Evaluarea lucrărilor privind aparatele de scufundare de respirație. Eficiența respiratorie aparatului de respirat
În 1974 Reimers a propus set complet de standarde pentru testarea aparatelor de respirat sub apă, potrivit căreia activitatea externă este consumat pe respirație, limitat la 0,17 kgm / l, iar echipamentele trebuie testate sub ventilație 62,5 l / min.
Middleton (1980) în centrul de scufundări experimental US Naval Research (Nedu) au investigat cheltuit pe scafandru de lucru din respirat in timpul aparatelor de utilizare 36 cu supapă de cerere și deschide ciclul respirator. Experimentele au fost efectuate la cinci valori ale volumului respirator minut (22,5-90 litri / min) la o adâncime de 0-60 m, cu un interval de 10 metri. Pe lângă suma cheltuită de funcționare pe respirație, de asemenea, măsurată de presiune și reducerea inspirare și expirator de presiune în prima mașină etapă pulmonar.
Pe baza rezultatelor experimente, deținute pentru mașini pulmonare utilizate în Marina SUA, limitele recomandate de lucru externe cheltuită în depășirea rezistenței la respirație, care nu trebuie să depășească 0,14 kgm / l în pulmonare ventilație 62,5 l / min la o adâncime de 40 m în apă de mare. Principalul motiv pentru stabilirea de noi standarde de performanță este faptul că doar 7 din 36 dispozitive testate îndeplinesc cerințele de mai sus. Standardele propuse de Middleton, posibilitățile de producție cele mai responsabile decât cerințele fiziologice. Mai mult decât atât, este imposibil să se stabilească standarde imposibil de atins pentru tehnologia modernă sau respiratorie permițând sarcină excesiv de mare.
Principalul dezavantaj al astfel regulament Este că acestea sunt setate la adâncimi cuprinse între 40 de metri (m. E. O adâncime care depășește adesea scafandri) și volumul pe minut de ventilație pulmonară 62,5 l / min. Prin urmare, în ciuda faptului că unele dintre 7 mașini pulmonare utilizate în mod satisfăcător la o adâncime de 50 m la o ventilație pulmonară de 75 litri / min (munca cheltuită în respirație mai puțin de 0,2 kgm / l), alții nu îndeplinesc standardele cerute. Cu toate acestea, ca rezultat al testului a fost stabilit variație foarte largă în performanță printre mașinile moderne pulmonare în serie.
Mai mult, a fost identificate, că administrarea a standardelor de performanță cerute, chiar mai puțin stricte decât cele propuse de Middleton, ar contribui în mare măsură la protejarea scafandrului de efectele nocive cauzate de insuficiența echipamentului respirator.
special operațional caracteristici și proceduri de testare standardizate cinci categorii de aparate de respirat sub apă (pistol pulmonar autonom - aqualung) - furtun cu pulmonare avtomatom- ventilate liber (shlemy- scufundări închisă și ciclu semi-închis cu dyhaniya- retur închisă și ciclu de respirație semi-închis, efectuat cu ajutorul unui injector sau pompă, de exemplu, o casca de scufundare cu recirculare sau sistem push-pull) au fost propuse Middleton, Thalman (1981) ca un criteriu de selecție în echipamentul US Navy.
intervalul de valori de scanare respirație, Volumul minut de ventilație pulmonară, presiunea maximă și adâncimea de scufundare (sau densitatea gazului) sunt diferite în funcție de tipul de dispozitiv și capacitățile sale operaționale curente și sunt concepute pentru a se asigura că, pe baza lor selectați doar un singur model pilot din fiecare categorie de echipamente. Este important să se înțeleagă că criteriile propuse nu sunt nici cerințe tehnice sau norme fiziologice obligatorii. Mai degrabă, ele reflectă eficiența de funcționare a unității, care ar fi de așteptat de la nivelul tehnic al echipamentelor din fiecare categorie.
- Problema de a crea un aparat respirator. respiratori Valve
- -Un aparat respirator autonom sub apă. Istoria aparatului respirator
- 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
- Rata debitului respirator. Debitul în timpul antrenamentelor sub apă
- Fluctuații presiune respiratorie când scufundat. Factorii care afectează respirația
- Efort respirator în timpul scufundării. Munca cheltuit pe respirație
- -Extensibilitate aparate de respirat. Relaxarea presiunea sistemului respirator
- Tipuri de sarcină respiratorii. Portabilitate imersiune sarcină respiratorie
- Rezistența la curgere a aerului. Limitele de lucru externe cheltuite pentru respirație
- Calculul de lucru pe respirație. aparat de respirație Standarde
- Reglementarea presiunii hidrostatice în aparatul de respirație. Elasticitatea țesutului pulmonar
- Standarde de capacitate respiratorii. rezistență la respirație acceptabilă
- Reglementarea actului respirator de inhalare. Influența aparatelor de respirație
- Impactul aparatului respirator. Oboseala musculaturii respiratorii
- Hidrogen în aparat de respirat. Posibilitatea de a folosi neon aparat de respirație
- Efectele cauzate de presiune în plămâni. Reacția la presiunea suplimentară asupra tractului…
- Utilizarea forțelor hidrostatice în aparatul de respirație. Efectele secundare ale imersia în…
- Mod de decompresie oxigen. Decompresie în timpul amestecului de gaze respirație
- Metodele de decompresie după cufundări repetate. Decompresia după ce a crescut la suprafață