<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
  <title>FORUM-NURAS</title>
  <link>http://www.forum.jds.pl/index.php</link>
  <description>Froum dla nurkujących i nie tylko ...</description>
  <language>polish</language>
  <copyright>(c) Copyright Dzisiaj 17:48 by FORUM-NURAS</copyright>
  <managingEditor>dareks@forum-nuras.com</managingEditor>
  <webMaster>dareks@forum-nuras.com</webMaster>
  <pubDate>Dzisiaj 17:48</pubDate>
  <lastBuildDate>Dzisiaj 17:48</lastBuildDate>
  <docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
  <generator>phpBB2 RSS Syndication Mod by Lucas</generator>
  <ttl>1</ttl>

  <image>
    <title>FORUM-NURAS</title>
    <url></url>
    <link>http://www.forum.jds.pl/</link>
    <description>Froum dla nurkujących i nie tylko ...</description>
  </image>

                                      <item>
                                        <title>Dekompresja i nurkowanie nitrosowe, wyrywkowe porównania</title>
                                        <link>http://www.forum.jds.pl/viewtopic.php?p=373676#373676</link>
                                        <description>&lt;br /&gt;
                                      Autor: &lt;a href='http://www.forum.jds.pl/profile.php?mode=viewprofile&amp;u=-1'&gt;Anonymous&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
                                      Wysłany: 22-07-2016, 12:20&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
                                      &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
                                      Jakie są zalety nitroksu, główna to obniżenie ppN2. Tak jest nitroks postrzegany z perspektywy nurkowania rekreacyjnego. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jeszcze jedna bajka, dekompresja na nitroksie jest zawsze krótsza.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jest zastosowanie nitroksu które daje dłuższą dekompresję niż powietrze, takie zastosowanie zalet nitroksu również występuje w nurkowaniu saturowanym. Zaletą jest obniżenie ppO2 co umożliwia wydłużenie nurkowania bo ograniczyliśmy toksyczność płucną tlenu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
W nurkowaniu technicznym wielogazowym to element przyspieszający dekompresję. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Główny cel tematu to pokazanie na różnych etapach różnic, w zakresach nasycania tkanek, lecz ważniejsze jest pokazanie w dekompresji, tego że na powietrzu wysokoie tkanki nasycamy, na nitroksie to działanie jest zmniejszone i trochę łatwiej się odsycają szybkie tkanki.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wybierzmy nurkowanie nitroksowe na 40 m ppO2 1,4 na dnie, porównane do nurkowania powietrznego na taką samą głębokość z takim samym czasem.&lt;br /&gt;
Z poprzednich tematow wiemy że w dekompresję wpadniemy przy czasach dłuższych niż 10 min. Wybierzmy 22 minuty.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Obliczenie ppN2 dla oby ekspozycji. 5 at - 1,4 = 3,6 at = 36 msw, przydatna jest informacja o zawartości tlenu 1,4/5 = 0,28 = 28% ppN2 = 0,72&lt;br /&gt;
Dla powietrza to 5at*0,78 = 3,9 at = 39 msw&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ponownie przyjmujemy nieco zawyżona wartość prężności początkowej 7,8 msw&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1P(t) = 39 + (7,8 - 39)0,5^22/5 = 37,522   &lt;span style=&quot;color: blue&quot;&gt;n1P(t) = 34,66&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
2P(t) = 39 + (7,8 - 39)0,5^22/8 = 34,36    &lt;span style=&quot;color: blue&quot;&gt;n2P(t) = 31,80 &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
3P(t) = 39 + (7,8 - 39)0,5^22/12,5 = 29,788  &lt;span style=&quot;color: blue&quot;&gt;n3P(t) = 27,67&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
4P(t) = 39 + (7,8 - 39)0,5^22/18,5 = 25,317  &lt;span style=&quot;color: blue&quot;&gt;n4P(t) = 23,63&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
5P(t) = 39 + (7,8 - 39)0,5^22/27 = 21,26     &lt;span style=&quot;color: blue&quot;&gt;n5P(t) = 19,968&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
6P(t) = 39 + (7,8 - 39)0,5^22/38,3 = 18,04   &lt;span style=&quot;color: blue&quot;&gt;n6P(t) = 17,06&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
7P(t) = 39 + (7,8 - 39)0,5^22/54,3 = 15,439  &lt;span style=&quot;color: blue&quot;&gt;n7P(t) = 14,70&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
