Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Аквалангист конца 1960-х годов

История подводного плавания тесно связана с историей подводного оборудования . На рубеже двадцатого века были созданы две основные конструкции подводных дыхательных аппаратов; оборудование с открытым контуром, поставляемое с поверхности, где выдыхаемый водолазом газ сбрасывается непосредственно в воду, и дыхательный аппарат с замкнутым контуром, в котором углекислый газ водолаза фильтруется из выдыхаемого дыхательного газа, который затем рециркулируется, и добавляется больше газа для пополнения кислорода содержание. Оборудование замкнутого цикла было легче приспособить для подводного плавания из-за отсутствия надежных, портативных и экономичных резервуаров для хранения газа под высоким давлением. К середине двадцатого века были доступны баллоны высокого давления и появились две системы для подводного плавания: подводное плавание с открытым контуром.где выдыхаемый водолазом дыхание сбрасывается непосредственно в воду, и акваланг с замкнутым контуром, в котором углекислый газ удаляется из выдыхаемого водолазом дыхания с добавлением кислорода и рециркуляции. Кислородные ребризеры сильно ограничены по глубине из-за риска кислородного отравления, который увеличивается с глубиной, а доступные системы для ребризеров со смешанным газом были довольно громоздкими и предназначены для использования с водолазными шлемами. [1] Первый коммерчески практичный ребризер для акваланга был разработан и построен инженером-водолазом Генри Флёссом в 1878 году, когда он работал на Сибе Горман в Лондоне. [2] Его автономный дыхательный аппарат.состояла из резиновой маски, соединенной с дыхательным мешком, с приблизительно 50–60% кислородом, подаваемым из медного резервуара, и углекислым газом, очищаемым путем пропускания его через пучок веревочной пряжи, пропитанной раствором едкого калия. [2] [3] В течение 1930-х годов и на протяжении Второй мировой войны британцы, итальянцы и немцы разрабатывали и широко использовали кислородные ребризеры для экипировки первых водолазов . В США майор Кристиан Дж. Ламбертсен изобрел свободно плавающий кислородный ребризер . В 1952 году он запатентовал модификацию своего аппарата, на этот раз названную SCUBA, аббревиатурой от «автономный подводный дыхательный аппарат» [4] [5] [6] [7].которое стало общим английским словом для автономного дыхательного оборудования для дайвинга, а затем и для деятельности с использованием этого оборудования. [8] После Второй мировой войны военные водолазы продолжали использовать ребризеры, поскольку они не производят пузырей, которые выдавали бы присутствие ныряльщиков. Высокий процент кислорода, используемый этими ранними дыхательными системами, ограничивал глубину, на которой они могли использоваться, из-за риска судорог, вызванных острой кислородной токсичностью . [9] : 1–11

Несмотря на то, работает система контроля спрос был изобретен в 1864 году Огюст Денейруз и Бенуа Роквейрол , [10] первая система подводного разомкнутой цепи разработаны в 1925 году Ив Ле Prieur во Франции вручную регулировать систему свободного потока с низкой выносливости, что ограничивало практическую полезность системы. [11] В 1942 году, во время немецкой оккупации Франции, Жак-Ив Кусто и Эмиль Ганьян разработали первое успешное и безопасное подводное плавание с открытым контуром, систему с двумя шлангами, известную как Aqua-Lung . Их система объединила улучшенный регулятор потребления с воздушными баллонами высокого давления. [12]Это было запатентовано в 1945 году. Чтобы продавать свой регулятор в англоязычных странах, Кусто зарегистрировал торговую марку Aqua-Lung, лицензию на которую сначала получила компания US Divers [13], а в 1948 году - Сибе Горман из Англии, [14] Сиб Горман. разрешили продавать в странах Содружества, но испытывали трудности с удовлетворением спроса, а патент США не позволял другим производить продукт. Патент был обойден Тедом Элдредом из Мельбурна, Австралия, который разработал систему подводного плавания с открытым контуром с одним шлангом, которая отделяет первую ступень и требуемый клапан регулятора давления от шланга низкого давления, помещая требующий клапан на место дайвера во рту и выпускает выдыхаемый газ через корпус регулирующего клапана. Элдред продал первую морскую свиньюМодель CA с одним шлангом, начало 1952 г. [15]

Ранние наборы для подводного плавания обычно снабжались простыми плечевыми ремнями и поясным ремнем. Многие ремни не имели спинной пластины, и баллоны упирались прямо в спину дайвера. [16] Ранние аквалангисты ныряли без помощи плавучести. [17] В аварийной ситуации им пришлось сбросить свой вес. В 1960-х годах стали доступны регулируемые спасательные жилеты плавучести (ABLJ), которые можно использовать для компенсации потери плавучести на глубине из-за сжатия неопренового гидрокостюма и в качестве спасательного жилета.который будет удерживать потерявшего сознание дайвера лицом вверх у поверхности. Первые версии накачивались из небольшого одноразового баллона с углекислым газом, позже - из небольшого воздушного баллона с прямым соединением. Подача низкого давления от первой ступени регулятора к блоку клапана наддува / спуска, клапану орального надувания и клапану сброса позволяет управлять объемом ABLJ в качестве вспомогательного средства плавучести. В 1971 году куртка стабилизатора была представлена ScubaPro . Этот класс средств обеспечения плавучести известен как устройство контроля плавучести или компенсатор плавучести. [18] [19]Спинка и крыло представляют собой альтернативную конфигурацию подвесной системы акваланга с баллоном компенсации плавучести, известным как «крыло», установленным за водолазом, зажатым между спинкой и цилиндром или цилиндрами. Такое расположение стало популярным среди пещерных дайверов, совершающих длительные или глубокие погружения, которым требовалось носить с собой несколько дополнительных баллонов, поскольку они освобождают переднюю и боковые поверхности водолаза для другого оборудования, которое можно прикрепить в том месте, где оно легко доступно. [20] [21] Sidemount - это конфигурация оборудования для подводного плавания с аквалангом., каждый из которых состоит из одного баллона со специальным регулятором и манометром, установленного рядом с водолазом, прикрепленного к ремню безопасности ниже плеч и вдоль бедер, а не на спине дайвера. Она возникла как конфигурация для продвинутого пещерного дайвинга , поскольку она облегчает проникновение в узкие участки пещеры, так как комплекты могут быть легко сняты и повторно установлены при необходимости. Sidemount дайвинг выросла популярность в техническом погружениях сообщества для общих декомпрессионных погружений , [22] и стала популярной специальностью для рекреационного дайвинга. [23] [24] [25]

В 1950-х годах ВМС США (USN) задокументировали процедуры для военного использования того, что сейчас называется найтроксом [9], а в 1970 году Морган Уэллс (NOAA) начал вводить процедуры погружения для обогащенного кислородом воздуха. В 1979 году NOAA опубликовало процедуры научного использования найтрокса в руководстве NOAA Diving Manual. [26] [27] В 1985 году IAND (Международная ассоциация дайверов на найтроксе) начала обучать использованию найтрокса для любительского дайвинга. После первоначального сопротивления со стороны некоторых агентств, использование одной смеси найтрокса стало частью рекреационного дайвинга, а несколько газовых смесей распространены в техническом дайвинге для сокращения общего времени декомпрессии. [28]Азотный наркоз ограничивает глубину дыхания смесями найтрокса. В 1924 году ВМС США начали исследовать возможность использования гелия, и после экспериментов на животных, люди, дышавшие гелиоксом 20/80 (20% кислорода, 80% гелий), были успешно декомпрессированы после глубоких погружений [29]. Пещерные дайверы начали использовать тримикс для позволяют более глубокие погружения, и он широко использовался в проекте Wakulla Springs в 1987 году и распространился на сообщество ныряльщиков на затонувших кораблях северо-востока Америки. [30]Проблемы, связанные с более глубокими погружениями и более длинными погружениями, а также большим количеством дыхательного газа, необходимого для этих профилей погружений, а также доступность кислородных сенсорных клеток с конца 1980-х годов привели к возрождению интереса к дайвингу с ребризерами. Путем точного измерения парциального давления кислорода стало возможным поддерживать и точно контролировать пригодную для дыхания газовую смесь в контуре на любой глубине. [31] В середине 1990-х ребризеры с полузамкнутым контуром стали доступны для рынка рекреационного подводного плавания, за ними на рубеже тысячелетий последовали ребризеры с замкнутым контуром. [32] Ребризеры в настоящее время (2018 г.) производятся для военного, технического и рекреационного рынка подводного плавания. [31]

Ранняя история [ править ]

Водолазное платье Джона Летбриджа , первый закрытый водолазный костюм, построенный в 1710-х годах.

Акваланг отличается полной независимостью от поверхности во время использования, так как водолаз несет дыхательный газ . Ранние попытки достичь этой автономии были предприняты в 18 веке англичанином Джоном Летбриджем , который изобрел и успешно построил свой собственный подводный водолазный аппарат в 1715 году, но, хотя подача воздуха осуществлялась в водолазном аппарате, для его развертывания использовались наземные тендеры. и перемещаться под водой, и был фактически водолазным колоколом атмосферного давления .

Ранняя водолазная форма, в которой использовался резервуар для сжатого воздуха, была разработана и построена в 1771 году Сьером [33] Фремине из Парижа . Он задумал автономный дыхательный аппарат, снабженный резервуаром, который таскается за водолазом или устанавливается на его спине. [34] [35] Fréminet назвал свое изобретение машиной гидростатергатикой и более десяти лет успешно использовал ее в гаванях Гавра и Бреста , как указано в пояснительном тексте к картине 1784 года. [36] [37]

Схема водолазного костюма, изобретенного Чарльзом Кондертом из Бруклина, штат Нью-Йорк.
  • а. Окно просмотра стекла
  • б. Медная труба изогнута по дуге с закрытыми концами для удержания воздуха
  • c. Стропы для поддержки баллона с воздухом
  • d. Клапан для выпуска воздуха по мере необходимости
  • е. Труба для подачи воздуха в костюм

Француз Поль Лемер д'Огервиль построил и использовал автономное водолазное оборудование в 1824 году [38], как и британец Уильям Х. Джеймс в 1825 году. Шлем Джеймса был сделан из «тонкой меди или подошвы из кожи» с пластинчатым окном, и воздух подавался из железного резервуара. [39] Похожая система была использована в 1831 году американцем Чарльзом Кондертом, который умер в 1832 году при испытании своего изобретения в Ист-Ривер на глубине всего 20 футов (6 м). [40] Самый старый известный ребризера кислород был запатентован 17 июня 1808 сьер Touboulic из Бреста , механик в НаполеонеИмперский флот, но нет никаких свидетельств того, что какой-либо прототип был изготовлен. Эта ранняя конструкция ребризера работала с кислородным резервуаром, причем кислород постепенно доставлялся самим дайвером и циркулировал по замкнутому контуру через губку, смоченную известковой водой . [41] [42]

Побывав в Англии и обнаружив изобретение Уильяма Джеймса, французский врач Мануэль Теодор Гийоме из Аргентана ( Нормандия ) запатентовал в 1838 году старейший известный механизм регулятора. Изобретение Гийоме снабжалось воздухом с поверхности и никогда не производилось серийно из-за проблем с безопасностью. Самый старый практичный ребризер относится к патенту 1849 года француза Пьера Эмабля де Сен-Симона Сикара. [43]

Первое успешное оборудование для подводного плавания [ править ]

Ни одно из этих изобретений не решило проблему высокого давления, когда к водолазу должен подаваться сжатый воздух (как в современных регуляторах); в основном они основывались на постоянной подаче воздуха. Технология сжатия и хранения не была достаточно развитой, чтобы можно было хранить сжатый воздух в контейнерах при достаточно высоком давлении, чтобы обеспечить полезное время погружения.

К началу двадцатого века появились два основных шаблона для акваланга; акваланг с открытым контуром, где выдыхаемый водолазом газ сбрасывается непосредственно в воду, и акваланг с замкнутым контуром, где углекислый газ водолаза фильтруется от неиспользованного кислорода, который затем рециркулирует.

