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文档简介
1、呼吸机波形呼吸机波形流速、压力和容量波形的根本原理流速、压力和容量波形的根本原理邵逸夫医院呼吸治疗科邵逸夫医院呼吸治疗科 丁杰丁杰 流速测定流速通常在呼吸机环路从进气口到呼气阀之间的管道中测知,流量感应器根据设计类型不同而有些许差别,但大部分都可以丈量一个较大的范围-300+150LPM,但会由于假呼吸运动、水气、呼吸道分泌物等而影响其准确性。流速波有两个组成部分:吸气波和呼气波,他描画了流速大小、继续时间和机控呼吸下的流速释放方式正压通气下,或者病人自主呼吸下的流速大小,继续时间和流速需求。 吸气流速波吸气流速波机控呼吸机控呼吸 呼吸机送气开场 开场吸气取决于以下两点:1)到达了预设的呼吸周
2、期时间,即“时间循环2病人吸气努力到达了触发辅助通气的阈值,通常是一个吸气负压或吸气流速增量,那就是“病人循环。前者常出如今控制呼吸方式,后者常出现于辅助呼吸方式 。吸气峰流速 在容控性呼吸机上,预设流速是很有必要的,流速设置也可以设置潮气量和吸气时间来间接得到。假设设置了一个恒定流速的容控性呼吸机,峰流速就是设置值。当流速不恒定,即流速波形是曲线波,流速在吸气时不同时间点上表现为不同的值。此时中间流速或称平均流速经过下式计算:流速LPM=潮气量L/时间S*60 。吸气末停顿送气 这个转换能够到达了预期的容量送气、流速、压力或吸气时间 。吸气流速的继续时间 常与吸气时间相应,容控呼吸机上,吸气
3、时间常取决于预设的潮气量、峰流速和流速释放方式波型,有的也可以直接设置。因此,吸气时间可以长于峰流速继续时间,尤其当运用吸气暂停时。 整个呼吸周期时间TCT 取决于预设的呼吸次数 TCT=60/Rate 。 恒流速波形恒流速波形延迟时间效应延迟时间效应 上图的流速波型是方波,从吸气开场即到达峰值,直到吸气末都是一个恒定值,在实践运用当中,像上图那样“真正的方波是不能够到达的,由于流速保送系统都有一个固定的延迟时间,在这段时间内,流速从0到达预设的峰流速。同样,在吸气末流速从峰值降至0也需求一段时间。延迟时间效应会在吸气开场和吸气末使波形出现细微的倾斜 。恒流速波形恒流速波形受环路回缩力的影响受
4、环路回缩力的影响 在早期低驱动压高内部顺应性的呼吸机,气流保送遭到环路回缩力的影响很大,新一代呼吸机设计了低内部顺应性和高驱动压力,使环路回缩力对送气的影响减少了。在一个较高的吸气峰压下,峰流速逐渐减小,会导致吸气时间的延伸。如以下图,实线是受环路回缩力影响后的波形,虚线是“真正的方波,两者包围的面积一样,即潮气量一样。 流速波形流速波形可选择波型可选择波型 越来越多的新一代容控型呼吸机具备了一些其他可选择的波型,包括递增波、递减波和正弦波,在预设同一个峰流速下,不同的波形会导致吸气时间改动,而曲线包围的面积即潮气量是不变的。 吸气流速波吸气流速波自主呼吸自主呼吸 自主呼吸流速波形的特点通常取
5、决于病人呼吸需求的特点。就是说,波形大小、继续时间与病人的呼吸需求相对应。此时由于没有预设值,系统呼应时间对波形的影响非常小,通常波形类似于正弦波。 吸气开场 吸气流速大小 吸气终了吸气流速继续时间吸气时间 呼气流速波呼气流速波 呼气,不论是机控或是自主呼吸,都是一个被动的过程。呼气流速波的大小、继续时间、外形取决于顺应性,顺应性包括病人顺应性和呼吸机环路顺应性。呼吸机环路顺应性遭到环路长度、材质、型号内径的影响,并且,气流经过呼气阀时的阻力容量测算系统也是重要要素。病人肺顺应性改动或呼气时动用呼吸肌,都会对波形产生影响。以下图是一个机控吸气动作虚线后的呼气流速波形。在呼吸机测算中呼气流速在0
