La elección del buceo. Material deportivo cinematográfico y las reglas de natación bajo el agua ¿En qué consiste el equipo de buceo?

se traduce como "pulmones de agua". La creación de los componentes del equipo de buceo se produjo gradualmente. Primero, se patentó el regulador de aire de superficie, luego se adaptó para uso de buceo. En 1878 se inventó el primer aparato de respiración subacuático exitoso que utilizaba oxígeno puro. El primer equipo de buceo fue creado en 1943 por los franceses Jacques-Yves Cousteau y Emile Gagnan.

El buceo puede ser de uno, dos o tres cilindros con aire a una presión de 150-200 atmósferas. Por lo general, se usan cilindros con una capacidad de 5 y 7 litros, pero si es necesario, se pueden usar cilindros de 10 e incluso 14 litros. Tienen una forma cilíndrica con un cuello alargado, que está equipado con una rosca interna para sujetar una boquilla o tubería de alta presión. Los cilindros están hechos de aluminio o acero. Los cilindros de acero deben cubrirse con una capa protectora, sin la cual su parte exterior está sujeta a corrosión. El zinc se utiliza como tal revestimiento. Los cilindros de acero son más fuertes y menos flotantes. Los cilindros se llenan con aire comprimido y filtrado o mezcla de gases. Los cilindros modernos tienen protección contra sobrellenado. El equipo de buceo está equipado con una máquina de pulmón y correas para sujetar al cuerpo humano.

Todos los equipos de buceo se dividen en tres tipos según el tipo de patrón respiratorio: con circuito abierto, semicerrado y cerrado.

Si el equipo de buceo funciona según el principio de suministro de aire pulsante para respirar (solo para inhalación) con exhalación en el agua, entonces este es un circuito abierto. Al mismo tiempo, el aire exhalado no se mezcla con el aire inhalado y se excluye su reutilización, a diferencia de los dispositivos con ciclo cerrado.

En equipo de buceo respiración de circuito cerrado el dióxido de carbono se elimina del aire exhalado por el buzo y se agrega oxígeno según sea necesario. En este caso, se utiliza el mismo volumen de aire para respirar varias veces. Usando este tipo de buceo, el buzo es menos perceptible para los habitantes del mundo submarino y no los asusta, ya que no hay burbujas de aire exhalado.

En esquema semicerrado parte del aire exhalado va a la regeneración, y parte va al agua.

La respiración en un equipo de buceo de tipo abierto se lleva a cabo de la siguiente manera: el aire comprimido ingresa a los pulmones a través de una boquilla de un respirador y la exhalación se realiza directamente en el agua. El aire es suministrado por un regulador conectado a la salida del bloque del globo. Desde cada cilindro, el aire fluye hacia el regulador a su vez a través de las llaves de paso. Usando el manómetro conectado al regulador, puede asegurarse de que el cilindro está lleno de aire de acuerdo con la presión de trabajo, y estirando la mano hacia atrás y girando las llaves de paso, puede saber cuánto aire queda en el cilindros

La segunda etapa del regulador es un autómata pulmonar (respiratorio), que convierte el aire que sale de la primera etapa del regulador a presión ambiental y lo suministra a los órganos respiratorios humanos en la cantidad requerida. Los respiradores se dividen en dos grupos: con mecanismo de válvula de flujo y de contraflujo. En la mayoría de los tanques de buceo modernos, se instala un aparato de respiración con un mecanismo de válvula de flujo. La válvula se abre por el flujo de aire proveniente del primer pie durante la inhalación y cierra el tubo de exhalación, y durante la exhalación, el tubo de inhalación. Así, en el circuito cerrado de buceo se evita la pérdida de aire limpio y la inhalación de aire ya usado.

Según su dispositivo, los equipos de buceo son de una etapa y de dos etapas, sin separación de etapas de reducción de aire y con separación. Hoy en día se utilizan autómatas de dos etapas con etapas de reducción separadas.

La tarea principal de un aparato de respiración submarina (equipo de buceo) es proporcionar un suministro equilibrado de aire a los pulmones del buzo a una presión igual a la del medio ambiente. El equipo de buceo consta de tres partes principales:

  1. Cilindros. Depósitos de acero de alta resistencia en los que se bombea aire a alta presión. Recientemente, se han utilizado cilindros de aleación de aluminio. La presión en el cilindro es de 200 - 300 atm.
  2. Regulador de presión. Es un reductor para convertir la alta presión en un cilindro en baja presión, bajo la cual se suministra aire a la máscara de respiración.
  3. Accesorios: máscara, mangueras de conexión, correas de sujeción y sistema de lastre.
  4. Compensador de flotabilidad. Se trata de un recipiente de goma en el que se bombea aire en función de la profundidad de inmersión.

La mayoría de las veces reposte con aire limpio deshidratado. También se utilizan varias mezclas de respiración compuestas de oxígeno, nitrógeno y helio. Son especialmente necesarios a una gran profundidad de inmersión. Se utiliza un compresor especial para llenar los cilindros. Comprime el aire a la presión requerida y también lo limpia de partículas de agua y aceite lubricante. La pureza de la mezcla respirable es la condición más importante para un buceo seguro. Se utilizan filtros multietapa con adsorbentes y separadores. Se recomienda almacenar los cilindros llenos, ya que así se excluye la entrada de sustancias extrañas y agua, lo que aumenta considerablemente la corrosión de la superficie interna.

El regulador de presión es la parte más importante del equipo de buceo. Ahora usan modelos combinados. Realizan simultáneamente varias funciones:

  • Reducir la presión del aire al valor requerido, que depende de la profundidad de la inmersión.
  • Control sobre la presión en el cilindro (un manómetro está instalado en el cuerpo).
  • Conexión de mangueras de respiración a la máscara. Colocación de válvula de escape.

La etapa única está montada en las válvulas de los cilindros en la parte posterior. Cuando se coloca boca abajo (y esta es una de las posiciones principales del buzo), está a 20 - 30 centímetros por encima de los pulmones, lo que dificulta la respiración. Por lo tanto, ahora comenzó a utilizar un sistema de dos etapas. El nodo de la segunda etapa se denomina máquina pulmonar y el primero, un reductor de presión. El sistema de dos etapas tiene una buena funcionalidad y se usa especialmente en clubes de buceo, ya que brinda comodidad.

El reductor del regulador se coloca lo más cerca posible del cilindro por razones de seguridad, ya que la conexión se realiza mediante una línea de alta presión. A veces se utilizan dos reductores, separados para cada cilindro. La presión en la línea del reductor a la máquina pulmonar es de 10 a 15 atm. La máquina pulmonar se cuelga de la máscara. En casos particularmente críticos, se utiliza un sistema respiratorio de respaldo. Luego, los circuitos de ambos cilindros se hacen completamente separados e independientes entre sí.

De gran importancia para un buceo seguro es el control subjetivo del consumo de aire. El dispositivo principal que se utiliza para esto es un manómetro. Ahora lo hacen analógico. Se caracteriza por la sencillez y la fiabilidad. Los instrumentos digitales aún no se utilizan mucho, pero facilitan el recuento del tiempo restante de la inmersión. El manómetro controla directamente la presión en el cilindro y está conectado a él por una línea flexible de alta presión.

Todas las partes principales del aparato de buceo están conectadas en un solo sistema mediante varias mangueras de goma. Las correas aseguran el dispositivo en la parte posterior. El compensador de flotabilidad tiene la forma de un chaleco con un recipiente lleno de aire. Gracias al compensador, a medida que te sumerges en un entorno de agua cada vez más denso, la flotabilidad del buzo permanece sin cambios.

Antes de comenzar a filmar bajo el agua, es absolutamente necesario tener una buena comprensión de la teoría y los ejercicios prácticos en la técnica de los deportes submarinos. Después de que el equipo de buceo, la máscara, las aletas y el tubo de respiración se vuelvan tan familiares y naturales que dejes de sentirlos, también puedes tomar una cámara de cine subacuática.

IDONEIDAD PARA EL BUCEO

Hablando de buceo, es inmediatamente necesario distinguir entre nadar y bucear con un tubo de respiración del buceo. El primer caso es más simple y más accesible, pero en el segundo caso, el operador, que se ha convertido en un hombre anfibio, obtiene oportunidades mucho mejores para disparar.

Cualquier persona con oídos y corazón saludables es apta para el buceo. En ocasiones dos circunstancias interfieren en el dominio rápido de este arte: cierta hidrofobia, así como la dificultad para respirar por la boca que se presenta en algunas personas (al bucear, respiran solo por la boca). Estos obstáculos se pueden superar (el primero muy fácilmente) practicando snorkel. La mirilla de la máscara da confianza a la persona en el agua, ya que permite ver el fondo y todos los objetos circundantes. Como la máscara también actúa como flotador, el principiante se sorprende bastante de que no se hunde aunque no haga el más mínimo movimiento, y esto le da una sensación de confianza y seguridad (Fig. 16).

Se explica la dificultad para respirar por la boca (que es bastante rara). una condición puramente nerviosa causada por el miedo a la asfixia, ya que la respiración en este caso no es del todo libre. Aproximadamente lo mismo experimentan algunos con una máscara de gas. Unos ejercicios de snorkel deberían disipar el miedo. Después de eso, el nadador se sentirá bien en el agua al bucear y respirará normalmente a través de la boquilla de buceo. En la práctica del buceo doméstico, es común otro nombre para la boquilla de respiración: una boquilla. Este nombre proviene del hecho de que la boquilla de goma se inserta en la boca y se sujeta con los dientes y los labios.

Snorkel, máscara, aletas

El tubo de respiración proporciona respiración mientras se nada cuando la cara del nadador está bajo el agua. Moviéndose con la ayuda de aletas, tiene la capacidad de ver objetos en el agua a través del cristal de la máscara. Si es necesario, el nadador se sumerge para hacer una pausa entre la inhalación y la exhalación.

El tubo de respiración más simple consta de dos partes: un tubo curvo de aluminio, plástico o caucho (elástico) y una boquilla, es decir, una boquilla elástica articulada con el extremo inferior del tubo para sujetarlo en los dientes.

Normalmente, la longitud del tubo no supera los 450 mm con un diámetro interior de 15-22 mm y tiene un volumen de 100-200 cm3. El peso del tubo oscila entre 80 y 300 g (Fig. 17).

Arroz. 17. Tubo de respiración sin válvulas: 1 - tubo; 2 - protector frontal de la boquilla; 3 - boquilla; 4 - "bocadillos" para sujetar la boquilla con los dientes; 5 - labios; 6 - dientes; 7 - idioma

El dispositivo del tubo es tan simple que es fácil hacerlo usted mismo.

El snorkel más simple es el preferido por los buzos experimentados, por todos los demás, y es el principal tipo de snorkel deportivo.

Más complejos en diseño son los tubos de respiración con válvulas automáticas de bola o de flotador que evitan que el agua entre en el tubo (Fig. 18). La acción de las válvulas automáticas es que emerge una ligera bola cilíndrica, o flotador, que bloquea el acceso del agua al interior del tubo. Dichos tubos son utilizados por principiantes que aún no tienen la habilidad de usar un tubo simple más conveniente.

Hay tubos de respiración en combinación con una máscara. El principio de su dispositivo es el mismo que el de los tubos con válvula automática, pero cuando se usan, la respiración se toma por la nariz, ya que la boca está fuera de la máscara. Dichos tubos son menos convenientes y no los recomendamos para los entusiastas de las películas submarinas.

No se puede subestimar la importancia de los tubos de respiración en los deportes submarinos. Además de la simplicidad y la facilidad de uso, permiten configurar su propio régimen de respiración bajo varias cargas, adquirir un reflejo condicionado al cerrar las vías respiratorias cuando el agua ingresa al tubo.

El tubo de respiración debe estar detrás del cinturón y del buzo. Puede que no sea necesario en diez, quince o incluso veinte inmersiones, pero en la vigésima primera inmersión, el tubo de respiración le salvará la vida.

