[
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    "end": 148.01,
    "text": "Ingmar:\nJa, klar kann ich euch Tipps geben. Es ist ein Film. Ja. Das Motiv ist Angeln. Fliegen, Fischen."
  },
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    "text": "Ralph:\nJa. Das kam so ein bisschen durch. Hopping the Fish Will Arise."
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    "text": "Hanna:\nIch bin relativ sicher, dass ich diesen Film nicht kenne."
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    "text": "Ralph:\nDas ist typischerweise eine Filmliga, in der ich auch nicht mehr so aktiv bin."
  },
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  },
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    "text": "Ralph:\nDer junge Brad Pitt. Okay, ich bedenke, dass ich viele Filme von dem eigentlich kenne."
  },
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    "text": "Ingmar:\nIntro ist A River Runs Through It."
  },
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    "text": "Ingmar:\nUnd der deutsche Titel ist In der Mitte entspringt ein Fluss."
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    "text": "Ingmar:\nUnd das bringt uns zum Thema der heutigen Episode."
  },
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    "text": "Ingmar:\nWir müssten eigentlich nochmal ein Abteilungsvideo machen, weil ich bin mir"
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    "text": "Ralph:\nwo Amerika hingegangen ist. ist."
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    "text": "Ingmar:\nWenn ihr das Intro erkannt habt, Chapeau. Das ist nämlich zweimal um die Ecke"
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    "text": "Ingmar:\ngedacht. Einer meiner Lieblingsfilme. In der Mitte entspringt ein Fluss."
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    "text": "Ingmar:\nHeute wollen wir da weitermachen, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben."
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    "text": "Ingmar:\nNämlich beim Aufbau und der Funktion von Beatmungsgeräten, um von dort irgendwann"
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    "text": "Ingmar:\nzu Beatmungsmodi und Beatmung im Großen und Ganzen zu kommen."
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    "text": "Ingmar:\nDa hatten wir uns für heute vorgenommen, über Fluss zu sprechen."
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    "text": "Ingmar:\nFluss im Sinne von Flusserzeugung, Flussmessung und Flussregulierung und was"
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    "text": "Ingmar:\nUnd deswegen dachte ich, der Twist, mit dem in der Mitte entspringt ein Fluss,"
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    "text": "Ingmar:\npasst ganz gut, weil das vielleicht das zentrale Element eines Beatmungsgerätes ist."
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    "text": "Ingmar:\nWir springen einfach direkt rein, stacken da nicht lange drumherum."
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    "text": "Ingmar:\nUnd wir haben unterschiedliche Flussgeschwindigkeiten oder Anforderungen, die wir so brauchen."
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    "text": "Ingmar:\nEntweder wenn wir eine ruhige Atmung haben oder auch wenn wir uns irgendwie"
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    "text": "Ingmar:\nkörperlich betätigen oder wenn wir irgendwie richtig kritisch krank sind."
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    "end": 332.68,
    "text": "Ingmar:\nUnd dazu sind eben unsere Beatmungsgeräte in der Lage, das zu regulieren, um uns zu regeln."
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    "end": 336.42,
    "text": "Ingmar:\nUnd um es regulieren zu können, müssen sie es auch irgendwie messen können."
  },
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    "end": 341.8,
    "text": "Ingmar:\nBevor wir darüber sprechen, hatte Hannah noch ein bisschen Physik vorbereitet."
  },
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    "text": "Ingmar:\nUnd darauf freut sie sich schon, euch das hier so ein bisschen näher bringen zu können. Hannah, go!"
  },
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    "text": "Hanna:\nWir haben uns gedacht, oder ich habe mir gedacht, es wäre ja sinnvoll,"
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    "text": "Hanna:\nbevor wir über Flüsse, Flussmessungen und so ein Kram sprechen,"
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    "text": "Hanna:\nWenn wir uns nochmal bewusst machen, worüber wir überhaupt sprechen,"
  },
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    "text": "Hanna:\nweil um Physiologie und sowas zu verstehen, gehört natürlich immer auch so ein bisschen Physik dazu,"
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    "text": "Hanna:\nauch wenn das nicht jeder Mediziner, nicht jede Medizinerin gerne hört."
  },
  {
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    "text": "Hanna:\nGenau, und schön ist es ja immer erstmal mit einer Definition anzufangen."
  },
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    "text": "Hanna:\nDas heißt, wovon sprechen wir überhaupt, wenn wir von Flüssen reden?"
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  {
    "start": 372.14,
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    "text": "Hanna:\nUnd da gibt es für den sogenannten Volumenstrom eine Definition und im Prinzip ist uns das allen klar."
  },
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    "end": 383.2,
    "text": "Hanna:\nNämlich der Fluss, also der Volumenstrom ist definiert als das Verhältnis des"
  },
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    "text": "Hanna:\nVolumens, welches in einer bestimmten Zeit an einer bestimmten Querschnittsfläche vorbeiströmt."
  },
  {
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    "text": "Hanna:\nIn eine Formel gepackt wäre das, also der Volumenstrom kann man abkürzen mit Groß Q,"
  },
  {
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    "text": "Hanna:\nwäre gleich das Volumen geteilt durch die Zeit und die Einheiten,"
  },
  {
    "start": 406.38,
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    "text": "Hanna:\ndie wir da üblicherweise verwenden würden, wäre Volumen gemessen in Kubikmetern"
  },
  {
    "start": 410.44,
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    "text": "Hanna:\ngeteilt durch die Zeit gemessen in Sekunden."
  },
  {
    "start": 412.74,
    "end": 415.86,
    "text": "Hanna:\nDas heißt, wir hätten Kubikmeter durch Sekunde als Einheit dafür."
  },
  {
    "start": 416.36,
    "end": 419.18,
    "text": "Hanna:\nDas ist ja immer ganz nett, um einfach mal zu gucken, ist das alles logisch,"
  },
  {
    "start": 419.18,
    "end": 422.12,
    "text": "Hanna:\npasst das alles zusammen. Da ist es immer schön, wenn man sich die Einheiten einmal anguckt."
  },
  {
    "start": 422.76,
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    "text": "Hanna:\nUnd das ist sozusagen so unsere normale Definition. Aber man kann es auch nochmal"
  },
  {
    "start": 429.14,
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    "text": "Hanna:\nanders darstellen, weil ich habe ja gesagt, es geht irgendwie um eine Querschnittsfläche,"
  },
  {
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    "text": "Hanna:\nweil wir müssen ja auch überlegen, wo schauen wir uns denn dieses Volumen an, was da durchströmt."
  },
  {
    "start": 437.5,
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    "text": "Hanna:\nUnd dafür, wenn wir uns jetzt vorstellen, wir nehmen ein Rohr,"
  },
  {
    "start": 439.62,
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    "text": "Hanna:\nschneiden wir das an einer Stelle durch und haben dann ja eine entsprechende"
  },
  {
    "start": 443.16,
    "end": 444.9,
    "text": "Hanna:\nQuerschnittsfläche, die dort entsteht."
  },
  {
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    "text": "Hanna:\nUnd da zählen wir oder messen wir sozusagen unser Volumen. Und eine alternative"
  },
  {
    "start": 450.66,
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    "text": "Hanna:\nDarstellung oder eine alternative Formulierung für den Fluss wäre nämlich auch"
  },
  {
    "start": 455.22,
    "end": 459.22,
    "text": "Hanna:\nnoch die Fläche, also diese Querschnittsfläche, von der wir sprechen,"
  },
  {
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    "end": 460.3,
    "text": "Hanna:\ngemessen in Quadratmeter."
  },
  {
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    "text": "Hanna:\nUnd das Ganze multipliziert mit der Geschwindigkeit, mit der da unsere Substanz,"
  },
  {
    "start": 467.88,
    "end": 470.52,
    "text": "Hanna:\ndie wir uns anschauen, und das wird in unserem Fall ja meistens Luft sein,"
  },
  {
    "start": 470.6,
    "end": 474.66,
    "text": "Hanna:\nvorbeifließt. Und das wird in Meter pro Sekunde gemessen."
  },
  {
    "start": 476.08,
    "end": 478.8,
    "text": "Hanna:\nGenau, das soweit zu den Formeln. Das ist immer schön, sich das anzuhören,"
  },
  {
    "start": 478.82,
    "end": 480.44,
    "text": "Hanna:\nweil dann kann man das sich so wunderbar vorstellen."
  },
  {
    "start": 481.04,
    "end": 484.88,
    "text": "Hanna:\nNatürlich nicht, also Formeln hat man gerne vor sich. Aber so grundsätzlich"
  },
  {
    "start": 484.88,
    "end": 488.48,
    "text": "Hanna:\nist wichtig, dass uns einfach klar ist, Fluss bedeutet, irgendwas fließt in"
  },
  {
    "start": 488.48,
    "end": 492.08,
    "text": "Hanna:\neiner bestimmten Zeit irgendwo vorbei und im besten Fall können wir das messen"
  },
  {
    "start": 492.08,
    "end": 494.04,
    "text": "Hanna:\noder zählen oder eben berechnen."
  },
  {
    "start": 495.02,
    "end": 497.96,
    "text": "Hanna:\nUnd wenn wir uns jetzt noch mal ganz kurz bewusst machen,"
  },
  {
    "start": 498.2,
    "end": 501.76,
    "text": "Hanna:\nwo wir Flüsse, so zum Beispiel auf unserem Beatmungsgerät oder so haben,"
  },
  {
    "start": 501.88,
    "end": 510.88,
    "text": "Hanna:\ndann wird ja jedes einigermaßen moderne Beatmungsgerät uns sowas wie eine Flusszeitkurve darstellen."
  },
  {
    "start": 511.5,
    "end": 516.66,
    "text": "Hanna:\nUnd wenn wir uns die angucken, könnten wir anhand dessen zum Beispiel auch ein"
  },
  {
    "start": 516.66,
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    "text": "Hanna:\nTidalvolumen berechnen."
  },
  {
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    "end": 524.26,
    "text": "Hanna:\nWenn wir uns jetzt überlegen, die Flusskurve, Die meisten haben sie wahrscheinlich irgendwie im Kopf."
  },
  {
    "start": 524.34,
    "end": 527.78,
    "text": "Hanna:\nWir haben irgendwie so einen ansteigenden Fluss. Irgendwann erreichen wir einen"
  },
  {
    "start": 527.78,
    "end": 530.48,
    "text": "Hanna:\nPeak, dann nimmt er wieder ab und dann haben wir irgendwann die Expiration."
  },
  {
    "start": 530.72,
    "end": 535.32,
    "text": "Hanna:\nAber wenn wir uns jetzt die Inspiration angucken, dann wäre quasi unser Tidal-Volumen,"
  },
  {
    "start": 535.36,
    "end": 538.7,
    "text": "Hanna:\nwas wir mit einem Atemzug aufnehmen, die Fläche unter dieser Kurve,"
  },
  {
    "start": 538.78,
    "end": 544.2,
    "text": "Hanna:\nweil wir diese Formel gucken und sozusagen zu einem Zeitpunkt an,"
  },
  {
    "start": 544.38,
    "end": 547.04,
    "text": "Hanna:\nwie viel Volumen strömt da durch."
  },
  {
    "start": 547.04,
    "end": 550.3,
    "text": "Hanna:\nUnd wenn wir dann die gesamte Fläche nehmen, also über die Zeit und da die Fläche"
  },
  {
    "start": 550.3,
    "end": 552.16,
    "text": "Hanna:\ndrunter berechnen, dann hätten wir Antidalvolumen."
  },
  {
    "start": 552.28,
    "end": 554.76,
    "text": "Hanna:\nUnd so kann man es ausrechnen."
  },
  {
    "start": 555.46,
    "end": 558.26,
    "text": "Hanna:\nGenau, soviel zur Theorie. Es gibt aber noch so ein paar andere Formeln,"
  },
  {
    "start": 558.28,
    "end": 560.74,
    "text": "Hanna:\ndie wir im Prinzip mit betrachten müssen."
  },
  {
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    "end": 563.86,
    "text": "Hanna:\nEs hilft nichts, es ist ein bisschen anstrengend beim Zuhören,"
  },
  {
    "start": 563.88,
    "end": 568.3,
    "text": "Hanna:\naber es hilft am Ende, wenn wir über die Messmethoden und ähnliches sprechen,"
  },
  {
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    "end": 572.52,
    "text": "Hanna:\neinfach zu verstehen, was wir da eigentlich tun und warum gewisse Sachen sich"
  },
  {
    "start": 572.52,
    "end": 573.84,
    "text": "Hanna:\nso verhalten, wie sie sich verhalten."
