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201 中华航海医学分会 高气压设备专业论文汇编 1年8月辽宁丹东 图1模拟480m He-02饱和潜水压力暴露过程 拗 狮 雠 仰 5; o 4h 图2模拟480mHe-02饱和潜水加压过程 第一阶段实验,7名潜水员,达到的饱和深度为65m,饱和逗留期间巡潜到70m。高压 暴露时间约102h。其中,加压2h,饱和逗留48h,减压52h。第二阶段实验,7名潜水员, 第三阶段实验,4名潜水员,达到的饱和深度为480m,饱和逗留期间巡潜到493m。高压暴 露时间约433h。其中,加压82h,饱和逗留49h,减压302h。 以内;相对湿度76.8-4-3.5%。高压暴露期间温度31士1.7’C。高压暴露期间进行饱和舱内动态 微生物监测。结果显示,在全封闭的小空间中微生物生长迅速,维持较高的浓度波动生长, 毒力有所增加。 7l 中华航海医学分会 高气压设备专业论文汇编 2011年8月辽宁丹东 1.加压方案 对加压程序的研究放在250m实验和480m实验中进行。出于军事需求,在480m实验 中,探讨了300m以内加压的极限速度,尝试根据监护指标和主观感觉随时调整加压速度。 2.饱和逗留与巡回潜水 潜水员在480m逗留了49h,观察对压力负荷的适应过程。对作业能力作出评价,并在 水舱内完成了493m巡回潜水。使用的潜水呼吸器为KMB.28,巡潜气为含021.5%的He.02 混合气。巡潜时水温3l℃。巡回潜水是在过渡舱和水舱中实现的,以过渡舱代替潜水钟。 在490--一493m巡潜持续时间分别为40~80分钟,水中停留时间为4-23min。 3.减压方案 减压方案的计算基础为我国海军医学研究所的随深度而变化的过饱和安全压差理论(1) △P=凡。。(只/忍。)U3 (2) 式中,LXP为某一深度下体内最大过饱和安全压差(a:ta),Pss0为出水时体内最大过饱和 安全压差(0.4ata),Pb为环境诤水压,Pb0为出水时的Pb(1.0ata) 根据Workman减压理论(2),惰性气体在指定半饱和时间组织内溶解与溢出的速度与组 织i内Jl-的惰性气体分压差有关。 (2) dQIdt=(In2/nt)·(尸一Q) 式中,P为环境内的惰性气体分压,Q为组织内的惰性气体分压,Ht为半饱和时间。 对于非线性减压,在一个无限小的时间段内(△tdr),P可视为线性变化,因此驱动气 体托饱和的压力差P.Q也可视为常数。安全减压应将该压力差控制在最大过饱和安全压差 hP范围内,即 P—Q=一(肿+易2) (3) 对于瞬时的线性减压,驱动气体托饱和的压力差P.Q也可视为常数,即瞬时压降dP应 能保证同等压降的惰性气体aQ从组织内脱饱和,即有dP/dt=dQ/dt。由于环境静水压 为:dDIdt=坦/dt=k(P—Q) =一七(怎o·(D/10)u3+易2) (4) 到满龌对闻≈耜题棚度蛳掘拢而圣目蛐任一指定深度所 对应 D2居)+c2 ,10D22 (5) (--)医学监护措施 针对压力
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