Bajo el agua, un buceador se siente tranquilo y confiado. Pero cuando sale a la superficie, no es más que un nadador cargado con equipo pesado. Si emerge lejos de su base (barco o costa), habiendo agotado todo el aire de sus cilindros, y si además hay un ligero oleaje en el mar, la situación puede ser amenazante. En este caso, el buzo comienza a cansarse rápidamente, especialmente porque, debido al equipo, no es tan libre en el agua como un nadador común. Por lo tanto, se ve obligado a usar un tubo de respiración en lugar de un equipo de buceo, que se eleva lo suficiente por encima del agua. Entonces el nadador no corre peligro de ahogarse y regresa tranquilamente a su base, sin temer que se agote.

Por tanto, una de las reglas básicas del submarinismo es la presencia obligatoria de un tubo de respiración, independientemente de si se va a bucear a gran o poca profundidad, cerca o lejos de la costa.

El segundo accesorio muy esencial de un nadador es la máscara (Fig. 19). Sirve para proteger los ojos del agua circundante y, por lo tanto, proporciona al nadador la capacidad de ver en agua clara. El dispositivo separado para respiración y visión es una garantía confiable de seguridad. Si la máscara se cae o se llena de agua, el nadador seguirá respirando normalmente a través de la boquilla. Puede flotar hacia arriba, pellizcándose la nariz (si la máscara estaba dormida o el vidrio se rompió, lo que aún no ha sucedido en la práctica), o, si la máscara está en su lugar, pero llena de agua, retire el agua con calma.

El dispositivo de la máscara es simple: consiste en un visor ovalado o redondo, una base de goma, un aro de amarre metálico y una correa occipital, o diadema, que se fija en la parte superior de la cara.

Una máscara convencional tiene una ventana plana de vidrio de seguridad que cambia la percepción de la distancia y aumenta el tamaño de los objetos. Esto se debe al mayor índice de refracción del agua (1,33) en comparación con el aire. Por lo tanto, bajo el agua, el fondo suele parecer más cercano de lo que realmente está. En realidad, tal aumento de objetos realmente no importa, ya que dejas de notarlo después del primer intento de nadar con una máscara.

Se siente un aumento en los objetos solo cuando un objeto familiar (por ejemplo, una botella, una lata) ingresa al campo de visión.

Para tener una imagen normal bajo el agua, en varios países se usa una máscara correctora especial con dos ventanas, cada una de las cuales tiene una lente convexa y una cóncava (Fig. 20). Las lentes eliminan la distorsión de la forma, la distancia y aumentan el campo de visión. Una máscara correctora permite ver objetos de tamaño natural bajo el agua, pero en el aire aleja y distorsiona los objetos. Por lo tanto, esta distorsión debe tenerse en cuenta al entrar y salir del agua.

La máscara te permite bucear a cualquier profundidad y nadar en la superficie. Esto explica su versatilidad y su uso generalizado entre los deportistas. La máscara, como el tubo de respiración, es fácil de hacer usted mismo.

Las aletas son el tercer elemento esencial para el buceo. Sirven para aumentar la velocidad de natación y la maniobrabilidad bajo el agua. Además, las aletas ahorran mucha energía al nadador.

En este momento, se conocen varias docenas de variedades de aletas, pero todas tienen, en principio, un dispositivo y un propósito. Sin embargo, el grado de elasticidad de las caricias es el criterio principal para evaluar su calidad y permite dividir todas las aletas en tres tipos: elásticas, normales y rígidas.

La práctica ha establecido que la eficiencia de las aletas elásticas es significativamente inferior a las normales e incluso más rígidas. Es bueno usar aletas normales para nadar mucho y para largas distancias, ya que en este caso las fuerzas del nadador se gastan más ventajosamente.

Los deportistas prefieren las aletas rígidas cuando nadan distancias cortas a máxima velocidad, así como cuando es necesario aumentar la maniobrabilidad.

En este caso, la fuerza del atleta se gasta por completo en poco tiempo.

Las aletas bien elegidas facilitan la maniobra del nadador en el agua, aumentan la velocidad de movimiento y liberan las manos para filmar.

ESCAFANDRA AUTÓNOMA

La cualidad más notable del equipo de buceo es que permite a una persona nadar bajo el agua a varias profundidades y en cualquier posición sin ningún ajuste adicional. El dispositivo ajusta automáticamente la cantidad de aire suministrado a los pulmones en función de la profundidad de la inmersión. Gracias al buceo, una persona bajo el agua, por así decirlo, adquiere segundos pulmones, especialmente adaptados para respirar en el agua, y no se siente atado por nada.

El cuerpo se libera de la necesidad de estar sólo en posición erguida, como ocurre en la tierra. A voluntad, una persona puede sumergirse profundamente o flotar hacia la superficie.

Con dicho equipo disponible para el desarrollo y relativamente seguro, podemos hablar de su uso generalizado en la filmación subacuática.

Una característica de este aparato es que no está lleno de oxígeno, sino de aire comprimido. El buceo utiliza un sistema de respiración abierto: el aire exhalado por una persona, sin detenerse en ningún lugar, sale (Fig. 21).

Por lo tanto, los cilindros suministran constantemente aire fresco a los pulmones humanos. El uso de aire comprimido elimina por completo la posibilidad de falta de oxígeno, intoxicación por dióxido de carbono o intoxicación por oxígeno. La ventaja del equipo de buceo sobre otros aparatos de buceo es la facilidad de construcción y operación, así como la preparación para la acción inmediata. inmediatamente después de abrir las válvulas del cilindro.

¿Cómo es el equipo de buceo?

Sus partes principales son: una máquina de pulmón, cilindros de acero para almacenar aire comprimido hasta 150-200 atm, dos mangueras de goma corrugada, una boquilla y un sistema de correas para sujetar el dispositivo al cuerpo.

La máquina pulmonar es la parte principal y más crítica del aparato. Su tarea es reducir la presión del aire en los cilindros a la presión del ambiente externo y suministrarlo a los pulmones humanos de manera oportuna y en la cantidad requerida. La máquina pulmonar es accionada por los pulmones de una persona, por lo que su trabajo se coordina automáticamente con el ritmo de la respiración: el aire se suministra a los pulmones solo durante la inhalación y el suministro se detiene durante la exhalación. La máquina pulmonar está conectada a los cilindros ya la boquilla por medio de dos mangueras corrugadas, una de las cuales se usa para inhalar y la otra para exhalar.

El equipo de buceo doméstico más común es "Submariner-1" (marca de fábrica AVM-1), fabricado por la planta "Respirator" de Mosoblsovnarkhoz (Fig. 22).

Arroz. 22. Vista general del submarino "Submariner-1"

En este aparato, el aire comprimido hasta 150 atm se almacena en dos cilindros sujetos a un casete con dos abrazaderas. La capacidad de cada cilindro es de 7 litros. Por lo tanto, el suministro total de aire a plena presión es de unos 2100 litros.

Una máquina de pulmón de dos etapas está unida a los cilindros.

El dispositivo se sujeta a la espalda del buzo con un conjunto de correas: dos para el hombro, la cintura y la inferior, que, cuando se colocan, se conectan entre sí con una hebilla fácilmente desmontable. El conjunto de equipos para el dispositivo incluye una máscara y un cinturón de pesas.

El cinturón de lastre es un cinturón con una hebilla fácilmente desmontable a la que se sujetan lastres de plomo. La cantidad de peso puede ser diferente (el kit incluye 14 pesos de 0,5 kg cada uno) y se selecciona de tal manera que el atleta se encuentre en un estado de flotabilidad neutra (cero) o se hunda lentamente. Por lo general, las pesas deben usarse solo cuando se nada con trajes de neopreno.

El peso del "Submariner-1" con cilindros llenos es de 23,5 kg y bajo el agua - 3,5 kg, es decir, el dispositivo tira del nadador hasta el fondo. Para evitar esto, se puede colocar en el aparato un trozo de espuma de poliestireno, una vejiga de fútbol de goma u otro objeto más liviano que el agua. En el "Submarino-1" modernizado (marca de fábrica AVM-1M), este inconveniente se elimina y, para compensar el peso, se adjunta plástico de espuma a los cilindros en la fábrica.

La profundidad máxima de inmersión para el buceo autónomo es de 40 m. No se recomienda bucear más profundo* para evitar un posible deterioro de las funciones vitales conocido como intoxicación por nitrógeno. ¿Será por eso que no se recomienda? bucee varias veces al día y consuma más de dos cilindros por día.

Se sabe que la cantidad de aire consumido varía en función de la presión del medio: a medida que se sumerge por cada 10 m, aumenta aproximadamente 1 atm. Por lo tanto, la duración del buceo depende de la profundidad de la inmersión.

En superficie o a una profundidad de hasta 1 m, la duración media de la estancia bajo el agua en el Scuba Diver-1 es de prácticamente unos 70 minutos, a una profundidad de 5 m - 50 minutos, a 10 m - 30 minutos, a 20 m - 20 minutos y, finalmente, a una profundidad de 40 m - unos 3-10 min.

Estas normas de tiempo no deben tomarse literalmente, ya que dependen de los siguientes dos factores:
1) sobre la cantidad de aire absorbido durante la respiración, que no es la misma para diferentes personas; muchos buzos, después de algún entrenamiento, aprenden a regular su respiración y al mismo tiempo muestran milagros de economía, utilizando hasta el final cada centímetro cúbico de aire;

2) sobre el número de movimientos musculares durante el buceo; un buceador estacionario o de movimiento lento consume menos aire que alguien que está activo en el agua o que realiza un trabajo duro.

El diagrama esquemático del submarino "Submarine-1" se muestra en la fig. 23. Consta de dos sistemas: alta y baja presión.

El sistema de alta presión incluye cilindros, conductos de aire de conexión, un indicador de presión mínima 17 y un manómetro 16. El sistema de baja presión parte de la válvula de la máquina de pulmón 7 y termina con una boquilla a través de la cual se realiza la respiración.

Al inhalar a través de la boquilla, se crea un vacío en la cámara de la máquina pulmonar. La diferencia entre la presión exterior y la presión en la cámara de la máquina pulmonar hace que la membrana 1 se doble hacia abajo. En este caso, la membrana gira la palanca 2 en el sentido de las agujas del reloj sobre el eje 5. La palanca 2 gira la palanca 4 sobre el eje 5 en el sentido contrario a las agujas del reloj. La palanca 4, cuando se mueve, presiona el tornillo 6 atornillado en el vástago de la válvula 7 con un cojín de goma. La válvula 7 se aleja del asiento de la máquina pulmonar y el aire, que pasa de la cámara reductora a la cámara de la máquina pulmonar, se estrangula a presión externa y entra en los órganos respiratorios a través de la manguera de inhalación.

Después de completar la inhalación, el vacío en la cámara de la máquina pulmonar se detiene y la membrana 1 deja de presionar las palancas 2 y 4. La válvula 7, bajo la fuerza del resorte 8 y la presión de aire debajo de la válvula, cerrará la abertura del asiento de la máquina pulmonar. La presión en la cavidad de la submembrana será igual a la presión externa y se detendrá el acceso de aire desde el reductor a la máquina pulmonar.

La exhalación se realiza a través de un tubo que termina en una válvula de pétalo. El aire, que pasa a través de las ranuras del pétalo, se precipita hacia el espacio supramembranoso del autómata pulmonar y luego, a través de los orificios de su cubierta, ingresa al agua y asciende en forma de burbujas a la superficie.

Simultáneamente con el funcionamiento de la máquina de pulmón entra en acción y la caja de cambios.

Arroz. 23. Esquema de buceo "Submariner-1"

A través de una válvula abierta, el aire comprimido de los cilindros ingresa a través del sistema de tuberías de alta presión debajo de la válvula reductora 9, lo eleva y sigue hacia la cámara reductora. En este caso, aumenta la presión en la cámara del reductor. Tan pronto como alcanza un valor de 5-7 atm (la llamada presión de ajuste), la membrana 14 se dobla hacia arriba, arrastra la varilla con ella y gira la palanca 11 asociada a ella en el sentido de las agujas del reloj alrededor del eje 12. En este caso , un hombro comprime el resorte 10 y el otro presiona a través del empujador 13 hacia la válvula reductora 9 y la presiona contra el asiento, deteniendo así el flujo de aire hacia la cámara reductora.