  },
  {
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    "end": 578.82,
    "text": "Hanna:\nDie meisten erinnern sich wahrscheinlich noch an das Ohmsche Gesetz,"
  },
  {
    "start": 579.08,
    "end": 584.5,
    "text": "Hanna:\nwas man im Physikunterricht der Schule eher so im Zusammenhang mit Elektrizität"
  },
  {
    "start": 584.5,
    "end": 586.5,
    "text": "Hanna:\num die Ohren gehauen bekommen hat."
  },
  {
    "start": 586.6,
    "end": 588.62,
    "text": "Hanna:\nWir haben das aber hier hin und wieder auch schon mal erwähnt."
  },
  {
    "start": 589.74,
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    "text": "Hanna:\nKleine Erinnerung, das ist ja dieses bekannte URI-Dreieck, aber wir wollen da"
  },
  {
    "start": 596.96,
    "end": 599.6,
    "text": "Hanna:\njetzt gar nicht drüber sprechen, weil wir beschäftigen uns ja nicht mit Elektrizität,"
  },
  {
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    "text": "Hanna:\nsondern wir wollen das Ganze mal anwenden auf Flüssigkeiten bzw."
  },
  {
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    "text": "Hanna:\nGase. Weil auch bei uns fließen jetzt irgendwelche Dinge und dieses Ohmsche"
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    "text": "Hanna:\nGesetz kann man im Prinzip auch auf Flüssigkeiten oder eben Luft anwenden,"
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  {
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    "text": "Hanna:\ndie durch irgendein System fließt."
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  {
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    "text": "Hanna:\nUnd dabei kann man sagen, dass die Flussrate sich ergibt aus einer Druckdifferenz,"
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  {
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    "text": "Hanna:\ndie irgendwo besteht, geteilt durch einen Widerstand."
  },
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    "text": "Hanna:\nWenn wir uns das jetzt mal kurz veranschaulichen, damit irgendwas fließt,"
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  {
    "start": 632.16,
    "end": 634.36,
    "text": "Hanna:\nist irgendwie logisch, dass es eine Druckdifferenz geben sollte."
  },
  {
    "start": 634.44,
    "end": 637.88,
    "text": "Hanna:\nWenn wir uns jetzt vorstellen, wir haben einen Rohr, auf der einen Seite ist"
  },
  {
    "start": 637.88,
    "end": 640.34,
    "text": "Hanna:\nder Druck höher, auf der anderen Seite ist der Druck niedriger und dazwischen"
  },
  {
    "start": 640.34,
    "end": 643.38,
    "text": "Hanna:\nist irgendein Medium, dann haben wir irgendeine Flussrichtung,"
  },
  {
    "start": 643.42,
    "end": 646.66,
    "text": "Hanna:\nwahrscheinlich vom hohen zum niedrigen Druck."
  },
  {
    "start": 648.1,
    "end": 652.4,
    "text": "Hanna:\nUnd diese Flussrate ist davon abhängig, wie hoch der Widerstand dieses Systems ist."
  },
  {
    "start": 652.5,
    "end": 656.54,
    "text": "Hanna:\nDas heißt, wie lang ist das Rohr, wie dick ist das Rohr, was für eine Flüssigkeit"
  },
  {
    "start": 656.54,
    "end": 658.08,
    "text": "Hanna:\noder was für ein Medium fließt da überhaupt durch?"
  },
  {
    "start": 658.12,
    "end": 663.44,
    "text": "Hanna:\nIst das was sehr dünnes, leicht fließendes oder ist das was sehr zähflüssiges?"
  },
  {
    "start": 663.74,
    "end": 668.3,
    "text": "Hanna:\nUnd das, was sich da am Ende raus ergibt, sind dann eben so die Eigenschaften"
  },
  {
    "start": 668.3,
    "end": 671.0,
    "text": "Hanna:\nund davon hängen unsere Flüsse ab."
  },
  {
    "start": 672.44,
    "end": 675.48,
    "text": "Hanna:\nDas heißt, in der Praxis, wenn wir ..."
  },
  {
    "start": 677.16,
    "end": 678.86,
    "text": "Hanna:\nWenn wir uns jetzt diese Formel angucken, ich habe ja gesagt,"
  },
  {
    "start": 679.02,
    "end": 682.06,
    "text": "Hanna:\ndie Flussrate ist die Druckdifferenz geteilt durch den Widerstand,"
  },
  {
    "start": 682.1,
    "end": 682.78,
    "text": "Hanna:\ndann können wir uns vorstellen,"
  },
  {
    "start": 683.0,
    "end": 687.5,
    "text": "Hanna:\nwenn in diesem System die Druckdifferenz aus irgendeinem Grund steigt,"
  },
  {
    "start": 687.54,
    "end": 692.14,
    "text": "Hanna:\nweil wir zum Beispiel den Druck, den wir anlegen, erhöhen, dann erhöht sich die Flussrate,"
  },
  {
    "start": 692.34,
    "end": 696.7,
    "text": "Hanna:\nwenn wiederum der Widerstand steigt, der ja ein Nenner dieser Formel ist,"
  },
  {
    "start": 696.8,
    "end": 701.14,
    "text": "Hanna:\ndann würde sich die Flussrate erstmal reduzieren, wenn alles andere gleich bleibt."
  },
  {
    "start": 701.14,
    "end": 705.28,
    "text": "Hanna:\nDas ist in unserem System natürlich insofern relevant, dass wenn wir über Beatmung"
  },
  {
    "start": 705.28,
    "end": 709.52,
    "text": "Hanna:\nund Beatmungsgeräte sprechen, wir ja verschiedene Rohrsysteme sozusagen haben."
  },
  {
    "start": 709.58,
    "end": 717.82,
    "text": "Hanna:\nWir haben Beatmungsschläuche, wir haben ein System aus Bronchien und Atemwegen,"
  },
  {
    "start": 717.96,
    "end": 724.3,
    "text": "Hanna:\ndie auch in irgendeiner Form Widerstände darstellen, die höher oder niedriger sein können."
  },
  {
    "start": 724.3,
    "end": 728.4,
    "text": "Hanna:\nUnd das ist einfach nochmal gut, sich bewusst zu machen, wenn wir uns jetzt"
  },
  {
    "start": 728.4,
    "end": 732.18,
    "text": "Hanna:\nvorstellen, irgendwie wir haben eine Schwellung von Atemwegen oder wir haben"
  },
  {
    "start": 732.18,
    "end": 736.62,
    "text": "Hanna:\nplötzlich dünnere Beatmungsschläuche, dann macht das was mit unserem Fluss."
  },
  {
    "start": 737.04,
    "end": 741.46,
    "text": "Hanna:\nUnd das ist zwar irgendwie trivial, hilft aber, um sich einmal nochmal bewusst"
  },
  {
    "start": 741.46,
    "end": 742.78,
    "text": "Hanna:\nzu machen, worüber wir hier sprechen."
  },
  {
    "start": 742.78,
    "end": 747.4,
    "text": "Hanna:\nUnd ist am Ende auch, wenn wir uns etwas später dann nochmal damit beschäftigen,"
  },
  {
    "start": 747.44,
    "end": 752.36,
    "text": "Hanna:\nwie so Ventile und so überhaupt funktionieren, auch relevant und sozusagen eine"
  },
  {
    "start": 752.36,
    "end": 754.74,
    "text": "Hanna:\nwichtige Grundlage, um das überhaupt zu verstehen."
  },
  {
    "start": 754.74,
    "end": 758.82,
    "text": "Hanna:\nSo, jetzt könnte man denken, man kann sich jetzt entspannt zurücklehnen,"
  },
  {
    "start": 758.86,
    "end": 761.46,
    "text": "Hanna:\nweil ist jetzt genug der Formelwelt."
  },
  {
    "start": 761.68,
    "end": 766.88,
    "text": "Hanna:\nAber noch nicht ganz, denn es gibt noch eine Gleichung, die tatsächlich wichtig"
  },
  {
    "start": 766.88,
    "end": 772.44,
    "text": "Hanna:\nist und auf die wir nochmal zu sprechen kommen im Verlauf der Episode und deswegen"
  },
  {
    "start": 772.44,
    "end": 776.22,
    "text": "Hanna:\nmüsst ihr da jetzt noch durch und das ist die sogenannte Bernoulli-Gleichung."
  },
  {
    "start": 777.12,
    "end": 781.48,
    "text": "Hanna:\nIch habe ja gesagt, Formeln zu hören ist immer so ein bisschen schwierig,"
  },
  {
    "start": 781.56,
    "end": 784.06,
    "text": "Hanna:\ndeswegen probiere ich mal, das einigermaßen anschaulich zu gestalten."
  },
  {
    "start": 784.06,
    "end": 787.68,
    "text": "Hanna:\nAlso, die Bernoulli-Gleichung ist eigentlich ein Gesetz,"
  },
  {
    "start": 787.96,
    "end": 795.5,
    "text": "Hanna:\nwas sich aus der Energiehaltung herleitet und was uns im Prinzip sagt,"
  },
  {
    "start": 795.58,
    "end": 799.7,
    "text": "Hanna:\ndass die Energien, die in einem geschlossenen System,"
  },
  {
    "start": 800.08,
    "end": 804.2,
    "text": "Hanna:\nin dem Flüsse stattfinden können, also zum Beispiel in einem Rohrsystem,"
  },
  {
    "start": 804.52,
    "end": 806.6,
    "text": "Hanna:\ndass die Energien konstant bleiben müssen."
  },
  {
    "start": 806.78,
    "end": 809.82,
    "text": "Hanna:\nDiese Bernoulli-Gleichung setzt sich aus drei Komponenten zusammen,"
  },
  {
    "start": 809.92,
    "end": 811.1,
    "text": "Hanna:\nwir haben also eine Summe aus drei."
  },
  {
    "start": 812.6,
    "end": 817.04,
    "text": "Hanna:\nDrei Komponenten und die erste von diesen drei Sachen ist die sogenannte Druckenergie."
  },
  {
    "start": 818.54,
    "end": 824.54,
    "text": "Hanna:\nDas bedeutet ein Druck, der sozusagen pro Volumeneinheit da in irgendeiner Form"
  },
  {
    "start": 824.54,
    "end": 826.4,
    "text": "Hanna:\nerzeugt wird oder herrscht."
  },
  {
    "start": 826.46,
    "end": 831.32,
    "text": "Hanna:\nDas ist der erste Teil. Dann haben wir noch eine kinetische Energie."
  },
  {
    "start": 831.48,
    "end": 834.02,
    "text": "Hanna:\nDas ist, glaube ich, auch allen irgendwie ein geläufiger Begriff."
  },
  {
    "start": 834.08,
    "end": 840.18,
    "text": "Hanna:\nDie kinetische Energie in diesem System setzt sich zusammen zum einen aus der"
  },
  {
    "start": 840.18,
    "end": 846.3,
    "text": "Hanna:\nDichte des Mediums, was wir betrachten, in unserem Fall wahrscheinlich häufig von Luft,"
  },
  {
    "start": 846.44,
    "end": 852.58,
    "text": "Hanna:\nund dann noch der Flussgeschwindigkeit, die dieses Medium gerade hat."
  },
  {
    "start": 852.58,
    "end": 858.54,
    "text": "Hanna:\nUnd in Formel heißt das, also diese zweite Komponente ist ein Halb mal Dichte"
  },
  {
    "start": 858.54,
    "end": 861.94,
    "text": "Hanna:\nmal Geschwindigkeit zum Quadrat. Das wäre Komponente zwei."
  },
  {
    "start": 862.6,
    "end": 866.96,
    "text": "Hanna:\nUnd dann gibt es noch die dritte Komponente, das ist die potenzielle Energie,"
  },
  {
    "start": 867.24,
    "end": 873.96,
    "text": "Hanna:\ndie sich zusammensetzt ebenso als aus der Dichte und unserer Erdbeschleunigung,"
  },
  {
    "start": 874.14,
    "end": 877.3,
    "text": "Hanna:\nwas ja eine Konstante ist, also in etwa 9,81."
  },
  {
    "start": 877.3,
    "end": 879.48,
    "text": "Hanna:\nWir wollen ja alles nicht zu detailliert betrachten."