8P(t) = 39 + (7,8 - 39)0,5^22/77 = 13,40    &lt;span style=&quot;color: blue&quot;&gt;n8P(t) = 12,866&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
9P(t) = 39 + (7,8 - 39)0,5^22/109 = 11,87   &lt;span style=&quot;color: blue&quot;&gt;n9P(t) = 11,48&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
10P(t) = 39 + (7,8 - 39)0,5^22/146 = 10,89   &lt;span style=&quot;color: blue&quot;&gt;n10P(t) = 10,59&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
11P(t) = 39 + (7,8 - 39)0,5^22/187 = 10,24   &lt;span style=&quot;color: blue&quot;&gt;n11P(t) = 10,008&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
12P(t) = 39 + (7,8 - 39)0,5^22/239 = 9,728   &lt;span style=&quot;color: blue&quot;&gt;n12P(t) = 9,54&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
13P(t) = 39 + (7,8 - 39)0,5^22/305 = 9,32   &lt;span style=&quot;color: blue&quot;&gt;n13P(t) = 9,17&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
14P(t) = 39 + (7,8 - 39)0,5^22/390 = 8,99   &lt;span style=&quot;color: blue&quot;&gt;n14P(t) = 8,88&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
15P(t) = 39 + (7,8 - 39)0,5^22/498 = 8,74   &lt;span style=&quot;color: blue&quot;&gt;n15P(t) = 8,65&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
16P(t) = 39 + (7,8 - 39)0,5^22/635 = 8,54   &lt;span style=&quot;color: blue&quot;&gt;n16P(t) = 8,469&lt;br /&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
Dla ekspozycji nitroksowej oznaczenie n&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;color: blue&quot;&gt;n1P(t) = 36 + (7,8 - 36)0,5^22/5 = 34,66 &lt;br /&gt;
n2P(t) = 36 + (7,8 - 36)0,5^22/8 = 31,80 &lt;br /&gt;
n3P(t) = 36 + (7,8 - 36)0,5^22/12,5 = 27,67 &lt;br /&gt;
n4P(t) = 36 + (7,8 - 36)0,5^22/18,5 = 23,63 &lt;br /&gt;
n5P(t) = 36 + (7,8 - 36)0,5^22/27 = 19,968 &lt;br /&gt;
n6P(t) = 36 + (7,8 - 36)0,5^22/38,3 = 17,06 &lt;br /&gt;
n7P(t) = 36 + (7,8 - 36)0,5^22/54,3 = 14,70 &lt;br /&gt;
n8P(t) = 36 + (7,8 - 36)0,5^22/77 = 12,866 &lt;br /&gt;
n9P(t) = 36 + (7,8 - 39)0,5^22/109 = 11,48 &lt;br /&gt;
n10P(t) = 36 + (7,8 - 36)0,5^22/146 = 10,59 &lt;br /&gt;
n11P(t) = 36 + (7,8 - 36)0,5^22/187 = 10,008 &lt;br /&gt;
n12P(t) = 36 + (7,8 - 36)0,5^22/239 = 9,54 &lt;br /&gt;
n13P(t) = 36 + (7,8 - 36)0,5^22/305 = 9,17 &lt;br /&gt;
n14P(t) = 36 + (7,8 - 36)0,5^22/390 = 8,88 &lt;br /&gt;
n15P(t) = 36 + (7,8 - 36)0,5^22/498 = 8,65 &lt;br /&gt;
n16P(t) = 36 + (7,8 - 36)0,5^22/635 = 8,469 &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Porównanie nasycenia tkanek, dla nitroksowego nurkowania jest mniejsze we wszystkich tkankach. &lt;br /&gt;
Dalsze kroki to głębokość pierwszych przystanków, bez liczenia wiadomo że głębiej pierwszy przystanek wypadnie dla powietrza. Porównanie jak będą zachowywały się tkanki w obu przypadkach, to kolejna różnica dekompresji nitroksowej.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Poziom konserwatyzmu 25%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. (29,6 - 10)0.75 + 10 = 24,7 &lt;br /&gt;
2. (25,4 - 10)0.75 + 10 = 21,55 &lt;br /&gt;
3. (22,5 - 10)0.75 + 10 = 19,375 &lt;br /&gt;
4. (20,3 - 10)0.75 + 10 = 17,725 &lt;br /&gt;
5. (18,5 - 10)0.75 + 10 = 16,375 &lt;br /&gt;
6. (16,9 - 10)0.75 + 10 = 15,175 &lt;br /&gt;
7. (15,9 - 10)0.75 + 10 = 14,425 &lt;br /&gt;
8. (15,2 - 10)0.75 + 10 = 13,9 &lt;br /&gt;
9. (14,7 - 10)0.75 + 10 = 13,525 &lt;br /&gt;
10. (14,3 - 10)0.75 + 10 = 13,225 &lt;br /&gt;
11. (14,0 - 10)0.75 + 10 = 13 &lt;br /&gt;
12. (13,7 - 10)0.75 + 10 = 12,775 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Obliczmy &amp;#916;M z nałożonym konserwatyzmem. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1 (1,7928 - 1)0,75 + 1 = 1,5946 &lt;br /&gt;
2 (1,5362 - 1)0,75 + 1 = 1,40215 &lt;br /&gt;
3 (1,3817 - 1)0,75 + 1 = 1,2863 &lt;br /&gt;
4 (1,2780 - 1)0,75 + 1 = 1,2085 &lt;br /&gt;
5 (1,2306 - 1)0,75 + 1 = 1,17295 &lt;br /&gt;
6 (1,1857 - 1)0,75 + 1 = 1,13928 &lt;br /&gt;
7 (1,1604 - 1)0,75 + 1 = 1,1203 &lt;br /&gt;
8 (1,1223 - 1)0,75 + 1 = 1,0917 &lt;br /&gt;
9 (1,0999 - 1)0,75 + 1 = 1,07492 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1P(t) = 39 + (7,8 - 39)0,5^22/5 = 37,522 n1P(t) = 34,66 &lt;br /&gt;
2P(t) = 39 + (7,8 - 39)0,5^22/8 = 34,36 n2P(t) = 31,80 &lt;br /&gt;
3P(t) = 39 + (7,8 - 39)0,5^22/12,5 = 29,788 n3P(t) = 27,67 &lt;br /&gt;
4P(t) = 39 + (7,8 - 39)0,5^22/18,5 = 25,317 n4P(t) = 23,63 &lt;br /&gt;
