Разделы презентаций


Биомеханика внешнего дыхания и его протезирования К.М. Лебединский, СПб МАПО

Содержание

Двухкомпонентная модельПолное давление: P = PEEXP + PДИН + РСТАТ Динамический компонент: PДИН = RF; Статический компонент: РСТАТ = V/C;P = PEEXP + RF + V/C

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Биомеханика внешнего дыхания и его протезирования К.М. Лебединский, СПб МАПО

Биомеханика  внешнего дыхания  и его протезирования     К.М. Лебединский, СПб МАПО

Слайд 2Двухкомпонентная модель
Полное давление: P = PEEXP + PДИН + РСТАТ


Динамический компонент: PДИН = RF;
Статический компонент: РСТАТ = V/C;
P

= PEEXP + RF + V/C
Двухкомпонентная модельПолное давление: P = PEEXP + PДИН + РСТАТ Динамический компонент: PДИН = RF; Статический компонент:

Слайд 3Двухкомпонентная модель
P = PEEXP + RF + V/C
F =

dV/dt  P = PEEXP + RdV/dt + V/C
V =

F(t)dt  P = PEEXP + RF + (F(t)dt)/C

Двухкомпонентная модельP = PEEXP + RF + V/C F = dV/dt  P = PEEXP + RdV/dt

Слайд 4Расчет растяжимости С
PPLAT = PPEAK – PДИН = PСТАТ +

PEEXP
PСТАТ = V/C = PPLAT – PEEXP
C = V/(PPLAT –

PEEXP)
Расчет растяжимости СPPLAT = PPEAK – PДИН = PСТАТ + PEEXPPСТАТ = V/C = PPLAT – PEEXPC

Слайд 5Нормальные значения С
Здоровые взрослые: 80–100 млсм вод. ст.–1
Взрослые на ИВЛ:

50–100 млсм вод. ст.–1

(0,5–1 лкПа–1)
Длительная ИВЛ: 50–60 млсм вод. ст.–1
Грубая патология: <30 млсм вод. ст.–1
С контура СС: 2–5 млсм вод. ст.–1
Нормальные значения СЗдоровые взрослые: 80–100 млсм вод. ст.–1Взрослые на ИВЛ:  50–100 млсм вод. ст.–1

Слайд 6Расчет сопротивления R
PДИН = RF = PPEAK – PPLAT
R =

(PPEAK – PPLAT)/F;
но при dF/dt = 0, F =

VT/TI
R = (PPEAK – PPLAT)TI/VT
Расчет сопротивления RPДИН = RF = PPEAK – PPLATR = (PPEAK – PPLAT)/F; но при dF/dt =

Слайд 7Нормальные значения R
Женщины:

0,0330,012 см вод. ст.минл–1

(0,20,07 кПасл–1)
Мужчины: 0,0280,012 см вод. ст.минл–1
(0,170,07 кПасл–1)
На фоне ИВЛ: 0,2 см вод. ст.минл–1
(1,2 кПасл–1)
Явная обструкция: >0,33 см вод. ст.минл–1
(>2 кПасл–1 )
Нормальные значения RЖенщины:        0,0330,012 см вод. ст.минл–1

Слайд 8Ограничение линейной зависимости PPLAT(VT)

Ограничение  линейной зависимости PPLAT(VT)

Слайд 9Ограничение линейной зависимости РДИН(F)
PДИН = K1F/r4 + K2F2/r5

Ограничение линейной зависимости РДИН(F)PДИН = K1F/r4 + K2F2/r5

Слайд 10Трехкомпонентная модель
Инерционный компонент: Pин = IdF/dt
P = PEEXP + PДИН

+ РСТАТ + PИН
P = PEEXP + RF + V/C

+ IdF/dt
P = PEEXP + RdV/dt + V/C + Id2V/dt2
P = PEEXP + RF + (F(t)dt)/C + IdF/dt

Трехкомпонентная модельИнерционный компонент: Pин = IdF/dtP = PEEXP + PДИН + РСТАТ + PИНP = PEEXP +

Слайд 11Система внешнего дыхания как колебательный контур

Система внешнего дыхания как колебательный контур

Слайд 12Система внешнего дыхания как колебательный контур

Система внешнего дыхания как колебательный контур

Слайд 13Петля «давление – объем»

Петля «давление – объем»

Слайд 14Работа дыхания W

Работа дыхания W

Слайд 15Работа дыхания W
WA = OAInBC
WB = ODInEFC

Работа дыхания WWA = OAInBCWB = ODInEFC

Слайд 16Работа дыхания W
WВЫД = ABEx
WВЫД = DFEx
WЭЛ = ODFC
WРЕЗ =

DInEF

Работа дыхания WWВЫД = ABExWВЫД = DFExWЭЛ = ODFCWРЕЗ = DInEF

Слайд 17Работа дыхания W
W = 0,7 –1 Дж/л
WЭЛ  70%
WРЕЗ 

Работа дыхания WW = 0,7 –1 Дж/лWЭЛ  70%WРЕЗ  30%

Слайд 18Работа самостоятельного дыхания

Работа  самостоятельного дыхания

Слайд 19Семиотика петли «давление – объем»: что может дать визуальный анализ кривой?

Семиотика петли «давление – объем»:  что может дать визуальный анализ кривой?

Слайд 20ВОПРОСЫ?

ВОПРОСЫ?

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика