Problema de a crea un aparat respirator. respiratori Valve
cutii Declaratie de masaj pe trapez: Video
conținut
În 1930, pentru prima dată După ce oferă Borelli in 1680 aripioarele cu gheare aripioarele au fost inventate de tip modern. Aripioarele propuse de francezul De Carli, împreună cu un aparat de respirație Le Prieur făcut ca un înotător subacvatic scafandru. Echipat cu un aparat de respirat sub apă autonom scafandru era acum capabil să se deplaseze liber în apă într-o poziție orizontală.
Video: New lumina scanner, oamenii de știință testat pentru portocale
În 1933, Le Prieur îmbunătăți proiectarea mașinii dumneavoastră, înlocuind ochelarii masca care acoperă cea mai mare parte a feței și permite scafandrului destul de ușor pentru a echilibra presiunea în acesta. Cu toate acestea, acest aparat a avut un dezavantaj semnificativ - aerul în acesta se consumă neeconomic datorită alimentării continue a balonului. Nu a fost nevoie de o supapă specială care să funcționeze, în funcție de ciclul de respiratie al scafandrului. O astfel de valvă a fost dezvoltat și anterior Rouguayrob Denayrause.
În 1943, Jacques-Yves Cousteau și Émile Gagnan demonstrat cu succes scufundare cu ventil integrat, care este declanșată prin inhalare și hrana pentru aer 2-3 de cilindri (cu o capacitate de 5 litri fiecare). Ca urmare a creșterii timpului de rezidență scafandru pierderi inutile subacvatice și exclude de aer, care a avut loc în modelele anterioare de dispozitive de acest tip. În aparatele moderne de respirat sub apă autonom, cu o supapă de respirație tufe ciclu deschis - Gagnan rămâne o parte importantă.
Video: Serghei Kulik, Maxim Sporyshev Mark Gulyaev - Cum sunt roboți subacvatice?
Următorul pas după crearea supapă, reglarea fluxului de aer a fost făcut către dezvoltarea aparatului de respirat în care aerul expirat este evacuat în apă și supus regenerării. Întoarceți aer sau alt gaz de respiratie, cum ar fi heliu-oxigen, ar crește considerabil durata de timp sub apă. Prin urmare, a fost necesar pentru a pune poglotiteluglekisloty ca ochischennyyvozduh ar trebui să retsirkulirovat.Takoy absorbant ca oksilita a fost inventat în 1897 de către G. Jobert. Din păcate, oxil reprezintă un pericol pentru diver la contactul cu apa, de aceea utilizată în prezent ca scavengers „Barale„și hidroxid de litiu.

creare un aparat eficient de respirație Ciclu închis și în prezent continuă să fie unul dintre principalele obiective ale cercetătorilor. Dispozitivele cu ciclu de respirație închis și semi-închis, destinat utilizării în largul mării, sunt în mod constant îmbunătățite. În aparatul cu un ciclu respirator închis poate fi folosit oxigen pur (dar adâncimea ogranichivayutv de imersie pentru a preveni toxicitatea oxigenului) sau, la fel ca în modelele actuale, un amestec gazos constând din oxigen și gaz diluant, cum ar fi azot sau heliu. Pentru a îmbunătăți sistemele subacvatice poluzakrytoyretsirkulyatsiey utilizate echipamente de oxigen cu un ciclu de respirație închis. In 1940, George. Lambers echipamente razrabotaldyhatelnuyu cu buclă semiinchiderea și un debit constant de oxigen.
Autorul consideră că un astfel de sistem poate fi utilizat un amestec de azot-oxigen.
Video: ALS
risc crescut toxicitatea oxigenului, asociat cu utilizarea de oxigen pur, având ca rezultat necesitatea de a limita adâncimea de scufundare atunci când efectuează munca fizică la 11 m, iar când în restul - 18 m. aparat modern respirator autonom cu ciclu semi-închis, așa cum se va arăta mai jos, au fost folosite cu succes în experimente «Sealab -1 »și« Sealab-2“.
Pentru a îmbunătăți eficiența scafandru A fost necesară dezvoltarea în continuare a metodelor care permit nu numai apa să se miște în direcția de la suprafață la sol, dar adâncimea și rămâne pentru o lungă perioadă de timp.
În plus, în scopuri militare și industriale a devenit necesară pentru a efectua o scufundare în care scafandrul nu ar fi limitată de timp sau de adâncime.
Istoria cu o scufundare casca. Dezvoltarea de echipamente subacvatice
-Un aparat respirator autonom sub apă. Istoria aparatului respirator
Costume subacvatice normobară. Istoricul normobaric se arunca cu capul
Evaluarea consumului de oxigen în apă. ventilație volum pe minut
Activitatea fizică sub apă. Consumul de oxigen și eliminarea dioxidului de carbon
Ventilație voluntară maximă. Limita de ventilație Diver
Studii de laborator saturate scufundare. dive elaborări saturate
Rata debitului respirator. Debitul în timpul antrenamentelor sub apă
Fluctuații presiune respiratorie când scufundat. Factorii care afectează respirația
Temperatura de imersie. Metode de încălzirea gazului inhalat de scafandru
Reglare activă a temperaturii aerului. Umiditate imersiune
Relaxare presiune - volum atunci când scufundat. Fluctuațiile în presiunea hidrostatică în aparatul
Evaluarea lucrărilor privind aparatele de scufundare de respirație. Eficiența respiratorie…
Consumul de oxigen a corpului. capacitatea de aerobic
Spațiu mort. Aparate de respirație spațiu mort
Reglementarea actului respirator de inhalare. Influența aparatelor de respirație
Hidrogen în aparat de respirat. Posibilitatea de a folosi neon aparat de respirație
Consecințele grave dificultăți de respirație. Abordări la dezvoltarea de dispozitive respiratorii
Utilizarea forțelor hidrostatice în aparatul de respirație. Efectele secundare ale imersia în…
Calculul modului de decompresie. Parametrii de calificare decompresie
Scufundări. De salvare de la submarin