5P(t) = 39 + (7,8 - 39)0,5^22/27 = 21,26 n5P(t) = 19,968 &lt;br /&gt;
6P(t) = 39 + (7,8 - 39)0,5^22/38,3 = 18,04 n6P(t) = 17,06 &lt;br /&gt;
7P(t) = 39 + (7,8 - 39)0,5^22/54,3 = 15,439 n7P(t) = 14,70 &lt;br /&gt;
8P(t) = 39 + (7,8 - 39)0,5^22/77 = 13,40 n8P(t) = 12,866 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Porównanie osiągniętych prężności z Mo z nałożonym konserwatyzmen &lt;br /&gt;
pokazuje że w nurkowaniu powietrznym do 7 tkanki osiągnięto większą prężność niż dopuszczalna na powierzchni. Również nitroksowe nurkowanie ma przekroczenia do tego poziomu lecz z niższymi wartościami. &lt;br /&gt;
Możliwa jest już na takim poziomie kontrola przez różne tkanki w obu wariantach.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Obliczmy głębokości pierwszego przystanku.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(P(t) - mo)/&amp;#916;m = h &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1h = 8,04 m&lt;br /&gt;
2h = 9,135 m&lt;br /&gt;
3h = 8,095 m&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
n1h = 6,246 m&lt;br /&gt;
n2h = 7,31 m&lt;br /&gt;
nh3 = 6,448 m&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wiadomo było że głębokości dla nitroksu będą mniejsze, w obu wariantach druga tkanka kontrolujęe dekompresję &lt;br /&gt;
Tak to wygląda dla niskich konserwatyzmów, dla szybkich tkanek i dla wysokich konserwatyzmów pierwsza kontroluje, też w krótkich głębokich nurkowaniach.&lt;br /&gt;
Również widzimy że dopiero obliczenie pokazuje jak to faktycznie wygląda, też widzimy konieczność podania reguły wyboru.&lt;br /&gt;
Wybieramy najwyższą wartość, bo w każdej tkance nie możemy osiągnąć przekroczenia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dodatkowo wolne wynurzanie na nitroksie spowoduje większy spadek prężności w szybkich tkankach, niż ten jaki wystąpi dla powietrza.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kolejny krok to obliczenie dekompresji na 12 m dla nurkowania powietrznego. Prężnośc w 2 tkance nie pozwala na wejście na 9 m.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Prężność maksymalna to mo + &amp;#916;m*9m = 34,16&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Na głębokości 12 ciśnienie azotu w powiwtrzu wynosi 2,2*0,78 = 1,716 = 17,16 msw&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Obliczmy czas po jakim tkanka 2 osiągnie wymaganą prężność.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2P(t) = 17,16 + (34,36 - 17,16)0,5^t/8 = 34,16  t = 0,1349 min.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Obliczamy jakie prężności mamy w tkankach po tym przystanku.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1P(t) = 17,16 + (37,522 - 17,16)0,5^0,1349/5 = 37,144&lt;br /&gt;
2P(t) = 17,16 + (34,36 - 17,16)0,5^0,1349/8 = 34,1601  &lt;br /&gt;
3P(t) = 17,16 + (29,788 - 17,16)0,5^0,1349/12,5 = 29,69 &lt;br /&gt;
4P(t) = 17,16 + (25,317 - 17,16)0,5^0,1349/18,5 = 25,275  &lt;br /&gt;
5P(t) = 17,16 + (21,26 - 17,16)0,5^0,1349/27 = 21,245  &lt;br /&gt;
6P(t) = 17,16 + (18,04 - 17,16)0,5^0,1349/38,3 = 18,037  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;color: red&quot;&gt;7P(t) = 17,16 + (15,439 - 17,16)0,5^0,1349/54,3 = 15,441  &lt;br /&gt;
8P(t) = 17,16 + (13,40 - 17,16)0,5^0,1349/77 = 13,4045  &lt;br /&gt;
9P(t) = 17,16 + (11,87 - 17,16)0,5^0,1349/109 = 11,8745  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
10P(t) = 17,16 + (10,89 - 17,16)0,5^0,1349/146 = 10,89  &lt;br /&gt;
11P(t) = 17,16 + (10,24 - 17,16)0,5^0,1349/187 = 10,24  &lt;br /&gt;
12P(t) = 17,16 + (9,728 - 17,16)0,5^0,1349/239 = 9,728  &lt;br /&gt;
13P(t) = 17,16 + (9,32 - 17,16)0,5^0,1349/305 = 9,32  &lt;br /&gt;
14P(t) = 17,16 + (8,99 - 17,16)0,5^0,1349/390 = 8,99  &lt;br /&gt;
15P(t) = 17,16 + (8,74 - 17,16)0,5^0,1349/498 = 8,74  &lt;br /&gt;
16P(t) = 17,16 + (8,54 - 17,16)0,5^0,1349/635 = 8,54&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tkanki do 6 zmniejszają swoją prężność bo prężność w nich jest niższa niż ciśnienie azotu w czynniku oddechowym&lt;br /&gt;
Tkanki wyższe gromadzą nadal gaz obojętny, nawet podczas dekompresji. Dzieje się tak podczas głębokich przystanków czy wolnego wynurzania.&lt;br /&gt;
Pomysły klasy ESowanie również gromadzą więcej gazu w wolnych tkankach, potem nie zostaje to usunięte, taka kolejna kłamliwa bajka z RD i NOF.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pomijam przeliczenia zmian prężności w tkankach 10 i wyższych zmany są ale bardzo małe.&lt;br /&gt;