Открытый контур [ править ]

Устройство Rouquayrol-Denayrouze был первым регулятором , чтобы быть массового производства (с 1865 по 1965 г.). На этом изображении воздушный резервуар представляет его конфигурацию с поверхностным питанием.

Первыми системами, которые стали широко популярными среди дайверов-любителей, было подводное плавание с аквалангом на открытом воздухе. Они были безопаснее, чем ранние системы ребризеров, менее дороги в эксплуатации и позволяли погружаться на большие глубины.

Важным шагом в развитии технологии подводного плавания с открытым контуром стало изобретение регулятора потребности , механизма, который сохраняет подачу дыхательного газа, обеспечивая поток только тогда, когда давление на выходе уменьшается, когда дайвер вдыхает. В 1864 году французские инженеры Огюст Денайруз и Бенуа Рукейрол разработали и запатентовали свой водолазный костюм Rouquayrol-Denayrouze после адаптации регулятора давления.и разрабатываем его для использования под водой. Это будет первый гидрокостюм, который может автоматически подавать воздух дайверу по запросу, регулируя поток воздуха из баллона в соответствии с требованиями дайвера к дыханию и давлению. Система все еще должна была использовать поверхностный источник питания для обеспечения полезной выносливости, поскольку предоставленный цилиндр давления был только аккумулятором малой емкости. [10]

Первая система подводного плавания с открытым контуром была изобретена в 1925 году Ивом Ле Приером во Франции. Вдохновленный простым клапаном подачи давления окружающей среды Мориса Фернезаи свободу, которую он предоставлял дайверу, он сделал его независимым от поверхностного снабжения, используя трехлитровые баллоны Michelin, содержащие воздух, сжатый до 150 кг на квадратный сантиметр (2100 фунтов на квадратный сантиметр; 150 бар). Аппарат для дайвинга "Fernez-Le Prieur" был продемонстрирован в бассейне Турель в Париже в 1926 году. Устройство состояло из баллона со сжатым воздухом, переносимого на спине дайвера, соединенного с регулятором давления, разработанным Ле Приером, который был регулируется водолазом вручную с помощью двух манометров: одного для давления в баллоне и другого для выходного давления (подачи). Воздух непрерывно подавался через мундштук и выпускался через короткую трубку, снабженную обратным выпускным клапаном, как в конструкции Фернеза. Непрерывный поток воздуха и, как следствие, низкая долговечность аппарата ограничивали практическое использование LePrieur 's устройство.[11]

Fernez ранее изобрел носовой зажим , мундштук с односторонним клапаном для выдоха и очки для ныряния , а Le Prieur просто добавил к этим элементам регулятор с ручным управлением и баллон со сжатым воздухом. Очки Фернеза не закрывали нос, что позволяет дайверу уравновесить внутреннее давление, пропуская воздух в очки через нос, поэтому они не допускали погружения глубже десяти метров из-за « сжатия маски ». В 1933 году Ле Приер заменил защитные очки, зажим для носа и клапан на полнолицевую маску , напрямую снабжаемую постоянным потоком воздуха из баллона. [11]Дизайн Le Prieur был первым автономным устройством дыхания используется первых дайвинг клубов в истории - Racleurs де любит основанный Гленн Орра в Калифорнии в 1933 году, и клуб - де - су-l'eau основан Ле Prieur себя в Париже в 1935 году [ 44]

В 1942 году, во время немецкой оккупации Франции, Жак-Ив Кусто и Эмиль Ганьян разработали первое надежное и коммерчески успешное подводное плавание с открытым контуром, известное как Aqua-Lung . Их система объединила улучшенный регулятор потребления с воздушными баллонами высокого давления. Эмиль Ганьян , инженер, нанятый компанией Air Liquide , уменьшил и адаптировал регулятор, изготовленный для использования с газогенераторами.в ответ на постоянную нехватку топлива, которая была следствием немецких реквизиций. Босс Гагнана, Анри Мельхиор, знал, что его зять Жак-Ив Кусто искал автоматический регулятор нагрузки, чтобы увеличить полезную выносливость подводного дыхательного аппарата, изобретенного Ле Приером [12], поэтому он представил Кусто Ганьяну в Декабрь 1942 г. По инициативе Кусто регулятор Гагнана был адаптирован для дайвинга, и несколько недель спустя в 1943 г. был зарегистрирован новый патент Кусто-Ганьяна [45].

Замкнутый контур [ править ]

Генри Флёсс (1851–1932) усовершенствовал технологию ребризера .

Примерно в то же время была разработана альтернативная концепция подводного плавания с аквалангом. Организм обычно потребляет и метаболизирует лишь небольшую часть вдыхаемого кислорода  - ситуация с кислородом еще более расточительна, когда дыхательный газ сжимается, как это происходит в дыхательных системах с атмосферным давлением под водой. Ребризер рециркулирует выдыхаемый дыхательный газ, постоянно пополняя его из богатого кислородом источника, чтобы уровень кислорода не снижался. Аппарат также должен удалять выдыхаемый углекислый газ, поскольку повышение уровня CO 2 может вызвать респираторный дистресс и гиперкапнию .

Первый коммерчески практичный ребризер с аквалангом был спроектирован и построен инженером-водолазом Генри Флёссом в 1878 году, когда он работал на Siebe Gorman в Лондоне. [2] Его автономный дыхательный аппарат состоял из резиновой маски, соединенной с дыхательным мешком, с примерно 50–60% кислородом, подаваемым из медного резервуара, и углекислым газом, очищаемым путем пропускания его через пучок веревочной пряжи, смоченной в растворе едкий калий, система обеспечивает продолжительность погружения до трех часов. Флёсс испытал свое устройство в 1879 году, проведя час в резервуаре с водой, а затем неделю спустя, нырнув на глубину 5,5 метров (18 футов) в открытой воде, и в этом случае он был слегка ранен, когда его помощники внезапно вытащили его поверхность. [2] [3] Этот аппарат был впервые использован в рабочих условиях в 1880 году Александром Ламбертом, ведущим водолазом на проекте строительства туннеля Северн , который смог преодолеть 1000 футов (300 м) в темноте, чтобы закрыть несколько затопленных дверей шлюзов. в туннеле; это побеждало все усилия обычных дайверовиз-за очень большого расстояния, на котором их шланги подачи воздуха засорились затопленным мусором, и сильных течений воды в выработках. [2] [46]

Флёсс постоянно улучшал свой аппарат, добавляя регулятор расхода и резервуары, способные удерживать большее количество кислорода при более высоком давлении. Сэр Роберт Дэвис , руководитель Siebe Горман, улучшил ребризера кислорода в 1910 году [2] [3] с его изобретением Спасения аппарата Davis погружной , первый ребризера быть сделаны в большом количестве. Будучи в первую очередь предназначенным для аварийного покидания экипажей подводных лодок, он вскоре стал использоваться и для дайвинга , будучи удобным устройством для мелководных погружений с тридцатиминутным сроком службы и в качестве промышленного дыхательного комплекта . [3]

Аппарат Дэвиса для эвакуации под водой проходит испытания на испытательном стенде подводной лодки на HMS Dolphin, Госпорт , 14 декабря 1942 года.

Снаряжение состояло из резинового мешка для дыхания / плавучести, содержащего баллон с гидроксидом бария для поглощения выдыхаемого углекислого газа, и в кармане на нижнем конце мешка стальной баллон под давлением, вмещающий примерно 56 литров (2,0 куб.фута) кислорода при давление 120 бар (1700 фунтов на квадратный дюйм), который был оборудован регулирующим клапаном и подсоединен к дыхательному мешку . При открытии клапана баллона в мешок поступал кислород при атмосферном давлении. На передней части снаряжения также находился аварийный чехол для плавучести, который помогал владельцу оставаться на плаву. После дальнейшей разработки Дэвисом в 1927 году DSEA был принят на вооружение Королевского флота . [47]

В 1911 году Dräger из Любека испытал автономную систему ребризера для стандартного оборудования для дайвинга, в которой использовалась система инжектора для циркуляции дыхательного газа через дыхательный контур и скруббер. Вскоре после этого он был введен в эксплуатацию и был доступен в двух версиях: кислородный ребризер DM20 для глубин менее 20 м и ребризер с найтроксом DM40 для глубин до 40 м. [1]

В течение 1930-х годов и на протяжении Второй мировой войны британцы, итальянцы и немцы разрабатывали и широко использовали кислородные ребризеры для экипировки первых водолазов . Британцы адаптировали подводный спасательный аппарат Дэвиса, а немцы адаптировали ребризеры подводных лодок Dräger для своих водолазов во время войны. [48] Итальянцы разработали аналогичные ребризеры для боевых пловцов Decima Flottiglia MAS , особенно Pirelli ARO . [49] Майор Кристиан Дж. Ламбертсен изобрел подводный кислородный ребризер в 1939 году в США, который был принятУправление стратегических служб . [50] В 1952 году он запатентовал модификацию своего аппарата, на этот раз названную SCUBA (аббревиатура от «автономный подводный дыхательный аппарат»), [4] [5] [6] [7], который позже стал общим английским. слово для автономного дыхательного оборудования для дайвинга, а затем для деятельности с использованием этого оборудования. [8] После Второй мировой войны военные водолазы продолжали использовать ребризеры, поскольку они не производят пузырей, которые выдавали бы присутствие ныряльщиков. Высокий процент кислорода, используемый этими ранними дыхательными системами, ограничивал глубину, на которой они могли использоваться, из-за риска судорог, вызванных острой кислородной токсичностью .

После Второй мировой войны [ править ]

Двухшланговый регулятор Mistral, установленный на водолазном баллоне . Регулятор состоит из мундштука и корпуса регулятора, соединенных подводящим и выпускным шлангами. Регулятор подключен к выпускному клапану баллона высокого давления.
  1. Шланг
  2. Мундштук
  3. Клапан
  4. Упряжь
  5. Задняя панель
  6. Цилиндр

Air Liquide начала коммерческую продажу регуляторов Cousteau-Gagnan в 1946 году под названием scaphandre Cousteau- Gagnan или CG45 («C» для Кусто, «G» для Gagnan и 45 для патента 1945 г.). В том же году Air Liquide создала подразделение под названием La Spirotechnique для разработки и продажи регуляторов и другого оборудования для дайвинга. Для продажи своего регулятора в англоязычных странах Кусто зарегистрировал торговую марку Aqua-Lung , которая сначала была лицензирована для компании US Divers (американское подразделение Air Liquide), а затем продана La Spirotechnique и US Divers, чтобы наконец стать именем компании. компания Aqua-Lung / La Spirotechnique, в настоящее время расположенная в Карро , недалеко от Ниццы .[13]

В 1948 году патент Кусто-Гагнана был также передан Зибе Горману из Англии, [14] Зибе Горману было разрешено продавать его в странах Содружества, но он испытывал трудности с удовлетворением спроса, а патент США не позволял другим производить продукт. Этот патент был обойден Тедом Элдредом из Мельбурна , Австралия, который разрабатывал ребризер под названием Porpoise. Когда демонстрация этого ребризера привела к тому, что дайвер потерял сознание, он разработал систему подводного плавания с одним шлангом и открытым контуром, которая отделяет первую ступень и требуемый клапан регулятора давления от шланга низкого давления, помещает требующий клапан в положение рот дайвера и выпускает выдыхаемый газ через корпус клапана. Элдред продал первую морскую свиньюМодель CA с одним шлангом, начало 1952 г. [15]

Ранние наборы для подводного плавания обычно снабжались простыми плечевыми ремнями и поясным ремнем. Пряжки поясного ремня обычно были быстросъемными, а плечевые ремни иногда имели регулируемые или быстросъемные пряжки. Многие ремни не имели спинной пластины, и баллоны упирались прямо в спину дайвера. [16]

