background image

Prądy wielkiej częstotliwości

Elektrolecznictwo prądami wielkiej częstotliwości obejuje lecznicze działanie pól elektrycznych, 
magnetycznych i fal elektromagnetycznych prądó zmiennych o częstotliwości w zakresie od 300 kHz do 
300 GHz.

-

Fale krótkie (short wave; high frequency - HF) ciągłe i impulsowe, w polu kondensatora i w polu 
cewki: długośd 11,06m, częstotliwośd 27,12 MHz

-

Fale decymetrowe (super high frequency - SHF) w polu promieniowania: długośd fali 69 cm, f=
433,92 Mhz

-

Mikrofale (ultra high frequency - UHF), ciągłe i pulsujące: długośd fali 12,5cm, f= 2450  MHz

-

Ww kosmetyce stosuje się prądy d'Arsonvala o długości fali 1000 - 600m  i częstotliwości 300-500 
kHz

Stosowanie tych prądów stanowi metodę suchej termoterapii, polegającej na wytwarzaniu ciepła 
wewnątrz organizmu, w tkankach.
Energia drgao elektromagnetycznych wielkiej częstotliwości z łatwością dociera w głąb tkanek i 
dopiero w nich ulega przekształceniu w ciepło.

Obecnie w lecznictwie wykorzystuje się następujące częstotliwości i długości fal elektromagnetycznych:

-

Pole elektryczne w metodzie kondenstaorowej diatermii krótkofalowej. Pole to występuje 
pomiędzy płytkami naładowanego kondensatora.

-

Ciepło jest energią nieuporządkowanego ruchu cząsteczek materii. Materia jest zbudowana z 
atomów i cząsteczek o ładunku elektrycznych dodatnich i ujemnych.

-

Pod wpływem zewnętrzengo pola elektrycznego następuje w atomach i cząsteczkach przesunięcie 
ładunku ,zwane polaryzacją

Rodzaje pól wykorzystywanych w diatermii

□ Pod wpływem pola elektrycznego dodatnie i ujemne łądunki (związane) w dielektryku 

przemieszczają się na niewielkie odległości:

 Mechanizm polaryzacji dielektryka

-

Polaryzację elektronową polegającą na przesunięciu powłoki elektronowej w stosunku do jądra 
atomu lub przesunięciu powłoki elektronowej cząsteczki  o symetrycznym rozkładzie ładunków w 
stosunku do źródła symetrii ładunków dodatnich.

□ Pod wpływem pola elektrycznego dodatnie i ujemne ładunki (związane) w dielektryku 

przemieszczają się na niewielkie odległości
Dodatnie i ujemne jony przesuwają się w przeciwne strony

 Mechanizm polaryzacji dielektryka

-

Polaryzacja jonowa

□ Pod wpływem pola elektrycznego dodatnie i ujemne łądunki (związane) w dielektryku 

przemieszczają się na niewielkie odległości
Istniejące już dipole obracają się tak, aby ustawid się możliwie zgodnie z polem

 Mechanizm polaryzacji dielektryka

-

Polaryzacja orientacyjna

Wyróżnia się następujące rodzaje polaryzacji:

Częśd ciała poddawana zabiegowi, powinna byd umieszczona w elektrycznym polu kondensatora, 
pomiędzy metalowymi płytkami elektrod.

-

-

Sztywne

-

Miękkie

-

Specjalne

Rodzaje elektrod

Metoda kondensatorowa diatermii krótkofalowej

Ćwiczenia 03

26 października 2011
10:47

   

Fizykoterapia  Strona 1

   

background image

-

Pole elektryczne powstające podczas przepływu prądu wielkiej częstotliwości można przedstawid 
w postaci linii sił, których gęstośd jest identyczna z gęstością prądu. Równomiernie rozłożone linie 
sił umożliwiają równomierne przegrzanie tkanek.

Linie sił pola

Jeżeli powierzchni przegrzewanego obiektu jest nierówna, to na największych wypukłościach może dojsd 
do zagęszczenia prądu czyli tzw. Efekt szczytowy, zwany też efektem ostrzowym, który prowadzi do 
powstania oparzeo.
Efektu szczytowego można uniknąd poprzez równomierne ułożenie elektrod…

Metoda jednobiegunowa

-

Mała: 1-2cm. Stosuje się wtedy gdy proces chorobowy występuje w podskórnej tkance 
tłuszczowej, np.: czyraki, ropnie gruczołów potowych.

-

Średnia: 3-5 cm. W przypadku procesów chorobowych toczących się głębiej w tkankach.

-

Bardzo dużą odległośd tj. 6-10 cm. Stosuje się do głębokiego przegrzania tkanek

Odległośd elektrod kondensatorowych od skóry:

Metoda ta służy do głębokiego nagrzewania mięsni i narządów wewnętrznych za pomocą pola 
magnetycznego wielkiej częstotliwości.

Metoda indukcyjna

-

Okolicy ciała

-

Wielkości powierzchni zabiegowej

-

Głębokości na której chcemy uzyskad przegrzanie

Zależy od:

Dobór elektrod do zabiegów diatermii krótkofalowej

-

Wyboru prawidłowej techniki zabiegu

-

Wyboru elektrod w zależności od obszaru ciała poddawanego zabiegowi

-

Ustawienia elektrod w prawidłowej odległości od ciała

-

Prawidłowej pozycji elektrod

Prawidłowe wykonanie zabiegu wymaga:

-

Badanie skóry w celu wykluczenia zamian będących przeciwwskazaniem do zabiegu

-

Nie wolno wykonywad zabiegu przez odzież

-

Wygodna i bezpieczna pozycja pacjenta w czasie zabiegu

-

Brak przedmiotów metalowych, tworzyw syntetycznych i wilgoci w polu zabiegu

-

Stykające się części ciała muszą byd oddzielone suchą tkaniną

Przygotowanie pacjenta do zabiegu

-

I - najsłabsza dawka, nie wywołuje wrażeo cieplnych, tzw. Dawka atermiczna

-

II - słaba dawka, wywołuje minimalne, progowe bodźce cieplne, tzw. Dawka oligotermiczna

-

III - średnia dawka, wywołuje wyraźne, przyjemne wrażenia cieplne, tzw. Dawka termiczna

-

IV - duża dawka naprogowa, hipertermiczna

-

Dawki subiektywne wg Schliephakego:

-

Nie należy stosowad więcej niż 12-15 zabiegów w serii, po krótkiej serii niezbędna jest przerwa 2 
tyg., po serii średniej i długiej niezbędna jest wielomiesięczna przerwa

-

Jeżeli do 12 zabiegów w serii niewidoczna jest poprawa należy przerwad leczenie.

Dawkowanie fal krótkich

Wskazania, przeciwwskazania, skierowanie lekarskie

Impulsowe pole elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości (terapuls)

-

Czasu trwania impulsu  timp (60 lub 100  mikros)

-

Częstotliwości impulsów f 80, 160, 300, 500, 500,  600 Hz
Szczytowej mocy impulsów Pimp 300, 500, 700,  850, 1000  W

Aparat umożliwia regulowanie trzech parametrów impulsów:

   

Fizykoterapia  Strona 2

   

background image

Częstotliwości impulsów f 80, 160, 300, 500, 500,  600 Hz

Średnią moc impulsu wyliczamy na podstawie wzroru
Pśr = Pimp * timp * f

-

Szczytowej mocy impulsów Pimp 300, 500, 700,  850, 1000  W

Wskazania, przeciwwskazania

Mikrofale i fale decymetrowe

   

Fizykoterapia  Strona 3