Tak osiągamy prężności po przystanku na 12 m z czasem 0,1349 min. Nie jest to wartość wygodna faktycznie wykonana to 1min.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Znamy prężności w tkankach dla nurkowania powietrznego i nitroksowego. Nurkując na CCR o stałym ppO2&lt;br /&gt;
Zyskujemy cechę optymalnej mieszaniny na każdej głębokości, dlatego dołączę obliczenie dekompresji w takim wariancie.&lt;br /&gt;
Bazą będzie ekspozycja nitroksowa. To pokoleii.&lt;br /&gt;
Ciśnienie azotu na 9m dla powietrza wynosi 1,9*0,78 = 1.482 = 14.82 msw&lt;br /&gt;
ciśnienie azotu w nurkowaniu nitroksowym 1,9*0,72 = 1,368 = 13,68 msw&lt;br /&gt;
Tu widać największą korzyśc stosowania CCR w dekompresji ponieważ ppO2 tlenu jest stałe to całkowite ciśnienie 1,9 ata = 1,4 ppO2 + 0,5 ppN2.&lt;br /&gt;
Do obliczeń przyjęty set point 1,4 żeby można było wykorzystać część obliczeń.&lt;br /&gt;
Widoczna jest mała wartość ppN2 , niższa niż na powierzchni prężność początkowa 0,78 at (bez uwzględnienia ppH2O i ppCO2)&lt;br /&gt;
Oznacza to otwarcie na dekompresję już na głębokości kilkunastu metrów wszystkich przedziałów tkankowych na dekompresję.&lt;br /&gt;
Podczas dekompresji powietrznej wysokie tkanki będą się nadal nasycały, podczas nitroksowej mniej będzie się nasycało.&lt;br /&gt;
Znamy prężności osiągniete, obliczmy maksymalnie dopuszczalne dla tkanek 2, 3 i 4.&lt;br /&gt;
na głębokości 6m &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
21,55 + 1,40215*6 = 29,96&lt;br /&gt;
19,375 + 1,2863*6 = 27,09&lt;br /&gt;
17,725 + 1,2085*6 = 24,97&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
To obliczmy czasy po jakim tkanki osiągną wymaganą prężnosć. Dlaczego pomijam pierwszą tkankę skoro ma głębokośc sufitu zbliżoną do 3 ?&lt;br /&gt;
Czynię to ze względu na krótszy czas połowicznego odsycania. Oznacza to że w tym samym czasie prężność w tej tkance zmaleje bardziej niż w wolniejszej.&lt;br /&gt;
Jak zwykle podstawiam ciśnienie inertu, wartości początkowej prężności z ostatniego kroku i wartości maksymalnych prężności. &lt;br /&gt;
Dla nitroksowej ekspozycji tkanka 4 nie osiągnęła prężności wyższej niż dopuszczalna dlatego nie będzie kontrolowała dekompresji, bo może jeszcze zwiększyć swoją prężnosć.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2P(t) = 14.82 + (34,16 - 14.82)0,5^t/8 = 29,96  t = 2,825 min&lt;br /&gt;
3P(t) = 14.82 + (29,69 - 14.82)0,5^t/12,5 = 27,09   t = 3,465 min&lt;br /&gt;
4P(t) = 14.82 + (25,275 - 14.82)0,5^t/18,5 = 24,97  t = 0,790 min&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
n2P(t) = 13,68 + (31,80 - 13,68)0,5^t/8 = 29,96  t = 1,235 min&lt;br /&gt;
n3P(t) = 13,68 + (27,67 - 13,68)0,5^t/12,5 = 27,09  t = 0,763 min&lt;br /&gt;
n4P(t) = 13,68 + (23,63 - 13,68)0,5^t/18,5 = 24,97  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ccr2P(t) = 5 + (31,80 - 5)0,5^t/8 = 29,96  t = 0,8209 min&lt;br /&gt;
ccr(t) = 5 + (27,67 - 5)0,5^t/12,5 = 27,09 t = 0,467 min&lt;br /&gt;
ccr(t) = 5 + (23,63 - 5)0,5^t/18,5 = 24,97&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wyszło ciekawie, w dekompresji powietrznej kontroluje dekompresję tkanka 3, dekompresję &lt;br /&gt;
nitroksową kontroluje tkanka 2, dekompresję CCR również 2, lecz czas jest krótszy z powodu niskiego ciśnienia azotu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Żeby mieć pewność, że to druga tkanka kontroluje dekompresję nitroksową i CCR przeliczam wartość maksymalnej prężności dla pierwszej tkanki.&lt;br /&gt;
24,7+1,5946*6=33,9&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
n1P(t) = 13,68 + (34,66 - 13,68)0,5^t/5 = 33,9  t = 0,266 min&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ccr1P(t) = 5 + (34,66 - 5)0,5^t/5 = 33,9  t = 0,187 min&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jak widzimy tkanka o najwyższej prężności, nie kontroluje zawsze dekompresji. &lt;br /&gt;
Prawie zawsze to inna tkanka, dla której jest maksimum czasu osiągania wymaganej prężności na przystanku.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Powietrzna&lt;br /&gt;
1P(t) = 14.82 + (37,144 - 14.82)0,5^3,465/5 = 28,628 &lt;br /&gt;
2P(t) = 14.82 + (34,16 - 14.82)0,5^3,465/8 = 29,144 &lt;br /&gt;
3P(t) = 14.82 + (29,69 - 14.82)0,5^3,465/12,5 = 29,09&lt;br /&gt;
4P(t) = 14.82 + (25,275 - 14.82)0,5^3,465/18,5 = 24,00&lt;br /&gt;