Ранние аквалангисты ныряли без помощи плавучести. [17] В аварийной ситуации им пришлось сбросить свой вес. В 1960-х годах стали доступны регулируемые спасательные жилеты плавучести (ABLJ), которые можно использовать для компенсации потери плавучести на глубине из-за сжатия неопренового гидрокостюма и в качестве спасательного жилета, который будет удерживать потерявшего сознание дайвера лицом вверх на поверхности, и которые можно быстро надуть. Первые версии накачивались из небольшого одноразового баллона с углекислым газом, позже - из небольшого воздушного баллона с прямым соединением. Подача низкого давления от первой ступени регулятора к блоку клапана наддува / спуска позволяет регулировать объем ABLJ в качестве вспомогательного средства плавучести. В 1971 г. куртка стабилизаторабыл представлен ScubaPro . Этот класс средств обеспечения плавучести известен как устройство контроля плавучести или компенсатор плавучести. [18] [19]

Спинка и крыло представляют собой альтернативную конфигурацию подвесной системы акваланга с баллоном компенсации плавучести, известным как «крыло», установленным за водолазом, зажатым между спинкой и цилиндром или цилиндрами. В отличие от курток стабилизатора, спинка и крыло представляют собой модульную систему, состоящую из отдельных компонентов. Такое расположение стало популярным среди пещерных дайверов, совершающих длительные или глубокие погружения, которым требовалось носить с собой несколько дополнительных баллонов, поскольку они освобождают переднюю и боковые поверхности водолаза для другого оборудования, которое можно прикрепить в том месте, где оно легко доступно. Это дополнительное оборудование обычно подвешивается к привязи или переносится в карманах защитного костюма. [20] [21]

В 1911 году Дрегер из Германии испытал рюкзак с ребризером с инжекторным двигателем для стандартного водолазного костюма. Эта концепция была произведена и продана как система кислородного ребризера DM20 и система ребризера найтрокса DM40, в которых воздух из одного баллона и кислород из второго баллона смешивались во время впрыска через сопло, которое обеспечивало циркуляцию дыхательного газа через скруббер и остальную часть. петля. DM40 рассчитан на работу на глубине до 40 метров. [1] В 1950-х годах ВМС США (USN) задокументировали процедуры обогащенного кислородом газа для военного использования того, что мы сегодня называем нитроксом, в Руководстве по дайвингу USN [9], а в 1970 году Морган Уэллс , который был первым директором тоДайвинг-центр Национального управления океанографии и атмосферы (NOAA) начал внедрять процедуры погружений для воздуха, обогащенного кислородом. В 1979 году NOAA опубликовало процедуры Уэллса по научному использованию найтрокса в Руководстве NOAA по дайвингу. [26] [27] В 1985 году Дик Рутковски , бывший офицер по безопасности дайвинга NOAA , основал IAND (Международную ассоциацию дайверов на найтроксе) и начал обучать использованию найтрокса для любительского дайвинга. Некоторые сочли это опасным и встретили серьезный скептицизм со стороны дайвинг-сообщества. [51] Тем не менее, в 1992 году NAUI стало первым существующим крупным агентством по обучению дайверов-любителей, которое ввело в действие найтрокс, [52] и, наконец, в 1996 году,Профессиональная ассоциация инструкторов по дайвингу (PADI) объявила о полной образовательной поддержке найтрокса. [53] Использование одной смеси найтрокса стало частью рекреационного дайвинга, а несколько газовых смесей распространены в техническом дайвинге для сокращения общего времени декомпрессии. [28]

Технический дайвер во время декомпрессионной остановки

Технический дайвинг - это рекреационное подводное плавание с аквалангом, которое превышает общепринятые рекреационные ограничения и может подвергнуть дайвера опасностям, превышающим те, которые обычно связаны с любительским дайвингом, а также большему риску серьезных травм или смерти. Эти риски можно снизить за счет соответствующих навыков, знаний и опыта, а также за счет использования подходящего оборудования и процедур. Термин « технический дайвинг » был приписан Майклу Мендуно , который был редактором ныне несуществующего журнала по дайвингу aquaCorps Journal . [54] Это понятие и термин появились сравнительно недавно, хотя дайверы уже десятилетиями занимались тем, что сейчас принято называть техническим дайвингом. В своей книге 1989 года Advanced Wreck Diving, автор и ведущий технический дайвер Гэри Джентиле , прокомментировал, что не существует общепринятого термина для дайверов, которые ныряют за пределы установленных агентством рекреационных ограничений для непрофессиональных целей. [55] В исправленных изданиях используется термин технический дайвинг, и Джентиле опубликовал в 1999 году еще одну книгу под названием « Руководство по техническому дайвингу» . [56]

Есть некоторые профессиональные разногласия относительно того, что именно включает в себя технический дайвинг. [57] [58] [59] Дайвинг на найтроксе и дайвинг с ребризером изначально считались техническими, но это уже не повсеместно, так как несколько сертификационных агентств теперь предлагают рекреационное обучение найтроксу и рекреационному ребризеру и сертификацию. [60] [61] [62] [63] [64]Даже те, кто согласен с широкими определениями технического дайвинга, могут не согласиться с точными границами между техническим и рекреационным дайвингом. Одно достаточно широко распространенное определение состоит в том, что любое погружение, при котором в какой-либо точке запланированного профиля физически невозможно или физиологически невозможно совершить прямое и непрерывное вертикальное восхождение на поверхность, является техническим погружением. [31] Оборудование часто включает в себя дыхательные газы, отличные от воздуха или стандартных смесей найтрокса , несколько источников газа и различные конфигурации оборудования. [65] Со временем некоторое оборудование и методы, разработанные для технического дайвинга, стали более широко использоваться для любительского дайвинга. [31]

Азотный наркоз ограничивает глубину, доступную подводным ныряльщикам при вдыхании смесей найтрокса. В 1924 году ВМС США начали исследовать возможность использования гелия, и после экспериментов на животных, люди, дышавшие гелиоксом 20/80 (20% кислорода, 80% гелий), были успешно декомпрессированы после глубоких погружений [29], за которыми последовал дайвер-спасатель Макс Ноль. погружение «S до 127 метров в 1937 году [66] и 1939 ВМС США спасанию USS Squalus . [67] В 1963 году во время проекта Genesis было совершено насыщение с использованием тримикса , [68]а в 1979 году группа исследователей из гипербарической лаборатории Медицинского центра Университета Дьюка начала работу, которая определила использование тримикса для предотвращения симптомов нервного синдрома высокого давления. [69] Пещерные дайверы начали использовать тримикс, чтобы позволить более глубокие погружения, и он широко использовался в проекте Wakulla Springs в 1987 году и распространился на северо-восточное американское сообщество ныряльщиков, а к 1994 году Джон Чаттертон и Гэри Джентиле ныряли в экспедиции RMS Lusitania. на глубину до 100 метров с помощью тримикса. [30]

Дайвер с ребризером после погружения на 600 футов (183 м)

Проблемы, связанные с более глубокими погружениями и более длинными погружениями, а также большим количеством дыхательного газа, необходимого для этих профилей погружений, вновь пробудили интерес к ребризерам. Доступность клеток, чувствительных к кислороду, начиная с конца 1980-х годов, привела к возрождению интереса к дайвингу с ребризерами. Путем точного измерения парциального давления кислорода стало возможным поддерживать и точно контролировать пригодную для дыхания газовую смесь в контуре на любой глубине. [31] В середине 1990-х ребризеры с полузамкнутым контуром стали доступны для рынка акваланга, за которым последовали ребризеры с замкнутым контуром на рубеже тысячелетий. [32] Ребризеры в настоящее время (2018 г.) производятся для военного, технического и рекреационного рынка подводного плавания. [31]

Дайвер сайдмаунт толкает баллон вперед

Sidemount - это конфигурация оборудования для подводного плавания с аквалангом, которое включает в себя базовые комплекты акваланга , каждый из которых состоит из одного баллона со специальным регулятором и манометром, установленного рядом с водолазом и прикрепленного к ремню безопасности ниже плеч и вдоль бедер, а не на задней части тела. дайвер. Она возникла как конфигурация для продвинутого пещерного дайвинга , поскольку она облегчает проникновение в узкие участки пещеры, так как комплекты могут быть легко сняты и повторно установлены при необходимости. Конфигурация обеспечивает легкий доступ к клапанам баллона и обеспечивает легкое и надежное резервирование газа. Эти преимущества для работы в замкнутых пространствах были также признаны дайверами, которые занимались погружениями на затонувшие корабли . Популярность дайвинга с сайдмаунт в настоящее время растет.технический дайвинг сообщество для общего декомпрессионных погружений , [22] и стала популярной специальностью для рекреационного дайвинга, с несколькими сертификации дайвера агентств , предлагающих рекреационных и технических учебных программ уровня sidemount. [23] [24] [25]

Подводные компьютеры [ править ]

Подводный компьютер Uwatec Aladin Pro, показывающий журнал предыдущего погружения
Подводные компьютеры Shearwater Perdix и Ratio iX3M GPS в режиме компаса
Погружной беспроводной датчик давления для удаленного дисплея подводного компьютера

Планирование декомпрессии с аквалангом изначально основывалось на распечатанных декомпрессионных таблицах, разработанных для погружений с надводным воздухом. Это было неэффективно для многоуровневых погружений, и обычай многоуровневого погружения с использованием таблиц не был подтвержден формальным экспериментальным тестированием, но, похоже, работал достаточно хорошо на практике в соответствии с теоретическими моделями.

Управление военно - морских исследований финансировало проект с Скриппса Институт океанографии для теоретической конструкции прототипа декомпрессия аналогового компьютера . Декомпьютер Foxboro, Mark I был произведен компанией Foxboro и оценен Экспериментальным водолазным подразделением ВМС США в 1957 году. Он не имел успеха. [70]

Первый развлекательный механический аналоговый подводный компьютер , «декомпрессионный метр», был разработан итальянцами De Sanctis & Alinari в 1959 году и построен на их фабрике под названием SOS, которая также производила глубиномеры. Устройство функционировало настолько плохо, что в итоге его прозвали «гудоматическим». [71] В 1965 году Стаббс и Кидд применили свою модель декомпрессии к пневматическому аналоговому декомпрессионному компьютеру. [72] [73] Впоследствии было изготовлено несколько аналоговых декомпрессионных метров, некоторые с несколькими баллонами для иллюстрации воздействия на различные ткани тела, но они были отодвинуты на второй план с появлением электронных компьютеров.

В 1983 году [74] Ханс Хасс - DecoBrain , разработанный Divetronic AG швейцарского пуска, стал первым цифровым электронным водолазный компьютер, способный отображать информацию , которая стала основным отраслевым стандартом. DecoBrain был основан на модели ткани с 16 отсеками (ZHL-12) А. Бюльмана [75]. В 1984 году был разработан водолазный компьютер ВМС США, который был основан на модели с 9 тканями, смешанной с газами, которая использовалась в таблицах ВМС США для MK-15. Ребризер был завершен компанией Divetronic AG путем адаптации Deco Brain в рамках контракта на исследования и разработки.