  },
  {
    "start": 879.54,
    "end": 886.38,
    "text": "Hanna:\n9,81 Meter pro Sekunde Quadrat und der Höhe, in der wir sozusagen das Ganze betrachten."
  },
  {
    "start": 887.46,
    "end": 890.06,
    "text": "Hanna:\nGenau, das heißt, wir haben diese drei Komponenten Druckenergie,"
  },
  {
    "start": 890.14,
    "end": 892.22,
    "text": "Hanna:\nkinetische Energie und potenzielle Energie."
  },
  {
    "start": 892.44,
    "end": 897.9,
    "text": "Hanna:\nDie werden addiert und die Bernoulli-Gleichung sagt jetzt einfach aus,"
  },
  {
    "start": 897.98,
    "end": 902.18,
    "text": "Hanna:\ndass diese drei Komponenten zusammengerechnet konstant bleiben müssen."
  },
  {
    "start": 902.18,
    "end": 904.08,
    "text": "Hanna:\nWas heißt das für uns in der Praxis?"
  },
  {
    "start": 905.88,
    "end": 909.18,
    "text": "Hanna:\nWenn sich im System an irgendeiner dieser Stellen etwas ändert,"
  },
  {
    "start": 909.22,
    "end": 915.14,
    "text": "Hanna:\nmuss sich auch etwas anderes ändern, damit die Gleichung immer noch gilt,"
  },
  {
    "start": 915.3,
    "end": 917.28,
    "text": "Hanna:\ndamit das Ganze immer noch konstant bleibt."
  },
  {
    "start": 917.9,
    "end": 920.78,
    "text": "Hanna:\nWichtig, wir erinnern uns dran, das war schon damals im Physikunterricht so,"
  },
  {
    "start": 920.82,
    "end": 923.04,
    "text": "Hanna:\nwenn man irgendwelche Experimente gemacht hat oder gesagt wurde,"
  },
  {
    "start": 923.14,
    "end": 925.4,
    "text": "Hanna:\nguckt mal, ihr macht jetzt das und das oder wir schauen uns mal das und das"
  },
  {
    "start": 925.4,
    "end": 928.2,
    "text": "Hanna:\nan, dann wurde ja immer gesagt, ja,"
  },
  {
    "start": 928.38,
    "end": 933.94,
    "text": "Hanna:\ntheoretisch ist das so, aber wir müssen jetzt ein paar Dinge vernachlässigen,"
  },
  {
    "start": 933.94,
    "end": 936.8,
    "text": "Hanna:\ndamit das alles so passt, wie wir uns das überlegt haben. Das ist auch in diesem Fall so."
  },
  {
    "start": 936.88,
    "end": 940.32,
    "text": "Hanna:\nAlso wenn wir die Bernoulli-Gleichung anschauen, müssen wir immer davon ausgehen,"
  },
  {
    "start": 940.32,
    "end": 946.52,
    "text": "Hanna:\ndass die Flüssigkeit oder das Medium, was wir anschauen, irgendwie nicht komprimierbar ist,"
  },
  {
    "start": 946.68,
    "end": 950.0,
    "text": "Hanna:\ndass da keine Reibung stattfindet, dass wir im Prinzip keine Energieverluste"
  },
  {
    "start": 950.0,
    "end": 954.06,
    "text": "Hanna:\ndurch Wärme oder Reibung oder ähnliches haben und da ist uns allen klar,"
  },
  {
    "start": 954.18,
    "end": 958.66,
    "text": "Hanna:\nist das in der Realität nie trotzdem, um die Gesetzmäßigkeiten zu verstehen,"
  },
  {
    "start": 958.86,
    "end": 963.24,
    "text": "Hanna:\nist es hilfreich, wenn wir diese Sachen einmal vernachlässigen und uns das trotzdem so anschauen."
  },
  {
    "start": 964.68,
    "end": 966.8,
    "text": "Hanna:\nIch habe ja eben gesagt, wir haben eine Gleichung, das heißt,"
  },
  {
    "start": 966.9,
    "end": 972.22,
    "text": "Hanna:\nwenn sich in unserem System irgendwas verändert, wie wir zum Beispiel die Geschwindigkeit"
  },
  {
    "start": 972.22,
    "end": 977.3,
    "text": "Hanna:\nunseres Mediums verändern, dann muss gleichzeitig der Druck abnehmen,"
  },
  {
    "start": 977.4,
    "end": 979.12,
    "text": "Hanna:\ndamit das Ganze immer noch konstant ist."
  },
  {
    "start": 979.9,
    "end": 983.18,
    "text": "Hanna:\nUm das jetzt mal praktisch zu veranschaulichen, es gibt so ein paar Sachen,"
  },
  {
    "start": 983.28,
    "end": 984.78,
    "text": "Hanna:\nvon denen ihr wahrscheinlich auch schon gehört habt."
  },
  {
    "start": 984.86,
    "end": 988.62,
    "text": "Hanna:\nUnd zwar Nummer eins, was man sich dabei angucken kann, ist der Venturi-Effekt."
  },
  {
    "start": 988.82,
    "end": 992.96,
    "text": "Hanna:\nAuch der wurde im Podcast in früheren Folgen schon mal angesprochen, war schon mal Thema."
  },
  {
    "start": 994.68,
    "end": 998.96,
    "text": "Hanna:\nIch meine mindestens, als es um Jetventilation ging."
  },
  {
    "start": 1000.74,
    "end": 1007.1,
    "text": "Hanna:\nVenturi-Effekt sagt im Prinzip, dass wenn wir jetzt zum Beispiel ein System haben,"
  },
  {
    "start": 1007.24,
    "end": 1011.94,
    "text": "Hanna:\nalso wir stellen uns vor, wir haben irgendwie ein Rohr und wir haben eine Verengung"
  },
  {
    "start": 1011.94,
    "end": 1018.62,
    "text": "Hanna:\nin diesem Rohr, dann ist es so, dass durch die Engstelle die Geschwindigkeit steigt."
  },
  {
    "start": 1018.62,
    "end": 1024.96,
    "text": "Hanna:\nAlso wenn wir uns vorstellen, das gleiche Volumen fließt jetzt durch einen engeren"
  },
  {
    "start": 1024.96,
    "end": 1030.6,
    "text": "Hanna:\nQuerschnitt, dann muss die Geschwindigkeit steigen, damit das ganze Volumen da durchfließen kann."
  },
  {
    "start": 1031.68,
    "end": 1036.08,
    "text": "Hanna:\nLaut unserer Bernoulli-Gleichung muss sich jetzt aber auch der Druck verändern"
  },
  {
    "start": 1036.08,
    "end": 1040.58,
    "text": "Hanna:\nund zwar muss der Druck fallen, weil sonst würde die Regel nicht mehr zählen,"
  },
  {
    "start": 1040.64,
    "end": 1042.92,
    "text": "Hanna:\ndass das Ganze konstant bleibt."
  },
  {
    "start": 1042.92,
    "end": 1046.52,
    "text": "Hanna:\nDas heißt also, wenn wir eine Verengung an einer Stelle haben,"
  },
  {
    "start": 1046.7,
    "end": 1053.2,
    "text": "Hanna:\ndann haben wir gleichzeitig eine Erhöhung der Geschwindigkeit und das hat eben"
  },
  {
    "start": 1053.2,
    "end": 1057.34,
    "text": "Hanna:\ndann auch einen niedrigeren Druck an der Stelle zur Folge."
  },
  {
    "start": 1057.88,
    "end": 1061.86,
    "text": "Hanna:\nNoch ein anderes Beispiel, wo die Bernoulli-Gleichung praktische Relevanz hat,"
  },
  {
    "start": 1062.08,
    "end": 1066.12,
    "text": "Hanna:\nzwar nicht für uns in der Anästhesie, aber was man sicherlich irgendwie mal"
  },
  {
    "start": 1066.12,
    "end": 1070.36,
    "text": "Hanna:\nim Alltag, dem man mal begegnet, das ist nämlich die Funktionsweise von Flugzeugen."
  },
  {
    "start": 1070.36,
    "end": 1073.02,
    "text": "Hanna:\nIch glaube, das wurde uns wahrscheinlich allen schon mal bei der Sendung mit der Maus erklärt."
  },
  {
    "start": 1074.04,
    "end": 1076.36,
    "text": "Hanna:\nFlugzeugflügel haben ja irgendwie eine lustige Form, sind unten gerade,"
  },
  {
    "start": 1076.42,
    "end": 1077.2,
    "text": "Hanna:\nhaben oben eine Biegung."
  },
  {
    "start": 1077.66,
    "end": 1084.32,
    "text": "Hanna:\nDas führt dazu, dass die Luft oberhalb der Flügel schneller vorbei fließt als unterhalb."
  },
  {
    "start": 1084.32,
    "end": 1088.92,
    "text": "Hanna:\nDeshalb und gleiches Prinzip wie eben im Rohr, dadurch, dass wir oben eine höhere"
  },
  {
    "start": 1088.92,
    "end": 1092.8,
    "text": "Hanna:\nGeschwindigkeit haben, müssen wir, damit die Bernoulli-Gleichung weiter stimmt,"
  },
  {
    "start": 1093.1,
    "end": 1095.02,
    "text": "Hanna:\neinen niedrigeren Druck haben."
  },
  {
    "start": 1095.08,
    "end": 1100.72,
    "text": "Hanna:\nDas heißt, es entsteht ein Unterdruck an der Oberseite des Flügels und dadurch entsteht ein Auftrieb."
  },
  {
    "start": 1101.76,
    "end": 1108.5,
    "text": "Hanna:\nUnd weitere Relevanz hat das Ganze interessanterweise auch bei Flussmessungen,"
  },
  {
    "start": 1108.72,
    "end": 1112.44,
    "text": "Hanna:\nzum Beispiel in irgendwelchen Beatmungs- und Narkosegeräten."
  },
  {
    "start": 1112.78,
    "end": 1116.94,
    "text": "Hanna:\nUnd wie genau das Ganze funktioniert und was es dazu zu wissen gibt,"
  },
  {
    "start": 1117.08,
    "end": 1119.82,
    "text": "Hanna:\ndas wird euch Ralf jetzt näher bringen."
  },
  {
    "start": 1120.78,
    "end": 1122.46,
    "text": "Ralph:\nHanna, vielen Dank für die einleitenden Worte."
  },
  {
    "start": 1123.96,
    "end": 1127.36,
    "text": "Hanna:\nGanz kurze Einleitung. Wenig Theorie, wenig Formeln."
  },
  {
    "start": 1127.36,
    "end": 1129.46,
    "text": "Ralph:\nIch finde, das hast du sehr schön erklärt zu diesen Formeln."
  },
  {
    "start": 1130.2,
    "end": 1134.66,
    "text": "Ralph:\nIch finde, das sind eigentlich die Formeln, wie man sie vielleicht noch aus"
  },
  {
    "start": 1134.66,
    "end": 1135.8,
    "text": "Ralph:\ndem Physikunterricht erkennt."
  },
  {
    "start": 1135.94,
    "end": 1139.6,
    "text": "Ralph:\nAlso da war ja ein Halb-m-V-Quadrat für die kinetische Energie."
  },
  {
    "start": 1139.92,
    "end": 1145.08,
    "text": "Ralph:\nUnd m ist jetzt hier halt nicht m für die Masse, sondern roh als Stoffkonstante sozusagen."
  },
  {
    "start": 1145.6,
    "end": 1151.58,
    "text": "Ralph:\nUnd das gleiche Höhen- oder potenzielle Energie m mal g mal h auch wieder m durch roh ersetzt."
  },
  {
    "start": 1151.8,
    "end": 1154.76,
    "text": "Ralph:\nVielleicht nur noch als kleiner Reminder, sodass man diese Formeln eigentlich"
  },
  {
    "start": 1154.76,
    "end": 1157.8,
    "text": "Ralph:\nwahrscheinlich schon mal gesehen hat, wenn man es nicht zu früh abgewählt hat."
  },
  {
    "start": 1158.0,
    "end": 1161.9,
    "text": "Ralph:\nAnne hat gerade schon gesagt, dass die Bernoulli-Gleichung auch eine Rolle spielt,"
  },
  {
    "start": 1162.12,
    "end": 1165.8,
    "text": "Ralph:\nwenn wir Flüsse messen wollen, also zum Beispiel in unseren Beatmungsgeräten"
  },
  {
    "start": 1165.8,
    "end": 1168.9,
    "text": "Ralph:\noder bei irgendwelchen Beatmungsformen. Wir bleiben jetzt mal in diesem Medium Gas."