5P(t) = 14.82 + (21,245 - 14.82)0,5^3,465/27 = 20,698 &lt;br /&gt;
6P(t) = 14.82 + (18,037 - 14.82)0,5^3,465/38,3 = 17,84 &lt;br /&gt;
7P(t) = 14.82 + (15,44 - 14.82)0,5^3,465/54,3 = 15,413&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;color: red&quot;&gt;8P(t) = 14.82 + (13,4045 - 14.82)0,5^3,465/77 = 13,447 &lt;br /&gt;
9P(t) = 14.82 + (11,87 - 14.82)0,5^3,465/109 = 11,938&lt;br /&gt;
10P(t) = 14.82 + (10,89 - 14.82)0,5^3,465/146 = 10,954&lt;br /&gt;
11P(t) = 14.82 + (10,24 - 14.82)0,5^3,465/187 = 10,298&lt;br /&gt;
12P(t) = 14.82 + (9,728 - 14.82)0,5^3,465/239 = 9,778&lt;br /&gt;
13P(t) = 14.82 + (9,32 - 14.82)0,5^3,465/305 = 9,363 &lt;br /&gt;
14P(t) = 14.82 + (8,99 - 14.82)0,5^3,465/390 = 9,025 &lt;br /&gt;
15P(t) = 14.82 + (8,74 - 14.82)0,5^3,465/498 = 8,769 &lt;br /&gt;
16P(t) = 14.82 + (8,54 - 14.82)0,5^3,465/635 = 8,56&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
Tkanki do 7 zmniejszają prężność, pozostałe zyskują&lt;br /&gt;
Dodatkowo widzimy że przyrosty są w miarę podobne, tu wspomaga &lt;br /&gt;
taki efekt niska prężnośc początkowa,której nie rekompensuje dłuższy czas połowicznego odsycania.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
nitroksowa&lt;br /&gt;
n1P(t) = 13,68 + (34,66 - 13,68)0,5^1,235/5 = 31,358 &lt;br /&gt;
n2P(t) = 13,68 + (31,80 - 13,68)0,5^1,235/8 = 29,96 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
n3P(t) = 13,68 + (27,67 - 13,68)0,5^1,235/12,5 = 26,74 &lt;br /&gt;
n4P(t) = 13,68 + (23,63 - 13,68)0,5^1,235/18,5 = 23,18 &lt;br /&gt;
n5P(t) = 13,68 + (19,968 - 13,68)0,5^1,235/27 = 19,77 &lt;br /&gt;
n6P(t) = 13,68 + (17,06 - 13,68)0,5^1,235/38,3 = 16,98 &lt;br /&gt;
n7P(t) = 13,68 + (14,70 - 13,68)0,5^1,235/54,3 = 14,68 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;color: red&quot;&gt;n8P(t) = 13,68 + (12,866 - 13,68)0,5^1,235/77 = 12,87&lt;br /&gt;
n9P(t) = 13,68 + (11,48 - 13,68)0,5^1,235/109 = 11,49 &lt;br /&gt;
n10P(t) = 13,68 + (10,59 - 13,68)0,5^1,235/146 = 10,608 &lt;br /&gt;
n11P(t) = 13,68 + (10,0 - 13,68)0,5^1,235/187 = 10,02 &lt;br /&gt;
n12P(t) = 13,68 + (9,54 - 13,68)0,5^1,235/239 = 9,55 &lt;br /&gt;
n13P(t) = 13,68 + (9,17 - 13,68)0,5^1,235/305 = 9,18 &lt;br /&gt;
n14P(t) = 13,68 + (8,88 - 13,68)0,5^1,235/390 = 8,89 &lt;br /&gt;
n15P(t) = 13,68 + (8,65 - 13,68)0,5^1,235/498 = 8,658 &lt;br /&gt;
n16P(t) = 13,68 + (8,469 - 13,68)0,5^1,235/635 = 8,476 &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
Tkanki do 7 zmniejszają prężność, pozostałe zyskują&lt;br /&gt;
Wyszła jeszcze ciekawostka prężności w szybkich tkankach 1 i 2 są wyższe niż w dekompresj powietrznej, ze względu na krótki czas tego przystanku.&lt;br /&gt;
W pozostałych wartości są niższe niż w wariancie powietrznym.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
CCR&lt;br /&gt;
n1P(t) = 5 + (34,66 - 5)0,5^0,8209/5 = 31,46 &lt;br /&gt;
n2P(t) = 5 + (31,80 - 5)0,5^0,8209/8 = 29,96&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
n3P(t) = 5 + (27,67 - 5)0,5^0,8209/12,5 = 26,66 &lt;br /&gt;
n4P(t) = 5 + (23,63 - 5)0,5^0,8209/18,5 = 23,06 &lt;br /&gt;
n5P(t) = 5 + (19,968 - 5)0,5^0,8209/27 = 19,655 &lt;br /&gt;
n6P(t) = 5 + (17,06 - 5)0,5^0,8209/38,3 = 16,88 &lt;br /&gt;
n7P(t) = 5 + (14,70 - 5)0,5^0,8209/54,3 = 14,598 &lt;br /&gt;
n8P(t) = 5 + (12,866 - 5)0,5^0,8209/77 = 12,808 &lt;br /&gt;
n9P(t) = 5 + (11,48 - 5)0,5^0,8209/109 = 11,446 &lt;br /&gt;
n10P(t) = 5 + (10,59 - 5)0,5^0,8209/146 = 10,568 &lt;br /&gt;
n11P(t) = 5 + (10,0 - 5)0,5^0,8209/187 = 9,992 &lt;br /&gt;
n12P(t) = 5 + (9,54 - 5)0,5^0,8209/239 = 9,529 &lt;br /&gt;
n13P(t) = 5 + (9,17 - 5)0,5^0,8209/305 = 9,162 &lt;br /&gt;
n14P(t) = 5 + (8,88 - 5)0,5^0,8209/390 = 8,874 &lt;br /&gt;
n15P(t) = 5 + (8,65 - 5)0,5^0,8209/498 = 8,645 &lt;br /&gt;
n16P(t) = 5 + (8,469 - 5)0,5^0,8209/635 = 8,4658 &lt;br /&gt;
Prężności w szybkich tkankach 1 i 2 są wyższe niż w dekompresj powietrznej, ze względu na krótki czas tego przystanku.&lt;br /&gt;
W pozostałych wartości są niższe niż w wariancie powietrznym. Również niższe niż w wariancie nitorokoswym.&lt;br /&gt;
Także prężności zmalały dzięki ciśnieniu inertu niżeszmu niż prężności w tkankach.&lt;br /&gt;
Dzięki niskiej prężności inertu. Możliwa dekompresja do powierzchni w jednym kroku.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
M(h) dla 3 m i tkanek 2, 3, 4, 5 to&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
21,55 + 1,40215*3 = 25,756&lt;br /&gt;