В 1984 году был выпущен Orca EDGE. [75] EDGE отображал потолок или так называемую «безопасную глубину всплытия». Недостатком было то, что дайверы, столкнувшиеся с потолком, не знали, сколько времени им потребуется для декомпрессии, но дисплей, показывающий уровень насыщения в 12 тканевых полосок, позволял опытным пользователям сделать разумную оценку своих обязательств по декомпрессии. Компания Orca Industries продолжила совершенствовать свою технологию, выпустив в 1987 году модель Skinny-dipper для выполнения расчетов многократных погружений. [76] Позже они выпустили компьютер Delphi в 1989 году, который включал вычисления для погружения на высоте, а также запись профиля. [76]

Даже к концу 80-х годов прошлого века подводные компьютеры не получили широкого распространения. Существовало общее недоверие к электронике, от которой может зависеть ваша жизнь под водой, и возражения, начиная с дайв-курортов, считали, что увеличение времени на дне нарушит их графики, до того, что некоторые дайверы считали, что увеличение времени на дне приведет во многих других случаях. от декомпрессионной болезни . [ необходима цитата ] Семинар, проводимый под эгидой Американской академии подводных наукприняли участие различных групп , которые включены большинство дайв компьютерных дизайнеров и производителей, некоторые из самых известных гипербарических теоретиков медицины и практиков, представителей рекреационных погружений агентств, пещерный дайвинг сообщества и научного водолазного сообщество «. [77] Этот семинар подготовил набор согласованных рекомендаций по конструкции и безопасному использованию подводных компьютеров, которые были общепринятыми в сообществе подводников, и, как следствие, сопротивление подводным компьютерам рассеялось, были представлены многочисленные новые модели, технология значительно улучшилась, и подводные компьютеры стали стандартом оборудование для мониторинга декомпрессии при подводном плавании с аквалангом. [ необходима цитата ]

В 2001 году ВМС США одобрили использование декомпрессионного компьютера Cochran NAVY с алгоритмом Тельмана VVAL 18 для операций специального назначения. [78] [79]

В 2008 году на рынок был выпущен подводный цифровой интерфейс (UDI). Этот подводный компьютер, основанный на модели RGBM, включает в себя систему подводной связи, которая позволяет дайверам передавать текстовые сообщения, а также поддерживает функции SOS и самонаведения, а также цифровой 3D-компас. [80]

Учебные агентства ввели использование подводных компьютеров как часть стандартного обучения. Беспроводные индикаторы давления газа и расчеты расхода были включены в некоторые подводные компьютеры, которые могут оценить оставшееся время на дне, чтобы упростить управление газом. Это снижает риск аварийной ситуации из-за отсутствия газа для непрерывных погружений с одной смесью. Более поздние разработки включают в себя несколько беспроводных датчиков, которые можно настроить на конкретную газовую смесь в соответствующем баллоне и соответствующим образом настроить алгоритм декомпрессии. В зависимости от модели могут быть доступны различные другие программные и аппаратные функции .

Рост отрасли [ править ]

Индустрия любительского подводного плавания с аквалангом пережила значительный рост в конце 20 века. С тех пор количество новых дайверов в год стабилизировалось. Оценочные 1 миллиона новых водолазы были сертифицированы в 2012 году [ править ]

Подводное плавание с аквалангом остается динамичным развлечением - постоянно совершенствуется оборудование и практики.

Многие дайверы-любители проходят обучение каждый год, но, похоже, большинство ныряет не очень часто. Большой процент отсева после начального и повышения квалификации.

Отрасли промышленности:

  • Обучение дайверов - коммерциализация обучения, разбивка обучения на более мелкие компоненты для удобства дайверов и получения прибыли в отрасли
  • Продажа оборудования - широкий ассортимент оборудования, учитывающий моду и личные предпочтения, а также техническую необходимость, безопасность и эффективность.
  • Продажа расходных материалов и обслуживание оборудования - поддержка опытных дайверов, а также новичков и нерегулярных дайверов.
  • Дайв-чартеры, погружения с гидом - для отдыхающих и путешественников по экзотическим направлениям.

В индустрии профессионального подводного плавания намного меньше цифр, но выше уровень подготовки и меньше процент отсева. Повышенная мотивация, поскольку это часть работы. Наверное, несущественно для отрасли в целом. Немного другое использование оборудования. Военное акваланг поддерживает некоторых производителей специализированного оборудования.

Обучение подводному плаванию [ править ]

Обучение подводному плаванию профессиональных дайверов и дайверов-любителей проводилось отдельно с самых первых дней, но развивалось параллельно, поскольку оборудование и многие процедуры являются общими независимо от применения. Основным фактором, разделяющим эти два приложения, является охрана труда и техника безопасности, что относится к профессиональному дайвингу, но, как правило, не к любительскому дайвингу.

Профессиональное обучение и сертификация подводного плавания [ править ]

Профессиональный дайвинг - это часть работы, для выполнения которой нанимается дайвер, и как таковое, как правило, регулируется правилами охраны труда и техники безопасности. Это распространяется на обучение, сертификацию и соответствующие стандарты обучения. [81] [82] [83]Обучение коммерческих водолазов часто регулируется национальным правительством или правительством штата, поэтому детали и стандарты, как правило, различаются в зависимости от страны, но существуют системы признания минимальных стандартов между юрисдикциями, позволяющие международную переносимость сертификации коммерческих водолазов. В некоторых юрисдикциях проводится различие между промышленным коммерческим дайвингом и профессиональным дайвингом как частью занятий, связанных с научной или общественной безопасностью, где могут применяться различные нормативные исключения. В ситуациях, когда применяются исключения, обучение и сертификация через рекреационные агентства могут быть признаны для профессионального дайвинга, если это не разрешено для промышленного коммерческого дайвинга. Военный дайвинг часто не зависит от правил коммерческого дайвинга.подготовка военных водолазов обычно контролируется вооруженными силами, которые нанимают водолазов. В некоторых случаях признается квалификация военного водолаза для работы в гражданской индустрии, в других - нет.[83]

Американская академия подводных наук (ЕУК) представляет собой группу научных организаций и отдельных членов , которые проводят научные и образовательные мероприятия под водой. Он был организован в 1977 году и зарегистрирован в штате Калифорния в 1983 году. Целью AAUS является содействие развитию безопасных и продуктивных научных дайверов и научных дайвинг-процедур посредством обучения, исследований, защиты и продвижения Стандартов AAUS для Сертификация научного дайвинга и выполнение программ научного дайвинга. Это согласованные руководящие принципы для программ научного дайвинга в США, признанные Управлением по охране труда.как «эталон» для научного дайвинга. Эти стандарты соблюдаются всеми организационными членами AAUS, что обеспечивает взаимность между учреждениями. Каждое учреждение несет ответственность за соблюдение стандартов в рамках своей программы и среди своих дайверов. Партнер AAUS регулярно пересматривает стандарты, поэтому они представляют собой консенсус научного дайвинг-сообщества и новейших технологий. [84] [85] [86]

CMAS Научный комитет составлен и отредактирован в ЮНЕСКО Свод практических научных погружений между 1977 и публикации документа в качестве технических документов ЮНЕСКО в области морских наук 53 в 1988 году [87]

International Diving Schools Association (IDSA) была образована в 1982 году с основной целью разработки общих международных стандартов для коммерческого обучения дайвингу. [88] Ассоциация опубликовала базовые таблицы для международного сравнения стандартов обучения коммерческих дайверов и некоторых специальных квалификаций, не связанных с дайвингом, таких как инструкторы по дайвингу, водолазные медицинские техники и техники жизнеобеспечения, основанные на консенсусе членов. [89]

В Международный Дайвинг Регуляторы Форум (IDRF) подтвердила свои принципы и цели на встрече в Лондоне в сентябре 2009 года заявление принципалов и государств назначения «Форум согласился работать вместе для достижения взаимного признания для определения и реализации передового опыта в обучении дайвингу и оценка с целью гармонизации обучения водолазов за пределами Европы ». [90] С тех пор организация изменила свое название на Международный форум регулирующих и сертифицирующих органов в области дайвинга (IDRCF). [91] В состав IDRF входят ADAS (Австралия), DCBC (Канада), HSE (Великобритания), PSA (Норвегия) и Генеральный секретариат Комитета морского прогресса (Франция). [90]

  • Правила UK HSE Diving at work [81]
  • Схема аккредитации австралийских дайверов (ADAS) и Австралийский научный дайвинг CoP
  • Положение Южной Африки по дайвингу - 2001, 2009, до 2001, 2018, CoP по обучению коммерческих дайверов [92] [83] [93]
  • Различные канадские стандарты и правила

Рекреационное обучение подводному плаванию и сертификация [ править ]

Потребность в формализованном обучении была признана из-за большого количества несчастных случаев, связанных с аквалангом. Это началось с неформального обучения и привело к созданию агентств по обучению и сертификации. BS-AC была образована в 1953 г. [94] CMAS в 1959 г. [95] NAUI в 1960 г. [96] и PADI в 1966 г. [97]

Подводное плавание с аквалангом уходит корнями в множество небольших клубов подводного плавания и подводной охоты за десятилетия до и после Второй мировой войны. [98] : глава 12 После изобретения Кусто и Ганьяном «акваланга» первый коммерческий подводный дыхательный аппарат стал доступен для продажи в спортивных целях в конце 1940-х годов. В 1951 году Джим Оси-младший и Чак Блейксли основали журнал The Skin Diver (позже переименованный в Skin Diver Magazine ). [99] Нил Эрл Хесс, который обучал дайверов в течение двух лет, внес свой вклад в свою колонку «Уголок инструкторов», чтобы проинформировать читателей о подводном плавании с аквалангом. [96]Вскоре он основал колонку под названием «Национальный дайвинг-патруль», чтобы назвать новых инструкторов по подводному плаванию с аквалангом. [100] Тем не менее, официального агентства по обучению и сертификации не существовало, за исключением обучения и ресурсов, предоставляемых военными (Подводные команды по сносу) и дайв-клубами. [100]

Аспиранты Конрад Лимбо и Энди Речнитцер использовали два первых акваланга, привезенных в США в 1948 году на побережье Калифорнии, и в 1950 году поступили в Океанографический институт Скриппса, где они неофициально обучили своих коллег. После того, как в 1952 году в результате несчастного случая с аквалангом погиб студент-ныряльщик другого университета, администрация Скриппса поручила Лимбо подготовить первое официальное руководство и курс по обучению аквалангу в США. [101] Обучение и чрезвычайные меры , такие как система друзей , приятель дыхание, а также акваланг и восстановление были введены и разработаны Лимбо и Речнитцером. Они проработали возможные чрезвычайные ситуации и разработали действенные меры реагирования, которые стали стандартной практикой для профессионального и развлекательного подводного плавания. Выброс оборудования для подводного плавания и подъем его со дна был осуществлен в качестве психологической подготовки к чрезвычайным ситуациям. Стресс-тренинг, когда стажер подвергался чрезвычайным ситуациям, сбивая маски и мундштуки под водой и перекрывая подачу воздуха, использовался как способ оценки реакции на стресс и приучения дайвера к быстрому и полезному реагированию на чрезвычайную ситуацию. Система напарников была создана как полезный способ помочь справиться с чрезвычайной ситуацией с помощью компетентного человека. Рехнитцер утверждает, что предложил систему друзей Ханауэру,Затем они разработали работоспособную двойную дыхательную систему для двухшлангового регулятора. Некоторые из этих практик были позже изменены или исключены из тренировок, когда менялось оборудование, или они рассматривались как препятствия на пути расширения индустрии любительского дайвинга. Остальные остались или были наняты некоторыми обучающими организациями, поскольку считалось, что они позволят повысить выносливость дайвера.[102]

В 1952 году Аль Тиллман, директор по спорту Департамента парков и отдыха округа Лос-Анджелес , написал письмо [103] директору парков и зон отдыха Полу Грундайку, в котором говорилось, что: «Новый вид спорта - дайвинг с кожей - становится популярным в мире. площадь. Недавно, ныряя в Палос-Вердес , я столкнулся со мной в воде с несколькими дайверами, которые не знали, что делают. У одного был один из новых подводных дыхательных аппаратов, который позволяет дайверам оставаться под водой в течение длительного периода времени ... Я предлагаю моему отделению заняться этим видом спорта и проводить учебные занятия. Я верю, что в будущем дайвинг будет расти, и мы обязаны сделать этот вид спорта как можно более безопасным ». [100] [104] [105]

15 октября 1953 года Оскар Гуген , Питер Смолл, Мэри Смолл и Тревор Хэмптон основали Британский суб-аква-клуб (BSAC) . [94] [106]