  },
  {
    "start": 1169.26,
    "end": 1172.06,
    "text": "Ralph:\nDa gibt es unterschiedliche Versionen und wir fangen jetzt mal mit der an,"
  },
  {
    "start": 1172.14,
    "end": 1177.24,
    "text": "Ralph:\nwo die Bernoulli-Gleichung eine Rolle spielt. Und zwar ist es das Differenzdruck-Flowmeter."
  },
  {
    "start": 1178.24,
    "end": 1184.74,
    "text": "Ralph:\nGanz vereinfacht vorgestellt hat man einen, von mir aus einen Zylinder und macht"
  },
  {
    "start": 1184.74,
    "end": 1186.08,
    "text": "Ralph:\nden an einer Stelle mal eng."
  },
  {
    "start": 1186.48,
    "end": 1190.84,
    "text": "Ralph:\nIn einer bekannten Engheit sozusagen, also sei es jetzt durch eine Blende oder"
  },
  {
    "start": 1190.84,
    "end": 1196.54,
    "text": "Ralph:\ndurch eine Verengung oder durch eine Kapillare, sodass eben genau diese Effekte"
  },
  {
    "start": 1196.54,
    "end": 1199.84,
    "text": "Ralph:\nvon der Bernoulli-Gleichung da stattfinden. So viel dazu."
  },
  {
    "start": 1200.44,
    "end": 1203.78,
    "text": "Ralph:\nWenn man das dann, also dann haben wir das technisch gebaut und wir können es"
  },
  {
    "start": 1203.78,
    "end": 1204.9,
    "text": "Ralph:\nja immer noch nicht berechnen."
  },
  {
    "start": 1205.48,
    "end": 1211.68,
    "text": "Ralph:\nIch will versuchen, das in so wenig formelig wie möglich darzustellen,"
  },
  {
    "start": 1211.72,
    "end": 1213.06,
    "text": "Ralph:\naber so ganz kommen wir nicht drum rum."
  },
  {
    "start": 1213.46,
    "end": 1217.24,
    "text": "Ralph:\nIch wiederhole nochmal kurz, wie die Bernoulli- Formel war, weil ich glaube,"
  },
  {
    "start": 1217.28,
    "end": 1220.4,
    "text": "Ralph:\ndas ist schon was, was man zumindest im DESA-Examen mal gefragt werden könnte."
  },
  {
    "start": 1220.62,
    "end": 1223.86,
    "text": "Ralph:\nDas war ja die Summe aus einem Druck der kinetischen Energie,"
  },
  {
    "start": 1224.04,
    "end": 1231.74,
    "text": "Ralph:\nalso 1,5 Rho V² und dann noch die potenzielle, also der Höhenenergie,"
  },
  {
    "start": 1231.76,
    "end": 1234.4,
    "text": "Ralph:\nwie auch immer man das nennen will, Rho mal G mal H."
  },
  {
    "start": 1234.66,
    "end": 1239.38,
    "text": "Ralph:\nJetzt, wie Hannah gerade schon gesagt hat, gibt es mehrere Möglichkeiten,"
  },
  {
    "start": 1240.0,
    "end": 1244.68,
    "text": "Ralph:\ndie Bernoulli-Gleichung auch noch zu nutzen, und zwar in dem konkreten Fall"
  },
  {
    "start": 1244.68,
    "end": 1245.8,
    "text": "Ralph:\nbei einer Flussmessung."
  },
  {
    "start": 1246.14,
    "end": 1250.8,
    "text": "Ralph:\nAlso Flussmessung ist wichtig für unsere Narkosegeräte, dass wir irgendwie sicherstellen"
  },
  {
    "start": 1250.8,
    "end": 1254.22,
    "text": "Ralph:\nkönnen, dass da wirklich die richtigen Flüsse fließen, so wie wir sie uns erhoffen,"
  },
  {
    "start": 1254.24,
    "end": 1258.76,
    "text": "Ralph:\nals Kontrolle für Qualität oder auch für Warnhinweise."
  },
  {
    "start": 1260.94,
    "end": 1265.36,
    "text": "Ralph:\nEs gibt unterschiedliche Methoden, um den Fluss zu messen und eine bedient sich"
  },
  {
    "start": 1265.36,
    "end": 1270.6,
    "text": "Ralph:\neben der Bernoulli-Gleichung und das ist die Differenzdruck-Flowmeter-Messung, wenn man so will."
  },
  {
    "start": 1271.16,
    "end": 1280.42,
    "text": "Ralph:\nHier wird im Prinzip die Messung eines Druckabfalls an zwei verschiedenen Stellen"
  },
  {
    "start": 1280.42,
    "end": 1285.74,
    "text": "Ralph:\nals Ausrechnungsmöglichkeit genommen, um dann mit der Bernoulli-Gleichung dahin zu kommen."
  },
  {
    "start": 1285.74,
    "end": 1288.9,
    "text": "Ralph:\nAlso sagen wir mal, wir haben eine Röhre, da lassen wir was durchfließen und"
  },
  {
    "start": 1288.9,
    "end": 1292.46,
    "text": "Ralph:\ndann machen wir die Röhre an einer bestimmten Stelle enger,"
  },
  {
    "start": 1292.56,
    "end": 1297.24,
    "text": "Ralph:\nauf welche Weise auch immer, aber mit der bekannten Restriktion und messen dann"
  },
  {
    "start": 1297.24,
    "end": 1300.84,
    "text": "Ralph:\nsozusagen vor und in dieser Restriktion die Druckunterschiede."
  },
  {
    "start": 1301.36,
    "end": 1305.48,
    "text": "Ralph:\nWas wir dann sozusagen faktisch machen, um das dann wirklich zu berechnen,"
  },
  {
    "start": 1305.5,
    "end": 1307.12,
    "text": "Ralph:\nist diese Bernoulli-Gleichung zu nehmen."
  },
  {
    "start": 1308.56,
    "end": 1311.36,
    "text": "Ralph:\nUnd Anna hat ja gerade schon gesagt, die Summe aus dem Druck,"
  },
  {
    "start": 1311.48,
    "end": 1318.14,
    "text": "Ralph:\n1 halb rho v² plus rho mal g mal h, ist immer konstant."
  },
  {
    "start": 1318.2,
    "end": 1322.16,
    "text": "Ralph:\nDas heißt also, in der Energiehaltung sollte es so sein, dass die Summe vor"
  },
  {
    "start": 1322.16,
    "end": 1324.38,
    "text": "Ralph:\nder Engstelle und in der Engstelle die gleiche ist."
  },
  {
    "start": 1324.5,
    "end": 1327.56,
    "text": "Ralph:\nDas heißt, jetzt kann man die Formel einfach auf beide Seiten packen von einem"
  },
  {
    "start": 1327.56,
    "end": 1331.44,
    "text": "Ralph:\nGleichzeichen und muss dann entsprechend nur die Variablen, die sich verändern"
  },
  {
    "start": 1331.44,
    "end": 1333.8,
    "text": "Ralph:\nkönnen, mit einer kleinen 1 oder einer 2 versehen haben."
  },
  {
    "start": 1333.8,
    "end": 1341.82,
    "text": "Ralph:\nSagen wir mal, P1, V1 und H1 sind die Variablen, die jetzt vor der Druck,"
  },
  {
    "start": 1342.76,
    "end": 1351.92,
    "text": "Ralph:\noder die im größeren Bereich gelten und P2, V2 und H2 sind die Variablen in der Engstelle."
  },
  {
    "start": 1353.98,
    "end": 1358.96,
    "text": "Ralph:\nDann kann man mehrere Sachen machen. Das Ding steht normalerweise horizontal,"
  },
  {
    "start": 1359.3,
    "end": 1364.58,
    "text": "Ralph:\nsodass wir einfach die ganze Höhe da schon mal rausnehmen können."
  },
  {
    "start": 1365.26,
    "end": 1369.8,
    "text": "Ralph:\nAlso Sachen, die sich sozusagen da nicht ändern, kann man ja einfach rausnehmen"
  },
  {
    "start": 1369.8,
    "end": 1374.42,
    "text": "Ralph:\naus dieser Formel, um sie ein bisschen einfacher zu machen, um sie leichter umstellbar zu machen."
  },
  {
    "start": 1374.42,
    "end": 1378.12,
    "text": "Ralph:\nWas wir dann machen, ist im Prinzip das p auf eine Seite zu bringen,"
  },
  {
    "start": 1378.18,
    "end": 1384.3,
    "text": "Ralph:\nsodass wir also p1 minus p2 haben, also ein Delta p und packen alles andere auf die andere Seite."
  },
  {
    "start": 1384.94,
    "end": 1390.4,
    "text": "Ralph:\nUnd dann steht sozusagen jetzt auf der einen Seite Delta p ist gleich ein Halbroh,"
  },
  {
    "start": 1390.56,
    "end": 1395.14,
    "text": "Ralph:\ndas wäre so eine Stoffskonstante in Klammern v2² minus v1²."
  },
  {
    "start": 1395.14,
    "end": 1401.26,
    "text": "Ralph:\nUnd jetzt hatte Hanna ja vorhin schon erläutert, bei diesem Venturi-Effekt haben"
  },
  {
    "start": 1401.26,
    "end": 1406.36,
    "text": "Ralph:\nwir vor der Engstelle, haben wir zum Beispiel eher einen hohen Druck und eine"
  },
  {
    "start": 1406.36,
    "end": 1409.28,
    "text": "Ralph:\nlangsame Geschwindigkeit, also einen langsamen Fluss."
  },
  {
    "start": 1409.32,
    "end": 1415.18,
    "text": "Ralph:\nUnd in der Engstelle ist der Fluss hoch, aber der Druck dafür niedrig."
  },
  {
    "start": 1415.38,
    "end": 1418.72,
    "text": "Ralph:\nUnd die Annahme, der wir uns jetzt bedienen, weil wir müssten ja irgendwie jetzt"
  },
  {
    "start": 1418.72,
    "end": 1423.46,
    "text": "Ralph:\neigentlich V2 minus V1 wissen. Und das ist..."
  },
  {
    "start": 1424.47,
    "end": 1432.73,
    "text": "Ralph:\nWollen wir eben brechen und deswegen sagen wir, V1 ist niedrig und vernachlässigen wir deswegen jetzt."
  },
  {
    "start": 1432.91,
    "end": 1436.53,
    "text": "Ralph:\nFällt also raus aus dieser ganzen Sache und dann kommen wir nach ein bisschen"
  },
  {
    "start": 1436.53,
    "end": 1441.57,
    "text": "Ralph:\nUmstellerei auf wieder Delta P ist ungefähr 1,5 Rho Frau 2 Quadrat."
  },
  {
    "start": 1441.79,
    "end": 1446.07,
    "text": "Ralph:\nUnd wenn wir das umstellen nach V2, kommen wir auf, also die Geschwindigkeit"
  },
  {
    "start": 1446.07,
    "end": 1452.35,
    "text": "Ralph:\nin der Engstelle ist die Wurzel aus 2 Delta P minus diese Stoffkonstante oder Rho."
  },
  {
    "start": 1452.35,
    "end": 1459.73,
    "text": "Ralph:\nUnd das kann man im Prinzip jetzt mit dem Wehrschnitt dieser Fläche mal die"
  },
  {
    "start": 1459.73,
    "end": 1463.09,
    "text": "Ralph:\nGeschwindigkeit, kommen wir auf den Volumenstrom Q, den Hanna anfangs schon"
  },
  {
    "start": 1463.09,
    "end": 1464.91,
    "text": "Ralph:\nerwähnt hat und so könnte man es jetzt ausrechnen."
  },
  {
    "start": 1465.59,
    "end": 1468.17,
    "text": "Ralph:\nIch hoffe, man hat es einigermaßen der ganzen Sache folgen können."
  },
  {
    "start": 1468.67,
    "end": 1470.47,
    "text": "Ralph:\nDas wäre jetzt so eine Möglichkeit gewesen."
