# Schlagvolumen-Rechner (SV)

Berechnet das Schlagvolumen SV = CO×1000/HR (mL/Schlag). Das SV ist das pro Schlag vom Ventrikel ausgeworfene Blutvolumen, die grundlegende Einheit der Pumpfunktion. Determinanten: Vorlast ↑→SV ↑ (Frank-Starling); Nachlast ↑→SV ↓ (HTN/Aortenstenose); Kontraktilität ↑→SV ↑; exzessive HF →SV ↓ (verkürzte diastolische Füllung). SV-Norm 60–100 mL; SVI = SV/BSA 33–47 mL/m². Niedriges SV bei Hypovolämie/kardiogenem Schock/schwerer MR·AR/Tachykardie; hohes bei Bradykardie/Sportlerherz/AR/VSD. Quellen: Guyton, StatPearls, LITFL, Braunwald. Keine medizinische Beratung.

> Kanonische Seite: https://elysiatools.com/de/tools/stroke-volume-calculator

- **Kategorie:** Health

- **Schlagwörter:** schlagvolumen, sv, herzminutenvolumen, herzfrequenz, schlagvolumenindex, svi, frank-starling, vorlast, nachlast, kontraktilität, hämodynamik, kardiologie, intensivmedizin

## Überblick

Der Schlagvolumen-Rechner berechnet das Schlagvolumen (SV) aus Herzzeitvolumen (CO) und Herzfrequenz (HF): SV = CO × 1000 / HF. Das Ergebnis wird in mL pro Schlag ausgegeben und anhand des Referenzbereichs von 60–100 mL eingeordnet. Keine medizinische Beratung.

## Eingaben

- **Herzzeitvolumen CO (L/min)** (number): Cardiac output in L/min (from thermodilution, Fick, or echo).
- **Herzfrequenz (Schläge/Min)** (number): Heart rate in beats per minute.
- **Dezimalstellen** (number)

## Wann verwenden

- Wenn aus einem bekannten Herzzeitvolumen und einer Herzfrequenz das Schlagvolumen berechnet werden soll.
- Zur schnellen Einordnung eines berechneten SV als niedrig, normal oder hoch anhand des angegebenen Referenzbereichs.
- Für Unterricht, klinische Dokumentation oder hämodynamische Fallbeispiele, bei denen CO und HF vorliegen.

## Funktionsweise

- Geben Sie das Herzzeitvolumen CO in L/min ein.
- Geben Sie die Herzfrequenz in Schlägen pro Minute ein.
- Der Rechner wendet die Formel SV = CO × 1000 / HF an.
- Das Ergebnis wird in mL/Schlag mit der gewählten Anzahl an Dezimalstellen und einer Kategorie ausgegeben.

## Anwendungsfälle

- Berechnung des Schlagvolumens aus Messwerten des Herzzeitvolumens und der Herzfrequenz.
- Einordnung von Ruhewerten oder Fallbeispielen anhand des SV-Referenzbereichs.
- Vergleich von hämodynamischen Mustern, etwa bei normaler Herzfrequenz oder Tachykardie.

## Häufig gestellte Fragen

### Welche Werte benötigt der Rechner?

Er benötigt das Herzzeitvolumen CO in L/min und die Herzfrequenz in Schlägen pro Minute.

### Welche Formel wird verwendet?

Verwendet wird SV = CO × 1000 / HF. Das Ergebnis wird in mL pro Schlag angegeben.

### Was gilt als normales Schlagvolumen?

Als Referenzbereich nennt das Tool 60–100 mL pro Schlag.

### Kann ich die Anzahl der Dezimalstellen festlegen?

Ja. Die Dezimalstellen können zwischen 0 und 8 gewählt werden; standardmäßig sind 2 eingestellt.

### Berechnet der Rechner auch den Schlagvolumenindex SVI?

Nein. Für den SVI wäre zusätzlich die Körperoberfläche erforderlich, die das Tool nicht als Eingabe verwendet.