Este ciclo se repite de acuerdo con el ritmo de la respiración.

En la cámara de reducción, y consecuentemente, frente a la válvula de la máquina pulmonar, el exceso de presión de aire con relación a la presión de aire exterior se mantiene automáticamente en el rango de 5-7 atm.

Para evitar un aumento de la presión del aire en la cámara del reductor por encima del valor establecido, se proporciona una válvula de seguridad 25 que libera el exceso de presión hacia el exterior. La válvula de seguridad entra en funcionamiento cuando se rompe el cierre hermético de la válvula reductora 9 al asiento, lo que puede ocurrir tanto durante el funcionamiento como durante el almacenamiento del dispositivo.

Simultáneamente al suministro de aire comprimido bajo la válvula reductora 9, también ingresa al manómetro 16 y al indicador de presión mínima 77, que sirve para advertir al buceador sobre la necesidad de salir a la superficie. Bajo el agua, es posible controlar la presión del aire en los cilindros con un manómetro (en agua clara) o sondeando la varilla indicadora de presión mínima (en agua turbia). Si la presión del aire en los cilindros ha bajado a 30 atm y la varilla indicadora 18, bajo la acción del resorte, toma la posición extendida con un clic característico, el buzo debe salir a la superficie, ya que el aire en los cilindros permanece durante varios minutos de funcionamiento del aparato. Para que el indicador de presión mínima 17 funcione, es necesario presionar el botón del vástago 18 al máximo y solo luego abrir las válvulas del cilindro.

Además de este método, existen indicadores sonoros de presión mínima para avisar al buceador de la necesidad de subir a la superficie. Tal indicador en forma de silbato se usa en el equipo de buceo "Ucrania" producido por los talleres de equipos de rescate de montaña en la ciudad de Lugansk. Este dispositivo también se basa en el principio de acción pulmonar automática con un sistema de respiración abierto. El suministro de aire comprimido hasta 200 atm en el equipo de buceo "Ucrania" está contenido en dos cilindros con una capacidad de 4 litros cada uno y por lo tanto asciende a 1600 litros.

El esquema de buceo "Ucrania" se muestra en la fig. 24. En un bloque con una máquina de pulmón, se combina un indicador de presión mínima. Su obra es la siguiente. Al inhalar, el aire comprimido de los cilindros ingresa a la cámara de la máquina de pulmón y al mismo tiempo debajo del diafragma 1 del indicador de presión mínima. El resorte 2 está en la posición Comprimido, y el vástago 3 ocupa la altura máxima, sujetando el tubo de conexión 4 en el pelotón.

Arroz. 24. Esquema de buceo "Ucrania"

A medida que se consume aire, disminuye la presión en los cilindros y, en consecuencia, en el diafragma 1. Al mismo tiempo, la varilla 3 bajo la influencia del resorte 2 baja y, a una presión en los cilindros de 35-40 atm, libera el tubo 4, que conecta la salida de la máquina pulmonar con el silbato 5.

En esta posición, cada respiración del buzo estará acompañada por una señal de sonido, lo que significa que es hora de ir a la superficie.

SCUBA DE CARGA CON AIRE

El dispositivo se puede cargar con aire directamente desde un compresor de alta presión (150-200 atm) equipado con un filtro, o desde cilindros de transporte (40 litros), previamente bombeados a través de un filtro. Dado que aún no se ha creado un compresor especial para deportes submarinos, en la práctica se utiliza una estación de carga de dióxido de carbono (FCS) de campo para cargar las botellas de buceo. Esta es una unidad compresora portátil relativamente voluminosa con un compresor de alta presión AK-150 (Fig. 25). Con una unidad de compresor de este tipo, es posible cargar el Scuba Diver-1 con dos cilindros con una capacidad de 7 litros cada uno hasta 150 atm en 50-60 minutos con aire.

Es conveniente cargar los cilindros de transporte con aire comprimido de compresores de alta presión de mayor productividad. Para ello se pueden utilizar las estaciones compresoras AKS-2 o AKS-8, que son remolcadas por un camión en un remolque especial de dos ejes.

Los cilindros de buceo se cargan con aire de los cilindros de transporte según el esquema que se muestra en la fig. 26. En este caso, se suelen utilizar tres cilindros de transporte para aprovechar al máximo el aire contenido en ellos.

Cilindros de transporte cargados con aire hasta 150 atmu se conectan mediante tubos en espiral a una bomba de oxígeno del tipo KN que, a su vez, se conecta a un filtro, en este caso OKN-1.

Una vez montado y probado el circuito, para la carga es necesario abrir las válvulas de los cilindros del aparato, el primer cilindro de transporte, la estrella del compresor y la estrella de salida del filtro. En este caso, el aire en el cilindro de transporte a una presión de 150 atm, después de pasar por el compresor, pasa por el serpentín del filtro-refrigerador al deshumidificador, luego al adsorbedor y al filtro cerámico. Después del filtro cerámico, el aire ingresa a los cilindros llenos del aparato a través de la estrella de salida hasta igualar la presión en todo el sistema. El inicio de este momento debe ser monitoreado por el manómetro en la estrella del compresor y la estrella del filtro. El cese del silbido del aire de derivación también es una señal de que la presión en los cilindros del dispositivo se ha vuelto igual a la presión en los cilindros de transporte y estará por debajo de 150 atm. El aumento de la presión del aire en botellas de buceo hasta 150 atm se realiza mediante un compresor de oxígeno del tipo KN o mediante una unidad PZUS.

Cabe señalar que con la ayuda de un compresor del tipo KH, es posible aumentar la presión en no más de dos veces en comparación con la presión que queda en el cilindro de transporte.

Si no fue posible llevar la presión de buceo hasta 150 atm desde el primer cilindro de transporte, debe cambiar al segundo cilindro de transporte y luego al tercero. En este caso, los cilindros de transporte con alta presión se utilizan en último lugar. Después de que la presión en los cilindros de transporte haya disminuido tanto que no tenga sentido bombearlos más, debe reemplazarlos por cilindros llenos. Al final de la carga, los cilindros de buceo se calientan un poco, pero después de un tiempo se enfrían, como resultado de lo cual la presión en ellos disminuye aproximadamente un 10%.

Posteriormente, si es necesario, los cilindros del aparato se pueden recargar a una presión total de 150 atm.

Para limpiar el aire de impurezas mecánicas, agua y aceite, se proporciona un separador de aceite en la unidad del compresor. Es un cilindro de acero con una válvula de drenaje.

El principio de funcionamiento del separador de aceite es el siguiente: el aire que entra en la botella del separador de aceite cambia de dirección, como resultado de lo cual las partículas de aceite y otras partículas contenidas en el aire se depositan en el fondo de la botella y, a medida que se acumulan. , se eliminan a través del grifo. El aire purificado sale por el racor opuesto.

Además de dicho filtro, se necesita un filtro de carbón activado para purificar el aire de gases extraños.

Hay que recordar que las botellas de buceo deben llenarse con aire absolutamente limpio, es decir, libre de cualquier impureza (óxidos de carbono, vapores de aceites lubricantes, sus productos de oxidación, sustancias malolientes, etc.).

El más peligroso es el contenido de monóxido de carbono (monóxido de carbono) en el aire, que se encuentra en grandes cantidades en los gases de escape de los motores que accionan el compresor. Incluso la presencia de una pequeña cantidad de monóxido de carbono en el aire puede causar envenenamiento a los nadadores. Por lo tanto, se debe prestar especial atención a la calidad del aire.

Para purificar el aire de las impurezas, se utiliza con éxito un filtro portátil OKN-1, diseñado para purificar y secar el oxígeno de la humedad (Fig. 27).

Para hacer esto, la alúmina (agente de secado) en el filtro de adsorción se reemplaza con carbón activado común, que se usa en máscaras antigás. La unidad OKN-1 tiene unas dimensiones de 480x500x240 mm y consta de un deshumidificador, un adsorbedor, un filtro cerámico y una estrella de salida.

El separador de humedad está diseñado para liberar el aire de la humedad que gotea. Funciona según el mismo principio que el separador de aceite PZUS.

El adsorbedor sirve para depurar el aire de los gases y es un cilindro4 de pequeña capacidad lleno de carbón activo.

El filtro de cerámica se utiliza para purificar el aire del polvo de carbón activado. Su cuerpo está realizado en forma de vaso en el que se inserta un cilindro de cerámica.

El filtro OKN-1 limpia el aire de manera confiable de impurezas nocivas, excepto el monóxido de carbono.

Algunos atletas también usan con éxito un filtro casero (Fig. 28).

Arroz. 28. Esquema y dimensiones de la casa.

filtros: 1 - carbón activado; 2 - adsorbente; 3 - malla

EQUIPO AUXILIAR

Se requiere un profundímetro portátil cuando se bucea a grandes profundidades o cuando el sitio de buceo es completamente desconocido. Es muy importante que el profundímetro tenga divisiones de más de 40 m, si las divisiones terminan en 40 m, entonces en este caso no está claro si ha buceado 40 m o mucho más profundo.

Hay dos tipos de calibres de profundidad: mecánicos y neumáticos. Un medidor de profundidad mecánico tiene un diseño similar a un manómetro convencional y se basa en el principio de la presión del agua en un tubo curvo del instrumento conectado a una aguja manométrica.

El profundímetro neumático se basa en el principio de elasticidad e incompresibilidad del agua. El agua, que ingresa al canal estrecho (capilar) del medidor de profundidad, comprime el aire en proporción a la profundidad de inmersión. El borde de aire y agua se destaca bien sobre el fondo negro de la escala y muestra la profundidad en metros.

El reloj es necesario para un nadador, ya que las sensaciones subjetivas del tiempo bajo el agua son diferentes a las habituales: el tiempo pasa más rápido bajo el agua. Además, el reloj ayuda a determinar el tiempo que pasa bajo el agua y el tiempo antes de salir a la superficie. Además de los relojes subacuáticos especialmente fabricados, para el buceo se utilizan relojes de pulsera ordinarios encerrados en una caja sellada.

El cuchillo no es un arma de defensa, ya que, según los veteranos de los deportes submarinos, ni una sola criatura marina ataca a una persona, pero por si acaso, es necesario tenerlo. Se necesita un cuchillo, por ejemplo, para cortar rápidamente un extremo de señal enredado, un cable o una red de pesca en la que puede caer un nadador, así como para muchos otros accidentes imprevistos bajo el agua.

El cuchillo puede estar flotando. Tal cuchillo es conveniente para un buzo con máscara que, en caso de pérdida, puede encontrarlo fácilmente en la superficie del agua. Pero para un buceador, esto no es rentable, ya que cuando un cuchillo flota hacia la superficie, debe seguirlo y luego sumergirse nuevamente. Y para un buceador, cambios de presión tan frecuentes son perjudiciales.

El traje de inmersión sirve para proteger el cuerpo del nadador de los efectos del medio acuático circundante, principalmente de las bajas temperaturas. En los mares del sur, en pleno verano, puede bucear brevemente sin traje protector incluso a 40 m.

Pero ya a una profundidad de 20 m, el frío es bastante difícil de soportar, especialmente para las personas delgadas. Y a pesar de que la ropa protectora restringe hasta cierto punto el movimiento de un atleta, prolonga significativamente la temporada de permanencia bajo el agua en los embalses del sur y asegura la inmersión en los embalses del norte a una temperatura del agua de +6 ... + 8 ° . Para hacer esto, generalmente se coloca debajo del traje de neopreno un conjunto de ropa interior abrigada (de lana), calcetines de piel, un gorro de lana y guantes.