Департамент парков и отдыха округа Лос-Анджелес направил трех представителей - Эла Тиллмана, Бев Моргана и Рэмси Паркс - для прохождения курса Лимбо в 1954 году. Впоследствии они начали обучать аквалангистов-любителей, что сделало это первое обучение инструкторов по подводному плаванию в Америке. [101] В 1955 году Тиллман и спасатель округа Лос-Анджелес Бев Морган создали Сертификационный курс инструкторов по паркам и отдыху под водой округа Лос-Анджелес (1UICC), чтобы ответить на растущее число запросов дайверов. [107] Это была первая в мире программа обучения гражданских лиц, которая сертифицировала дайверов-любителей, и вскоре она начала предоставлять временные сертификаты инструкторам по всей стране. [100] [108] [109]

По мере того, как новый вид спорта, подводное плавание с аквалангом, быстро расширялся в 1950-х годах, несколько спортивных организаций, в частности YMCA, начали программы по обучению энтузиастов плавания этому новому водному времяпрепровождению и начали систематизировать то, что считалось надлежащими практиками, необходимыми для этого расширяющегося любительского спорта. . [98] : 292–295 YMCA сформировала комитет для разработки учебного пособия - «Новая наука о подводном плавании с аквалангом», которое было впервые опубликовано в 1957 году, а в 1959 году было проведено первое общенациональное обучение инструкторов. [101]

В майском выпуске журнала Skin Diver Magazine за 1960 год Национальный дайвинг-патруль был объявлен официальной национальной организацией. Его цель и функция заключались в том, чтобы «обеспечить компетентное обучение под водой и уменьшить количество несчастных случаев с подводным плаванием посредством обучения». [110] В 1959 году его название было изменено на Национальную ассоциацию подводных инструкторов (NAUI). [100] В октябре 1961 года NAUI была зарегистрирована в штате Калифорния как некоммерческая образовательная организация, президентом которой стал Эл Тиллман, а исполнительным секретарем - Нил Хесс. [100]В 1966 году Ральф Эриксон и Джон Кронин сформировали Профессиональную ассоциацию инструкторов по дайвингу (PADI) в ответ на мнение, что существующая система недостаточно отвечает потребностям инструкторов по внутреннему дайвингу. Дальнейший раскол произошел в 1967 году с созданием Национальной ассоциации школ подводного плавания (NASDS) Джоном Гаффни и группой розничных продавцов оборудования для подводного плавания, за которым последовал раскол из NASDS во главе с Бобом Кларком, чтобы сформировать Scuba Schools International (SSI) в 1970. [101]

Ассоциация аквалангистов Флориды была образована из группы местных клубов подводного плавания с аквалангом в 1952 году. В 1976 году их комитет по обучению аквалангу отделился от FSDA и образовал Международную ассоциацию преподавателей дайвинга (IDEA). [101]

Раннее обучение подводному плаванию с аквалангом включало в себя большой теоретический компонент в классе, который мог включать более 30 часов физики, механики оборудования и других теоретических аспектов знаний в области дайвинга. Обучение навыкам включало в себя фитнес, навыки владения водой и обучение управлению стрессом, в ходе которого сотрудники проводили обучаемого через ситуации в воде, моделируя наиболее вероятные чрезвычайные ситуации, чтобы дайверы с большей вероятностью справились с реальными чрезвычайными ситуациями хладнокровно. Большая часть этого обучения была и остается частью подготовки коммерческих и военных водолазов. Это обучение требовало от дайвера продемонстрировать компетентность как в повседневных процедурах, так и в управлении разумно предсказуемыми чрезвычайными ситуациями - почти то же самое требование, которое сохраняется для сертификации профессиональных дайверов.Такой подход мог быть оправдан несложным используемым оборудованием, которое могло обслуживаться и часто обслуживалось дайвером, и которое было более подвержено сбоям, чем оборудование более позднего поколения. Текущее стандартное оборудование, такое как погружные манометры, компенсаторы плавучести и декомпрессионные компьютеры, отсутствовало, и дайвер-любитель был обязан избегать декомпрессионной болезни, планируя погружение и отслеживая запланированное погружение, используя часы для дайвинга, простой глубиномер и декомпрессионные таблицы. иногда делится с товарищем. В случае неисправности оборудования дайвер не поддерживался, кроме как со стороны напарника. Для этого требовался уровень компетентности и дисциплины, которые больше не считаются необходимыми для любительского дайвинга большинством сертификационных агентств.обслуживалась дайвером и была более подвержена сбоям, чем оборудование более позднего поколения. Текущее стандартное оборудование, такое как погружные манометры, компенсаторы плавучести и декомпрессионные компьютеры, отсутствовало, и дайвер-любитель был обязан избегать декомпрессионной болезни, планируя погружение и отслеживая запланированное погружение, используя часы для дайвинга, простой глубиномер и декомпрессионные таблицы. иногда делится с товарищем. В случае неисправности оборудования дайвер не поддерживался, кроме как со стороны напарника. Для этого требовался уровень компетентности и дисциплины, которые больше не считаются необходимыми для любительского дайвинга большинством сертификационных агентств.обслуживалась дайвером и была более подвержена сбоям, чем оборудование более позднего поколения. Текущее стандартное оборудование, такое как погружные манометры, компенсаторы плавучести и декомпрессионные компьютеры, отсутствовало, и дайвер-любитель был обязан избегать декомпрессионной болезни, планируя погружение и отслеживая запланированное погружение, используя часы для дайвинга, простой глубиномер и декомпрессионные таблицы. иногда делится с товарищем. В случае неисправности оборудования дайвер не поддерживался, кроме как со стороны напарника. Для этого требовался уровень компетентности и дисциплины, которые больше не считаются необходимыми для любительского дайвинга большинством сертификационных агентств.Компенсаторы плавучести и декомпрессионные компьютеры не были доступны, и дайвер-любитель был обязан избегать декомпрессионной болезни, планируя погружение и отслеживая запланированное погружение с помощью дайверских часов, простого глубиномера и декомпрессионных таблиц, которые иногда использовались вместе с напарником. В случае неисправности оборудования дайвер не поддерживался, кроме как со стороны напарника. Для этого требовался уровень компетентности и дисциплины, которые больше не считаются необходимыми для любительского дайвинга большинством сертификационных агентств.Компенсаторы плавучести и декомпрессионные компьютеры не были доступны, и дайвер-любитель был обязан избегать декомпрессионной болезни, планируя погружение и отслеживая запланированное погружение с помощью дайверских часов, простого глубиномера и декомпрессионных таблиц, которые иногда использовались вместе с напарником. В случае неисправности оборудования дайвер не поддерживался, кроме как со стороны напарника. Для этого требовался уровень компетентности и дисциплины, которые больше не считаются необходимыми для любительского дайвинга большинством сертификационных агентств.Водолаз не поддерживался, за исключением напарника по нырянию. Для этого требовался уровень компетентности и дисциплины, которые больше не считаются необходимыми для любительского дайвинга большинством сертификационных агентств.Водолаз не поддерживался, за исключением напарника по нырянию. Для этого требовался уровень компетентности и дисциплины, которые больше не считаются необходимыми для любительского дайвинга большинством сертификационных агентств.[101]

К концу 1960-х оборудование стало более надежным, и у дайвера-любителя было меньше шансов столкнуться с неполадками, но обучение осталось прежним. Повышенный интерес к дайвингу среди широкой публики и коммерческое стремление продавать больше оборудования и обучения начали менять содержание и методы обучения на более востребованную модель в середине 1970-х. Это включало расширение обучения, чтобы включить опыт работы на открытой воде, что ранее не было универсальным требованием. К 1970-м годам вторая проверка на открытой воде стала стандартом, и впоследствии было добавлено больше в знак признания того, что обучение в реальной среде, где будут использоваться навыки, важно для развития компетентности. К 1980-м годам нынешние минимальные требования для дайвинга в открытой воде из четырех учебных погружений были четко установлены.[101]

В то же время, обучение в классе и в закрытой воде изменилось, чтобы адаптироваться к изменениям в оборудовании и уменьшить акцент на фундаментальной теории в пользу практического применения, которое с большей вероятностью будет полезно в ожидаемом диапазоне опыта для дайвера-любителя. Общее признание компенсатора плавучести, погружного манометра и альтернативной подачи воздуха в виде вторичного клапана давления в качестве стандартного оборудования изменило предпочтительные аварийные процедуры для обработки аварийных ситуаций, связанных с отсутствием воздуха, которые было проще освоить, а также сократить риск. Компенсатор плавучести также позволил обучению сосредоточиться на улучшении управления плавучестью и альтернативных методах установления соответствующей плавучести. Управление стрессом было преуменьшено,и обучение навыкам сосредоточено на изучении стандартизированного набора навыков, который, как известно, является эффективным в большинстве случаев. Эти изменения позволили более широкому кругу потенциальных дайверов выйти на рынок.[101]

Система напарников считалась полезным следствием указа «никогда не плавать в одиночестве», принятого YMCA по плаванию и спасательным программам. Сам Кусто независимо внедрил систему напарников с первых дней исследовательского дайвинга после ряда инцидентов с дайвингом. [111] Система напарников действительно имела некоторые очень полезные аспекты: перекрестная проверка снаряжения перед погружениями, облегчение помощи в случае возможных проблем с запутыванием или отказа снаряжения, а также повышение социальной природы дайвинга. YMCA продолжала играть важную роль в развитии сертификации дайверов.в течение первых 50 лет этого нового вида спорта. Когда эти программы были приняты развивающимися агентствами по сертификации подводного плавания, такими как BS-AC, NAUI и PADI, практика подводного плавания с напарником привела к одной из двух основных мантр рекреационного подводного плавания: «никогда не задерживайте дыхание» и «никогда не ныряйте в одиночку». . [112] [113]

28 сентября 1958 г. в Брюсселе состоялся международный конгресс пятнадцати федераций подводного плавания, представляющих все подводные дисциплины. Присутствовали национальные делегаты из Бельгии , Бразилии , Франции , Федеративной Республики Германии , Греции , Италии , Монако , Португалии , Швейцарии , Великобритании и США. Штаты Америки и бывшая Югославия . После решения этого конгресса 9–11 января 1959 г. в Монако состоялось собрание , на котором официально была учрежденаВсемирная подводная федерация , аббревиатура CMAS основана на французском названии Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques . [95] [114]

Профессиональная Ассоциация Дайвинг Инструкторов (PADI) является рекреационный дайвинг членство и обучение водолаз организация , основанная в 1966 году Джон Кронин и Ральф Эриксон. [97] Изначально Кронин был инструктором NAUI, который решил вместе с Эриксоном создать свою собственную организацию и разбить обучение дайверов на несколько модульных курсов вместо единого универсального курса, который тогда был распространен. [115] Diving Science and Technology Corporation (DSAT), подразделение по разработке программы Recreational Dive Planner и PADI Tec-Rec, была основана в ноябре 1986 года. [116]

Дик Рутковски , ранее руководивший дайвингом в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований (NOAA), в 1985 году основал Международную ассоциацию дайверов на найтроксе (IAND), чтобы обучать дайверов-любителей использованию найтрокса , который впервые был предложен NOAA. В 1992 году название было изменено на Международная ассоциация найтроксов и технических дайверов (IANTD). [117]

Компания Technical Diving International (TDI) была основана в 1994 году Бретом Гиллиамом и другими после отделения от IANTD в 1993 году [118] [119] [120] для обучения специальным дайверам. Курсы TDI включают в себя курсы Nitrox открытого цикла [121] Trimix и Rebreather [122] , а также обучение работе в надземных средах, таких как пещеры и затонувшие корабли. [123] В 1998 году International Training основала дочернюю организацию TDI, известную как Scuba Diving International (SDI), специализирующуюся на рекреационном подводном плавании [124], а в 2000 году Emergency Response Diving International (ERDI) для обученияобщественная безопасность дайвинг .