## Ähnliche Tools

- [Alveolär-arterieller Sauerstoffgradient-Rechner (A-a)](https://elysiatools.com/de/tools/a-a-gradient-calculator): Berechnet den alveolär-arteriellen O₂-Gradienten (A-a) zur Differentialdiagnose der Hypoxämie. Alveolargasgleichung: PAO₂ = FiO₂ × (P_atm − 47) − PaCO₂ / 0.8 (RQ Standard 0.8); A-a = PAO₂ − PaO₂. Normal ≈ (Alter + 10) / 4 (Raumluft, Jung <15 mmHg, +3 mmHg pro Jahrzehnt). Normaler A-a: Hypoventilation oder Höhe (PaCO₂ erhöht); erhöht: V/Q-Mismatch, Shunt, Diffusionsstörung oder niedriges venöses O₂. P_atm Standard 760. Quellen: StatPearls NBK545153, LITFL, Cornell PICU. Keine medizinische Beratung.
- [Alveolargasgleichung (PAO₂-Rechner)](https://elysiatools.com/de/tools/alveolar-gas-equation): Berechnet den alveolären Sauerstoffpartialdruck PAO₂ = FiO₂ × (P_atm − 47) − PaCO₂ / RQ. P_atm Standard 760 mmHg (Meereshöhe), höhenanpassbar; P_H₂O = 47 mmHg; RQ Standard 0,8 (Mischkost). Fokus auf den PAO₂ mit richtungsweisendem Hinweis gegenüber dem erwarteten ~100 mmHg auf Meereshöhe. Für die vollständige A-a-Gradienten-Interpretation siehe a-a-gradient-calculator. Quellen: StatPearls NBK545153, LITFL, Cornell PICU, West. Keine medizinische Beratung.
- [Alveoläre Ventilation-Rechner (VA = (VT − VD) × RR)](https://elysiatools.com/de/tools/alveolar-ventilation-calculator): Berechnet die alveoläre Ventilation pro Minute VA = (VT − VD) × RR, umgerechnet von mL/min in L/min. VT und RR sind Pflicht; der Totraum VD kann angegeben oder auf ~2 mL/kg Idealgewicht geschätzt werden (Radford-Näherung). Erwachsener in Ruhe ~4–6 L/min; niedrig → Hyperkapnie (Typ-II-Insuffizienz); hoch → Hypokapnie (Atemalkalose). Quellen: West, LITFL, StatPearls, Radford 1955. Keine medizinische Beratung.
- [Apgar-Score (1. und 5. Minute)](https://elysiatools.com/de/tools/apgar-score): Bewertet den Zustand des Neugeborenen (1. und 5. Minute; bei niedrigem Wert nach 5 Min. Wiederholung in der 10. Min.): Hautfarbe (am ganzen Körper blass/blau=0, blasse Extremitäten/rosiger Rumpf=1, überall rosig=2), Puls (kein=0, <100=1, ≥100 bpm=2), Reflex (keine Reaktion=0, Grimassieren=1, Husten/Niesen/kräftiges Schreien=2), Tonus (schlaff=0, mäßige Beugung=1, aktive Bewegung=2), Atmung (fehlend=0, langsam/unregelmäßig/schwaches Schreien=1, gutes/kräftiges Schreien=2); je 0-2, Gesamt 0-10 je Zeitpunkt. 7-10 beruhigend; 4-6 mäßig auffällig (ggf. Unterstützung); 0-3 kritisch (sofortige Reanimation). Der Wert in der 5. Min. und die Veränderung gegenüber der 1. Min. spiegeln die Reanimation wider. Quellen: Apgar 1953, ACOG 2006, AAP/ACOG. Es ist eine Momentaufnahme der Physiologie und allein kein Zeichen für Asphyxie oder neurologische Schädigung. Keine medizinische Beratung.
- [OD600 → CFU/mL Umrechnung (Kalibriersteigung)](https://elysiatools.com/de/tools/bacterial-growth-od): Rechnet OD600 über die Kalibriersteigung in lebende Zellkonzentration um: CFU/mL = (OD600 − Blindwert) × Faktor × Verdünnung. Der Faktor ist die CFU/mL bei OD600 = 1 und hängt stark von Stamm, Medium und Photometer ab; die Presets sind nur Größenordnungen: E. coli ≈ 1×10⁹, B. subtilis ≈ 5×10⁸, S. cerevisiae ≈ 1×10⁷. Kalibrieren Sie per Plattenzählung. Linearität nur bis ~0.2–0.6; über netto OD 0.6 empfiehlt das Tool Verdünnen. Optionales Volumen für Gesamt-CFU.
- [Henderson-Hasselbalch-Gleichung (pH/HCO₃⁻/PCO₂)](https://elysiatools.com/de/tools/bicarbonate-ph-conversion): Löst die dritte der drei Größen pH, HCO₃⁻, PaCO₂ mit der Henderson-Hasselbalch-Gleichung aus zwei gegebenen: pH = 6.1 + log10(HCO₃⁻/(0.03×PaCO₂)); HCO₃⁻ = 0.03×PaCO₂×10^(pH−6.1); PaCO₂ = HCO₃⁻/(0.03×10^(pH−6.1)). Berichtet auch die lineare Henderson-Form: \[H⁺\] = 24×PaCO₂/HCO₃⁻ und den zugehörigen pH. Faustregel: bei jedem 0,1-pH-Abfall steigt \[H⁺\] um ~10 nmol/L. Fokus auf der Gleichung; für die vollständige Interpretation siehe blood-gas-anion-gap. Quellen: Henderson 1908, Hasselbalch 1916, Siggaard-Andersen 1974, LITFL, StatPearls, Berend 2016. Keine medizinische Beratung.
- [Bilirubin-Einheitenkonverter (mg/dL ↔ µmol/L)](https://elysiatools.com/de/tools/bilirubin-unit-converter): Konvertiert Serum-Gesamt-/direktes/indirektes Bilirubin zwischen konventionellen (mg/dL) und SI-Einheiten (µmol/L). Bilirubin (C₃₃H₃₆N₄O₆) hat die Molmasse 584.67 g/mol, daher ist der Faktor fix: mg/dL × 17.1 = µmol/L (÷17.1). Referenzbereiche (Erwachsene): Gesamt 0.3–1.2 mg/dL (5.1–20.5 µmol/L); direkt 0.0–0.3 (0–5.1); indirekt 0.2–0.8 (3.4–13.7). Sichtbarer Ikterus >2.0–2.5 mg/dL (>34–43 µmol/L); Neugeborenen-Austauschtransfusion oft >20 mg/dL (>340 µmol/L). Quellen: Young 1987, StatPearls, AAP 2004, Bhutani-Nomogramm. Keine medizinische Beratung.
- [Körperfett-Index-Rechner](https://elysiatools.com/de/tools/body-adiposity-calculator): Berechnet den Körperfett-Index (BAI) - schätzt den Körperfettanteil