Los principales requisitos para la ropa de protección son: aislamiento confiable del cuerpo del enfriamiento por agua; libertad de acción bajo el agua de los brazos, piernas y cuerpo; facilidad para vestirse y desvestirse; la ausencia de costuras gruesas, cierres, botones y otros detalles que puedan causar abrasiones en el cuerpo al moverse bajo el agua; pequeño peso y volumen.

El atleta debe usar ropa de protección térmica que corresponda estrictamente a su altura. No se deben usar trajes de neopreno que restrinjan el movimiento o que sean demasiado espaciosos, ya que el aire quedará atrapado en sus pliegues, lo que dificultará la profundidad.

El ajuste correcto del traje determina el éxito de la inmersión.

Trajes conocidos hechos de goma esponja y usados ​​sobre el cuerpo desnudo. Aunque no son impermeables, el agua no entra en el traje o solo entra una pequeña cantidad.

Algunos trajes se componen de dos piezas; otros adoptan la forma de monos de manga larga o corta con pantalones con cremallera. Estos disfraces son fáciles de poner, sin ayuda externa.

Buenos trajes impermeables hechos de goma delgada (Fig. 29), debajo de los cuales se ponen ropa interior abrigada. El traje puede consistir en una camisa y un pantalón, conectados en la cintura, o ser un mono de una sola pieza con un cuello elástico a través del cual hay que meterse en el traje. Tales trajes impermeables son muy buenos equipos de protección, pero son sensibles a la presión y pueden apretar desagradablemente al nadador en profundidad.

VEHÍCULOS BAJO EL AGUA

Un hidroavión submarino (avión submarino) es una tabla ligera de 60-70 cm de ancho y 20-25 cm de largo con un asa, que el atleta sostiene en posición horizontal. Un hidroavión submarino es remolcado por un bote (Fig. 30).

Un hidroavión submarino es a la vez un timón y un timón. Partiendo de la velocidad mínima de la embarcación y finalizando con 4-5 km/h, un nadador, al moverse detrás de un hidroavión, puede desarrollar fuerza, agilidad y orientación bajo el agua. Al conectar una cámara de cine al hidroavión y sacar la palanca de control, el nadador submarino podrá disparar en una afluencia.

Los trineos submarinos se utilizan para remolcar a un buzo con una cámara de cine por el fondo, que tiene un relieve plano. Para evitar sacudidas bruscas, el trineo debe ser lo suficientemente grande.

Se utiliza una bicicleta subacuática (aquaped) para mover a un atleta bajo el agua. Es un aparato deportivo cómodo y tiene una flotabilidad cercana a cero. Dos hélices con un diámetro de unos 500 mm, girando en diferentes direcciones, o una hélice con un diámetro de 700 mm es accionada por pedaleo. En la fig. 31 muestra uno de estos dispositivos.

El scooter submarino, entre otros medios de transporte bajo el agua, se ha convertido en el más extendido. En apariencia, se asemeja a un pequeño torpedo con una o dos hélices impulsadas por un motor eléctrico. Las baterías sirven como fuente de energía. Las hélices se pueden ubicar tanto en la popa como en la proa del scooter con el cambio correspondiente en la dirección de rotación. El nadador se sujeta al marco en la popa y girando su cuerpo, y especialmente sus piernas con aletas, le da al patinete la dirección de movimiento deseada. El scooter puede transportar equipos de filmación, así como luces subacuáticas.

En este sentido, es interesante el scooter submarino diseñado por el camarógrafo A.F. Leontovich (Fig. 32 y 33). El scooter tiene una longitud de 235 cm, un diámetro de 40 cm y un peso de 150 kg. Su velocidad bajo el agua es de 2 a 6 km/h. Potencia motor 800 watios. La fuente de alimentación es un bloque dual de acumuladores de plata-zinc STs-45, que proporciona una capacidad total de 90 Ah. La estanqueidad de la carcasa a la salida del eje de la hélice se proporciona mediante sellos de caja de relleno. El diseño utiliza rodamientos de bolas estándar. El interruptor de velocidad tiene cinco posiciones y se saca en forma de palanca en un mango común. Material de la caja - acero. El scooter tiene una flotabilidad negativa de unos 200-300 g. Para garantizar un ascenso de emergencia, se utiliza un peso de seguridad, que se separa mediante un asa.

Se puede acoplar al scooter uno de los siguientes equipos: a) un reflector para trabajos de búsqueda o para iluminación cuando se filma con una cámara de cine desde otro scooter; b) cámaras de cine "Konvas-avtomat" con 60 casetes; c) un contenedor con acumuladores y dos lámparas de iluminación con su inclusión llevada a una perilla de control común. Se puede montar un espejo plano en la proa del scooter para pasar.

Se conocen en el extranjero varias modificaciones del scooter, que llevan el nombre de su diseñador (torpedo de película de Rebikov - Fig. 34), y varios diseños de scooters grandes capaces de transportar a varios nadadores además del equipo de filmación.

Coche submarino (akvakeb): submarino deportivo enano con casco impermeable. Su tripulación está en equipos deportivos submarinos. Un automóvil submarino le permite moverse a velocidades de hasta 3-5 km / h con un pedal y hasta 7 km / h con un motor eléctrico. Todo el control de esta unidad se encuentra en el volante. La estabilidad y flotabilidad necesarias de un vehículo submarino se logra utilizando lastre sólido. La cabeza del nadador está protegida contra la resistencia al agua por un escudo plegable de plexiglás (Fig. 35).

Base flotante: así es como el operador F. A. Leontovich llamó a otro diseño, que creó junto con un equipo de diseñadores dirigido por el ingeniero D. M. Brylin.

En apariencia, la base flotante se asemeja a un bote doble: un catamarán (Fig. 36) y consta de dos pontones de aluminio aerodinámico, entre los cuales hay un área de carga. Para garantizar la insumergibilidad, los pontones se dividen en compartimentos sellados.

Las dimensiones de la base flotante son: longitud 5 m, ancho 3 m, altura del pontón 65 cm, calado 25 cm. El peso total de la base es de 150 kg, la capacidad de carga es de aproximadamente 2 toneladas. El motor Moskva está suspendido del plataforma base. La base flotante tiene una escalera para que el buceador descienda al agua, así como una plataforma submarina suspendida desde la que se realiza el levantamiento. Para subir y bajar la cámara por la borda, la base está equipada con un brazo de elevación especial.

REGLAS BÁSICAS PARA NADAR BAJO EL AGUA

La habilidad de un camarógrafo bajo el agua está determinada en gran medida por su equipo.

Con snorkel, máscara y aletas, el nadador puede derribar mientras se desplaza sobre la superficie del agua.

Un camarógrafo equipado con equipo de buceo puede permanecer bajo el agua durante mucho tiempo y nadar en cualquier dirección. Equipado con pesos para mayor estabilidad, puede moverse en el suelo.

¿Cómo poner el equipo? Limpie ligeramente las gafas de la máscara desde el interior. Luego enjuague la máscara en agua y colóquela. Las aletas primero deben humedecerse para que puedan ponerse fácilmente en los pies. Si usa trajes de neopreno, humedezca el interior de las aletas con agua jabonosa. El agua jabonosa también ayudará a tirar de los puños de goma ajustados del traje de neopreno sobre los brazos.

Póngase el traje de neopreno lentamente, tratando de evitar la formación de arrugas y caries con el aire.

El equipo de buceo en la espalda debe estar bien sujeto, sin que se hunda, las correas deben estar bien apretadas. La presencia de la correa inferior (pecho) durante la natación es obligatoria, ya que evita que el dispositivo se distorsione de manera confiable.

Descenso al agua. Para descender al agua, lo mejor es contar con una cómoda escalera portátil (escalera), que podría usarse tanto desde el muelle como desde el costado de la embarcación. Sin embargo, a menudo tienes que prescindir de una escalera.

En cualquier caso, no es seguro tirarse al agua, porque al chocar con el agua, los cilindros se pueden mover, y el buzo corre el riesgo de ser golpeado por una máquina pulmonar en la parte posterior de la cabeza. Además, durante una entrada brusca al agua, la máscara se puede desplazar de la cara.

Cuando descienda de un bote abierto, siéntese a bordo de espaldas al agua, incline la cabeza hacia las rodillas dobladas (es decir, acurrúquese) e inclínese suavemente hacia atrás con las manos sobre la máscara. Esta forma rápida y segura de bucear ha sido probada en muchas expediciones submarinas. Si se sumerge desde un muelle o desde un banco empinado, debe hacer lo contrario. Siéntese frente al agua, cuelgue las piernas y luego dé la vuelta, transfiera su peso a ambas manos y baje al agua con la mayor suavidad posible.

No olvides ponerte una boquilla en la boca antes de sumergirte en el agua. Muchos principiantes se olvidan de hacer esto. Si te metiste al agua, olvidándote de la boquilla, no te alarmes. Manteniéndose en la superficie, elimine el agua de los tubos corrugados soplando vigorosamente aire en la boquilla.

No importa cuántos nadadores te acompañen en el agua, siempre debe haber alguien en la orilla o en el bote como asegurador. Es él quien debe pasarte una cámara de cine subacuática o un iluminador al agua.

Tome el equipo solo después de estar en el agua, asegúrese de que todo esté en orden y que el equipo de buceo funcione correctamente. Antes del inicio de las inmersiones sistemáticas, el grupo debe distribuir todo el equipo de buceo para cada buceador con el fin de ajustar, cuidar y conocer las características de cada dispositivo correctamente.

Si la cámara tiene planos removibles - alas y bajo el agua tendrá que moverse a alta velocidad en remolque (detrás de un hidroavión submarino o vehículo remolcador, detrás de una red de pesca, etc.), entonces las alas deben quitarse con anticipación, ya que en el más mínimo ángulo de inclinación de la cámara crearán una gran resistencia hidrodinámica, cuya fuerza el dispositivo se saldrá de las manos. Para trabajar a alta velocidad (hasta 6 km/h), son convenientes las cámaras de cine encerradas en cajas esféricas aerodinámicas, montadas en un vehículo de remolque antes de filmar.

No se recomienda remolcar a un buzo con equipo ordinario a una velocidad de más de 6 km/h, ya que la mayor resistencia del entorno del agua hace que sea imposible controlar la cámara de cine subacuática, saca la boquilla de la boca, aprieta el corrugado tubos de respiración, o simplemente arranca al nadador del aquaplan o red de arrastre.

Movimiento bajo el agua. No es necesario ser un buen nadador para moverse bajo el agua. Una máscara, aletas y más aún una escafandra autónoma dan una extraordinaria sensación de seguridad en el agua, y la persona se siente como un pez. Para moverse, basta con un movimiento lento de las piernas a modo de crol.

Nadando con una máscara en la superficie y respirando a través de un tubo, debe observar con atención lo que sucede en el agua. Tan pronto como aparezca algo interesante en el campo de visión, debe aumentar la velocidad, mientras respira rápida y profundamente, para que la sangre se sature con oxígeno. Luego, durante una de las exhalaciones, que no debe hacerse hasta el final (es necesario dejar algo de aire en los pulmones para expulsar el agua que ha caído en el tubo al ascender), es necesario sumergirse con la cabeza hacia abajo. , continuando trabajando con los pies. En este caso, debe intentar hacer movimientos suaves y agitar el agua lo menos posible.

Con entrenamiento, puede llevar la profundidad de buceo a 7-8 m No debe profundizar sin equipo de buceo.

Al bucear, los movimientos también deben ser lentos. Recuerde que está inhalando y exhalando a través del mismo pequeño orificio en la boquilla. Por lo tanto, es necesario evitar una transición brusca a la respiración rápida, ya que puede provocar asfixia. Además, se debe entrenar para permanecer inmóvil bajo el agua el mayor tiempo posible, lo cual es necesario para mejorar las condiciones de filmación.

Es deseable que la cámara de cine en el agua tenga flotabilidad cero. En este caso, será bastante fácil administrarlo. Sin embargo, las pequeñas desviaciones en una u otra dirección no importan mucho.