6、基线以下。呼气流速波呼气流速波 呼气开场 呼气峰流速 呼气峰流速在机控呼吸和自主呼吸时是不尽一样的,由于通常机控呼吸潮气量比自主呼吸的大,所以在正压通气下,机控呼吸的呼气峰流速比自主呼吸的要高。 呼气终了 在这个点上与下一个机控吸气相衔接,这对于评定吸呼比I:E有重要意义,而且此时有产生气道陷闭的能够。 呼气流速的继续时间 与有效呼气时间不同 。有效呼气时间 即整个呼吸周期时间减去实践的吸气时间 。TCT 整个呼吸周期时间 。 呼气流速波呼气流速波气道阻塞气道阻塞 病人呼气阻力对呼气流速波的细小影响会得到修正,而呼气流速波的明显变化常表达了病人顺应性的改动、气道阻力明显变化或是病人焦躁动作。例
7、如呼气阻力增大分泌物堆积甚至气道阻塞会降低呼气峰流速并延伸呼气时间 。了解呼气时间能否延伸非常重要。 阻塞后,呼气时间超越正常,峰流速下降 。呼气不完全,能够引起内源性PEEP。 呼气流速波呼气流速波被动及自动呼气被动及自动呼气 而在以下图可以发现,假设病人在呼气时动用呼吸肌,会添加呼气峰流速,缩短呼气时间。察看呼气流速波可协助确认病人的呼吸需求 。压力测定压力测定 呼吸机上,测定压力的部位通常在环路病人端Y形管处,也有在环路吸气支和呼气支内部测知。虽然从环路内部测得的压力与气道压不尽一样,但往往以此作为参照,了解气道压的情况。压力感应器通常可以测知最高150cmH2O的压力,但会因环路内积水
8、、分泌物堵塞等影响准确性。自主呼吸和机控呼吸的压力波形是不同的,但他们的组成构造是一样的。压力波形对评价呼吸周期构造呼气相向吸气相转换点、时间系数及病人与呼吸机的相互作用都有协助 。 压力波形压力波形自主呼吸自主呼吸 吸气时压力下降 压力下降的幅度取决于病人吸气的峰流速大小,感应器触发灵敏度、以及气流传送系统的反响时间。ASSIST、SIMV中自主触发的呼吸 呼气时压力升高 升高的幅度与呼气时的气流阻力有关,包括病人阻力和环路阻力。压力大小随着呼气峰流速的变化而相应变化。呼气时动用呼吸肌,呼气峰流速会增大,因此当病人焦躁或用力呼气时,压力会急剧增高。此外,继续高流量送气也会导致呼气压力增高。
9、压力波形压力波形机控呼吸机控呼吸 最大膨胀压 或称吸气峰压。它取决于病人及环路的顺应性、阻力,并和潮气量、吸气流速相关 吸气时间 正压继续时间 肺膨胀压肺膨胀压吸气暂停吸气暂停 “膨胀压指到达一个固定潮气量时的压力。膨胀压分两个部分流速抵抗压和肺扩张压。以下图表示了机控呼吸中的一次吸气暂停。吸气流速终了后,肺坚持膨胀的动作 气道峰压 遭到流速和容量变化影响后,近口端气道的最大压力。 气道平台压 肺泡膨胀时没有气流进出的情况下的压力。肺泡是最低一级的呼吸道单位,最大肺泡压是一个平台压,而不是峰压。 压力波形压力波形受阻力、流速、顺应性影受阻力、流速、顺应性影响固定潮气量响固定潮气量 在一个固定的
10、潮气量下,压力波形会随着流速大小、保送方式方波、正弦波等、气道阻力、肺顺应性的不同而相应改动。以下图显示在同一潮气量下,气道阻力增大;流速增大;肺顺应性下降时峰压和平台压的不同改动。 呼气压基线抬高呼气压基线抬高 测定的“呼气压其实是呼气是呼吸机环路内的压力,前图分别描画了自主呼吸和机控呼吸的压力波形。压力从0开场上升直至恢复到0基线,但假设运用了呼气末正压,压力曲线开场和终了都会在预设的PEEP值上。也就是说,PEEP抬高了基线。 呼气压力抬高呼气压力抬高 抬高呼气压基线可以经过调整PEEP或呼气阀实现,也可以由缩短呼气时间,使呼气不完全来到达,但是这样会引起内源性PEEP的产生,并会使呼气
