Скачать презентацию Храпов К Н Как легкие закреплены Скачать презентацию Храпов К Н Как легкие закреплены

Механика дыхания МК.pptx

  • Количество слайдов: 29

Храпов К. Н . Храпов К. Н .

Как легкие закреплены в грудной клетке, и как они движутся Как легкие закреплены в грудной клетке, и как они движутся

Ptot= (E·ΔV) + (R·V') + (I·V'') Ptot - движущее давление; E - эластичность; R Ptot= (E·ΔV) + (R·V') + (I·V'') Ptot - движущее давление; E - эластичность; R - сопротивление; V’- объемная скорость потока воздуха; I - инерционность; V'’ - скорость изменения объемной скорости воздушного потока

С= 1/Е =ΔV/P Е - эластичность; ΔV - изменение объема легких; P- давление. E С= 1/Е =ΔV/P Е - эластичность; ΔV - изменение объема легких; P- давление. E = EL + ECW 1/CT = 1/CL + 1/CСW

Р - давление T –напряжение r - радиус Р - давление T –напряжение r - радиус

Ptot= (E·ΔV) + (R·V') + (I·V'') Ptot= (E·ΔV) + (R·V') + (I·V'')

Методы построения кривой P-V Метод супер-шприца Метод множествен- ной окклюзии Квазистатическая кривая Методы построения кривой P-V Метод супер-шприца Метод множествен- ной окклюзии Квазистатическая кривая

1 1

Ptot= (E·ΔV) + (R·V') + (I·V'') Ptot= (E·ΔV) + (R·V') + (I·V'')

Ptot= (E·ΔV) + (R·V') + (I·V'') Ptot= (E·ΔV) + (R·V') + (I·V'')

§ Кривые § Кривые "давление-объем" для грудной клетки, легких и комплекса "грудная клетка + легкие" в вертикальном (А) и горизонтальном (Б) положении. (Из: Scurr С. , Feldman S. Scientific Foundations of Anesthesia, 1982. )

V= P/R P - движущее давление; R- сопротивление. R= 8 l/ r 4; V V= P/R P - движущее давление; R- сопротивление. R= 8 l/ r 4; V = P r 4/8 l; P= 8 l. V/ r 4 = k. V r - радиус трубки - вязкость газа l - длина трубки Ptot= (E·ΔV) + (R·V')

§ А. Ламинарный. Б. Турбулентный. § В. Переходный (с завихрениями в области ветвлений). § А. Ламинарный. Б. Турбулентный. § В. Переходный (с завихрениями в области ветвлений).

§ (P=k. V 2), R~d/r 5 d - плотность газа § Re = 2 § (P=k. V 2), R~d/r 5 d - плотность газа § Re = 2 r. Vd/ (число Рейнольдса где: V- средняя скорость потока d - плотность газа. )

С= ΔV/P R= P/V‘ С= ΔV/P R= P/V‘

Pcdlcy. T. J. , Schroter R. С, Sudlow M. F. Rcspir. Physiol. 9: 391, Pcdlcy. T. J. , Schroter R. С, Sudlow M. F. Rcspir. Physiol. 9: 391, 1970.

Поток газа (А) при форсированном выдохе после максимального вдоха с различным усилием и (Б) Поток газа (А) при форсированном выдохе после максимального вдоха с различным усилием и (Б) с максимальным усилием после вдохов различной глубины. (Из: Nunn J. F. Applied Respiratory Physiology, 3 rd ed. Butterworths, 1987. )

 = C R= = 0, 1 л/см 2 см Н 2 О/ (л = C R= = 0, 1 л/см 2 см Н 2 О/ (л с)= 0, 2 с Время, соответствующее 1 это время, необходимое для расправления альвеолы приблизительно на 60% от максимального объема. Расправление на 99 % требует времени, равного 4τ.

U. Lucangelo, P. Pelosi, W. A. Zin, A. Aliverti. Respiratory System and Artificial Ventilation. U. Lucangelo, P. Pelosi, W. A. Zin, A. Aliverti. Respiratory System and Artificial Ventilation.

Wel, rs = ∫Pel, rs×d. V Wel, rs = ∫Pel, rs×d. V