Para fotografiar bajo el agua, lo mejor es buscar lugares con fondo rocoso, ya que son los más expresivos y el agua en ellos es más transparente.

Cuando esté explorando un barco hundido o una cueva submarina estrecha con una cámara de cine, siempre esté atento a la presencia de tubos de respiración corrugados que se encuentran detrás de su cabeza. El contacto brusco con partes afiladas que sobresalen puede dañarlas.

Antes de entrar en cualquier pasaje angosto, debe examinarse cuidadosamente. Estas encuestas deben hacerse al menos juntas.

Salida del agua. Primero, pase una cámara de cine a bordo del barco o en manos de un camarada que esté parado en la pasarela. Luego, habiendo quitado previamente el cinturón y pasado el tubo de respiración, retire el equipo de buceo, manteniendo la boquilla en la boca. No es necesario quitar las aletas, facilitan la salida del agua. La máscara se quita en último lugar.

¡El principal problema bajo el agua es que una persona no tiene nada para respirar allí! Es por eso que todos los inventos relacionados con los equipos submarinos se dedicaron principalmente a garantizar la respiración libre.

La evolución del pensamiento

La evolución de los equipos de respiración submarina es bastante interesante y refleja plenamente el curso general del pensamiento humano. Lo primero que se nos viene a la mente es que si no hay aire bajo el agua, hay que suministrarlo allí. La forma más fácil de hacerlo es con un tubo de respiración, uno de cuyos extremos está por encima del agua. Sin embargo, ¡no todo es tan simple! Si alguna vez ha intentado bucear, tratando de respirar a través de un tubo largo o una manguera, entonces sabe que los pulmones humanos no pueden superar la presión del agua y respirar a una profundidad de 1-1,5 m.
Por tanto, este método es apto únicamente para nadar en la superficie, y probablemente muchos de nuestros lectores lo hayan utilizado más de una vez, el snorkel. La siguiente idea, respirar aire a una presión igual a la presión del agua, condujo a la invención de una campana de buceo. Fue propuesta por Guglielmo de Loreno en 1530. El diseño de la campana era muy simple: un barril hueco sin fondo, sumergido en agua con un extremo abierto. La presión en una campana de este tipo, debida al extremo abierto del barril y, en consecuencia, al límite móvil aire-agua, es igual a la presión del agua exterior a una profundidad dada. Trabajando bajo el agua, puede inhalar del barril de vez en cuando sin flotar hacia la superficie. Una cosa mala: el aire en el barril termina rápidamente.

Por supuesto, el suministro de aire se puede reponer. Al suministrar aire a la campana desde la superficie con una bomba, puede prolongar significativamente la estancia de una persona bajo el agua. Por supuesto, esto requerirá el uso de una bomba de aire (y cuanto más profundo vayamos, más potente debe ser la bomba). Sin embargo, trabajar (o simplemente observar el mundo submarino) todavía no es muy conveniente: el buceador permanece atado a la superficie de manera bastante rígida con una manguera y una campana y solo puede "separarse" de ellos mientras contiene la respiración. .

llevo todo conmigo

Por desgracia, este problema solo se puede superar con la ayuda de un aparato de respiración autónomo. En inglés, existe una abreviatura especial para tales dispositivos: SCUBA (aparato de respiración subacuático autónomo). El primer aparato de este tipo fue propuesto en 1825 por el inglés William James. El dispositivo consistía en un cilindro rígido en forma de cinturón alrededor de la cintura del buzo, lleno de aire a una presión de unas 30 atmósferas, y un tubo de respiración que conectaba el cilindro a un casco de buceo. Era un inconveniente: el aire se suministraba constantemente al casco y debido a esto (y a la baja presión en el tanque) se terminó rápidamente.

Para superar esta deficiencia, es necesario suministrar aire respirable solo en el momento de la inhalación. Esto se hace usando válvulas operadas por diafragma que responden al vacío creado por los pulmones. Así fue exactamente como se diseñó el dispositivo Aerofor, inventado en 1865 por los franceses Benoit Ruqueirol y Auguste Deneyrouz. Su diseño era un cilindro de acero con aire a una presión de 20 a 25 atmósferas ubicado horizontalmente en la espalda de un buzo, conectado a través de una válvula reductora de presión a una boquilla. La válvula reductora de presión de membrana suministró aire solo en el momento de la inhalación a una presión igual a la presión del agua.


Aerofor no era completamente autónomo: el cilindro estaba conectado por una manguera a través de la cual se suministraba aire a la superficie, pero si era necesario, el buzo podía desconectarse por un corto tiempo. Aerofor es el precursor de los modernos equipos de respiración de ciclo abierto (un buzo inhala aire de un cilindro, exhala en el agua) para el buceo. Fue utilizado durante varios años por la armada francesa (y no solo), e incluso en 1870 fue mencionado en el libro de Julio Verne Veinte mil leguas de viaje submarino.

Solo quedaba un paso para que el aparato Aerofor adquiriera su forma moderna: este es un paso hacia un suministro de aire a alta presión. Y este paso se ha dado. Pero “un paso adelante, dos pasos atrás”: en 1933, el capitán de la marina francesa, Yves Le Prior, modificó el aparato Rouquerol-Deneurose, combinando una válvula manual con un cilindro de alta presión (100 atmósferas). Esto permitió obtener una mayor autonomía, pero el control era extremadamente inconveniente: al inhalar, la válvula se abría manualmente, mientras que la exhalación se hacía en la máscara (a través de la nariz).

Y finalmente, en 1943, Jacques-Yves Cousteau y Emile Gagnan juntaron todas las ideas y le dieron al aparato de respiración la forma en que nos ha llegado. Conectan dos cilindros con aire (100-150 atmósferas), un reductor de gas reductor especial y una válvula que suministra aire a una presión exactamente igual a la presión del ambiente externo, y solo en el momento de la inhalación. El regulador Ruqueirol-Deneirouz, que se adelantó 78 años al diseño de Cousteau y Gagnan, fue olvidado por razones desconocidas.


Cousteau y Ganyan decidieron nombrar su aparato "Aqua Lung", es decir, "pulmones submarinos". Fue bajo este nombre que se hizo conocido en todo el mundo. La palabra "buceo" se ha convertido en una palabra familiar y entró en muchos idiomas del mundo como sinónimo de aparato de respiración subacuático.

Buceo moderno

Echemos un vistazo más de cerca a cómo funciona el equipo de buceo moderno. A pesar de que han pasado bastantes años desde 1943, los aparatos de respiración modernos no están lejos de su antepasado: el equipo de buceo Cousteau-Ganyan. Sí, por supuesto, las tecnologías han cambiado, han aparecido nuevos materiales, pero los principios de trabajo se han mantenido absolutamente iguales.

Los componentes principales del aparato de respiración son un cilindro con aire a alta presión (200–300 atmósferas) y una caja de engranajes de dos etapas.

¿Para qué sirve un reductor?

El hecho es que es simplemente peligroso suministrar aire para respirar directamente desde un cilindro a una presión de 200 atmósferas: los pulmones no resistirán tal presión. Por lo tanto, se adjunta una válvula reductora especial (reductora de presión) al cilindro. Su primera etapa reduce la presión a 6-15 atmósferas (dependiendo del diseño y modelo).


La segunda etapa, generalmente llamada regulador (o máquina pulmonar), realiza dos tareas importantes. El primero es suministrar aire a una presión que coincida exactamente con la presión del agua a cualquier profundidad. Esto permite al buceador respirar a cualquier profundidad sin ningún esfuerzo ni molestia.

La segunda tarea del regulador es suministrar aire respirable solo en el momento de la inhalación (esto le permite usar el aire de manera mucho más económica). En el momento de la inhalación, los pulmones humanos crean un vacío, una válvula especial controlada por membrana reacciona y abre el suministro de aire.

La exhalación se produce a través de válvulas de membrana de asiento directamente en el agua. Por lo tanto, el aire se usa solo una vez. Por lo tanto, a veces el buceo se denomina sistema de respiración de circuito abierto.

Como puede ver, el diseño del equipo de buceo es muy simple y, por lo tanto, confiable. La facilidad de fabricación, el mantenimiento y la fiabilidad han asegurado muchos años de éxito en el buceo. Fue con el equipo de buceo que comenzó la verdadera era de la exploración de las profundidades marinas.

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El negocio asociado a una actividad tan apasionante como el submarinismo es un negocio bastante rentable. En este artículo, te sugerimos que te familiarices con la variedad de equipos de buceo que necesitarás al abrir tu propia escuela de buceo o empresa de buceo.

  • Variedad de trajes de neopreno
  • Máscara y aletas
  • Tipos de equipo de buceo

El equipo básico de buceo es el conjunto de equipo de buceo No. 1, que consta de tres elementos: aletas, máscara y tubo respirador. También puede agregar un traje de neopreno con pesas en la cintura para nadar cómodamente.

Un conjunto completo de equipos de buceo submarino incluye:

  • traje de neopreno, aletas, máscara;
  • compensador de flotabilidad;
  • cinturón de pesas;
  • buceo (rebreather) - un cilindro lleno de aire o una mezcla de aire, un regulador;
  • guantes, botas, casco;
  • profundímetro, reloj submarino o un ordenador que combine todas estas funciones.

Adicionalmente se puede utilizar linterna, bobina, remolque, brújula, snorkel, etc.

Variedad de trajes de neopreno


Un traje de neopreno es una parte integral del equipo de buceo, proporciona aislamiento térmico, protege al nadador de los efectos negativos del entorno externo (mordeduras de animales, cortes, abrasiones).

Grosor del traje requerido


1. Piel del cuerpo apretada- cuando se sumerge en aguas cálidas, no restringe el movimiento, la luz. Hecho de lycra elástica, nailon en colores vibrantes. La desventaja es que se desgasta rápidamente.

2. Traje seco para bucear: en agua fría con ropa interior abrigada debajo. Fabricados en varios materiales: trilaminado de nylon, caucho butílico, nylon o caucho vulcanizado.


3. Traje de neopreno Elástico, ya que está fabricado en neopreno, fácil de poner y quitar. La densidad del tejido y el estilo del corte se seleccionan en función de las condiciones previstas de la zona de agua. En él, el proceso de pérdida de calor se ralentiza debido a una fina capa de agua que se calienta desde el cuerpo. Se aplica en depósitos calientes. Cuanto más ajustado se ajusta el traje de neopreno, más cálido es.

Tabla de dimensiones de Aquasphere Aquaskins

Dimensiones Altura, m (hembra), cm Peso m (w), kg
XS 152-157 (154-160) 47-53 (49-53)
S 160-170 (160-165) 53-61 (53-58)
METRO 167-175 (165-170) 61-68 (58-62)
L 175-182 (170-175) 67-72 (63-68)
SG 177-185 (175-182) 71-77 (67-72)
XXL 185-195 76-90

Qué tener en cuenta al elegir el equipo

Máscara y aletas

Máscara - equipo para la protección de los ojos, asegurando una clara visibilidad bajo el agua, respirando por la nariz.

Las aletas proporcionan un movimiento suave del buceador bajo el agua aletas de goma o plástico.

Aletas de talón abierto y un cinturón de ajuste son apropiados para agua fría. Se usan zapatos especiales debajo de estas aletas. La desventaja es que las correas pueden rozar los talones, las piernas no están completamente protegidas.

Aletas de talón cerrado no es necesario ponerse zapatos adicionales. Con el tamaño y ajuste adecuados, son asequibles y cómodos.

Mire un video sobre cómo elegir una máscara

Tipos de equipo de buceo

El equipo de buceo es un equipo de buceo que te permite respirar bajo el agua durante un largo período de tiempo. Proporciona suministro de aire comprimido o mezcla respirable. El equipamiento mínimo para el equipo de buceo, que te permite respirar bajo el agua, es una botella más un regulador.