После признания того факта, что соло-дайвинг действительно существует, приемлемо безопасен для многих дайверов и является относительно распространенной практикой, Scuba Diving International (SDI) начал обучение и сертификацию соло-дайвинга в 1999 году. [125]

В 2006 году BSAC было первым агентством любительского дайвинга, которое ввело дайвинг на найтроксе как часть основного обучения. [106] [126]

Международно признанные минимальные стандарты подготовки дайверов-любителей были опубликованы: RSTC, WRSTC, CMAS, ISO и т. Д. (Совет по обучению ребризерам?)

Совет по обучению любительскому дайвингу США (RSTC) был создан в 1986 году как постоянный орган для поддержания отношений между различными организациями по обучению любительскому дайвингу. В 1991 году он заменил Ассоциацию производителей оборудования для дайвинга (DEMA) ( в 1998 году переименованную в Ассоциацию производителей оборудования для дайвинга и маркетинга ) в качестве секретариата тогдашнего комитета Американского национального института стандартов (ANSI) по безопасности под водой (также известного как комитет Z86). . Впоследствии комитет Z86 был заменен комитетом по стандартам обучения и безопасности подводного плавания (также известным как комитет Z375). [127] В 2007 году он сохранил свое назначение в качестве аккредитованного разработчика стандартов ANSI (ASD) для комитета Z375. [128]

RSTC США отвечает за разработку стандартного медицинского заключения (совместно с Обществом подводной и гипербарической медицины ) и минимальных стандартов обучения для ныряющих сигналов руками и следующих классов дайвера-любителя: вводный опыт погружения с аквалангом, дайвер под наблюдением, дайвер в открытой воде. , Enriched Air Nitrox сертификация , начальный уровень Rescue Diver , Dive Supervisor , помощник инструктора, Scuba Instructor и тренер инструктора Scuba для агентств - членов. [129] [130]

Всемирный совет Рекреационного Scuba Training (WRSTC) был основан в 1999 году для создания минимальных рекреационного дайвинга учебных стандартов для различных дайвинга сертификации агентств по всему миру , которые являются членами. WRSTC ограничивает свое членство национальными или региональными советами. Эти советы состоят из отдельных обучающих организаций, которые в совокупности представляют не менее 50% годовых сертификатов дайверов в стране или регионе, входящем в состав совета. [131] Национальный совет называется RSTC (Recreational Scuba Training Council).

Международная организация по стандартизации (ISO) опубликовала минимальные стандарты в 2007 году (заменено 2014 пересмотров) для:

  • ISO 24801-1: 2014 Услуги развлекательного дайвинга - Требования к обучению рекреационных аквалангистов - Часть 1: Уровень 1 - Дайвер под присмотром, [132]
  • ISO 24801-2: 2014 Услуги развлекательного дайвинга. Требования к обучению рекреационных аквалангистов. Часть 2: Уровень 2 - Автономный дайвер, [133]
  • ISO 11107 - «Дайвинг на найтроксе»
  • ISO 24801-3: 2014 Услуги развлекательного дайвинга - Требования к обучению рекреационных дайверов - Часть 3: Уровень 3 - Дайв-лидер, [134]
  • ISO 24802-1: 2014 Услуги по любительскому дайвингу - Требования к обучению инструкторов по подводному плаванию - Часть 1: Уровень 1 и ISO 24802-2: 2014 Услуги по любительскому дайвингу - Требования к обучению инструкторов по подводному плаванию - Часть 2: Уровень 2 [135 ]

Исследование безопасности аквалангистов [ править ]

Некоммерческая сеть Divers Alert Network (DAN) была основана в Университете Дьюка в 1980 году для пропаганды безопасного дайвинга. [136] [137] и расширилась до глобальной группы некоммерческих организаций, предоставляющих услуги безопасности и страхования своим членам и поддерживающих базы данных о несчастных случаях при дайвинге. Они публикуют результаты исследований и сотрудничают с другими организациями в проектах, представляющих общий интерес, в основном в отношении безопасности подводного плавания. [138]

Проект Stickybeak представлял собой частный сбор данных о погибших во время дайвинга в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которым руководил Дуглас Уолкер в течение нескольких лет, с ежегодными отчетами о статистике смертельных случаев. [139] В 2007 году проект Stickybeak был включен в Азиатско-Тихоокеанский проект DAN по сбору данных и сообщению о несчастных случаях при погружениях. [140]

Британский подводный клуб публикует ежегодный отчет о происшествиях с дайвингом. [141]

История конкретных областей применения подводного плавания [ править ]

Военное ныряние [ править ]

Итальянский водолаз времен Второй мировой войны из "Gruppo Gamma"
Водолаз 1945 года военно-морского флота Великобритании со всем снаряжением, включая аппарат Дэвиса , ребризер, первоначально задуманный в 1910 году Робертом Дэвисом как комплект для аварийного покидания подводной лодки.
Член группы доставки SEAL поднимается на борт средства доставки перед запуском с задней части подводной лодки USS  Philadelphia .

Первыми современными военными аквалангистами были итальянские водолазы-коммандос времен Второй мировой войны из Decima Flottiglia MAS (ныне ComSubIn: Comando Raggruppamento Subacquei e Incursori Teseo Tesei ), сформированные в 1938 году и первые действующие в 1940 году. Первоначально эти водолазы назывались « Uomini Gamma », потому что они были членами сверхсекретного специального подразделения под названием « Gruppo Gamma », которое произошло от разновидности резинового костюма Pirelli [142], получившего прозвище « мута гамма», используемого этими дайверами. Позже их прозвали « Уомини Рана », что по-итальянски означает «люди-лягушки» [143].Этот специальный корпус использовал ранний комплект акваланга с кислородным ребризером , Auto Respiratore ad Ossigeno (ARO), развитие автономного кислородного дыхательного аппарата Dräger, разработанного для горнодобывающей промышленности, и подводного спасательного аппарата Дэвиса производства Siebe, Gorman & Co. и Бергоми, предназначенный для спасения от затонувших подводных лодок. [144] [145] [146] Итальянские водолазы тренировались в Ла Специя , Лигурия , используя плавательные ласты , резиновый сухой костюм и новый акваланг ARO. [147] После того, как Италия объявила войну ,Decima Flottiglia MAS ( Xª MAS ) предприняла несколько попыток атак на британские военно-морские базы в Средиземном море в период с июня 1940 по июль 1941 года, но ни одна из них не увенчалась успехом из-за отказа оборудования или раннего обнаружения британскими войсками. 10 сентября 1941 года восемь водолазов Xª MAS были введены на подводной лодке недалеко от британской гавани в Гибралтаре , где, используя человеческие торпеды, чтобы прорвать оборону, потопили три торговых корабля с минами, прежде чем покинуть нейтральную Испанию. Еще более успешная атака, набег на Александрию , была осуществлена ​​19 декабря на гавань в Александрии., снова используя человеческие торпеды. В результате рейда были выведены из строя линкоры HMS  Queen Elizabeth и HMS  Valiant вместе с эсминцем и нефтеналивным танкером , но все шесть боевиков были взяты в плен. [148]

Британский Королевский флот захватил итальянскую торпеду во время неудачной атаки на Мальту; они разработали копию под названием « Колесница» и сформировали подразделение под названием « Экспериментальная флотилия подводных лодок» , которое позже объединилось со Специальной лодочной службой . Был предпринят ряд операций с колесницами, в первую очередь операция «Название» в октябре 1942 года, атака на немецкий линкор « Тирпиц» , которую пришлось прекратить, когда шторм обрушился на рыболовецкое судно, буксировавшее колесницы на позицию. [149] Последняя и наиболее успешная британская операция привела к потоплению двух лайнеров в гавани Пхукета в Таиланде.в октябре 1944 года. [150]

Набор кислорода ребризера называется Lambertsen амфибия Респиратор Unit (Лару) был изобретен в Соединенных Штатах 1939 года Кристиан Ламбертсен , [151] и был запатентован в 1940 году [152] Lambertsen позже переименовали его Атман Содержится подводный дыхательный аппарат, который, по контракту до SCUBA, в конечном итоге стало общим термином для автономного оборудования для подводного дыхания с открытым контуром и ребризером. Ламбертсон продемонстрировал это Управлению стратегических служб (OSS) после того, как ВМС США отвергли [153] OSS не только поддержали концепцию, но и наняли доктора Ламбертсена, чтобы возглавить программу и создать водолазный элемент своего морского подразделения. . [153] УСС было предшественником Центрального разведывательного управления, и морской элемент до сих пор существует в их отделе специальной деятельности . [154]

В Шайетет 13 спецназа израильских ВМС провел ряд подводных набегов на гаванях. Изначально их тренировали ветераны Xª MAS и использовали итальянское оборудование. [155] В рамках операции «Равив» в 1969 году восемь боевиков использовали две человеческие торпеды, чтобы проникнуть на военно-морскую базу Рас-Садат недалеко от Суэца , где они уничтожили два моторных торпедных катера с помощью мин. [156]

В 1982 Фолклендской войне , то аргентинец Naval служба разведки планировала нападение на британских военных кораблях в Гибралтаре. Три боевых пловца, набранных из бывшей антиправительственной повстанческой группы, под кодовым названием « Операция Альхесирас» , должны были заложить мины в корпуса кораблей. Операция была прекращена, когда водолазы были арестованы испанской полицией и депортированы. [157]

В 1985 году французские испытания ядерного оружия в Моруроа в Тихом океане оспаривались протестующими за охрану окружающей среды во главе с кораблем кампании Гринпис , Rainbow Warrior . Подразделение действий французского генерального управления внешней безопасности разработало план потопления « Радужного воина», когда он стоял в гавани Окленда в Новой Зеландии . Двое водолазов из дивизии выдавали себя за туристов и прикрепили две мины к корпусу корабля; В результате взрыва судно затонуло и на борту был убит гражданин Нидерландов. Два агента команды, но не водолазы, были арестованыПолиция Новой Зеландии, а затем осуждена за непредумышленное убийство . Два месяца спустя французское правительство наконец признало ответственность. [158]

В 1989 году, во время вторжения США в Панаму , группа из четырех морских котиков США, использовавших ребризеры, совершила нападение боевого пловца на Presidente Porras , канонерскую лодку и яхту, принадлежащие Мануэлю Норьеге . Коммандос прикрепили взрывчатку к судну, так как оно было привязано к пирсу в Панамском канале , и скрылись только после того, как были атакованы гранатами. [159] Три года спустя во время операции «Восстановить надежду» члены первой группы SEAL приплыли к берегу в Сомали, чтобы измерить состав пляжа, глубину воды и градиент берега перед высадкой морской пехоты. [160]

Научное дайвинг [ править ]

До развития подводного плавания с аквалангом ученые проводили подводные наблюдения за морской средой с использованием трубок, фридайвинга и оборудования для подводного плавания с надводной системой. [161] К середине 20-го века в США начали заниматься научным дайвингом в шлемах для мелководья и стандартной водолазной одежде . [162] Во время Второй мировой войны Жак Кусто и Фредерик Дюма использовали Aqua-Lung для подводных археологических раскопок большого холма амфор около Гранд Конглуэ , острова недалеко от Марселя. [162]

В 1949 году Конрад Лимбо представил научное подводное плавание с аквалангом в Институте океанографии Скриппса. Во время учебы в докторантуре в 1954 году он стал первым офицером по безопасности подводного плавания Скриппса , его курс исследовательского дайвинга был первой программой обучения гражданских дайверов в США, и он написал первое научное руководство по дайвингу. [162] Лимбо и исследователь Андреас Рехнитцер приобрели Aqua-лонг, когда они стали доступны, и научились им пользоваться, поскольку формального обучения не было. Они представили это оборудование исследователям Скриппса в 1950 году, и оно оказалось подходящим для прямых наблюдений и проведения экспериментов под водой. [161]В 1951 году, после смерти двух своих научных дайверов, Скриппс решил, что существует необходимость в формализованном научном обучении дайверов, и в 1954 году учредил первую официальную научную программу дайвинга в США [162] По запросу Калифорнийского университета. Канцелярия президента, дайверы Скриппса разработали первое «Университетское руководство по безопасности дайвинга», которое было первоначально опубликовано в марте 1967 года [161].