  },
  {
    "start": 1470.73,
    "end": 1473.53,
    "text": "Hanna:\nAlso ich glaube, es hilft nochmal hilfreich, wenn man einfach nochmal klar macht,"
  },
  {
    "start": 1473.67,
    "end": 1477.83,
    "text": "Hanna:\nMessgerät bauen heißt ja, wir müssen ja trotzdem irgendwas messen und wir machen"
  },
  {
    "start": 1477.83,
    "end": 1480.45,
    "text": "Hanna:\ndas jetzt hier zunutze, dass es Sachen gibt, die wir kennen,"
  },
  {
    "start": 1480.45,
    "end": 1483.35,
    "text": "Hanna:\ndie wir so bauen können, dass wir die wissen, zum Beispiel einen Querschnitt"
  },
  {
    "start": 1483.35,
    "end": 1484.25,
    "text": "Hanna:\nan einer bestimmten Stelle,"
  },
  {
    "start": 1484.43,
    "end": 1487.51,
    "text": "Hanna:\ndass wir offensichtlich eine Möglichkeit haben müssen, Drücke zu messen,"
  },
  {
    "start": 1487.53,
    "end": 1488.39,
    "text": "Hanna:\nweil das brauchen wir ja trotzdem,"
  },
  {
    "start": 1488.63,
    "end": 1493.33,
    "text": "Hanna:\nweil sonst können wir ja diesen, und dass wir darüber dann über eine Formel"
  },
  {
    "start": 1493.33,
    "end": 1496.09,
    "text": "Hanna:\ndann eben in dem Fall den Fluss berechnen können."
  },
  {
    "start": 1496.43,
    "end": 1498.91,
    "text": "Hanna:\nIch glaube, man kann es schon so detailliert erklären. Ich glaube nur,"
  },
  {
    "start": 1498.99,
    "end": 1501.91,
    "text": "Hanna:\nes ist hilfreich, dann am Ende nochmal zusammenzufassen und zu sagen,"
  },
  {
    "start": 1501.99,
    "end": 1503.19,
    "text": "Hanna:\ndas ist das Prinzip des Ganzen."
  },
  {
    "start": 1503.25,
    "end": 1506.45,
    "text": "Hanna:\nAlso selbst wenn man jetzt irgendwie in der Mitte der Formelerklärung ausgestiegen"
  },
  {
    "start": 1506.45,
    "end": 1511.71,
    "text": "Hanna:\nist, dann ist das Prinzip, du hast einen unbekannten Fluss, du hast aber die"
  },
  {
    "start": 1511.71,
    "end": 1517.57,
    "text": "Hanna:\nMöglichkeit, Druck zu messen, du bist vor einer Engstelle und in der Engstelle und kannst mit dieser,"
  },
  {
    "start": 1518.53,
    "end": 1520.93,
    "text": "Hanna:\nMessung über die Formel, die wir gerade hergeleitet haben, die du vielleicht"
  },
  {
    "start": 1520.93,
    "end": 1524.83,
    "text": "Hanna:\nim Detail nicht nachvollziehen kannst, aber du kannst mit dieser Formel,"
  },
  {
    "start": 1524.83,
    "end": 1528.45,
    "text": "Hanna:\ndie wir hergeleitet haben, jetzt den Fluss an der Stelle berechnen."
  },
  {
    "start": 1528.61,
    "end": 1534.59,
    "text": "Ralph:\nPlus die Zusage, dass wir sagen, die Geschwindigkeit vor der Engstelle ignorieren wir einfach."
  },
  {
    "start": 1534.77,
    "end": 1539.51,
    "text": "Ingmar:\nOder noch direkter, wir machen einige vereinfachende Annahmen, wie zum Beispiel,"
  },
  {
    "start": 1539.57,
    "end": 1544.61,
    "text": "Ingmar:\nwir nehmen die ganze potenzielle Energie mit raus und wir vernachlässigen die"
  },
  {
    "start": 1544.61,
    "end": 1548.11,
    "text": "Ingmar:\nGeschwindigkeit vor der Engstelle und sind trotzdem in der Lage,"
  },
  {
    "start": 1548.13,
    "end": 1551.31,
    "text": "Ingmar:\ndie Geschwindigkeit in der Engstelle,"
  },
  {
    "start": 1553.11,
    "end": 1556.23,
    "text": "Ingmar:\nüber Energieerhaltung von Bernoulli abzuschätzen."
  },
  {
    "start": 1556.31,
    "end": 1559.25,
    "text": "Ingmar:\nUnd zwar genau genug, um daraus einen Fluss berechnen zu können."
  },
  {
    "start": 1559.55,
    "end": 1565.25,
    "text": "Ralph:\nDas Ganze setzt natürlich grundsätzlich voraus, dass wir auch wirklich einen laminaren Fluss haben."
  },
  {
    "start": 1565.57,
    "end": 1570.05,
    "text": "Ralph:\nAlso ich finde, das ist zumindest erwähnenswert, dass diese Bernoulli-Gleichung"
  },
  {
    "start": 1570.05,
    "end": 1571.97,
    "text": "Ralph:\nnur dann funktioniert, wenn wir laminare Flüsse haben."
  },
  {
    "start": 1572.85,
    "end": 1578.25,
    "text": "Hanna:\nStreng genommen, das ist ja auch so, das Medium darf eigentlich nicht komprimierbar sein."
  },
  {
    "start": 1578.79,
    "end": 1581.01,
    "text": "Hanna:\nEigentlich können wir das ja auf Luft gar nicht anwenden. Die Luft ist ziemlich"
  },
  {
    "start": 1581.01,
    "end": 1584.97,
    "text": "Hanna:\ngut komprimierbar. Also das sind ja alles so Sachen, da stecken glaube ich schon"
  },
  {
    "start": 1584.97,
    "end": 1587.35,
    "text": "Hanna:\nziemlich viele Ungenauigkeiten eigentlich drin."
  },
  {
    "start": 1587.49,
    "end": 1591.87,
    "text": "Ralph:\nEs gibt so ein paar Sachen, die ich noch gefunden habe, um laminare Flüsse,"
  },
  {
    "start": 1591.87,
    "end": 1593.67,
    "text": "Ralph:\nsage ich mal, zu fördern."
  },
  {
    "start": 1595.13,
    "end": 1598.53,
    "text": "Ralph:\nEs gibt also einmal, no shit, man macht eine zylindrische Röhre."
  },
  {
    "start": 1600.08,
    "end": 1603.52,
    "text": "Ralph:\nDamit es sozusagen überall gleich fließen kann."
  },
  {
    "start": 1604.28,
    "end": 1608.18,
    "text": "Ralph:\nEs gibt auch so Laminar Flow Elements, wo man einfach parallele Röhrchen und"
  },
  {
    "start": 1608.18,
    "end": 1613.46,
    "text": "Ralph:\nKanäle praktisch einbaut, dass das in einen laminaren Fluss so ein bisschen gezwungen wird."
  },
  {
    "start": 1614.36,
    "end": 1619.9,
    "text": "Ralph:\nEs gibt auch Strömungsberuhigungskammern, sodass da erstmal sozusagen in dieser"
  },
  {
    "start": 1619.9,
    "end": 1623.78,
    "text": "Ralph:\nKammer sich alles verteilen kann, wo dann Turbulenzen abgebaut werden."
  },
  {
    "start": 1624.76,
    "end": 1628.88,
    "text": "Ralph:\nVenturi-Röhren sind tatsächlich auch laminar flussfördernd."
  },
  {
    "start": 1630.54,
    "end": 1633.58,
    "text": "Ralph:\nUnd Wabenstrukturen, wobei ich finde, das ist am Ende des Tages ähnlich wie"
  },
  {
    "start": 1633.58,
    "end": 1634.96,
    "text": "Ralph:\njetzt sozusagen die kleinen Röhrchen."
  },
  {
    "start": 1635.6,
    "end": 1640.08,
    "text": "Ralph:\nDas wollte ich nur so als kleines technisches Etwas noch hinzufügen."
  },
  {
    "start": 1640.16,
    "end": 1645.28,
    "text": "Ralph:\nPlus halt diese laminare Flusthematik, die vielleicht schon nicht ganz unwichtig ist."
  },
  {
    "start": 1645.7,
    "end": 1651.6,
    "text": "Ralph:\nDie nächste Version, wie wir einen Fluss messen können von Gasen,"
  },
  {
    "start": 1651.62,
    "end": 1655.1,
    "text": "Ralph:\nist eine thermische Massendurchflussmessung."
  },
  {
    "start": 1655.96,
    "end": 1661.36,
    "text": "Ralph:\nDa kommen wir mit Bandolini nicht so weit. Und da gibt es scheinbar so zwei"
  },
  {
    "start": 1661.36,
    "end": 1665.72,
    "text": "Ralph:\nHauptverfahren, wobei bei dem einen habe ich auch unterschiedliche Angaben gefunden."
  },
  {
    "start": 1666.08,
    "end": 1670.22,
    "text": "Ralph:\nDas eine ist, dass dieser Heißdraht, das Heißdraht-Anemometer,"
  },
  {
    "start": 1670.48,
    "end": 1675.56,
    "text": "Ralph:\nund jetzt zeige ich das mal direkt dazu, das heißt sozusagen im konstanten Temperaturmodus,"
  },
  {
    "start": 1676.32,
    "end": 1681.36,
    "text": "Ralph:\nim Prinzip wird da ein dünner Draht eingebracht in den Gasstrom und dadurch,"
  },
  {
    "start": 1681.42,
    "end": 1684.22,
    "text": "Ralph:\ndass da Luft dran vorbeifließt, will der sich abkühlen."
  },
  {
    "start": 1684.88,
    "end": 1688.38,
    "text": "Ralph:\nEinfach durch Konvektion wird da Wärme mitgenommen, das spielt da eine Rolle."
  },
  {
    "start": 1689.0,
    "end": 1692.62,
    "text": "Ralph:\nUnd je mehr Gas dran vorbeifließt, je kälter wird das."
  },
  {
    "start": 1692.96,
    "end": 1695.72,
    "text": "Ralph:\nJetzt habe ich gerade schon gesagt, es gibt den konstanten Temperaturmodus,"
  },
  {
    "start": 1695.74,
    "end": 1702.06,
    "text": "Ralph:\nwas heißen will, dass dort der Draht auf einer konstanten Temperatur gehalten werden soll."
  },
  {
    "start": 1702.14,
    "end": 1704.96,
    "text": "Ralph:\nUnd die Energie, die dafür notwendig ist, variiert natürlich davon,"
  },
  {
    "start": 1705.06,
    "end": 1706.3,
    "text": "Ralph:\nwie viel Gasfluss es ist."
  },
  {
    "start": 1709.4,
    "end": 1712.42,
    "text": "Ralph:\nDas wäre das eine. Eine und scheinbar gibt es auch noch eine andere."
  },
  {
    "start": 1715.3,
    "end": 1720.3,
    "text": "Ralph:\nOder es ist nur so formuliert, dass es mich verwirrt hat. Also im Prinzip gleiches Spiel wie eben."
  },
  {
    "start": 1720.4,
    "end": 1724.24,
    "text": "Ralph:\nDurch die unterschiedliche Temperatur, also durch das Abkühlen dieses Drahtes,"
  },
  {
    "start": 1724.84,
    "end": 1727.78,
    "text": "Ralph:\nändert sich auch der Widerstand dieses elektrischen Kreises,"
  },
  {
    "start": 1727.8,
    "end": 1729.78,
    "text": "Ralph:\nin dem der Draht eingeschlossen ist."
  },
  {
    "start": 1729.9,
    "end": 1732.12,
    "text": "Ralph:\nUnd das kann man halt über einen Potentiometer messen."
  },
  {
    "start": 1732.98,
    "end": 1737.12,
    "text": "Ralph:\nUnd kann darüber sozusagen Gasfluss und Widerstandsänderung sind wohl auch proportional"
  },
  {
    "start": 1737.12,
    "end": 1739.54,
    "text": "Ralph:\nzueinander und kann da auch auf den Gasfluss messen."
  },
  {
    "start": 1741.27,
    "end": 1743.27,
    "text": "Ralph:\nIch finde, dass sich das eigentlich ein bisschen widerspricht,"
  },
  {
    "start": 1743.27,
    "end": 1744.61,
    "text": "Ralph:\ndiese beiden Versionen miteinander."
  },
  {
    "start": 1745.09,
    "end": 1748.89,
    "text": "Ralph:\nDas ist auf jeden Fall eine Version, die in zwei jetzt aufgedröselt ist."