19,375 + 1,2863*3 = 23,23&lt;br /&gt;
17,725 + 1,2085*3 = 21,35&lt;br /&gt;
16,375 + 1,17295*3 = 19,89&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ciśnienie azotu dla 3 wariantów to odpowiednio&lt;br /&gt;
Ciśnienie azotu na 6 m dla powietrza wynosi 1,6*0,78 = 1.248 = 12.48 msw &lt;br /&gt;
ciśnienie azotu w nurkowaniu nitroksowym 1,6*0,72 = 1,152 = 11,52 msw &lt;br /&gt;
CCR 1,6 ata = 1,4 ppO2 + 0,2 ppN2. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Podstawmy i obliczmy czasy&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2P(t) = 12.48 + (29,144 - 12.48)0,5^t/8 = 25,756  t = 2,6233 min&lt;br /&gt;
3P(t) = 12.48 + (29,09 - 12.48)0,5^t/12,5 = 23,23 t = 7,8464 min&lt;br /&gt;
4P(t) = 12.48 + (24,00 - 12.48)0,5^t/18,5 = 21,35 t = 6,9769&lt;br /&gt;
5P(t) = 12.48 + (20,698 - 12.48)0,5^t/27 = 19,89  t = 4,0314&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
n2P(t) = 11,52 + (29,96 - 11,52)0,5^1,235/8 = 25,756   t = 2,9863 min&lt;br /&gt;
n3P(t) = 11,52 + (26,74 - 11,52)0,5^1,235/12,5 = 23,23   t = 4,7278 min&lt;br /&gt;
n4P(t) = 11,52 + (23,18 - 11,52)0,5^1,235/18,5 = 21,35   t = 4,5566 min&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
n5P(t) = 11,52 + (19,77 - 11,52)0,5^1,235/27 = 19,89   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
n2P(t) = 2 + (29,96 - 2)0,5^0,8209/8 = 25,756   t = 1,8805 min&lt;br /&gt;
n3P(t) = 2 + (26,66 - 2)0,5^0,8209/12,5 = 23,23   t = 2,7008 min&lt;br /&gt;
n4P(t) = 2 + (23,06 - 2)0,5^0,8209/18,5 = 21,35   t = 2,2601 min&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
n5P(t) = 2 + (19,655 - 2)0,5^0,8209/27 = 19,89 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Widzimy że ten etap kontroluje tkanka 3, we wszystkich wariantach. &lt;br /&gt;
Powietrze 7,8464 min. &lt;br /&gt;
Nitroks 4,7278 min. &lt;br /&gt;
CCR 2,7008 min&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Powietrzna &lt;br /&gt;
1P(t) = 12.48 + (28,628 - 12.48)0,5^7,84/5 = 17,92 &lt;br /&gt;
2P(t) = 12.48 + (29,144 - 12.48)0,5^7,84/8 = 20,92 &lt;br /&gt;
3P(t) = 12.48 + (29,09 - 12.48)0,5^7,84/12,5 = 23,23 &lt;br /&gt;
4P(t) = 12.48 + (24,00 - 12.48)0,5^7,84/18,5 = 21,06 &lt;br /&gt;
5P(t) = 12.48 + (20,698 - 12.48)0,5^7,84/27 = 19,199 &lt;br /&gt;
6P(t) = 12.48 + (17,84 - 12.48)0,5^7,84/38,3 = 17,13 &lt;br /&gt;
7P(t) = 12.48 + (15,413 - 12.48)0,5^7,84/54,3 = 15,13&lt;br /&gt;
8P(t) = 12.48 + (13,447 - 12.48)0,5^7,84/77 = 13,409&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
9P(t) = 12.48 + (11,938 - 12.48)0,5^7,84/109 = 11,964&lt;br /&gt;
10P(t) = 12.48 + (10,954 - 12.48)0,5^7,84/146 = 11,009 &lt;br /&gt;
11P(t) = 12.48 + (10,298 - 12.48)0,5^7,84/187 = 10,36 &lt;br /&gt;
12P(t) = 12.48 + (9,778 - 12.48)0,5^7,84/239 = 9,838 &lt;br /&gt;
13P(t) = 12.48 + (9,363 - 12.48)0,5^7,84/305 = 9,418 &lt;br /&gt;
14P(t) = 12.48 + (9,025 - 12.48)0,5^7,84/390 = 9,072&lt;br /&gt;
15P(t) = 12.48 + (8,769 - 12.48)0,5^7,84/498 = 8,809 &lt;br /&gt;
16P(t) = 12.48 + (8,56 - 12.48)0,5^7,84/635 = 8,593 &lt;br /&gt;
Tkanki do 8 zmniejszają prężność, pozostałe zyskują. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
nitroksowa &lt;br /&gt;
n1P(t) = 11,52 + (31,358 - 11,52)0,5^4,73/5 = 21,817 &lt;br /&gt;
n2P(t) = 11,52 + (29,96 - 11,52)0,5^4,73/8 = 23,75 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
n3P(t) = 11,52 + (26,74 - 11,52)0,5^4,73/12,5 = 23,228 &lt;br /&gt;
n4P(t) = 11,52 + (23,18 - 11,52)0,5^4,73/18,5 = 21,286&lt;br /&gt;
n5P(t) = 11,52 + (19,77 - 11,52)0,5^4,73/27 = 18,82 &lt;br /&gt;
n6P(t) = 11,52 + (16,98 - 11,52)0,5^4,73/38,3 = 16,53 &lt;br /&gt;
n7P(t) = 11,52 + (14,68 - 11,52)0,5^4,73/54,3 = 14,49&lt;br /&gt;
n8P(t) = 11,52 + (12,87 - 11,52)0,5^4,73/77 = 12,813&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
n9P(t) = 11,52 + (11,49 - 11,52)0,5^4,73/109 = 11,4908 &lt;br /&gt;
n10P(t) = 11,52 + (10,608 - 11,52)0,5^4,73/146 = 10,628 &lt;br /&gt;
n11P(t) = 11,52 + (10,02 - 11,52)0,5^4,73/187 = 10,046 &lt;br /&gt;
n12P(t) = 11,52 + (9,55 - 11,52)0,5^4,73/239 = 9,576 &lt;br /&gt;
n13P(t) = 11,52 + (9,18 - 11,52)0,5^4,73/305 = 9,205 &lt;br /&gt;
n14P(t) = 11,52 + (8,89 - 11,52)0,5^4,73/390 = 8,91 &lt;br /&gt;
n15P(t) = 11,52 + (8,658 - 11,52)0,5^4,73/498 = 8,676 &lt;br /&gt;
n16P(t) = 11,52 + (8,476 - 11,52)0,5^4,73/635 = 8,491 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tkanki do 8 zmniejszają prężność, pozostałe zyskują &lt;br /&gt;