В 1950-1970-х годах научное дайвинг в США проводилось различными организациями с использованием схожих, но неформальных саморегулируемых стандартов. [162] В 1975 году Объединенное братство плотников и столяров Америки подало прошение о введении чрезвычайного временного стандарта в отношении профессиональных водолазных работ. ETS, выпущенный 15 июня 1976 г., должен был вступить в силу с 15 июля 1976 г., но был оспорен в Апелляционном суде США несколькими подрядчиками по водолазным работам и был отозван в ноябре 1976 г. Постоянный стандарт для коммерческого дайвинга вступил в силу 20 октября 1977 г. , но он не учитывал потребности научного дайвинга. Научное дайвинг-сообщество не могло работать как раньше и в 1977 году объединилось, чтобы сформироватьАмериканская академия подводных наук (AAUS) [162] После обширных переговоров и слушаний в Конгрессе в 1982 году было выпущено частичное освобождение от стандартов коммерческого дайвинга, которое было пересмотрено в 1984 году, что привело к окончательным руководящим принципам освобождения, которые вступили в силу. в 1985 г. (Федеральный регистр, т. 50, № 6, стр. 1046) [162]

Д-р Ричард Пайл был пионером в разработке стандартов дайвинга для научных проектов на больших глубинах в США с 1990-х годов с использованием ребризеров с замкнутым контуром, что позволило узнать о большом количестве экологических зон и их биоте. [163]

Рекреационный дайвинг [ править ]

Изобретение аква-легких в 1943 году привело к современному любительскому дайвингу.

Рекреационное подводное плавание с аквалангом выросло из связанных с ним занятий, таких как подводное плавание и подводная охота . [164] Долгое время развлекательные подводные экскурсии ограничивались временем задержки дыхания. Изобретение акваланга в 1943 году Эмилем Ганьяном и Жаком-Ивом Кусто и гидрокостюма в 1952 году Калифорнийским университетом, физиком Беркли , Хью Брэднером [165], и его развитие в последующие годы привело к революции в любительском дайвинге. [164]Однако на протяжении большей части 1950-х и начала 1960-х годов рекреационное подводное плавание с аквалангом было видом спорта, ограниченным для тех, кто мог позволить себе или сделать свой собственный комплект и был подготовлен к относительно интенсивному обучению его использованию. [ необходима цитата ]

По мере того, как спорт становился все более популярным, производители осознавали потенциальный рынок, и стало появляться оборудование, которое было проще в использовании, доступнее и надежнее. Постоянное развитие технологий подводного плавания, таких как компенсаторы плавучести , улучшенные регуляторы погружения , гидрокостюмы и улучшенные сухие костюмы , а также подводные компьютеры , повысили безопасность, комфорт и удобство оборудования, а менее интенсивные программы обучения побудили больше людей научиться им пользоваться.

До начала 1950-х годов военно-морские силы и другие организации, занимающиеся профессиональным дайвингом, были единственными провайдерами обучения дайверов, причем только для своего персонала и только с использованием своего собственного оборудования. Для гражданских лиц, купивших раннее оборудование для подводного плавания, не было официальных курсов обучения. Первая школа любительского подводного плавания с аквалангом была открыта во Франции для обучения владельцев двухшлангового акваланга, разработанного Кусто и Ганьяном . [ необходима цитата ] Первая школа по обучению подводному плаванию с одним шлангом была открыта в 1953 году в Мельбурне, Австралия.в городских банях Мельбурна. Королевский австралийский ВМС Batterham организовал школу , чтобы помочь изобретателю одного регулятора шланга , Тед Eldred . [ необходима цитата ] Однако ни одна из этих школ не была международной по своему характеру.

Некоторые из первой гражданской подготовки началась в 1952 году в Институте океанографии Скриппса , где Энди Rechnitzer, Боб Дилл и Конен Лимбо преподавали первые курсы подводного плавания в Соединенных Штатах [ править ] , то в 1953 году Тревор Хэмптон начал первую британскую школу подводного плавания, [ править ] в британском подводном центре и в 1954 году , когда Лос - Анджелес [103] создал сертификат инструктора подводного курса , основанный на обучение , что они получили от научных водолазов в институте океанографии Скриппса. Раннее обучение развивалось в формате любительского обучения в клубной среде, примером чего являются такие организации, как Scottish Sub Aqua Club и British Sub Aqua Club с 1953 года, округ Лос-Анджелес с 1954 года и YMCA с 1959 года [166].

Профессиональное обучение началось в 1959 году, когда была сформирована некоммерческая NAUI [167], которая позже была фактически разделена [168], чтобы сформировать коммерческую PADI в 1966 году. [169] Национальная ассоциация школ подводного плавания (NASDS) была основана с их программами обучения на базе дайв-центров в 1962 году, за которыми последовала SSI в 1970 году. [170] Колледж профессиональных инструкторов по дайвингу был основан в 1965 году, изменив свое название в 1984 году на Professional Diving Instructors Corporation ( PDIC ). [171]

В 2009 году только PADI выдало около 950 000 сертификатов по дайвингу. [172] Приблизительно 550 000 из этих сертификатов были сертификатами «начального уровня», а остальные - сертификатами более высокого уровня.

Подводное плавание с аквалангом стало популярным видом отдыха, и во многих местах для дайвинга в той или иной форме есть магазины для дайвинга, которые могут предложить заправку воздухом, продажу оборудования, аренду и ремонт, а также обучение. В тропических и субтропических частях мира есть большой рынок для «курортных дайверов»; люди, которые тренируются и ныряют во время отпуска, но редко ныряют рядом с домом. [ необходима цитата ]

Технический дайвинг и использование ребризеров увеличивается, особенно в тех регионах мира, где более глубокие погружения на затонувшие корабли являются главной подводной достопримечательностью. [ необходимая цитата ] Как правило, рекреационные дайвинг-центры ограничивают глубину погружения максимум от 30 до 40 метров (от 100 до 130 футов), за пределами которых различные проблемы безопасности, такие как кислородное отравление и азотный наркоз, значительно увеличивают риск требуется дайвинг с использованием оборудования и практик для любительского дайвинга, а также специальные навыки и оборудование для технического дайвинга . [ необходима цитата ]

Соло-дайвинг [ править ]

История одиночного дайвинга резко контрастирует с относительно новой концепцией парного дайвинга, которая была разработана для научного и любительского дайвинга в середине 20 века. [173] Артефакты, возраст которых составляет около 4500 лет, свидетельствуют о том, что древние жители Месопотамии ныряли в одиночку в поисках пищи и торговли . [174]

Фридайверы традиционно ныряют в одиночку или с сопровождающим на поверхности, чтобы помочь с урожаем; многие из первых водолазных колоколов были достаточно большими для одного человека. Когда впервые было разработано подводное плавание с поверхности, было обычным делом иметь только одного дайвера, если работа не требовала большего. Эти ранние традиции продолжаются и, как правило, теперь включают в себя дежурного дайвера и рабочего дайвера, который постоянно поддерживает связь с командой наземного контроля. [83] Подводное плавание с аквалангом уходит корнями в существование множества небольших клубов сноркелинга и подводной охоты, которые возникли за десятилетия до и после Второй мировой войны . [98] : глава 12 В конце 1940-х, после изобретения Aqua-Lungот Кусто и Ганьяном , первый розничный аппарат для дыхания под водой для спорта был коммерчески доступны . По мере того как этот вид спорта расширялся в 1950-х годах, несколько спортивных организаций, в частности Христианская ассоциация молодых мужчин ( YMCA ), начали программы обучения подводному плаванию для энтузиастов плавания, таким образом, начали кодификацию того, что считалось подходящим для расширения любительского спорта подводного плавания . [98] : 292–295Система друзей считалась полезным следствием указа «никогда не плавать в одиночестве», принятого YMCA по плаванию и спасательным программам. Кусто независимо внедрил систему напарников после ряда ужасных инцидентов с дайвингом, которые относятся к самым ранним дням исследовательского подводного плавания. [111] Полезные аспекты системы напарников уже давно установлены, в том числе перекрестная проверка оборудования перед погружениями, содействие в оказании помощи при возможных проблемах с запутыванием или отказе оборудования, а также повышение социальной природы дайвинга. YMCA оказала существенное влияние на развитие сертификации дайверов в течение первых 50 лет существования этого вида спорта. Поскольку различные программы подводного плавания были приняты новыми агентствами по сертификации подводного плавания, такими какНациональная ассоциация подводных инструкторов (NAUI), Профессиональная ассоциация инструкторов по дайвингу (PADI) и Британский подводный клуб (BSAC), практика совместного погружения с напарником вдохновила на одну из двух основных мантр рекреационного подводного плавания: «никогда не задерживайте дыхание». и «никогда не ныряй в одиночку». [112] [113]

К началу и середине 1990-х годов одиночные дайверы стали более заметными и более открытыми в отношении своей альтернативной философии безопасности погружений, несмотря на установившуюся приверженность индустрии развлечений к системе напарников. [113] Только в 2001 году Scuba Diving International (SDI) инициировала официальную сертификационную подготовку специально для соло дайвинга. [175] Несколько других агентств в конечном итоге последовали их примеру с сертификатами под названием «Самостоятельный дайвер» и вариациями на эту тему; все с намерением улучшить навыки дайвера без необходимости заниматься соло, и признать, что система напарников не всегда соответствует идеалу. [176] [177] [178]На «Rebreather Forum 3» 2012 года значительное меньшинство участников придерживалось мнения, что при некоторых обстоятельствах было бы приемлемо нырять соло на ребризерах. [179]

Пещерный дайвинг [ править ]

Исследование подводных частей пещер было начато с использованием наземного оборудования до того, как стало доступно подводное плавание. Жак-Ив Кусто , соавтор первого коммерчески успешного оборудования для подводного плавания с аквалангом , считается первым в мире пещерным дайвером с открытым контуром. [ необходима цитата ]

Два региона оказали особое влияние на методы и оборудование для пещерного дайвинга из-за их очень разных условий пещерного дайвинга. Это Великобритания и США, в основном Флорида.