  },
  {
    "start": 1749.07,
    "end": 1753.61,
    "text": "Ralph:\nUnd dann haben wir noch einen kalorimetrischen Massendurchflussmesser."
  },
  {
    "start": 1753.91,
    "end": 1759.19,
    "text": "Ralph:\nDa wird auch wieder ein Heizkörper über Gasstrom abgekühlt, aber es wird eine"
  },
  {
    "start": 1759.19,
    "end": 1764.35,
    "text": "Ralph:\nTemperaturdifferenz zwischen Sensoren davor und dahinter gemessen."
  },
  {
    "start": 1764.43,
    "end": 1769.59,
    "text": "Ralph:\nAlso praktisch nicht mehr entweder eine veränderte Energie, um das Heizelement"
  },
  {
    "start": 1769.59,
    "end": 1770.91,
    "text": "Ralph:\nauf Temperatur zu halten,"
  },
  {
    "start": 1771.79,
    "end": 1777.55,
    "text": "Ralph:\noder einen unterschiedlichen Widerstand bei Temperaturverenden des Heizelements,"
  },
  {
    "start": 1777.69,
    "end": 1779.97,
    "text": "Ralph:\nsondern hier wird tatsächlich davor und dahinter gemessen."
  },
  {
    "start": 1780.23,
    "end": 1783.37,
    "text": "Ralph:\nAlso ich sage ja, es gibt zwei Methoden, wobei die eine scheinbar irgendwie"
  },
  {
    "start": 1783.37,
    "end": 1787.63,
    "text": "Ralph:\neine Untermethode hat oder einfach nur in unterschiedlichen Formulierungen so"
  },
  {
    "start": 1787.63,
    "end": 1789.15,
    "text": "Ralph:\nwar, dass es mich durcheinander gebracht hat."
  },
  {
    "start": 1789.39,
    "end": 1792.95,
    "text": "Hanna:\nIch glaube, wenn ich das richtig verstehe, ist das, was du als zweites erklärt"
  },
  {
    "start": 1792.95,
    "end": 1798.75,
    "text": "Hanna:\nhast, wo über den elektrischen Widerstand berechnet wird, wie viel Gas dran vorbeifliegt."
  },
  {
    "start": 1798.75,
    "end": 1801.45,
    "text": "Hanna:\nWenn ich es richtig verstanden habe, ist das einfach die modernere Methode,"
  },
  {
    "start": 1801.45,
    "end": 1805.75,
    "text": "Hanna:\nweil man halt über den elektrischen Widerstand dieses warmen oder kälteren Drahtes"
  },
  {
    "start": 1805.75,
    "end": 1811.83,
    "text": "Hanna:\nauf den Gasfluss schließt und bei dem davor führt man Energie zu und führt so viel Energie zu,"
  },
  {
    "start": 1811.91,
    "end": 1814.69,
    "text": "Hanna:\ndass der Draht immer eine konstante Temperatur hat und guckt halt,"
  },
  {
    "start": 1814.77,
    "end": 1819.15,
    "text": "Hanna:\nwie viel Energie man zugeführt hat und berechnet dann über irgendeine Formel,"
  },
  {
    "start": 1819.19,
    "end": 1819.83,
    "text": "Hanna:\ndie wir jetzt nicht kennen,"
  },
  {
    "start": 1819.95,
    "end": 1822.39,
    "text": "Hanna:\nwie viel Gasfluss da ist."
  },
  {
    "start": 1822.77,
    "end": 1824.75,
    "text": "Hanna:\nAlso ich hätte jetzt schon gesagt, es ist die gleiche Methode."
  },
  {
    "start": 1825.15,
    "end": 1829.39,
    "text": "Hanna:\nAlso an sich ist die Methode gleich, aber die Messung und damit dann am Ende"
  },
  {
    "start": 1829.39,
    "end": 1832.05,
    "text": "Hanna:\ndie Berechnung des Gasflusses funktioniert ein bisschen anders."
  },
  {
    "start": 1832.37,
    "end": 1836.39,
    "text": "Ralph:\nJa genau, also so meinte ich es auch. Ich kann aber nicht zuordnen sozusagen,"
  },
  {
    "start": 1836.51,
    "end": 1840.21,
    "text": "Ralph:\nob es da einen zeitlichen Unterschied gibt, dass das eine das andere abgelöst hatte."
  },
  {
    "start": 1840.39,
    "end": 1841.27,
    "text": "Hanna:\nAchso, jetzt verstehe ich."
  },
  {
    "start": 1841.37,
    "end": 1847.03,
    "text": "Ralph:\nWas du meinst. Weil es ist das gleiche, aber irgendwie so ein bisschen die Katze"
  },
  {
    "start": 1847.03,
    "end": 1849.81,
    "text": "Ralph:\nvon hinten und die Katze von vorne. Es bleibt eine Katze."
  },
  {
    "start": 1849.81,
    "end": 1855.83,
    "text": "Ingmar:\nJa, am Ende sind das halt beides Heißdrahtanemometer und das eine versucht heute"
  },
  {
    "start": 1855.83,
    "end": 1858.57,
    "text": "Ingmar:\ndie Temperatur konstant zu halten und das andere misst die Temperaturänderung."
  },
  {
    "start": 1858.91,
    "end": 1863.73,
    "text": "Ralph:\nOkay, ich habe einfach nur deinen stoischen Blick gesehen und dachte, da brodelt was."
  },
  {
    "start": 1863.89,
    "end": 1872.41,
    "text": "Hanna:\nIch finde übrigens Anemometer sollte ein Wort sein, was man einfach so zehnmal"
  },
  {
    "start": 1872.41,
    "end": 1873.41,
    "text": "Hanna:\nhintereinander sagen muss."
  },
  {
    "start": 1874.79,
    "end": 1877.07,
    "text": "Hanna:\nIch glaube, ich kann es nur zweimal hinterlernen, wenn überhaupt."
  },
  {
    "start": 1877.39,
    "end": 1881.39,
    "text": "Ingmar:\nHiermit ist Anemometer das Codewort für die CME-Punkte."
  },
  {
    "start": 1881.71,
    "end": 1882.23,
    "text": "Hanna:\nAnemometer."
  },
  {
    "start": 1882.47,
    "end": 1889.53,
    "text": "Ralph:\nEs gibt noch eine dritte Variante, die den allseits in der Medizin bediebten Ultraschall nutzt."
  },
  {
    "start": 1889.69,
    "end": 1894.97,
    "text": "Ralph:\nIm Prinzip werden hier Ultraschallwellen durch den Gasstrom gesendet und man"
  },
  {
    "start": 1894.97,
    "end": 1897.61,
    "text": "Ralph:\nvergleicht am Ende des Tages Laufzeiten miteinander."
  },
  {
    "start": 1897.85,
    "end": 1902.25,
    "text": "Ralph:\nMan kann das bidirektional machen und kommt damit auch wieder über Formeln,"
  },
  {
    "start": 1902.29,
    "end": 1908.27,
    "text": "Ralph:\ndie relativ kompliziert sind. sind dann an eine Gasflussmessung."
  },
  {
    "start": 1908.57,
    "end": 1910.47,
    "text": "Ralph:\nMehr Formeln brauchen wir wirklich nicht."
  },
  {
    "start": 1910.83,
    "end": 1915.93,
    "text": "Ralph:\nUnd jetzt kommen wir noch zu einem kleinen Klassiker, den die meisten von uns,"
  },
  {
    "start": 1915.95,
    "end": 1920.29,
    "text": "Ralph:\ndie in der Anästhesie tätig sind, vielleicht am ehesten mal wirklich physisch wahrgenommen haben."
  },
  {
    "start": 1920.49,
    "end": 1927.67,
    "text": "Ralph:\nUnd zwar die Schwebekörper-Durchflussmesser, auch bekannt als Rotameter."
  },
  {
    "start": 1928.09,
    "end": 1934.15,
    "text": "Ralph:\nDie im Prinzip ist Rotameter sowas wie Tempo, Wenn ich das richtig verstanden habe."
  },
  {
    "start": 1934.23,
    "end": 1938.67,
    "text": "Ralph:\nAlso eigentlich ein Name, ein Eigenname, der aber sozusagen synonym geworden"
  },
  {
    "start": 1938.67,
    "end": 1942.13,
    "text": "Ralph:\nist mit der Sache. So vielleicht auch wie die Braunüle."
  },
  {
    "start": 1942.63,
    "end": 1947.97,
    "text": "Ralph:\nDas finden wir am ehesten in diesen älteren Narkosegeräten, um unsere Frischgasdosierung zu machen."
  },
  {
    "start": 1947.97,
    "end": 1951.05,
    "text": "Ralph:\nAlso beispielsweise ein Gerät, was in der Einleitung hängt, was ein bisschen"
  },
  {
    "start": 1951.05,
    "end": 1953.73,
    "text": "Ralph:\nälter ist, wo man an ein kleines Rädchen dreht und auf einmal fängt so ein kleines"
  },
  {
    "start": 1953.73,
    "end": 1958.55,
    "text": "Ralph:\nDing an, in einer vertikalen Röhre nach oben zu schweben und hört,"
  },
  {
    "start": 1958.71,
    "end": 1962.29,
    "text": "Ralph:\nje nachdem wie weit ich es drehe, irgendwann aufzuschweben oder geht bis an"
  },
  {
    "start": 1962.29,
    "end": 1963.33,
    "text": "Ralph:\ndie Decke von dieser Röhre."
  },
  {
    "start": 1963.33,
    "end": 1967.99,
    "text": "Ralph:\nWas da grundsätzlich passiert ist, dass da ein kleiner Schwebekörper drin ist"
  },
  {
    "start": 1967.99,
    "end": 1977.09,
    "text": "Ralph:\nin einer Röhre, die sozusagen nach oben etwas weiter wird und wenn ich das Frischgasventil aufdrehe,"
  },
  {
    "start": 1977.17,
    "end": 1980.13,
    "text": "Ralph:\nfängt eine gewisse Menge an Fluss da durch zu fließen."
  },
  {
    "start": 1980.13,
    "end": 1985.27,
    "text": "Ralph:\nDieser kleine Schwebekörper ist in der Regel so gebaut, dass der anfängt sich"
  },
  {
    "start": 1985.27,
    "end": 1991.41,
    "text": "Ralph:\ndann zu drehen um seine eigene Achse und durch sein eigenes Gewicht hat er sozusagen eine Kraft,"
  },
  {
    "start": 1991.45,
    "end": 1995.65,
    "text": "Ralph:\ndie nach unten wirkt und durch den Fluss gibt es eine Kraft,"
  },
  {
    "start": 1995.75,
    "end": 1998.87,
    "text": "Ralph:\ndie ihn nach oben schieben möchte und der geht genau so hoch,"
  },
  {
    "start": 1999.05,
    "end": 2002.85,
    "text": "Ralph:\nbis die auftreibende Kraft genauso groß ist wie seine Gewichtskraft."
  },
  {
    "start": 2002.85,
    "end": 2006.19,
    "text": "Ralph:\nDann hält dieses Ding an der Stelle an und dann, wenn man das vorher geeicht"
  },
  {
    "start": 2006.19,
    "end": 2009.51,
    "text": "Ralph:\nhat, kann man sagen, okay, das ist jetzt sozusagen diese Menge an Gasfluss,"
  },
  {
    "start": 2009.63,
    "end": 2011.83,
    "text": "Ralph:\nden ich dann ablesen kann."
  },
  {
    "start": 2012.05,
    "end": 2015.13,
    "text": "Ralph:\nUnd ich glaube, damit das am Ende so funktionieren kann, ist auch der Faktor,"
  },
  {
    "start": 2015.13,
    "end": 2019.43,
    "text": "Ralph:\ndass das eine Röhre ist, die langsam weiter wird, wichtig, weil sonst würde"
  },
  {
    "start": 2019.43,
    "end": 2020.81,
    "text": "Ralph:\ndas so nicht funktionieren."
  },
  {
    "start": 2021.31,
    "end": 2027.13,
    "text": "Ralph:\nGenauso ist es wichtig, dass man nicht unterschiedliche Gase für die gleiche Röhre verwendet."
  },
  {
    "start": 2027.13,
    "end": 2030.51,
    "text": "Hanna:\nDie Röhre muss für das entsprechende Gas geeicht sein. Es gibt eine für Sauerstoff,"
  },
  {
    "start": 2030.51,
    "end": 2032.67,
    "text": "Hanna:\neine für Luft und dann eine für Lachgas."