11、末压力逐渐增高。以下图是一个实例。要留意的是,大多数呼气压是在呼吸机环路内测定的,因此小气道塌陷引起的呼气末肺泡正压内源性PEEP,在这种丈量方法下是不能探知的。 平均压平均压 除了膨胀压和呼气压,平均气道压是另一个重要的丈量数据。平均气道压描画了气道平常的平均压力和正压通气对肺泡稳定性及心脏充盈的影响。平均压受峰压和PEEP的影响,并与I:E有关。在两种呼吸情况同时存在的情况下也可以测的。 平均压不能清楚地在压力波形上反映出来。它通常由延续间隔很短时间测知的一系列压力所得,即将这些间隔测得的压力的总和,除以相应的数量。 P1+P2+P3+PN/N 自主触发的辅助通气自主触发的辅助通气 能否是
12、自主触发的辅助通气,可以从压力波形中看出。非自主触发的机控呼吸的吸气开场是由时间循环触发的,压力从基线开场上升。而自主触发的辅助通气,先有压力的下降,到达了预设的触发灵敏度随之呼吸机送气,压力升高。以下图是一次由病人触发的辅助通气。留意压力继续下降至预设的触发灵敏度以下一段时间后,辅助通气才开场,压力上升,这一段时间即为呼应时间。 机控呼吸中机控呼吸中病人努力不够病人努力不够 假设触发灵敏度设置过大或病人呼吸极浅,只能看到压力下降而不能触发辅助通气,如以下图。相反的,灵敏度设置过小那么易受外界要素影响。 和都是病人的一次浅呼吸,但未到达预设的触发灵敏度,所以没有进展辅助通气,这种情况下,病人的
13、吸气努力会a)从储气罐或继续气流中供气;b)按一定流速供应,以坚持基线压平稳漏气补偿;c)不供气 到达了一个机控呼吸的时间循环,呼吸机不论病人动作,予以一次强迫通气,此时易出现对抗动作。 时间测算时间测算 当呼吸过程中出现上述未能触发辅助通气的呼吸时,时间的测算也会遭到影响。此时测得的只需吸气时间和正压继续时间是准确的,而呼气时间、I:E等都会出现不符的情况。 机控呼吸的吸气时间 正压继续时间 机器测得的总呼吸循环的时间TCT 机器测得的呼气时间 病人实践的呼气时间 : 机器测得的I:E : 病人实践的I:E 压力测定压力测定PCVPCV、PSV PSV 在PCV和PSV方式中,压力是预设的,
14、是一个独立可变量,而流速和潮气量是根据压力的预设值和病人情况而变化的非独立可变量。相对的,在容控呼吸中,流速和潮气量是独立可变量,可以预设,而压力是非独立可变量。 上图中,PCV和PSV的压力波形类似,PSV吸气由病人触发,PCV既可以有病人触发也可以由时间循环触发。而从吸气向呼气转换,PSV由流速决议,PCV由预设的吸气时间决议。但在压力波形中不易区分。 容量波形容量波形 容量通常结合流速信号在呼气阀中测得。以下图是一个典型的容量波形 。 上升支表示保送给病人的容量,在容控方式中,通常就是预设的潮气量除非启用了“自动顺应性补偿*功能。压控方式中,容量取决于预设压力、吸气时间和肺阻力的影响 。 下降支表示呼出气容量,通常与保送容量相符,除非环路有漏气,或者病人有气胸、支气管胸膜篓等疾病 。 容量波形有一个很重要的作用就是区别一些不正常景象是呼吸机本身的问题如环路漏气,还是详细设置及病人本身问题如设置不当引起内源性PEEP所引起的。自动顺应性补偿自动顺应性补偿 自动顺应性补偿:在容控方式下,新一代呼吸机可以自动补偿两次呼吸间由自动顺应性补偿:在容控方式下,新一代呼吸机可以自动补偿两次呼吸间由于螺纹管扩张所导致的容量损失。通常在自检中,呼吸时机测得环路的顺应于螺纹管扩张所导致的容量损失。通常在自
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