Jump to content

Алгоритм Тельмана

Алгоритм Тельмана ( VVAL 18 ) представляет собой детерминированную модель декомпрессии, первоначально разработанную в 1980 году для создания графика декомпрессии для дайверов, использующих ВМС США Mk15 ребризер . [1] Он был разработан капитаном Эдвардом Д. Тальманном , доктором медицинских наук, ВМС США, который проводил исследования теории декомпрессии в Военно-морском медицинском научно-исследовательском институте , Экспериментальном водолазном подразделении ВМФ , Государственном университете Нью-Йорка в Буффало и Университете Дьюка . Алгоритм лежит в основе текущих таблиц погружений на смеси газа и стандартного воздуха ВМС США (из Руководства по дайвингу ВМС США, редакция 6). [2] Модель декомпрессии также называется линейно-экспоненциальной моделью или экспоненциально-линейной моделью. [3]

История [ править ]

Ребризер Mk15 обеспечивает постоянное парциальное давление кислорода 0,7 бар (70 кПа) с азотом в качестве инертного газа. До 1980 года он работал по графикам из печатных таблиц. Было установлено, что алгоритм, подходящий для программирования монитора подводной декомпрессии (первый компьютер для погружений ), будет иметь преимущества. Первоначально этот алгоритм получил обозначение «MK15 (VVAL 18) RTA» — алгоритм реального времени для использования с ребризером Mk15. [4]

Описание [ править ]

VVAL 18 — это детерминированная модель, которая использует набор данных линейной экспоненты Института военно-морских медицинских исследований (NMRI LE1 PDA) для расчета графиков декомпрессии. Вторая фаза испытаний водолазного компьютера ВМС США позволила разработать приемлемый алгоритм с ожидаемой максимальной частотой декомпрессионной болезни (ДКБ) менее 3,5%, предполагая, что частота возникновения соответствует биномиальному распределению с уровнем достоверности 95%.

Реакция тканевого компартмента на ступенчатое увеличение и уменьшение давления, демонстрирующая экспоненциальный-экспоненциальный режим и две возможности линейно-экспоненциального поглощения и вымывания.

Использование простых симметричных моделей экспоненциальной газовой кинетики выявило необходимость в модели, которая обеспечивала бы более медленное вымывание тканей. В начале 1980-х годов экспериментальное водолазное подразделение ВМС США разработало алгоритм, использующий модель декомпрессии с экспоненциальным поглощением газа, как в обычной модели Халдана, но с более медленным линейным выпуском во время всплытия. Эффект добавления линейной кинетики к экспоненциальной модели заключается в увеличении продолжительности накопления риска для данной постоянной времени отсека. [5]

Первоначально модель была разработана для программирования декомпрессионных компьютеров для ребризеров замкнутого цикла с постоянным парциальным давлением кислорода. [6] [7] Первоначальное экспериментальное погружение с использованием экспоненциально-экспоненциального алгоритма привело к неприемлемой частоте возникновения ДКБ, поэтому в модель, использующую модель линейного высвобождения, было внесено изменение, что привело к снижению частоты возникновения ДКБ. Те же принципы были применены при разработке алгоритма и таблиц для модели постоянного парциального давления кислорода для дайвинга на гелиоксе. [3]

Линейный компонент активен, когда давление ткани превышает давление окружающей среды на заданную величину, специфичную для тканевого отсека. Когда давление в ткани падает ниже этого критерия пересечения, ткань моделируется экспоненциальной кинетикой. Во время поглощения газа давление в тканях никогда не превышает окружающее, поэтому оно всегда моделируется экспоненциальной кинетикой. В результате получается модель с желаемыми асимметричными характеристиками более медленного вымывания, чем поглощения. [8] Линейный/экспоненциальный переход плавный. Выбор давления перехода определяет наклон линейной области равным наклону экспоненциальной области в точке перехода.

В ходе разработки этих алгоритмов и таблиц было признано, что успешный алгоритм может быть использован для замены существующего набора несовместимых таблиц для различных режимов погружения на воздухе и найтроксе, которые в настоящее время содержатся в Руководстве по дайвингу ВМС США, набором взаимно совместимых таблиц декомпрессии, основанных на на единой модели, предложенной Гертом и Дулеттом в 2007 году. [9] Это было сделано в шестой редакции Руководства по дайвингу ВМС США, опубликованной в 2008 году, хотя были внесены некоторые изменения.

Независимая реализация алгоритма EL-Real Time была разработана компанией Cochran Consulting, Inc. для водолазного компьютера ВМФ под руководством Э.Д. Тельмана. [10]

интерпретация Физиологическая

Компьютерное тестирование теоретической модели роста пузырьков, о которой сообщили Болл, Химм, Гомер и Тельманн, дало результаты, которые привели к интерпретации трех отсеков, используемых в вероятностной модели LE: быстрого (1,5 минуты), промежуточного (51 минута) и медленного ( 488 минут) константы времени, из которых только промежуточный отсек использует модификацию линейной кинетики во время декомпрессии, поскольку, возможно, не представляет собой отдельные анатомически идентифицируемые ткани, а представляет собой три разных кинетических процесса, которые относятся к различным элементам риска DCS. [11]

Они пришли к выводу, что эволюции пузырьков может быть недостаточно для объяснения всех аспектов риска DCS, а взаимосвязь между динамикой газовой фазы и повреждением тканей требует дальнейшего изучения. [12]

Ссылки [ править ]

  1. ^ Тельманн, Эдвард Д; Букингем, IPB; Спаур, штат Вашингтон (1980). «Тестирование алгоритмов декомпрессии для использования в компьютере подводной декомпрессии ВМС США (Фаза I)» . Отчет об исследованиях экспериментального водолазного подразделения ВМФ . 11–80. Архивировано из оригинала 15 апреля 2013 года . Проверено 16 марта 2008 г. {{cite journal}}: CS1 maint: неподходящий URL ( ссылка )
  2. ^ Персонал (сентябрь 2008 г.). «ВВАЛ-18М: Новый алгоритм на палубе водолазов ВМФ» . Журнал «Дайвер» . 33 (7). Архивировано из оригинала 10 июля 2011 года. {{cite journal}}: CS1 maint: неподходящий URL ( ссылка )
  3. Перейти обратно: Перейти обратно: а б Тельманн 1985а , с. 6
  4. ^ Тельманн, Эдвард Д. (2003). «Пригодность алгоритма декомпрессии USN MK15(VVAL18) для погружений на воздухе» . Отчет об исследованиях экспериментального водолазного подразделения ВМФ . 03–12. Архивировано из оригинала 15 апреля 2013 года . Проверено 16 марта 2008 г. {{cite journal}}: CS1 maint: неподходящий URL ( ссылка )
  5. ^ Паркер и др. 1992 , стр. 1.
  6. ^ Тельманн 1984 , аннотация
  7. ^ Хаггинс 1992 , гл. 4 страница 13
  8. ^ Паркер и др. 1992 , стр. 3.
  9. ^ Герт и Дулетт 2007 , с. 1
  10. ^ Герт и Дулетт 2007 , с. 2
  11. ^ Болл 1995 , с. 272
  12. ^ Болл 1995 , с. 273

Источники [ править ]

Внешние ссылки [ править ]

Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 2ef3a8329a01d8246f19a8cd247e64ff__1689255060
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/2e/ff/2ef3a8329a01d8246f19a8cd247e64ff.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Thalmann algorithm - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)