Hay dos tipos principales de equipo de buceo:

  1. buceo circuito abierto– el aire inhalado no se reutiliza y se descarga en el agua. El equipo es portátil y conveniente para usar en buceo recreativo, económico. La desventaja es la imposibilidad de bucear durante mucho tiempo y una profundidad considerable.
  2. Escafandra autónoma con un circuito cerrado, o un rebreather - el aire se usa varias veces mientras circula a medida que pasa por el sistema. Desventajas: Caro, difícil de usar. Este es el equipo subacuático de los buceadores profesionales.

Regulador- una pieza de equipo de buceo que reduce la presión en el cilindro a la presión ambiental y regula el flujo de aire al inhalar y exhalar. El regulador suministra gas al buzo para respirar.

cilindros de buceo


Esta es una parte de un equipo de buceo cilíndrico utilizado para almacenar, transportar gas o una mezcla de gases a alta presión:

  • Estándar - 200 bares;
  • Bajo - 150-180 bar;
  • Alta - 200-300 bares.

Cuanto mayor es la presión, más gruesas son las paredes del cilindro, que suelen ser de aluminio o acero.

Los cilindros de aluminio se desgastan más rápido y están sujetos a estrés mecánico. Acero - óxido desde el interior.

Indicadores de cilindros vacíos y llenos en agua, en tierra

Tipo cilindro, l/bar Volumen de aire, l Peso en tierra, kg/kg Peso en agua, kg/kg
Aluminio 9 / 203 1826 12,2 / 13,5 1,8 / -0,5
Aluminio 11 / 203 2247 14,4 / 17,2 1,8 / -1,1
Aluminio 13 / 203 2584 17,1 / 20,3 1,4 / — 1,7
Acero 8 / 300 2400 13 / 16 — 3,5 / — 6,5
Acero 10 / 300 3000 17 / 20,8 — 4 / — 7,8
Acero 12 / 200 2400 16 / 19 — 1,2 / — 3,4
Acero15 / 200 3000 20 / 23,8 — 1,4 / — 5,4

La composición del globo incluye:

  • Válvula de cierre: una parte que conecta herméticamente el regulador y el cilindro, regula el flujo del suministro de gas;
  • La válvula de cierre en forma de Y es una válvula para dos pares de salidas y ventiladores para conectar la principal, así como un regulador de repuesto;
  • La junta tórica de goma es una conexión hermética entre la válvula de cierre y el regulador.

Tipos de cilindros de buceo recreativo:

  • El principal, con una capacidad, generalmente de 10 a 18 litros;
  • Repuesto - reserva de aire de emergencia, volumen de 0,4 a 1 litro;
  • Un pony globo es una pequeña reserva.

Variedades de compensadores de flotabilidad.


Compensador de flotabilidad (BCD)- equipo utilizado para controlar la flotabilidad durante una inmersión o ascenso agregando o liberando una cierta cantidad de aire de una cámara especial.

compensador alado- Completamente ubicado en la parte posterior. Eficaz para tiro submarino, buceo técnico. La ventaja de este equipo es que la parte delantera del cuerpo está libre.

Compensador en forma de chaleco le permite lograr flotabilidad con un volumen de 25 litros. No restringe el movimiento.

El equipo ligero y asequible es compensador ajustable volumen de flotabilidad de hasta 15 litros. Tiene un inconveniente: sujetarlo alrededor del cuello, entre las piernas.

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El equipo de buceo es un dispositivo moderno para el buceo profundo. Permite al buceador respirar bajo el agua sin depender del suministro de aire del barco. El buzo lleva consigo su propio suministro de aire sujeto a su espalda. Es un buceador libre. El suministro de aire comprimido está contenido en uno (o más) cilindros de buceo de acero. Un tubo se extiende desde la válvula que conduce a la boca. Está hecho de tal manera que el buceador puede sujetarlo con los dientes. La nariz se cubre con una máscara y el buceador respira por una boca. Con un equipo de buceo a la espalda y un pesado cinturón especial para mantenerlo bajo el agua, una persona puede nadar casi tan libremente como un pez.

Al nadar, se utilizan grandes aletas en las piernas para prescindir de la ayuda de las manos para sujetar la cámara o el arpón. Si no se bucea a grandes profundidades, el buceador puede permanecer bajo el agua durante media hora o más. Pero incluso el equipo de buceo más moderno no permite que una persona se sumerja más de cien metros. A esta profundidad, la gravedad de la columna de agua ejerce una presión diez veces mayor que en la superficie. El aire de los cilindros se consume diez veces más rápido, de modo que incluso los cilindros más grandes duran solo unos minutos.

Hay otro problema asociado con el buceo a profundidades muy grandes. El aire comprimido en cilindros, como el aire atmosférico, consta de cuatro quintas partes de nitrógeno y solo una quinta parte de oxígeno. Necesitamos oxígeno para mantener la vida. Normalmente, el nitrógeno que respiramos se exhala inmediatamente. Pero en condiciones de aumento de la presión del aire, parte del nitrógeno se disuelve en la sangre y los tejidos.

Cuando un buceador asciende, se debe eliminar el nitrógeno de su sangre y tejidos. Si no puede salir del cuerpo lo suficientemente rápido a través de los pulmones, comienza a convertirse en pequeñas burbujas en el cuerpo. Las burbujas pellizcan los nervios y obstruyen los vasos sanguíneos, y el buceador desarrolla la enfermedad de descompresión, acompañada de un dolor terrible. Como resultado de casos severos de enfermedad por descompresión, una persona puede morir o permanecer discapacitada de por vida. Por eso el buceador debe ascender a la superficie muy lentamente si se encontraba a una profundidad de sesenta a cien metros. Durante el ascenso, debe hacer paradas frecuentes.

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La tarea principal de un aparato de respiración submarina (equipo de buceo) es proporcionar un suministro equilibrado de aire a los pulmones del buzo a una presión igual a la del medio ambiente. El equipo de buceo consta de tres partes principales:

  1. Cilindros. Depósitos de acero de alta resistencia en los que se bombea aire a alta presión. Recientemente, se han utilizado cilindros de aleación de aluminio. La presión en el cilindro es de 200 - 300 atm.
  2. Regulador de presión. Es un reductor para convertir la alta presión en un cilindro en baja presión, bajo la cual se suministra aire a la máscara de respiración.
  3. Accesorios: máscara, mangueras de conexión, correas de sujeción y sistema de lastre.
  4. Compensador de flotabilidad. Se trata de un recipiente de goma en el que se bombea aire en función de la profundidad de inmersión.

A menudo cilindros de buceo lleno de aire limpio deshidratado. También se utilizan varias mezclas de respiración compuestas de oxígeno, nitrógeno y helio. Son especialmente necesarios a una gran profundidad de inmersión. Se utiliza un compresor especial para llenar los cilindros. Comprime el aire a la presión requerida y también lo limpia de partículas de agua y aceite lubricante. La pureza de la mezcla respirable es la condición más importante para un buceo seguro. Se utilizan filtros multietapa con adsorbentes y separadores. Se recomienda almacenar los cilindros llenos, ya que así se excluye la entrada de sustancias extrañas y agua, lo que aumenta considerablemente la corrosión de la superficie interna.

El regulador de presión es la parte más importante del equipo de buceo. Ahora usan modelos combinados. Realizan simultáneamente varias funciones:

  • Reducir la presión del aire al valor requerido, que depende de la profundidad de la inmersión.
  • Control sobre la presión en el cilindro (un manómetro está instalado en el cuerpo).
  • Conexión de mangueras de respiración a la máscara. Colocación de válvula de escape.

escenario único regulador de buceo montado en las válvulas de los cilindros en la parte posterior. Cuando se coloca boca abajo (y esta es una de las posiciones principales del buzo), está a 20 - 30 centímetros por encima de los pulmones, lo que dificulta la respiración. Por lo tanto, ahora comenzó a utilizar un sistema de dos etapas. El nodo de la segunda etapa se denomina máquina pulmonar y el primero, un reductor de presión. El sistema de dos etapas tiene una buena funcionalidad y se usa especialmente en clubes de buceo, ya que brinda comodidad.

El reductor del regulador se coloca lo más cerca posible del cilindro por razones de seguridad, ya que la conexión se realiza mediante una línea de alta presión. A veces se utilizan dos reductores, separados para cada cilindro. La presión en la línea del reductor a la máquina pulmonar es de 10 a 15 atm. La máquina pulmonar se cuelga de la máscara. En casos particularmente críticos, se utiliza un sistema respiratorio de respaldo. Luego, los circuitos de ambos cilindros se hacen completamente separados e independientes entre sí.

De gran importancia para un buceo seguro es el control subjetivo del consumo de aire. El dispositivo principal que se utiliza para esto es un manómetro. Ahora medidores de buceo hazlo analogico Se caracteriza por la sencillez y la fiabilidad. Los instrumentos digitales aún no se utilizan mucho, pero facilitan el recuento del tiempo restante de la inmersión. El manómetro controla directamente la presión en el cilindro y está conectado a él por una línea flexible de alta presión.

Todas las partes principales del aparato de buceo están conectadas en un solo sistema mediante varias mangueras de goma. Las correas aseguran el dispositivo en la parte posterior. El compensador de flotabilidad tiene la forma de un chaleco con un recipiente lleno de aire. Gracias al compensador, a medida que te sumerges en un entorno de agua cada vez más denso, la flotabilidad del buzo permanece sin cambios.

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Dependencia humana de la tecnología.

Aquellos que se preguntaron cómo hacer un equipo de buceo casero deben recordar que cualquier actividad humana que no esté relacionada con el uso de algún instrumento, equipo u otro equipo, hace que uno dependa únicamente de la propia suerte o de la ayuda de un amigo. Estos incluyen, por ejemplo, la natación. El uso de la tecnología por parte de una persona, un automóvil o equipo de buceo, multiplica sus capacidades muchas veces. Pero en proporción a la complejidad de la tecnología, también aumenta la dependencia de una persona de ella.

Un buzo equipado con un conjunto de "máscara, aletas, snorkel" se encuentra en una situación desagradable cuando pierde parte de su equipo bajo el agua. Pero un buzo se encuentra en una situación mucho más difícil si el suministro de aire se detiene repentinamente bajo el agua. Esto puede ocurrir a una profundidad desde la que es imposible ascender de una vez. El equipo de buceo voluminoso reduce la movilidad y aumenta la resistencia al agua. Una emergencia similar puede ocurrir bajo el hielo o en una cueva. Los submarinistas deben prestar mucha atención al equipo utilizado. Esto es especialmente cierto para aquellos que deciden hacer un equipo de buceo casero.

Sobre la complejidad del tema

Los equipos de buceo modernos están enfocados en su comodidad y seguridad. Todos los nodos y elementos del equipo deben pensarse hasta el más mínimo detalle. Los especialistas han desarrollado reglas para el uso de equipos, que no se recomienda encarecidamente violar. Un aficionado novato que encuentre la más mínima dificultad para operar el equipo debe buscar el consejo de su entrenador, ya que el uso sin problemas del equipo es la clave para un buceo seguro.

El buceo es un dispositivo bastante complejo. Los expertos aseguran que es bastante difícil crear un equipo de buceo casero en casa. Para ello, debe tener los conocimientos adecuados y ser capaz de trabajar en un buen equipo de torneado. Aquellos que estén interesados ​​​​en la cuestión de cómo hacer un equipo de buceo casero con sus propias manos deben aprender lo más posible sobre este dispositivo.

Historia

La palabra "aqualung" en la traducción significa "pulmones de agua". La historia muestra que el aparato fue creado gradualmente. El primero en patentar el regulador de aire de superficie y adaptarlo para uso de buceo. En 1878, se inventó un aparato de respiración submarina. Usó oxígeno puro. En 1943, se creó el primer equipo de buceo. Sus autores fueron los franceses Emile Gagnan y Jacques-Yves Cousteau.

