Minimalni tlak nasičenja. Kavitacija vitro
Skoraj 100 let je imelo potop potapljači in raziskave na tem področju, in mehanizmi dekompresijski še niso v celoti razume in razvoj metod dekompresijske še po poti poskusov in napak. Kljub temu, je izkušnja, ki poklic resnično in dovolj varen potapljača. To poglavje obravnava fizikalnih in bioloških načel, ki so verjeli, da so pomembne za razumevanje dekompressii- proces ponuja pregled sodobne prakse dekompresije, kot se izvaja glede na vrsto potapljanja spravochnikov- razpravljali problem razvoja način dekompresijo. Metoda izračuna načinov in opisuje vrsto poskusov za dekompresijo.
Od prvih dni raziskave dekompresijo Predpostavlja se, da je raztopljene plin vzrok dekompresijske bolezni, vendar pa so bile predlagane tudi druge mehanizme za njen razvoj. Do sedaj so plinski mehurčki velja za najbolj pogost vzrok za dekompresijske bolezni, vendar je zdaj znano, da imajo, skupaj z mehanskimi in fizioloških učinkov, ki so lahko enako ali celo bolj nevarno, in traja dolgo časa.
Trend tvorbo mehurčkov v tekočini ali microcavities zaradi vrednosti prenasičenja tlaka (AR), definirano kot razlika med zastavljenih napetosti raztopljenih sestavin plinov (epi) in zračnim tlakom (Pg).

Najnižja vrednost tlaka prenasičenja, potreben za tvorbo vsaj najmanj enega plinskega mehurčka je znan kot praga nasičenja.
Prepričani so, da tam Dva glavna mehanizma kavitacije. G. Schoenbein leta 1837 predlagal, da se mehurčki tvorjena iz preexisting v majhnih votlin tekoči plin, trenutno znanih kot plin zarodkov. DÖRING bila izražena v 1937 mnenje o začetnem tvorbe plinskih mehurčkov iz mikroskopskih praznin, ki jih tvorijo krožno gibanje molekul. Očitno obeh mehanizmov, so upravičena, vendar za prvo nastanek plinskih jeder, višjo stopnjo prenasičenosti kot poteka med potapljanjem. Po drugi strani pa so plinski mehurčki preoblikoval zarodkov, ko je prenasičenja le 0,21 kp / cm2. Pod rezultati študije, ki potrjujejo obstoj plinskih zarodkov bo preučila.
Kavitacija vitro
Uporaba hidrostatičnega tlaka želatina ali vodo, zlasti z visoko stopnjo stiskanja, zmanjšuje število plinskih mehurčkov, ki nastajajo med kasnejšo dekompresijo. Menijo, da je to posledica delnega raztapljanja plinskih jeder med stiskanjem. Uporaba hidrostatičnega tlaka trenutno uporabljajo kot posebno sondo za plinske zarodkov.
filtriranje želatina stiskanja zmanjša tudi nadaljnji razvoj kavitacije v njem. Filter z 0,45 mikronov polmera polovico zmanjša stopnjo tvorbe plinskih mehurčkov in poveča prag tlaka nasičenja od 1,5-2,5 KGF / cm2. Filter s polmerom 0,18 mikrona por zmanjša stopnjo tvorbe plinskih mehurčkov je skoraj 10-krat in poveča prag pritisk prenasičenost do 6 KGF / cm2.
razložiti opazovati pojavi Jount sod. (1979) so pokazale, da plin zarodki povezan z delci dimenzije istem vrstnem redu. Velikost vsakega kritičnega jedra določa tekoče stopnjo prenasičenja, pri katerem je embrio pretvori v plinski mehurček. Kot tekočine prenasičenost plinov v procesu vključuje manjše zarodkov plin, ki vodi do tvorbe velikega števila mehurčkov.
Neželeni učinki na telo dekompresijo. Embolija tvorbo v dekompresijske organizma
Vzroki dekompresijske bolezni. US Navy dekompresije tehnike
Problemi daljše bivanje v globino. Težave se telo dekompresijski
Izbira načina dekompresijo. Zgodovina razvoja načinu dekompresijske
Dekompresije delavci caissons. Lastnosti dekompresijo potapljačev delovne
Možnost potapljanja s kratkimi ekspoziitsiyami. Vrednost dekompresijske tabel US Navy
Fiziološke osnove dekompresije. Teoretično utemeljuje dekompresijo
Dekompresijo v zračnem dihanjem. Dekompresijski v vodi v zračnem dihanjem
Načini dekompresijo v zračnem dihanjem. ponavljajoči se potopi
Kisik način dekompresijo. Dekompresijski med dihanjem plinske mešanice
Načini dekompresije po večkratnem potopitev. Dekompresija po povečanju na površje
Potopi z mešanicami helij-kisik. Dekompresijski ob uporabi zmesi helija in kisika
Temperatura med dekompresijo. Vpliv temperature na decompresses
Vloga gibalne aktivnosti v času bivanja na terenu. Dekompresijo po delu na terenu
Dekompresija dfvlr. Modeliranje procesa dekompresijskega
Vloga gibalne aktivnosti med dekompresijo. Vpliv dela na dekompresije
Eksperimentalna študija dekompresije. Statistični vidiki eksperimentalne raziskave
Vrste plinskih mehurčkov nastala med dekompresijo. mehurčki Uporaba Doppler plina
Mehanski učinek produktnega plina. Učinek posoda dekompresijski plin
Klinika za dekompresijske bolezni. Bolečine v sklepih z DCI
Vzroki za dekompresijo bolezni. Manifestacije dekompresijske bolezni