Ponownie prężności w szybkich tkankach 1 i 2 są wyższe niż w dekompresj powietrznej, ze względu na krótki czas tego przystanku. &lt;br /&gt;
W pozostałych wartości są niższe niż w wariancie powietrznym. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
CCR &lt;br /&gt;
n1P(t) = 2 + (31,46 - 2)0,5^2,7/5 = 22,26 &lt;br /&gt;
n2P(t) = 2 + (29,96 - 2)0,5^2,7/8 = 24,127 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
n3P(t) = 2 + (26,66 - 2)0,5^2,7/12,5 = 23,23 &lt;br /&gt;
n4P(t) = 2 + (23,06 - 2)0,5^2,7/18,5 = 21,03 &lt;br /&gt;
n5P(t) = 2 + (19,655 - 2)0,5^2,7/27 = 18,47 &lt;br /&gt;
n6P(t) = 2 + (16,88 - 2)0,5^2,7/38,3 = 16,17&lt;br /&gt;
n7P(t) = 2 + (14,598 - 2)0,5^2,7/54,3 = 14,17 &lt;br /&gt;
n8P(t) = 2 + (12,808 - 2)0,5^2,7/77 = 12,548&lt;br /&gt;
n9P(t) = 2 + (11,446 - 2)0,5^2,7/109 = 11,285 &lt;br /&gt;
n10P(t) = 2 + (10,568 - 2)0,5^2,7/146 = 10,458 &lt;br /&gt;
n11P(t) = 2 + (9,992 - 2)0,5^2,7/187 = 9,912 &lt;br /&gt;
n12P(t) = 2 + (9,529 - 2)0,5^2,7/239 = 9,47 &lt;br /&gt;
n13P(t) = 2 + (9,162 - 2)0,5^2,7/305 = 9,118 &lt;br /&gt;
n14P(t) = 2 + (8,874 - 2)0,5^2,7/390 = 8,841 &lt;br /&gt;
n15P(t) = 2 + (8,645 - 2)0,5^2,7/498 = 8,62 &lt;br /&gt;
n16P(t) = 2 + (8,4658 - 2)0,5^2,7/635 = 8,446 &lt;br /&gt;
Prężności w szybkich tkankach 1 i 2 są wyższe niż w dekompresj powietrznej.&lt;br /&gt;
W pozostałych wartości są niższe niż w wariancie powietrznym. Również niższe niż w wariancie nitorokoswym. &lt;br /&gt;
Prężności zmalały we wszystkich przedziałach.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Znamy prężności po dekompresji na 6m wchodzimy na przystanek 3 m, obliczamy ciśnienia azotu i czasy.&lt;br /&gt;
Musimy osiągnąć prężności mniejsze równe moi, żeby wynurzyć się do powierzchni.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ciśnienie azotu dla 3 wariantów to odpowiednio &lt;br /&gt;
Ciśnienie azotu na 3 m dla powietrza wynosi 1,3*0,78 = 1.014 = 10.14 msw &lt;br /&gt;
ciśnienie azotu w nurkowaniu nitroksowym 1,3*0,72 = 0,936 = 9,36 msw &lt;br /&gt;
W dekompresji CCR jest trudnośc utrzymania 100% tlenu w obiegu, już 95% jest trudne do osiągnięcia. &lt;br /&gt;
CCR ma większe sztywne objętoći dlatego trudniej wypłukać zwykle przyjmujemy 10% gazu obojętnego.&lt;br /&gt;
Czyli ciśnienie azotu to 0,1*1,3= 0,13 = 1,3 msw.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
powietrzna&lt;br /&gt;
4P(t) = 10.14 + (21,06 - 10.14)0,5^7,84/18,5 = 17,725 t = 9,7264 min&lt;br /&gt;
5P(t) = 10.14 + (19,199 - 10.14)0,5^7,84/27 = 16,375  t =  14,5519 min &lt;br /&gt;
6P(t) = 10.14 + (17,13 - 10.14)0,5^7,84/38,3 = 15,175 t = 18,1274 min &lt;br /&gt;
7P(t) = 10.14 + (15,13 - 10.14)0,5^7,84/54,3 = 14,425 t = 11,9321   min &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
nitroks&lt;br /&gt;
n4P(t) = 9,36 + (21,286 - 9,36)0,5^4,73/18,5 = 17,725 t = 9,4659 min &lt;br /&gt;
n5P(t) = 9,36 + (18,82 - 9,36)0,5^4,73/27 = 16,375   t = 11,6477 min &lt;br /&gt;
n6P(t) = 9,36 + (16,53 - 9,36)0,5^4,73/38,3 = 15,175 t = 11,5740 min &lt;br /&gt;
n7P(t) = 9,36 + (14,49 - 9,36)0,5^4,73/54,3 = 14,425 t = 0,9989   min &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
CCR&lt;br /&gt;
n4P(t) = 1,3 + (21,03 - 1,3)0,5^2,7/18,5 = 17,725  t = 4,8932 min &lt;br /&gt;
n5P(t) = 1,3 + (18,47 - 1,3)0,5^2,7/27 = 16,375   t = 5,0687 min &lt;br /&gt;
n6P(t) = 1,3 + (16,17 - 1,3)0,5^2,7/38,3 = 15,175 t = 3,8268  min &lt;br /&gt;
n7P(t) = 1,3 + (14,17 - 1,3)0,5^2,7/54,3 = 14,425 t =    min &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
W dekompresji nitroksowej widzimy sytuację w której 2 tkanki są blisko kontroli dekompresji. To o co pytałem i mało osób rozumiało o czym mówię.&lt;br /&gt;
Również widzimy że wybieramy maksymalnie długi czas, Że tkanki sąsiednie mają znaczące prężności. Dekompresja nie jest trudna tylko inna niż to widać z dyskusji na forum. Dlatego osoby które tym się posługują mają dużą trudność w mówieniu jeśli rozmówca nie dysponuje odpowiednim aparatem obliczeniowym czy matematycznym. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Powietrzna &lt;br /&gt;
1P(t) = 10.14 + (17,92 - 10.14)0,5^18,13/5 = 10,77 &lt;br /&gt;
2P(t) = 10.14 + (20,92 - 10.14)0,5^18,13/8 = 12,38 &lt;br /&gt;
3P(t) = 10.14 + (23,23 - 10.14)0,5^18,13/12,5 = 14,929 &lt;br /&gt;
4P(t) = 10.14 + (21,06 - 10.14)0,5^18,13/18,5 = 15,67 &lt;br /&gt;
5P(t) = 10.14 + (19,199 - 10.14)0,5^18,13/27 = 15,82 &lt;br /&gt;