Dispositivo

Aquellos que decidan crear un equipo de buceo casero deben saber que este dispositivo consta de 3 partes principales y varios dispositivos adicionales:

  • Globo. Por lo general, se utilizan uno o dos recipientes con una mezcla respiratoria comprimida. Cada contenedor contiene de 7 a 18 litros.
  • Regulador. Consta de un reductor y una máquina pulmonar. El equipo de buceo puede contener uno o más engranajes.
  • Compresor de flotabilidad. Un chaleco inflable, cuyo propósito especial es la regulación de la profundidad de buceo.
  • manómetro, equipado con una señal que se activa cuando la presión del aire alcanza las 30 atmósferas.

Peculiaridades

Aquellos que deseen crear un equipo de buceo casero deben conocer las características de sus componentes.

  • El cilindro de alta presión, que forma parte del equipo de buceo, es un depósito para almacenar aire. La presión de trabajo en él es de 150 atmósferas. Un cilindro estándar con una capacidad de 7 litros a esta presión contiene 1050 litros de aire.
  • Se utilizan equipos de buceo de uno, dos o tres globos. Por lo general, la capacidad de los cilindros es de 5 y 7 litros, pero si es necesario, se utilizan cilindros de 10 y 14 litros.
  • La forma de los cilindros es cilíndrica, de cuello alargado, dotados de rosca interior para la fijación de un tubo de alta presión o ramal.
  • Los cilindros están hechos de acero o aluminio. Los cilindros de acero están cubiertos con una capa protectora anticorrosión, que se utiliza como zinc. Los cilindros de acero son más resistentes que los de aluminio, pero tienen menos flotabilidad.
  • Los cilindros se llenan con una mezcla de gas o aire filtrado comprimido. Los tanques modernos están equipados con protección contra desbordamiento.
  • Están conectados a un reductor de aire, que reduce la presión de 150 a 6 atmósferas durante todo el funcionamiento del equipo de buceo. Con tales indicadores de presión, la mezcla respiratoria ingresa a la máquina pulmonar.
  • La máquina pulmonar es el dispositivo principal en el dispositivo de buceo, ya que se utiliza para suministrar aire respirable, cuya presión es igual a la presión del agua en el área del pecho del buzo.

Tipos de equipo de buceo

Quienes decidan diseñar un equipo de buceo casero deben saber que en el buceo se utilizan tres tipos de equipos: con circuitos abiertos, cerrados, semicerrados. Se distinguen entre sí por el método de respiración utilizado.

circuito abierto

Se utiliza en equipos económicos, ligeros y que no tienen grandes dimensiones. Funciona exclusivamente con suministro de aire. Cuando se exhala, la composición procesada se libera al medio ambiente sin mezclarse con la mezcla que llena los cilindros. Esto elimina la falta de oxígeno o el envenenamiento por dióxido de carbono. El sistema es simple en diseño y seguro de usar. Pero tiene un importante inconveniente: no es apto para inmersiones profundas debido al alto consumo de la mezcla respiratoria a grandes profundidades.

circuito cerrado

El buceo funciona de acuerdo con el siguiente principio: el buzo exhala el aire, que se procesa, se limpia de dióxido de carbono, se satura con oxígeno, después de lo cual vuelve a ser apto para respirar. Ventajas del sistema:

  • pequeña masa;
  • pequeñas dimensiones del equipo;
  • es posible bucear en aguas profundas;
  • se proporciona una larga estancia de un buzo bajo el agua;
  • existe la oportunidad de que el buceador pase desapercibido.

Este tipo de equipo está diseñado para un alto nivel de entrenamiento, no se recomienda su uso para principiantes. Las desventajas del sistema incluyen su costo significativo.

Esquema semicerrado

El principio de funcionamiento de dicho sistema es un híbrido de circuitos abiertos y cerrados. Parte de la mezcla procesada se enriquece con oxígeno, después de lo cual vuelve a estar disponible para respirar y su exceso se descarga al medio ambiente. Al mismo tiempo, diferentes profundidades de inmersión permiten el uso de varios cócteles de respiración de gas para respirar.

fuente de respaldo

Muchos buzos usan mini scuba como tanque de respaldo. El modelo mini es un sistema compacto diseñado para respirar bajo el agua a poca profundidad. Incluye reductor con boquilla y depósito de aire de pequeña capacidad. Los indicadores de volumen de aire dependen de las características individuales del buceador.

El uso del equipo de buceo

El equipo de buceo ayuda a una persona a nadar libremente bajo el agua. Elimina la necesidad de caminar por el fondo todo el tiempo o permanecer en posición vertical. Esta es la razón del mayor uso de equipos no solo por buzos, sino también por camarógrafos, reparadores, arqueólogos, ictiólogos, ingenieros hidráulicos y fotógrafos, etc.

Muchos están tratando de hacer un equipo de buceo casero con sus propias manos. La motivación para tomar tal decisión puede ser tanto el deseo de ahorrar dinero como un amor irresistible por la creatividad técnica. Los internautas están dispuestos a compartir consejos y trucos sobre cómo hacer un dispositivo en casa.

"Sparka": equipo de buceo casero de un cilindro de gas

Necesitará:

  • Cilindros de oxígeno, cilindros de aviación de acero compuesto de metal con válvulas de corte para la línea de oxígeno (contra retroceso) y válvulas de retención. Volumen de cada uno: 4 l, peso: 4.200, presión de funcionamiento: 150 bar.
  • Válvula de oxígeno de aviación
  • Volante casero.
  • Reductor del asiento eyectable del avión.
  • Reductor de gas soviético para propano.
  • Resorte casero hecho de alambre de acero inoxidable, etc.

¿Cómo hacer?

  1. Los cilindros se conectan mediante abrazaderas de acero inoxidable (se pueden fabricar con tanques de lavadora). Entre los cilindros se insertan insertos de madera, revestidos con tejido a base de epoxi, con pintura PF negra. Se perforan agujeros en la tapa de la caja de cambios para que el agua no se estanque.
  2. Se elimina la activación automática del sistema de oxígeno. Se instala una palanca con un control.
  3. Se puede hacer un regulador de fabricación propia para el buceo con un resorte de alambre de acero inoxidable conectado a la válvula de seguridad de la caja de engranajes y una cubierta de duraluminio con un accesorio a la salida para conectar una máquina de pulmón. El reductor está ajustado (ajuste de presión - 6,5 bar).
  4. Se puede hacer una máquina de pulmón a partir de un reductor de gas soviético. Es necesario insertar 2 accesorios hechos de un tubo de duraluminio (diámetro - 16,5 mm) en su cuerpo. Coloque una boquilla con una abrazadera de placa inoxidable en uno de ellos. En el otro, pegue un vaso de textolita con una válvula de una máscara antigás. Si una válvula de hongo falla rápidamente, debe estar hecha de un círculo reforzado con goma (se puede cortar de las cubiertas de los zapatos del kit químico soviético) y un perno con una tuerca que sujeta la válvula directamente al asiento. En lugar del antiguo accesorio de conexión, se fabrica uno nuevo de duraluminio, que se pega sobre una base de epoxi en lugar del anterior. Diámetro del asiento de la válvula - 2,5 mm.
  5. Para contrarrestar la fuerza de apertura del aire comprimido, se instala un resorte de tracción hecho a sí mismo en la tapa, que se engancha al pasador horizontal en la parte superior de la tapa.
  6. La membrana está hecha del mismo caucho de las cubiertas de zapatos. Se instala una arandela con un peso pequeño para eliminar la vibración durante la inhalación. El cojín de la válvula inspiratoria se puede mecanizar a mano con una herramienta de esmeril de alta velocidad a partir de un trozo de caucho.
  7. La máquina de pulmón se aprieta con tres pernos. Apretados incluso a mano, son capaces de sujetar bien la membrana. La parte inferior de la válvula de demanda gobernada por pulmón está equipada con una placa de acero inoxidable remachada, que se instala debajo del mentón, para mayor comodidad en el uso del equipo.
  8. Las correas de hombro de nylon se fabrican con piezas de driza sin ajuste debido a la falta de necesidad. Es posible que el cinturón no tenga una hebilla de liberación rápida.

Descripción del resultado

A una profundidad de 10 m, el equipo de buceo permite realizar trabajos físicos intensos (tirar por el fondo de adoquines o nadar rápido) sin el efecto de la falta de aire. No está equipado con un botón de purga, pero es bastante posible prescindir de él. La válvula de demanda controlada por los pulmones solo necesita ajustarse en la primera aplicación, después de lo cual se realiza el ajuste mínimo moviendo las válvulas inspiratorias. Trabaja a una presión de 6-7 bar. Los esfuerzos de inhalación se caracterizan como bastante aceptables, similares a AVM-5. Peso - 300 g Se conecta a la manguera sin juntas, utilizando una conexión de cono. El dispositivo es muy ligero (alrededor de 11,5 kg), compacto y aerodinámico. No tiene indicador de presión mínima.

Otra opción para equipo de buceo casero a partir de cilindros de gas.

  1. Prepara un globo. Se utiliza un recipiente con un volumen de hasta 22 litros, según las preferencias. Puede utilizar 2 cilindros de 4,7-7 litros. Para el buceo normal, es adecuado un cilindro de 200 bar, para el buceo técnico: 300 bar.
  2. Prepare el reductor con una presión similar a la del cilindro.
  3. Conecte el reductor al cilindro. Asegúrese de que la presión en él sea de 6 a 11 bar más alta que la presión ambiental.
  4. Conecte una manguera al reductor, conecte una máquina de pulmón a la manguera. Si funciona correctamente y el maestro no comete errores, la presión corresponde a la presión del entorno.
  5. Adjuntar reguladores. Su número depende de las tareas. Para el buceo recreativo planificado se necesitan 2 reguladores: el principal y el de respaldo.
  6. Instale un compensador de flotabilidad (no es necesario para el correcto funcionamiento de la unidad de buceo, pero hace que el buceo sea más fácil y seguro).
  7. Infle el cilindro con oxígeno y verifique el sistema ensamblado. Si todos sus elementos están conectados sin errores y el dispositivo funciona, debe realizar la primera inmersión de prueba a poca profundidad. Si tuvo éxito, el equipo de buceo se puede considerar listo para usar.

Equipo de buceo con extintor casero

  1. Se utiliza un cilindro de un extintor de dióxido de carbono (presión - 150 bar, capacidad - 5 l, peso - alrededor de 7,5 kg)
  2. La válvula debe girarse a una forma redonda, atornillarse en un accesorio en forma de T (de un cilindro de un asiento de eyección), que debe estar equipado con una válvula de carga.
  3. Se instalan dos placas durales, unidas.
  4. En ellos se fija la caja de cambios, que es una segunda etapa convertida del reductor de oxígeno del asiento eyectable (funciona desde 8 bar).
  5. Se fabrica una válvula de seguridad de fabricación propia, el diámetro de la membrana se reduce con 2 placas.
  6. Se está haciendo un asiento de válvula reductor con un diámetro de 1,2 mm, un cojín de válvula (de PTFE), además, se deben realizar algunas otras modificaciones menores.
  7. La máquina de pulmón es similar al modelo descrito anteriormente (consulte la sección Sparka: buceo casero con un cilindro de gas). Se utiliza una carcasa de otra caja de cambios, así como válvulas de exhalación e inhalación caseras. El globo se fija con abrazaderas de duraluminio en la parte posterior de fibra de vidrio.

Resultado

El dispositivo es confiable y sin problemas en la operación. El principal problema de mantenimiento es la corrosión de la carcasa de la caja de cambios de duraluminio en agua salada. Para solucionar el problema, se recomienda utilizar grasa de silicona. El equipo no está equipado con un manómetro, no hay filtros (puede usar un tubo de sifón en un cilindro con pequeños orificios al final). Peso - 9,5 kg.

En Internet, hay otras opciones para modelos de buceo caseros de un extintor de incendios.