## Beispiele

- [Web Python Bildverarbeitung Beispiele](https://elysiatools.com/de/samples/web-image-processing-python): Web Python Bildverarbeitungsbeispiele mit PIL/Pillow einschließlich Lesen, Speichern, Skalieren und Formatkonvertierung
- [Android Java Bildverarbeitungsbeispiele](https://elysiatools.com/de/samples/android-image-processing-java): Android Java Bildverarbeitungsbeispiele einschließlich Lesen/Schreiben, Skalierung und Formatkonvertierung
- [Android Kotlin Bildverarbeitungsbeispiele](https://elysiatools.com/de/samples/android-image-processing-kotlin): Android Kotlin Bildverarbeitungsbeispiele einschließlich Lesen/Schreiben, Skalierung und Formatkonvertierung
- [Web Rust Bildverarbeitungsbeispiele](https://elysiatools.com/de/samples/web-image-processing-rust): Web Rust Bildverarbeitungsbeispiele einschließlich Lesen/Schreiben, Skalierung und Formatkonvertierung

## Verwandte Inhalte

- [Rechner für Blutgase, Oxygenierung und Hämodynamik in der Intensivmedizin](https://elysiatools.com/de/hubs/critical-care-blood-gas-oxygenation-hemodynamics): Verknüpft Berechnungen zu arteriellen Blutgasen, Säure-Basen-Haushalt, Oxygenierung, Herzzeitvolumen und Gefäßwiderständen in einem fokussierten Workflow.
- [Health-Tools](https://elysiatools.com/de/hubs/health-utility): Entdecken Sie 29 health-Tools für utility-Workflows und vergleichen Sie ähnliche Utilities schnell.
- [Meditations-, Schlaf- und Entspannungswerkzeuge](https://elysiatools.com/de/hubs/meditation-sleep-relaxation): Vergleichen Sie geführte Meditation, Atemübungen, progressive Muskelentspannung, Schlafplanung, Stress-Selbstchecks und unterstützende Audio-Tools in einem Hub.
- [Ausdauer-Tools für Tempo, Herzfrequenz und Trainingsbelastung](https://elysiatools.com/de/hubs/endurance-training-metrics): Vergleichen Sie Tempo-Rechner, Zielherzfrequenz-Zonen, VO2-Max-Schätzungen, Radleistung, Kalorienverbrauch und Trainingsbelastung in einem Hub für Laufen, Radfahren, Schwimmen und Triathlon.