  },
  {
    "start": 2032.85,
    "end": 2036.25,
    "text": "Ralph:\nAls Pitfall, dass man das einfach weiß, dass es das Richtige sein muss."
  },
  {
    "start": 2036.47,
    "end": 2041.07,
    "text": "Ingmar:\nUnd was ich finde auch, was auch immer eine gute Frage ist, ist,"
  },
  {
    "start": 2041.09,
    "end": 2045.63,
    "text": "Ingmar:\ndass man sich Gedanken machen soll, an welcher Stelle deines Schwebekörpers"
  },
  {
    "start": 2045.63,
    "end": 2049.13,
    "text": "Ingmar:\ndu die Flusszahl ablesen kannst. Mhm."
  },
  {
    "start": 2050.1,
    "end": 2052.4,
    "text": "Ingmar:\nDas ist nämlich von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich."
  },
  {
    "start": 2052.48,
    "end": 2055.6,
    "text": "Ingmar:\nManche sagen, es ist die breiteste Stelle deines Schwebekörperchens,"
  },
  {
    "start": 2055.76,
    "end": 2059.1,
    "text": "Ingmar:\nmanche sagen es ist die Unterkante und manche sagen es ist die Oberkante und"
  },
  {
    "start": 2059.1,
    "end": 2061.18,
    "text": "Ingmar:\ndas kann ja mal ein halber Liter Unterschied sein."
  },
  {
    "start": 2061.66,
    "end": 2064.02,
    "text": "Ingmar:\nIdealerweise steht das auf dem Rotameter drauf."
  },
  {
    "start": 2064.02,
    "end": 2068.94,
    "text": "Ralph:\nZu guter Letzt gibt es noch einen letzten Flow-Messer, von dem ich nicht weiß,"
  },
  {
    "start": 2069.02,
    "end": 2072.14,
    "text": "Ralph:\nwo er sonst stattfinden soll, aber es gibt eine pneumatische Flussmessung,"
  },
  {
    "start": 2072.24,
    "end": 2073.68,
    "text": "Ralph:\nganz einfach mechanisch gedacht,"
  },
  {
    "start": 2073.86,
    "end": 2079.66,
    "text": "Ralph:\ndurch den Gas, der irgendwo durchfließt, wird ein Druck erzeugt und das bewegt"
  },
  {
    "start": 2079.66,
    "end": 2084.46,
    "text": "Ralph:\neine Membran oder irgendwas anderes Mechanisches in eine Richtung und den Grad"
  },
  {
    "start": 2084.46,
    "end": 2086.26,
    "text": "Ralph:\nder Bewegung kann man dann einfach messen,"
  },
  {
    "start": 2086.28,
    "end": 2091.28,
    "text": "Ralph:\ndas muss man sicherlich dann auch ein bisschen eichen und dann kann man darüber"
  },
  {
    "start": 2091.28,
    "end": 2092.52,
    "text": "Ralph:\nauch eine Flussmessung machen."
  },
  {
    "start": 2092.52,
    "end": 2096.38,
    "text": "Ralph:\nIst sicherlich eine sehr simple, einfache Version, die vielleicht nicht ganz"
  },
  {
    "start": 2096.38,
    "end": 2097.48,
    "text": "Ralph:\nso schnell kaputt gehen kann."
  },
  {
    "start": 2097.68,
    "end": 2102.34,
    "text": "Ralph:\nIch denke aber, das Wichtigste ist der Rotameter und die Differenzdruckflowmeter"
  },
  {
    "start": 2102.34,
    "end": 2108.58,
    "text": "Ralph:\nals wichtiges medizinisches Wissen und thermische Massendurchflussmesser sind"
  },
  {
    "start": 2108.58,
    "end": 2111.04,
    "text": "Ralph:\nglaube ich sehr, sehr verbreitend in unseren modernen Narkosegeräten."
  },
  {
    "start": 2111.04,
    "end": 2116.92,
    "text": "Ingmar:\nJetzt haben wir gelernt, wie Flüsse gemessen werden und der letzte Abschnitt"
  },
  {
    "start": 2116.92,
    "end": 2122.1,
    "text": "Ingmar:\nin der Folge wäre das Regulieren von Flüssen und da ist die große Überschrift"
  },
  {
    "start": 2122.1,
    "end": 2126.2,
    "text": "Ingmar:\nVentile und davon gibt es zwei große Kategorien."
  },
  {
    "start": 2126.26,
    "end": 2130.74,
    "text": "Ingmar:\nDas eine sind mechanische Systeme und das andere sind elektronische Systeme."
  },
  {
    "start": 2130.74,
    "end": 2135.18,
    "text": "Ingmar:\nBeides sind am Ende Ventile und die mechanischen Systeme sind wahrscheinlich schon erklärt."
  },
  {
    "start": 2135.22,
    "end": 2138.86,
    "text": "Ingmar:\nDas sind häufig Ventile mit einem Drehregler,"
  },
  {
    "start": 2138.88,
    "end": 2144.12,
    "text": "Ingmar:\nwo man einfach den Zustrom zu einer Druckminderungs- oder Druckbegrenzerkammer"
  },
  {
    "start": 2144.12,
    "end": 2150.24,
    "text": "Ingmar:\nmit einer Drehschraube verändert und am Ausgang kommt dann eben ein reduzierter"
  },
  {
    "start": 2150.24,
    "end": 2152.22,
    "text": "Ingmar:\nDruck und ein reduzierter Fluss bei raus."
  },
  {
    "start": 2152.22,
    "end": 2155.14,
    "text": "Ingmar:\nDas ist das, was man vielleicht auch von seinem Grill zu Hause kennt."
  },
  {
    "start": 2155.28,
    "end": 2158.74,
    "text": "Ingmar:\nDa ist eben ein Fluss- und ein Druckbegrenzer mit drin, dass man eben nicht"
  },
  {
    "start": 2158.74,
    "end": 2163.5,
    "text": "Ingmar:\nmit dem Flaschengasdruck seinen Gasgrill direkt befeuert."
  },
  {
    "start": 2163.52,
    "end": 2167.56,
    "text": "Ingmar:\nDas heißt, da wird der Grillkäse dann sehr schnell sehr schwarz."
  },
  {
    "start": 2167.56,
    "end": 2168.86,
    "text": "Hanna:\nDas macht man so gar nicht."
  },
  {
    "start": 2169.12,
    "end": 2169.72,
    "text": "Ingmar:\nGeht auch."
  },
  {
    "start": 2170.22,
    "end": 2174.22,
    "text": "Ralph:\nEinfach Feuerzeug vorhalten, kurz aufgehen, in fünf Sekunden fertig."
  },
  {
    "start": 2174.22,
    "end": 2179.68,
    "text": "Ingmar:\nDas nennt man Fast Food. Variante dazu sind die elektronischen Ventile,"
  },
  {
    "start": 2179.82,
    "end": 2184.04,
    "text": "Ingmar:\ndie eigentlich ganz genauso funktionieren, nur dass niemand von Hand oder mit"
  },
  {
    "start": 2184.04,
    "end": 2188.48,
    "text": "Ingmar:\neinem Schraubendreher die Öffnung zum Druckbegrenzer auf und zu macht,"
  },
  {
    "start": 2188.56,
    "end": 2194.14,
    "text": "Ingmar:\nsondern dass das häufig CPU-gesteuert über einen Magnet oder einen Elektromagneten"
  },
  {
    "start": 2194.14,
    "end": 2198.54,
    "text": "Ingmar:\nbewegt wird, der dann federnd gelagert ist und der dann auch eine Öffnung sehr"
  },
  {
    "start": 2198.54,
    "end": 2200.76,
    "text": "Ingmar:\npräzise auf und wieder zumachen kann."
  },
  {
    "start": 2200.76,
    "end": 2206.48,
    "text": "Ingmar:\nUnd das ist das, was in elektronischen Beatmungsgeräten am allerhäufigsten stattfindet."
  },
  {
    "start": 2206.5,
    "end": 2210.3,
    "text": "Ingmar:\nWenn man so eine Flowröhre, wenn man sich überlegt, man dreht den Flow auf,"
  },
  {
    "start": 2210.44,
    "end": 2215.12,
    "text": "Ingmar:\ndas ist der Klassiker für eben so ein mechanisches Ventil, wo man mit der Drehschraube,"
  },
  {
    "start": 2215.16,
    "end": 2220.64,
    "text": "Ingmar:\ndie man da eben dreht, physikalisch wirklich eine Gaszufuhr öffnet."
  },
  {
    "start": 2221.61,
    "end": 2226.33,
    "text": "Ingmar:\nAndere elektronischere Bauteile an Beatmungsgeräten lösen das über Magnetventile."
  },
  {
    "start": 2226.47,
    "end": 2231.41,
    "text": "Ingmar:\nWas dann noch dazu kommt, ist, dass man die Flüsse oder das Gas,"
  },
  {
    "start": 2231.43,
    "end": 2236.65,
    "text": "Ingmar:\nwas man da bewegen möchte, dass man ja nur in den seltensten Fällen reine Raumluft"
  },
  {
    "start": 2236.65,
    "end": 2240.73,
    "text": "Ingmar:\nverwendet oder reinen Sauerstoff, sondern ganz häufig ein Gasgemisch."
  },
  {
    "start": 2240.87,
    "end": 2245.39,
    "text": "Ingmar:\nWenn man ein Gasgemisch herstellen möchte, hat man häufig einen Wandanschluss"
  },
  {
    "start": 2245.39,
    "end": 2249.59,
    "text": "Ingmar:\nmit Druckluft und einen Wandanschluss mit einem anderen Gassauerstoff zum Beispiel."
  },
  {
    "start": 2249.59,
    "end": 2255.39,
    "text": "Ingmar:\nUnd beide haben dann eben ein häufig Magnetventil, wo man dann entsprechende"
  },
  {
    "start": 2255.39,
    "end": 2259.17,
    "text": "Ingmar:\nFlüsse in einen Gasblender geben kann."
  },
  {
    "start": 2259.27,
    "end": 2262.61,
    "text": "Ingmar:\nUnd das steuert dann im Gasblender, also in der Mischkammer,"
  },
  {
    "start": 2262.61,
    "end": 2267.63,
    "text": "Ingmar:\ndie Luftkonzentration oder die Zusammensetzung des Gases."
  },
  {
    "start": 2267.95,
    "end": 2272.73,
    "text": "Ingmar:\nMeistens sind das Ventile, die gekoppelt sind in den elektronischen Systemen."
  },
  {
    "start": 2273.67,
    "end": 2279.93,
    "text": "Ingmar:\nDas heißt, der Fluss ist konstant, aber man kann sich das wie so eine Wippe vorstellen."
  },
  {
    "start": 2280.13,
    "end": 2284.65,
    "text": "Ingmar:\nMan nennt das Proportionalventile. Wenn der Sauerstoff auf 100% steht,"
  },
  {
    "start": 2284.79,
    "end": 2290.65,
    "text": "Ingmar:\nmacht es keinen Sinn, Raumluftzufuhr offen zu haben, sondern die werden eben"
  },
  {
    "start": 2290.65,
    "end": 2293.19,
    "text": "Ingmar:\nverhältnismäßig auf- und zugedreht."
  },
  {
    "start": 2293.21,
    "end": 2297.89,
    "text": "Ingmar:\nUnd immer in einem proportionalen Verhältnis, um die gewünschte Gaskonzentration zu erreichen."
  },
  {
    "start": 2298.09,
    "end": 2302.05,
    "text": "Ingmar:\nDann hätte ich noch aus dem Bereich so eine Art Funfact."
  },
  {
    "start": 2302.73,
    "end": 2308.69,
    "text": "Ingmar:\nEin weitverbreitetes Transportbeatmungsgerät ist der OxiLog 3000."
  },
  {
    "start": 2309.21,
    "end": 2312.99,
    "text": "Ingmar:\nDas ist kein Endorsement, keine Werbung, aber das ist einfach ein Gerät,"
  },
  {
    "start": 2313.01,
    "end": 2317.65,
    "text": "Ingmar:\nwas es viel gibt und bei dem ich mich immer gefragt habe, warum kann ich die"
  },
  {
    "start": 2317.65,
    "end": 2323.51,
    "text": "Ingmar:\nSauerstoffkonzentration nicht runterstellen, nicht unter 40 Prozent stellen."