Opción número 1

  • El dispositivo está hecho de un cilindro: un receptor (2 l) de un extintor de incendios.
  • Se adhiere al área del pecho.
  • En lugar de un regulador, se utiliza un botón neumático de fabricación propia para suministrar aire manualmente para la inspiración.
  • El dispositivo está equipado con una válvula de retención, que corta la línea de aire en caso de ruptura de la manguera de suministro de aire.
  • No hay caja de cambios, por lo que se utiliza a una profundidad de inmersión limitada.
  • El diafragma es presionado contra el asiento de la válvula por un resorte. Cuando presionas la palanca, se eleva y el aire va a la respiración. La exhalación se realiza en el agua mediante la válvula de exhalación.
  • El suministro de aire desde la superficie se realiza desde un cilindro de soldadura de transporte con un volumen de hasta 40 litros. Una máquina pulmonar está conectada al dispositivo.
  • Un botón neumático adherido a la mano es más conveniente que un botón que debe sostener en la mano. La mano se libera parcialmente y se utiliza para realizar algún tipo de trabajo.

Opción número 2

  • Se utiliza un cilindro extintor de incendios (1,5 l).
  • El dispositivo utiliza un sistema de inhalación manual.
  • El equipo está equipado con una válvula: un botón neumático, una válvula y un reductor.
  • Consiste en un tubo atornillado en el accesorio de un extintor de incendios, en el que hay una válvula de retención de plástico presionada contra un asiento cónico por aire comprimido y un resorte. En el tubo se enrosca un cuerpo con una membrana y un pasador que presiona la válvula de plástico. En el reverso hay una palanca diseñada para ser presionada con un dedo.
  • El aire que sale de este dispositivo pasa a través de una boquilla (diámetro - 2 mm), luego va al respiradero a la boquilla. La exhalación se realiza mediante una válvula.
  • El cinturón de lastre es bastante simple de fabricar. Está fabricado con cilindros de plomo fundidos a partir de un tubo de duraluminio de sección longitudinal. Equipado con una hebilla de liberación rápida hecha a sí misma.

No hay duda sobre el funcionamiento confiable del equipo, pero la estanqueidad de la válvula de plástico que cierra el cilindro es problemática.

¿Cómo hacer equipo de buceo con una botella?

Internet ofrece instrucciones sobre cómo hacer equipo de buceo casero a partir de una botella. Según el autor que lo proporcionó, para esto se puede usar un rociador usado en horticultura. La forma más fácil de encontrarlo es en una tienda especializada en jardineros. Al elegir un recipiente, no debe dar preferencia a las botellas demasiado grandes: "tirarán" fuertemente hacia arriba.

Necesitará:

  • pulverizador (bomba);
  • manguera flexible (plástico);
  • esnórquel submarino utilizado para bucear;
  • recipiente (botella).

Tecnología:

  1. En primer lugar, retire el limitador instalado en el pulverizador. Esto es necesario para que salga la mayor cantidad de aire posible del pulverizador.
  2. Se coloca una manguera sobre la parte superior del rociador, se sella cuidadosamente con silicona o pegamento caliente.
  3. Se instala una tapa de una botella de plástico en la parte inferior del tubo submarino, con un orificio pretaladrado de acuerdo con el diámetro de la manguera.
  4. Se inserta una manguera en el orificio, se sella cuidadosamente, se sella. Un simple equipo de buceo está listo.

Principio de operación

La botella se conecta a un rociador de bomba y se llena de aire. El recipiente de 330 ml se llena de aire con 50 golpes. Esta cantidad de aire es suficiente para 4 respiraciones completas. Un contenedor más grande debe estar equipado con una carga, ya que una botella llena de aire flotará. Para extraer el aire de la botella, simplemente presione el botón correspondiente en el atomizador.

Conclusión

El buceo hecho a sí mismo ahorrará dinero y brindará la oportunidad de experimentar el incomparable placer de participar en el proceso creativo. Para garantizar la seguridad de su propia vida y salud, los artesanos deben seguir estrictamente las instrucciones.

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Scuba (lat. Aqua, agua + pulmón inglés, luz = Aqua-lung, "Pulmón de agua"), o scuba (SCUBA inglés, aparato de respiración subacuático autónomo, aparato de respiración autónomo bajo el agua): equipo de buceo ligero que le permite sumergirse a profundidades de hasta trescientos metros y moverse fácilmente bajo el agua.

Componentes de un equipo de buceo
Cilindro: uno o dos cilindros de metal con un volumen de 7-18 litros (a veces hay cilindros de 20 y 22 litros).
Regulador: puede haber varios en un equipo de buceo (dependiendo de las tareas resueltas durante la inmersión). Por lo general, consta de dos partes: una caja de cambios y una máquina de pulmón.
Compensador de flotabilidad: no se requiere, pero se usa comúnmente en la actualidad.

El trabajo del equipo de buceo se basa en el principio de suministro de aire pulsante para respirar (solo para inhalación) en un patrón abierto, es decir, con exhalación en el agua. Esto elimina la mezcla del aire exhalado con el aire inhalado o su reutilización, como ocurre en los equipos de ciclo cerrado.
La respiración con equipo de buceo se lleva a cabo de acuerdo con el siguiente esquema: el aire comprimido en cilindros ingresa a los pulmones a través de una boquilla de un respirador y la exhalación se realiza directamente en el agua. A su vez, el aire de cada cilindro pasa a través de las llaves de paso hacia un tubo de metal conectado a una válvula reductora de presión. Un tubo de goma reforzado con un manómetro ubicado en el pecho del nadador está conectado a la boquilla. Estirándose hacia atrás y girando las llaves de paso, el nadador
puede determinar por el manómetro cuánto aire le queda. Un manómetro es para un nadador lo que un indicador de gasolina es para un conductor de automóvil: le permite al nadador juzgar cuánto tiempo puede permanecer bajo el agua.
La parte principal del diseño de buceo es un autómata de respiración (pulmón), con la ayuda de la cual se suministra aire a los órganos respiratorios de una persona en la cantidad requerida y bajo la presión correspondiente a la presión del agua circundante. Una válvula especial cierra el tubo de exhalación durante la inhalación y el tubo de inhalación durante la exhalación. Esto evita la pérdida de aire fresco y la inhalación de aire usado. Los primeros modelos de buceo no tenían tubo de exhalación hasta que Cousteau descubrió que el aparato, que funcionaba perfectamente cuando el nadador estaba boca abajo, fallaba si rodaba sobre su espalda. Esto se debe a que la presión del aire en la válvula de respiración y en la salida cerca de la boca del nadador no eran las mismas. La salida se encontró en el hecho de que por medio de un tubo de exhalación la salida se trasladó a la parte posterior de la cabeza del nadador.
Según su diseño, los respiradores son de una y dos etapas, sin separación de etapas de reducción de aire y con separación. Actualmente se utilizan principalmente máquinas automáticas de dos etapas con etapas de reducción separadas. El esquema de su acción es el siguiente:
El reductor 1 se monta directamente en el cilindro con aire comprimido. Desde allí, el aire a través de una manguera lisa y flexible 2 ingresa a la máquina de respiración 6, que se encuentra cerca de la boca del nadador. El autómata respiratorio está dividido por la membrana 5 en cavidades interna (submembrana) y externa (supramembrana). En el cuerpo de la máquina hay una válvula de inhalación oscilante 4 con un vástago ubicado en ángulo con la membrana. Al inhalar, se crea un vacío en la cavidad interna de la máquina. Bajo la acción de la presión externa, la membrana, al doblarse hacia la cavidad interna, presiona luego el vástago de la válvula de inhalación y deforma esta válvula 4 con respecto al asiento. A través del espacio resultante, el aire ingresa a la cavidad interna de la máquina.
Después del final de la inspiración, la presión en la cavidad interna se iguala con la presión del agua externa, la membrana vuelve a su posición neutra y deja de presionar el vástago de la válvula. Luego, bajo la influencia de la fuerza del resorte 3, la válvula se asienta en el asiento y evita que entre aire en la cavidad interna de la máquina. La exhalación se realiza a través de las válvulas de exhalación ubicadas en el cuerpo del respirador.

Muchos buceadores novatos que deciden comprar su propio equipo se preguntan cómo elegir el equipo de buceo. Hoy en día, las tiendas especializadas ofrecen una amplia gama de equipos de buceo, diseñados tanto para buceadores principiantes como para buceadores experimentados. Para decidir qué equipo comprar, debe comprender cuál es la diferencia entre ellos.

¿De qué está hecho el equipo de buceo?

El equipo de buceo consta de los siguientes componentes:

  • globo. Por lo general, se utilizan uno o dos recipientes llenos de mezcla para respirar. Un contenedor contiene de 7 a 18 litros de aire comprimido;
  • regulador. Como regla general, consta de dos partes: un reductor y una máquina pulmonar. Un equipo de buceo puede contener desde una hasta varias cajas de cambios;
  • compresor de flotabilidad. Este es un chaleco inflable especial, gracias al cual el buzo puede regular la profundidad de la inmersión.

Tipos de equipo de buceo

Se utilizan tres tipos de equipo de buceo, que difieren en el principio de respiración.

circuito abierto

Equipo bastante económico, ligero y sin grandes dimensiones. Este tipo de respiración funciona solo con el suministro de mezcla de respiración. El aire reciclado se exhala al ambiente y no se mezcla con el aire de los cilindros. Esto evita la falta de oxígeno o el envenenamiento por dióxido de carbono. Es de diseño simple y seguro de usar. Sin embargo, existe un inconveniente importante: los modelos con un patrón de respiración abierto no están destinados debido al alto caudal de la mezcla de respiración en profundidad.

circuito cerrado

El principio de funcionamiento de este tipo de equipo de buceo es que el aire reciclado que exhala el buceador se limpia de dióxido de carbono, se satura de oxígeno y vuelve a ser respirable. Tal sistema tiene muchas ventajas:

  • pequeño peso y dimensiones del equipo;
  • la posibilidad de bucear en aguas profundas;
  • Larga duración;
  • oportunidad de pasar desapercibido.

Sin embargo, este tipo de equipo está diseñado para un alto nivel de entrenamiento y no es adecuado para principiantes. Las desventajas incluyen un costo significativo.

Esquema semicerrado

El principio de funcionamiento de dicho sistema es un híbrido de patrones de respiración abiertos y cerrados. Es decir, parte del aire reciclado se enriquece nuevamente con oxígeno y queda disponible para respirar, y el exceso se libera al medio ambiente. Al mismo tiempo, se utilizan diferentes cócteles de gases para respirar para diferentes profundidades de inmersión.

Fuente de respaldo de la respiración

Muchos buzos prefieren usar mini scuba como tanque de respaldo. Los modelos mini son un sistema compacto diseñado para respirar bajo el agua a poca profundidad. El sistema mini-scuba incluye un tanque de aire de pequeña capacidad y un reductor con boquilla. El volumen de aire depende

Selección de cilindro

Al elegir cilindros de buceo, es necesario prestar atención a sus ciertas características.

Material

Por regla general, los recipientes para mezclas respiratorias están hechos de acero o aluminio. El acero tiene mayor resistencia, pero es propenso a la corrosión, lo que no se puede decir del aluminio. Sin embargo, la mayoría de las personas prefieren comprar cilindros de acero, ya que, con un funcionamiento adecuado, pueden durar más de un año.

Cantidad y volumen

Cuántas botellas comprar es una cuestión de preferencia personal. No importa qué usar: una botella con un volumen de 14 litros o dos botellas de 7 litros. El volumen debe aumentarse si se planea una inmersión que requiere un gran suministro de gas respirable.

Muchos buzos profesionales optan por no comprar cilindros y, en cambio, compran su propio compresor. Al tener su propio compresor, simplemente puede alquilar cilindros y llenarlos usted mismo. Comprar un compresor nuevo o usado es una cuestión de preferencia personal y capacidad financiera, ya que el compresor es bastante caro. Para los principiantes, se recomienda comprar su propio compresor solo si planea bucear en serio y durante mucho tiempo.

Para los principiantes que no saben cómo elegir el equipo de buceo, se recomienda contactar tiendas especializadas, donde los asesores le darán todas las recomendaciones profesionales necesarias. No vale la pena ahorrar en equipo, ya que la conjugación de alta calidad durará regularmente más de un año.