6P(t) = 10.14 + (17,13 - 10.14)0,5^18,13/38,3 = 15,17 &lt;br /&gt;
7P(t) = 10.14 + (15,13 - 10.14)0,5^18,13/54,3 = 14,09 &lt;br /&gt;
8P(t) = 10.14 + (13,409 - 10.14)0,5^18,13/77 = 12,916&lt;br /&gt;
9P(t) = 10.14 + (11,964 - 10.14)0,5^18,13/109 = 11,76 &lt;br /&gt;
10P(t) = 10.14 + (11,009 - 10.14)0,5^18,13/146 = 10,937 &lt;br /&gt;
11P(t) = 10.14 + (10,36 - 10.14)0,5^18,13/187 = 10,345 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
12P(t) = 10.14 + (9,838 - 10.148)0,5^18,13/239 = 9,85 &lt;br /&gt;
13P(t) = 10.14 + (9,418 - 10.14)0,5^18,13/305 = 9,447 &lt;br /&gt;
14P(t) = 10.14 + (9,072 - 10.14)0,5^18,13/390 = 9,105 &lt;br /&gt;
15P(t) = 10.14 + (8,809 - 10.14)0,5^18,13/498 = 8,84 &lt;br /&gt;
16P(t) = 10.14 + (8,593 - 10.14)0,5^18,13/635 = 8,62 &lt;br /&gt;
Tkanki do 11 zmniejszają prężność, pozostałe zyskują nawet na ostatnim przystanku. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
nitroksowa &lt;br /&gt;
n1P(t) = 9,36 + (21,817 - 9,36)0,5^11,65/5 = 11,83 &lt;br /&gt;
n2P(t) = 9,36 + (23,75 - 9,36)0,5^11,65/8 = 14,604 &lt;br /&gt;
n3P(t) = 9,36 + (23,228 - 9,36)0,5^11,65/12,5 = 16,62 &lt;br /&gt;
n4P(t) = 9,36 + (21,286 - 9,36)0,5^11,65/18,5 = 17,06 &lt;br /&gt;
n5P(t) = 9,36 + (18,82 - 9,36)0,5^11,65/27 = 16,37 &lt;br /&gt;
n6P(t) = 9,36 + (16,53 - 9,36)0,5^11,65/38,3 = 15,16&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
n7P(t) = 9,36 + (14,49 - 9,36)0,5^11,65/54,3 = 13,78 &lt;br /&gt;
n8P(t) = 9,36 + (12,813 - 9,36)0,5^11,65/77 = 12,469 &lt;br /&gt;
n9P(t) = 9,36 + (11,4908 - 9,36)0,5^11,65/109 = 11,338 &lt;br /&gt;
n10P(t) = 9,36 + (10,628 - 9,36)0,5^11,65/146 = 10,559 &lt;br /&gt;
n11P(t) = 9,36 + (10,046 - 9,36)0,5^11,65/187 = 10,017&lt;br /&gt;
n12P(t) = 9,36 + (9,576 - 9,36)0,5^11,65/239 = 9,568 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
n13P(t) = 9,36 + (9,205 - 9,36)0,5^11,65/305 = 9,209 &lt;br /&gt;
n14P(t) = 9,36 + (8,91 - 9,36)0,5^11,65/390 = 8,919 &lt;br /&gt;
n15P(t) = 9,36 + (8,676 - 9,36)0,5^11,65/498 = 8,687 &lt;br /&gt;
n16P(t) = 9,36 + (8,491 - 9,36)0,5^11,65/635 = 8,501 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tkanki do 12 zmniejszają prężność, pozostałe zyskują. &lt;br /&gt;
Ponownie prężności w szybkich tkankach 1 do 6 są wyższe niż w dekompresj powietrznej, ze względu na krótki czas tego przystanku. &lt;br /&gt;
W pozostałych wartości są niższe niż w wariancie powietrznym. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
CCR &lt;br /&gt;
n1P(t) = 1,3 + (22,26 - 1,3)0,5^5,07/5 = 11,678 &lt;br /&gt;
n2P(t) = 1,3 + (24,127 - 1,3)0,5^5,07/8 = 16,01 &lt;br /&gt;
n3P(t) = 1,3 + (23,23 - 1,3)0,5^5,07/12,5 = 17,85 &lt;br /&gt;
n4P(t) = 1,3 + (21,03 - 1,3)0,5^5,07/18,5 = 17,61 &lt;br /&gt;
n5P(t) = 1,3 + (18,47 - 1,32)0,5^5,07/27 = 16,37 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
n6P(t) = 1,3 + (16,17 - 1,3)0,5^5,07/38,3 = 14,86 &lt;br /&gt;
n7P(t) = 1,3 + (14,17 - 1,3)0,5^5,07/54,3 = 14,17 &lt;br /&gt;
n8P(t) = 1,3 + (12,548 - 1,3)0,5^5,07/77 = 12,046 &lt;br /&gt;
n9P(t) = 1,3 + (11,285 - 1,3)0,5^5,07/109 = 10,94 &lt;br /&gt;
n10P(t) = 1,3 + (10,458 - 1,3)0,5^5,07/146 = 10,24 &lt;br /&gt;
n11P(t) = 1,3 + (9,912 - 1,3)0,5^5,07/187 = 9,75 &lt;br /&gt;
n12P(t) = 1,3 + (9,47 - 1,3)0,5^5,07/239 = 9,35 &lt;br /&gt;
n13P(t) = 1,3 + (9,118 - 1,3)0,5^5,07/305 = 9,028 &lt;br /&gt;
n14P(t) = 1,3 + (8,841 - 1,3)0,5^5,07/390 = 8,346 &lt;br /&gt;
n15P(t) = 1,3 + (8,62 - 1,3)0,5^5,07/498 = 8,568 &lt;br /&gt;
n16P(t) = 1,3 + (8,446 - 1,3)0,5^5,07/635 = 8,406 &lt;br /&gt;
Prężności w szybkich tkankach 1 do 5 są wyższe niż w dekompresj powietrznej. &lt;br /&gt;
W pozostałych wartości są niższe niż w wariancie powietrznym. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tak wyglądają rozkłady prężności w tkankach w tych wariantach. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(omówienie innym razem)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
pozdrawiam rc</description>
                                        <comments>http://www.forum.jds.pl/viewtopic.php?p=373676#373676</comments>
                                        <author>Anonymous</author>
                                        <pubDate>22-07-2016, 12:20</pubDate>
                                        <guid isPermaLink="true">http://www.forum.jds.pl/viewtopic.php?p=373676#373676</guid>
                                      </item></channel></rss>