Симулација на размена на гасови. На непознати параметри на декомпресија моделирање
За да го користите хипотеза критична обемот на гас меур да се пресмета режимот на декомпресија, треба да се разгледа на некоја форма на неутрален размена на гасови. Наједноставен пример за таква размена е предизвикано од процесот на дифузија или перфузија.
Овој едноставен модел може да се објасни се намали движечка сила на формирање на балон гас, но тие не се во можност да ги симулираат отпор дифузија што се случува околу меур. Со вклучувањето на модел дифузија бариера за размена на гасови ефект како перфузија и дифузија ќе бидат презентирани, иако бројот на непознати параметри е зголемена. Моделот може да се воведе интерстицијален процесот на дифузија преку бариера, но што е уште повеќе го комплицира математички опис. Сепак, дифузија не се случува преку пречки, и дистрибуирани во текот водат ткивото. Meisel et al. (1981) кој се користи модел се состои рамномерно распределени дифузија, но сфатив дека, дури и по исклучување на градиенти во ткивата со преземање на потребните услови за рамнотежа математички интеграција.
Јасно е дека изборот на размена на гасови модел е трампа помеѓу флексибилноста и математички опис на физиолошка природа на феноменот. Наједноставниот метод на пресметка е соодветно додека комплексноста на решението не стане неизбежна. Горенаведените метод е избран за да се утврди на предностите и недостатоците на едноставни модели, пред да започнете со посложени.
Додека едноставна, ограничен обем перфузија или дифузија, на модели план се различни, тие имаат ист математички решение. Тоа ќе биде претставен со таква состојба да го презентираат во одредена размена светлина гас се должи на перфузија затоа што протокот на крв е доминантен фактор регулира размената на неутрален гас во повеќето ткива на телото.

На непознати параметри на декомпресија моделирање
K жал, како шилести Weathersby, Хомер (1980), точно познавање на растворливост на гасот е недоволен во многу ткива, и ова е одбивност, кога моделирање на процесот на декомпресија. Затоа, параметарот "маст дел" може да послужи како модуларен постојана соодветната вредност за растворливост неточност гас.
дека модел декомпресија во согласност со барањата во двете теоретски и практични аспекти на своите предвидувања треба да се совпаѓа со резултатите добиени од искуството на нуркање. Особено вредни се и податоците добиени емпириски врз основа на експерименти, Т. Е. не зависат од моделот декомпресија. Сепак, таквите податоци се ретки, и покрај тоа, тие се одраз на широк спектар на индивидуални нуркачи чувствителност на болеста на декомпресија. На пример, на длабочина на потопување во инсталиран состојба на заситеност ткиво со воздух, кога се враќа од која се бара декомпресија запира е во опсегот од 7,5 m (6-12 h поминато глина) на 11,3 метри (поминато на теренот 12 ч). Слични студии надвор изложеност за време на дишењето gedievo кислород мешавина (80% Тој / 20% O2) што се одржа Duffner, Snider D. Подготвување во 1959 година своите наоди (наоѓање на нуркачот на теренот 12 ч) се разликуваат во рамките 11,3-15,7 метри.
други резултати, кој исто така не се поврзани со математички модели добиени од страна на одредување на длабочината на безбедно враќање по нуркачи изложеност телото во состојба на заситеност со инертен гас. Така, Бернард во 1976 година, предложи да се смета за безбедна искачување 69 до длабочина од 45 метри, а дишењето хелиум-кислород смеса со парцијалниот притисок на кислородот во инхалирачки гасови е 0,22 kg / cm2, а Spaur et al. (1978) -C 300-249 m на RIO2 еднаква на 0.35 kg / cm2.
хипотеза Критична волумен на балон гас во форма како што е претставен во равенката, тоа е лесно да се примени на податоците дадени погоре, за да се утврди вредноста на останатите непознати параметри: Содржина на фракционо масти (ФТ), на дополнителен притисок во меурот се должи на површинскиот напон и еластичноста на ткивото (Fe) и критична меур по волумен единица волумен VK / VT ткиво. Меѓутоа, изборот на индикатори не е единствен, и бара дополнително појаснување преку употреба на експериментални резултати за ограничување на нон-стоп декомпресија.
кога се споредуваат модел Декомпресија на овие граници Фе азот и хелиум треба да имаат различни вредности. Се должи на фактот дека растворливоста на хелиум е помала од онаа на азот, хелиум е можно кога се користи повисоко ниво на суперсатурација, поголем број на помали меурчиња формирана и VT.
Со соодветен избор на параметри модел може да се специјално приспособени на случај на работа со било кој збир нуркач чувствителноста на податоци кои не се поврзани со моделот. Во собата на параметри кои се докажа својата прифатливост за развој на владата декомпресија додека дишењето мешавина на хелиум и кислород составен од следниве вредности: fr = 0,08- В.К. / Vr = 0,0013- Pe = 0,45 банкомат. Овие вредности се поставени во текот на испитувањето на нуркачот, за која длабочина во воздух ткива сатурација држава (по изложувањето на чекор кој не бара декомпресија) m- беше 8,5, исто длабочината на сатурација хелиум-кислород мешавина (80% Не 20% 02) е еднаква на 11,9 метри, а длабочината на заситени iezopasnogo наплата по потопување (313 м) беше 266,1 м. само останува непознат проток параметарот крв по единица волумен ткиво (Q / VT), кој се смета во следниот дел.
Дифузна панкреасот кој е дифузија?
Интрапулмонални дифузијата на гасови. Слоевит хетерогеност и хипоксија Шуто
Концептот hemplana. Метода за декомпресија еден ткиво
Концептот Хилс. коефициент на дифузија на гасови во ткивата
Undersaturation вроден ткиво гасови. Концептот кислород прозорец
Пресметка на церебралниот проток на крв. Дифузија на гасови во ткивата
Размена на неутрален гасови. Размена на растворени гасови
Пресметка на прозорецот на кислород. Размена на нерастворени гас
Студии се спротивстави на дифузија. Толкување на резултатите од изобарскиот размена на гасови
Терминот kontrperfuziya. Услови и kontrravnovesie kontrtransport
Изобарскиот размена на гасови. Презаситеност ткива за време противвредност дифузија
Единствен бариера помеѓу гасови. Не-униформа бариера помеѓу гасови
Хроматографски модел на размена на гасови. Опасност изобарскиот хелиум замена на азот
Претпоставката на симетрија на процесот на размена на гасови. Симетријата на апсорпција и…
Презаситеност ткиво гасови. Префрлување од хелиум неонски на
Изобарскиот презаситеност на длабоко ткиво. Класичниот модел на размена на гасови
Размена на гасови во белите дробови. Дифузијата на гасови и размена на гасови
Дифузија на гасови преку течност. Механизми на гас дифузија преку течност
Дифузија на респираторни гасови преку мембраната. На респираторниот мембрана
На капацитетот на респираторниот мембрана. Дифузија капацитет за кислород
Коефициент на вентилација-перфузија на белите дробови. размена на гасови во белите дробови.