  },
  {
    "start": 2324.68,
    "end": 2329.74,
    "text": "Ingmar:\nUnd vielleicht kann man anhand dieses speziellen Transportbeatmungsgerätes sich"
  },
  {
    "start": 2329.74,
    "end": 2334.62,
    "text": "Ingmar:\nnochmal verschiedene oder die verschiedenen Konzepte, die wir hier in der Folge besprochen haben,"
  },
  {
    "start": 2334.74,
    "end": 2338.72,
    "text": "Ingmar:\nnochmal verdeutlichen und daran wird vielleicht auch klarer,"
  },
  {
    "start": 2338.74,
    "end": 2342.62,
    "text": "Ingmar:\nwarum diese ganzen Ideen relevant sind für das, was wir in unserem Alltag machen."
  },
  {
    "start": 2342.62,
    "end": 2347.04,
    "text": "Ingmar:\nDas Beatmungsgerät und dass es hier geht, ist eines, was pneumatisch funktioniert."
  },
  {
    "start": 2347.46,
    "end": 2350.46,
    "text": "Ingmar:\nDas heißt, die Fluss- und Druckerzeugung"
  },
  {
    "start": 2350.46,
    "end": 2353.4,
    "text": "Ingmar:\nerfolgt aus einer Gasflasche mit einem besonders hohen Druck."
  },
  {
    "start": 2353.9,
    "end": 2356.76,
    "text": "Ingmar:\nUnd diese Gasflasche ist eine Sauerstoffflasche."
  },
  {
    "start": 2357.3,
    "end": 2361.98,
    "text": "Ingmar:\nDas heißt, es ist natürlich leicht, aus einer Sauerstoffflasche eine Gaskonzentration"
  },
  {
    "start": 2361.98,
    "end": 2363.88,
    "text": "Ingmar:\nvon 100% zu kriegen, weil das"
  },
  {
    "start": 2363.88,
    "end": 2368.68,
    "text": "Ingmar:\nist eben das Trägergas, das Treibgas und das kommt in den Patienten an."
  },
  {
    "start": 2368.68,
    "end": 2372.56,
    "text": "Ingmar:\nÜber Druckregelung, über Ventile haben wir schon gesprochen."
  },
  {
    "start": 2372.84,
    "end": 2379.98,
    "text": "Ingmar:\nSpannend ist jetzt der Modus, wie der Oxilog 3000 niedrigere Gaskonzentrationen"
  },
  {
    "start": 2379.98,
    "end": 2384.12,
    "text": "Ingmar:\nherstellt, wenn er doch nur eine Sauerstoffflasche als Druckmittel hat."
  },
  {
    "start": 2384.12,
    "end": 2392.96,
    "text": "Ingmar:\nUnd da setzt die Firma den Venturi-Effekt ein, in dem es hinter der Gasversorgung"
  },
  {
    "start": 2392.96,
    "end": 2396.34,
    "text": "Ingmar:\nmit dem hohen Druck noch einen kleinen Seiteneinlass gibt,"
  },
  {
    "start": 2396.44,
    "end": 2401.38,
    "text": "Ingmar:\nwo über den Venturi-Effekt Raumluft mitgerissen werden kann."
  },
  {
    "start": 2402.36,
    "end": 2410.52,
    "text": "Ingmar:\nUnd die Menge des mitgerissenen Raumluftgases ist abhängig vom Gasfluss aus der Gasversorgung."
  },
  {
    "start": 2410.52,
    "end": 2416.84,
    "text": "Ingmar:\nUnd ich kann quasi über die Flussregulierung aus meiner Gasflasche bestimmen,"
  },
  {
    "start": 2416.84,
    "end": 2423.18,
    "text": "Ingmar:\nwie viel Luft durch den Venturi-Effekt meinem Atemgas beigemischt wird."
  },
  {
    "start": 2423.3,
    "end": 2424.94,
    "text": "Ingmar:\nDas ist eigentlich ein ganz elegantes System."
  },
  {
    "start": 2428.6,
    "end": 2433.98,
    "text": "Ingmar:\nJe mehr Raumluft ich in das System einbringen möchte,"
  },
  {
    "start": 2435.22,
    "end": 2440.04,
    "text": "Ingmar:\nalso im Sinne von je niedriger meine Sauerstoffkonzentration werden soll,"
  },
  {
    "start": 2440.78,
    "end": 2445.68,
    "text": "Ingmar:\ndesto mehr Sauerstoff muss ich aus meinem Trägergas benutzen,"
  },
  {
    "start": 2446.34,
    "end": 2448.9,
    "text": "Ingmar:\num mehr Raumluft mitzureißen."
  },
  {
    "start": 2449.2,
    "end": 2456.14,
    "text": "Ingmar:\nUnd daher kommt dann die Begründung, dass ich eine gewisse Mindestkonzentration"
  },
  {
    "start": 2456.14,
    "end": 2458.02,
    "text": "Ingmar:\nan Sauerstoff nicht unterschreiten kann."
  },
  {
    "start": 2458.6,
    "end": 2461.48,
    "text": "Ralph:\nDas ist einfach alle leer."
  },
  {
    "start": 2462.98,
    "end": 2464.64,
    "text": "Hanna:\nOder es kommt halt nichts mit."
  },
  {
    "start": 2466.08,
    "end": 2472.6,
    "text": "Ingmar:\nJe mehr Raumluft ich mitreißen möchte, desto höheren Sauerstofffluss brauche"
  },
  {
    "start": 2472.6,
    "end": 2475.82,
    "text": "Ingmar:\nich und desto höher ist meine Grundkonzentration an Sauerstoff."
  },
  {
    "start": 2475.86,
    "end": 2480.9,
    "text": "Ingmar:\nUnd dann brauche ich wieder mehr Raumluft, um den Sauerstoffgehalt runter zu verdünnen."
  },
  {
    "start": 2481.04,
    "end": 2484.12,
    "text": "Ralph:\nDas Mitreißen erfolgt ja im Prinzip durch den Unterdruck, der da ist."
  },
  {
    "start": 2484.12,
    "end": 2490.1,
    "text": "Hanna:\nJa, genau. Das ist das, was wir quasi anhand der Bernoulli-Gleichung einmal"
  },
  {
    "start": 2490.1,
    "end": 2495.1,
    "text": "Hanna:\ndargestellt haben, dass wenn es eine Verengung gibt und da das Gas sozusagen"
  },
  {
    "start": 2495.1,
    "end": 2498.6,
    "text": "Hanna:\nausströmt, dann entsteht da eine erhöhte Geschwindigkeit,"
  },
  {
    "start": 2498.68,
    "end": 2503.5,
    "text": "Hanna:\nein erhöhter Fluss und dadurch sinkt der Druck an der Stelle und da entsteht"
  },
  {
    "start": 2503.5,
    "end": 2505.38,
    "text": "Hanna:\nein Unterdruck und dadurch wird die Luft mitgerissen."
  },
  {
    "start": 2505.94,
    "end": 2512.0,
    "text": "Ralph:\nOb man was damit reißen könnte, wenn man die Engstelle variieren könnte noch an der Stelle."
  },
  {
    "start": 2512.16,
    "end": 2517.26,
    "text": "Ralph:\nWenn es technisch einfach umsetzbar wäre, dann hätte man es wahrscheinlich schon gemacht."
  },
  {
    "start": 2517.38,
    "end": 2521.12,
    "text": "Ralph:\nUnd am Ende des Tages, solange man es als Transport verwendet."
  },
  {
    "start": 2521.18,
    "end": 2526.16,
    "text": "Hanna:\nDu musst ja trotzdem einen gewissen Fluss generieren. Also du kannst die wahrscheinlich enger machen."
  },
  {
    "start": 2527.14,
    "end": 2531.34,
    "text": "Ralph:\nDer Fluss wird ja höher werden automatisch in der Größe."
  },
  {
    "start": 2532.57,
    "end": 2536.15,
    "text": "Ralph:\nIch glaube, wenn es so einfach wäre, hätte man das Problem schon anders gelöst."
  },
  {
    "start": 2536.31,
    "end": 2540.29,
    "text": "Ingmar:\nIch glaube, die Stärke von diesem Beatmungsgerät ist der pragmatische Ansatz,"
  },
  {
    "start": 2540.35,
    "end": 2545.35,
    "text": "Ingmar:\ndass man möglichst wenig bewegliche Teile irgendwie verbaut,"
  },
  {
    "start": 2545.43,
    "end": 2550.39,
    "text": "Ingmar:\num es störungssicher oder nicht so störungsanfällig zu machen."
  },
  {
    "start": 2550.39,
    "end": 2553.87,
    "text": "Ingmar:\nAber es zeigt auch irgendwie die Limitationen, dass das irgendwie klar ist,"
  },
  {
    "start": 2553.89,
    "end": 2559.83,
    "text": "Ingmar:\ndass dieses Mischsystem über den Venturi-Effekt in sehr niedrigen Flow-Bereichen"
  },
  {
    "start": 2559.83,
    "end": 2564.83,
    "text": "Ingmar:\nund in sehr hohen Flow-Bereichen wahrscheinlich nicht gut steuerbar ist."
  },
  {
    "start": 2564.95,
    "end": 2569.91,
    "text": "Ingmar:\nUnd wie genau man dann Sauerstoffkonzentrationen ab- oder erzeugen kann,"
  },
  {
    "start": 2570.07,
    "end": 2572.83,
    "text": "Ingmar:\nsteht glaube ich auch nochmal auf einem zweiten Blatt."
  },
  {
    "start": 2572.91,
    "end": 2579.27,
    "text": "Ingmar:\nDas muss man dann mit einer anderen Messtechnik in den Patienten und aus den Patienten raus messen."
  },
  {
    "start": 2579.27,
    "end": 2582.99,
    "text": "Hanna:\nAber das Gerät misst ja auch und zeigt ja an, wie viel FeO2 es aktuell hat."
  },
  {
    "start": 2583.31,
    "end": 2586.25,
    "text": "Hanna:\nUnd deswegen muss man das ja beim Testen auch einmal kalibrieren,"
  },
  {
    "start": 2586.27,
    "end": 2588.51,
    "text": "Hanna:\ndamit das Gerät selber nochmal guckt, okay, wie ist es denn gerade."
  },
  {
    "start": 2588.85,
    "end": 2590.41,
    "text": "Hanna:\nEinmal ganz runter, einmal ganz hoch drehen."
  },
  {
    "start": 2590.75,
    "end": 2594.85,
    "text": "Ingmar:\nDas fand ich nur so einen ganz spannenden Exkurs, um eben auf diese,"
  },
  {
    "start": 2594.99,
    "end": 2599.71,
    "text": "Ingmar:\nam Ende die Formeln unter einen Hut zu bringen und zu erklären,"
  },
  {
    "start": 2599.87,
    "end": 2602.79,
    "text": "Ingmar:\nwie sich das auf unseren Alltag irgendwie überträgt."
  },
  {
    "start": 2602.89,
    "end": 2607.23,
    "text": "Ingmar:\nAuf einen Klassiker der Beatmungsgeräte. Ich glaube, das ist das,"
  },
  {
    "start": 2607.29,
    "end": 2612.69,
    "text": "Ingmar:\nwas wir uns vorgenommen hatten, zum Thema Flüsse heute euch zu erzählen."
  },
  {
    "start": 2613.35,
    "end": 2620.15,
    "text": "Ingmar:\nFlussmessung, Flussphysik, Flussregulierung und Gasmischung an druckbetriebenen"
  },
  {
    "start": 2620.15,
    "end": 2621.99,
    "text": "Ingmar:\nTransportbeatmungsgeräten."
  },
  {
    "start": 2622.11,
    "end": 2627.71,
    "text": "Ingmar:\nJa, wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und bereiten die nächste Folge langsam vor."
  },
  {
    "start": 2627.99,
    "end": 2630.09,
    "text": "Ingmar:\nDa geht es weiter um Beatmung, wahrscheinlich."
  },
  {
    "start": 2630.63,
    "end": 2632.17,
    "text": "Ingmar:\nAlle Angaben wie immer ohne Gewehr."
  },
  {
    "start": 2633.03,
    "end": 2634.17,
    "text": "Ralph:\nCiao. Tschüss."
  },
  {
    "start": 2634.25,
    "end": 2634.55,
    "text": "Hanna:\nTschüss."
  }
]