Известные вычислительные устройства Для определения режимов декомпрессии содержат электронные интеграторы, суммирующие усилители, функциональные преобразователи, потенциометры, схемы сравнения, реле и блок выделения максимального напряжения.
Предлагаемое устройство применяется, например, при проведении яодводных работ и выполняется на блоках аналоговых вычислительных машин. Его особенность заключается в том, что он содержит потенциометричеСКШ1 задатчик скорости, связанный через релейную логическую схему «НЕ, с интегратором глубины, подключенным к блокам формирования напряжений, пропорциональных парциальным давлениям газовых компонент. Блоки формирования соединены с соответствующими интеграторами, количество которых зависит от числа компонент газовой смеси и заданного числа условных тканей. Выходы интеграторов, соответствующих одноименным условным тканям, соединены через сумматоры с блоком выделения максимальной величины, связанным с одним из входов схемы сравнения, второй вход которой подключен к блоку функционального преобразования с двумя входами. Один из входов соединен с интегратором глубины, второй - с блоком приращения глубины, причем последний связан с выходом схемы сравнения. Такое выполнение устройства позволяет автоматизировать контроль степени насыщения условных тканей организма индифферентными газами и определить ступенчатые режимы декомпрессии.
В основе построения устройства лежат следующие уравнения, описывающие диффузию перехода индифферентных газов из крови в ткани и из тканей в кровь:
S,j a,,-S,.(t)
- - -(I)
In г
P, 0,lh(t} + ,(h)II,
где i,2...n - порядковый номер индифферентного газа;
,2...т - порядковый номер условной ткани;
-напряжение t-ro газа j-ou ткани;
PI - парциальное давление i-ro индифферентного газа в дыхательной смеси;
aij - коэффициент, характеризующий период полунасыщения Г в j-ок ткани организма Е-ым индифферентным газом;
4i () - процентное содержание газа в дыхательной смеси в зависимости от глубины (заданная зависимость).
ней организма от индифферентных газов накладывается ограничение:
2 S,j (О 5д„„ (h)(HI)
где 5доп (h) - допустимое напряжение в тканях. Эта кривая строится по экспериментально определенным коэффициентам допустимого перенасыщения организма для различных глубин.
На чертеже представлена блок-схема устройства для определения режимов декомпрессии.
С задатчика 1 скорости спуско-подъемного устройства, например с потенциометра, через запирающий элемент «НЕ 2, например контакты реле, поступает сигнал на интегрирующий блок 3, с выхода которого снимается функция.
Блоки 4-7 формируют парциальное давление 1ПО каждому индифферентному газу, присутствующему в дыхательной смеси, в соответствии с уравнением II. Интегрирующие блоки 8-23 на базе операционных усилителей предназначены для рещения каждого из дифференциальных уравнений системы I. В этих блоках предусмотрено введение начальных условий по напряжению во всех условных тканях организма от каждого индифферентного газа.
Блоки 8-11 моделируют первую условную ткань, блоки 12-15 - вторую, блоки 16-19- ткань с номером /, а блоки 20-23 - последнюю т-ую условную ткань. С выходов 8 и 23 в процессе рещения снимается напряжение в каждой ткани по каждочму индифферентному газу дыхательной смеси. Напряжение, пропорциональное соде-ржанию каждого индифферентного газа в дыхательной смеси, поступает например, с потенциометра блока 24, иа входы которого поступает информация о составе дыхательной смеои. Блоком 25 изменяют параметры модели.
Блоки 26-29 суммируют напряжение в каждой условной ткани по всем индифферентным газам, присутствующим в тканях организма.
На выходе блока 30 выделяется максимальное напряжение суммы индифферентных газов в тканях, т. е. он непрерывно определяет ведущую ткань в расчете режима декомпрессии. Блок 31, работающий по схеме сравнения, в каждый момент времени сравнивает напряжение ведущей ткани с допустимым напряжением в ткани. Блок 31 обеспечивает контроль выполнения уравнения (III), выдавая сигнал в блок 2, например, в обмотку реле, на остановку подъема в случае равенства сигналов, поступающих на блок 31.
Но этому же сигналу на функциональный преобразователь 32, формирующий зависимость 5доп (h) посылается с блока 33 величина Ah-изменение глубины до последующей остановки, а на выходе блока 32 вырабатывается новое значение 5доп (h-A/i). Бремя выдержки на остановке определяется равенством
макс5;5у(,„(Ь-АЬ),
w
по достижении которого от сигнала с блока 31 срабатывает блок 2 и подъем продолжается до следующей остановки.
Нредмет изобретения
Вычислительное устройство для определения режимов декомпрессии, содержащее электронные интеграторы, суммирующие усилители, функциональные преобразователи, потенциометры, схемы сравнения, реле и блок выделения максимального напряжения, отличающееся тем, что, с целью автоматизации контроля степени насыщения условных тканей организма индифферентными газами и определения ступенчатых рел :имов декомпрессии, оно содержит потенциометрический задатчик
скорости, связанный через релейную логическую схему «FIE, с интегратором глубины, подключенным к блокам формирования напряжений, пропорциональных парциальным давлениям газовых компонент; блоки формирования соединены с соответствующими интеграторами, количество которых соответствует числу компонент газовой смеси и заданному числу условных тканей; выходы интеграторов, соответствующих одноименным условным тканям, соединены через сумматоры с блоком выделения максимальной величины, связанным с одним из входов схемы сравнения, второй вход которой подключен к блоку функционального преобразования с двумя входами,
один из которых соединен с интегратором глубины, второй - с блоком приращения глубины, причем последний связан с выходом схемы сравнения.
r 1
f-IF--j-f-f-1 -hi
l.jj,
. 1 , 1-.j ; 1i I ;,...
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЖИМОВ ДЕКОМПРЕССИИ | 1971 |
|
SU306476A1 |
ДЫХАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ ГЛУБОКОВОДНОГО ПОГРУЖЕНИЯ | 2002 |
|
RU2236983C2 |
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО | 1969 |
|
SU238894A1 |
Устройство для расчета и моделирования процессов декомпрессии водолаза при его погружении | 1948 |
|
SU79003A1 |
СПОСОБ ВОЗДЕЙСТВИЯ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ НА ОРГАНИЗМ | 2001 |
|
RU2232013C2 |
СПОСОБ ТУШЕНИЯ ПОЖАРА В ОБИТАЕМЫХ ГИПЕРБАРИЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ | 2003 |
|
RU2275221C2 |
Способ оценки степени опасности подводного погружения и использование этого способа в подводном компьютере | 2016 |
|
RU2675286C1 |
Способ профилактики декомпрессионной болезни | 2020 |
|
RU2738015C1 |
СПОСОБ РЕГУЛЯЦИИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА СМЕСЯМИ ГАЗОВ | 2002 |
|
RU2291718C2 |
Устройство для моделирования м-фазного вентильного преобразователя | 1974 |
|
SU524200A1 |
Даты
1968-01-01—Публикация