История Великобритании [ править ]

Количество мест, где можно было бы использовать стандартную водолазную одежду, ограничено, и до начала Второй мировой войны прогресс был незначительным. Развитие подводной войны сделало доступным после войны много избыточного оборудования . Группа Cave Diving была реформирована в 1946 году и быстро прогрессировала. Типичным оборудованием в то время был резиновый водолазный костюм водолаза для изоляции (температура воды в Великобритании обычно составляет 4 ° C), кислородный ребризер с замкнутым контуром и «Аппарат для разметки линий и подводной навигации», разработанный между 1946 и 1949 годами. [ необходима цитата ]"AFLOLAUN" состоял из фонарей с батарейным питанием, линейной катушки , компаса , глубиномера, ноутбука (для исследования) и иногда другого оборудования. [180]

Прогресс обычно осуществлялся «ходьбой по дну», поскольку это считалось менее опасным, чем плавание при отсутствии контроля плавучести. Использование кислорода ограничивает глубину погружений. Это было обычной процедурой примерно до 1960 года, когда были введены новые методы использования гидрокостюмов и аквалангистов открытого типа. Развитие баллонов с боковым креплением, навесных фонарей и свободного плавания с ластами повысило доступность, а увеличение емкости и номинального давления воздушных баллонов увеличило продолжительность погружения. [181]

История США [ править ]

В 1970-х годах популярность кейв-дайвинга среди дайверов в Соединенных Штатах значительно возросла. Однако было очень мало опытных спелеологов и почти не было официальных классов, чтобы справиться с всплеском интереса. В результате большое количество дайверов пытались совершить кейв-дайвинг без какой-либо формальной подготовки. В результате за десятилетие погибло более 100 человек. Штат Флорида был близок к тому, чтобы запретить подводное плавание с аквалангом у входа в пещеру. Организации пещерного дайвинга отреагировали на проблему, создав программы обучения и сертифицировав инструкторов, в дополнение к другим мерам, чтобы попытаться предотвратить эти смертельные случаи. Это включало размещение знаков, добавление правил запрета освещения и другие меры. [ необходима цитата ]

Пионер пещерного дайвинга Шек Эксли исследовал множество подводных пещерных систем во Флориде, а также в других частях США и остального мира. 6 февраля 1974 года Эксли стал первым председателем секции пещерного дайвинга Национального спелеологического общества . [182]

С 1980-х годов образование в области пещерного дайвинга значительно сократило количество смертей дайверов, и теперь сертифицированный пещерный дайвер редко умирает в подводной пещере. Также в 80-х годах прошлого века оборудование, используемое для пещерного дайвинга, было усовершенствовано, а главное - улучшены фонари с меньшими батареями. В 1990-х годах конфигурации снаряжения для пещерного дайвинга стали более стандартизированными, в основном из-за адаптации и популяризации «Hogarthian Rig» на основе задней пластины и крыла, разработанной в Северной Флориде, которая сохраняет конфигурации оборудования простыми и оптимизированными. [ необходима цитата ]

Документальные фильмы, снятые Уэсли С. Скилсом и Джилл Хайнерт , способствовали росту популярности пещерного дайвинга в начале 21 века. [ необходима цитата ]

Дайвинг на затонувших кораблях и других затонувших сооружениях [ править ]

Рэк-дайвинг - это рекреационный дайвинг, при котором исследуются обломки кораблей , самолетов и других искусственных сооружений. Хотя большинство затонувших мест для дайвинга находятся на месте кораблекрушений, наблюдается растущая тенденция к затоплению списанных судов для создания искусственных рифов . Погружение на разбившийся самолет также можно считать погружением на затонувшие корабли. [183] При воссоздании погружений на затонувшие корабли не делается различия в том, как судно оказалось на дне, а цель состоит в том, чтобы развлечь дайвера.

Некоторые погружения с затонувшими кораблями включают проникновение в обломки, что делает невозможным прямой подъем на поверхность для части погружения. [ необходима цитата ]

Научная дисциплина подводной археологии также включает погружения на затонувшие корабли, но в этой области целью является сбор данных или сохранение артефактов. [184] [185] [186]

Спасение на море - это восстановление обломков, артефактов и материалов с затонувших кораблей и других подводных объектов по коммерческим причинам, для устранения навигационной или экологической опасности, или потому, что артефакты или материалы считаются имеющими денежную или личную ценность, отличную от научной или исторической. В некоторых юрисдикциях коммерческая морская спасательная операция может быть ограничена использованием водолазного оборудования, поставляемого с поверхности, но работа также выполняется с использованием акваланга. [ необходима цитата ]

Истоки в утилизации и археологии [ править ]

Развитие аквалангистов в рекреационную деятельность [ править ]

Ссылки [ править ]

  1. ^ a b c Деккер, Дэвид Л. "1889. Draegerwerk Lübeck" . Хронология дайвинга в Голландии . www.divinghelmet.nl . Проверено 14 января 2017 года .
  2. ^ Б с д е е Davis, RH (1955). Глубоководные погружения и подводные операции (6-е изд.). Tolworth, Surbiton, Суррей: Siebe Горман & Company Ltd . п. 693.
  3. ^ a b c d Квик Д. (1970). История замкнутого кислородного подводного дыхательного аппарата . РАНСУМ -1-70 (Отчет). Сидней, Австралия: Королевский военно-морской флот Австралии, Школа подводной медицины . Проверено 3 марта 2009 года .
  4. ^ Б 1944 Lambertsen в дыхательном аппарате патент в патентах Google
  5. ^ a b Brubakk, Alf O .; Нойман, Том С., ред. (2003). Физиология и медицина дайвинга Беннета и Эллиотта (5-е изд.). Филадельфия, Пенсильвания: ISBN Saunders Ltd. 978-0702025716.
  6. ^ а б Ванн Р.Д. (2004). «Ламбертсен и O2: истоки операционной физиологии» . Undersea Hyperb Med . 31 (1): 21–31. PMID 15233157 . Проверено 25 апреля 2008 года . 
  7. ^ a b Батлер, Ф. К. (2004). «Кислородный дайвинг замкнутого цикла в ВМС США» . Журнал подводной и гипербарической медицины . Бетесда, Мэриленд: Общество подводной и гипербарической медицины. 31 (1): 3–20. PMID 15233156 . Проверено 25 апреля 2008 года . 
  8. ^ a b «Определение подводного плавания на английском языке» . Издательство Оксфордского университета.
  9. ^ a b c ВМС США (2006). Руководство по дайвингу ВМС США, 6-е издание . Вашингтон, округ Колумбия: Командование военно-морских систем США.
  10. ^ a b Деккер, Дэвид Л. "1860. Бенуа Рукейрол - Огюст Денайруз" . Хронология дайвинга в Голландии . www.divinghelmet.nl . Проверено 26 января 2018 .
  11. ^ a b c Le Prieur, Ив (1956). Комендант Ле Приер. Premier de Plongée (Первый, кто ныряет) (на французском). Издания Франция-Империя.
  12. ^ а б Кусто, Жак-Ив; Дюма, Фредерик (1953). Безмолвный мир (5-е изд.). Лондон: Хэмиш Гамильтон.
  13. ^ а б Грима, Лоран-Ксавье. "Aqua Lung 1947–2007, soixante ans au service de la plongée sous-marine!" (На французском).
  14. ^ a b Кэмпбелл, Боб (лето 2006 г.). "Набор" Головастик "Сибе-Гормана" . Исторические времена дайвинга (39) . Проверено 3 августа 2017 г. - через сборщика регуляторов для двойных шлангов Vintage - Siebe Gorman-Heinke .
  15. ^ a b Байрон, Том (8 апреля 2014 г.). История подводной охоты и подводного плавания в Австралии: первые 80 лет - с 1917 по 1997 год . Xlibris Corporation. стр. 14, 35, 305, 320. ISBN 978-1493136704. Проверено 20 сентября 2016 года .*
  16. ^ a b Робертс, Фред М. (1963). Basic Scuba: Автономный подводный дыхательный аппарат: его работа, обслуживание и использование (2-е изд.). Нью-Йорк: Ван Ностранд Рейнхольдт.
  17. ^ a b В фильме «Безмолвный мир» , снятом в 1955 году, до изобретения устройств контроля плавучести Кусто и его водолазы постоянно используют свои ласты для поддержания глубины.
  18. ^ a b Ханауэр, Эрик (1994). Пионеры дайвинга: устная история дайвинга в Америке . ISBN компании Aqua Quest Publications, Inc. 9780922769438.
  19. ^ а б Крестовников, Миранда; Холлы, Монти (2008). Подводное плавание с аквалангом . Товарищи-очевидцы. Dorling Kindersley Ltd. ISBN 9781405334099.
  20. ^ a b Яблонски, Джаррод (2006). «6: Правильное оборудование». Как правильно делать: основы лучшего дайвинга . Хай-Спрингс, Флорида: глобальные подводные исследователи. С. 75–121. ISBN 978-0971326705.
  21. ^ a b Маунт, Том (2008). «9: Конфигурация оборудования». В Маунт, Том; Дитури, Джозеф (ред.). Энциклопедия геологоразведочных работ и водолазных работ (1-е изд.). Майами-Шорс, Флорида: Международная ассоциация дайверов на найтроксе. С. 91–106. ISBN 978-0915539109.
  22. ^ a b «PADI запускает новый курс Tec Sidemount Diver» . Diverwire. 5 марта 2012 года Архивировано из оригинала 6 июня 2012 года . Проверено 18 августа 2012 года .
  23. ^ a b Hires, Ламар (лето 2010 г.). «Сайдмаунт - больше не только для пещерных дайверов» . Журнал Alert Diver. Архивировано из оригинального 17 февраля 2013 года . Проверено 18 августа 2012 года .
  24. ^ a b «PADI делает ставку на дайвинг с сайдмаунтом» . Журнал Diver. 6 июня 2010 Архивировано из оригинала 6 октября 2012 года . Проверено 18 августа 2012 года .
  25. ^ a b "Holy Sidemount!" . Рентгеновский журнал. 25 апреля 2010 . Проверено 18 августа 2012 года .
  26. ^ a b Программа дайвинга NOAA (США) (2001). Джоинер, Джеймс Т. (ред.). NOAA Diving Manual, Diving for Science and Technology (4-е изд.). Силвер-Спринг, Мэриленд: Национальное управление океанических и атмосферных исследований, Управление океанических и атмосферных исследований, Национальная программа подводных исследований. ISBN 978-0941332705. CD-ROM подготовлен и распространяется Национальной службой технической информации (NTIS) в партнерстве с NOAA и Best Publishing Company
  27. ^ а б Ланг, Массачусетс (2001). Материалы семинара DAN Nitrox . Дарем, Северная Каролина: Сеть оповещения водолазов. п. 197 . Проверено 2 мая 2008 года .
  28. ^ а б Бересфорд, М .; Саутвуд, П. (2006). CMAS-ISA Normoxic Trimix Manual (4-е изд.). Претория, Южная Африка: инструкторы CMAS, Южная Африка.
  29. ^ а б Кейн JR (1998). «Макс Э. Ноль и мировой рекорд погружения 1937 года. (Перепечатано из журнала Historical Diver 1996; 7 (Весна): 14-19.)» . Журнал Южнотихоокеанского общества подводной медицины . 28 (1) . Проверено 29 декабря 2015 года .
  30. ^ a b Уорвик, Сэм (май 2015 г.). «100 лет под водой» . ДАЙВЕР . Проверено 29 декабря 2015 года .
  31. ^ a b c d e f Мендуно, Майкл (18–20 мая 2012 г.). Ванн, Ричард Д .; Denoble, Petar J .; Поллок, Нил В. (ред.). Создание рынка потребительских дыхательных аппаратов: уроки революции технического дайвинга (PDF) . Ребризер Форум 3 Труды. Дарем, Северная Каролина: AAUS / DAN / PADI. С. 2–23. ISBN  978-0-9800423-9-9.
  32. ^ а б Митчелл, Саймон Дж; Дулетт, Дэвид Дж (июнь 2013 г.). «Рекреационно-технический дайвинг, часть 1: введение в методы и действия технического дайвинга». Дайвинг и гипербарическая медицина . 43 (2): 86–93. PMID 23813462 . 
  33. ^ Старофранцузское для «сэр» или «мистер»
  34. ^ Fréminet - х изобретение упоминается в Musée ей Scaphandre сайте (музей дайвинга в Espalion ,юге Франции)
  35. ^ Ален Perrier, 250 Reponses AUX вопросы ей Plongeur curieux , Éditions ей Gerfaut, Париж, 2008, ISBN 978-2-35191-033-7 (стр. 46, на французском языке) 
  36. ^ Французский исследователь и изобретатель Жак-Ив Кусто упоминает об изобретении Фремине и показывает эту картину 1784 года в своем документальном фильме 1955 года Le Monde du silent .
  37. ^ В 1784 Fréminet послал шесть копий трактата о своей машине hydrostatergatique к камере Guienne (ныне называемого Guyenne ). 5 апреля 1784 года в архивах Гвинской палаты (Chambre de Commerce de Guienne) официально было зарегистрировано: Au sr Freminet, qui a adressé à la Chambre, шесть экземпляров точной информации о «машинах гидростатергатики», сделанных на основании изобретения. à servir en cas de naufrage ou de voie d'eau déclarée .
  38. ^ Daniel David, Les Pionniers де ла Plongee - Les précurseurs де ла Plongee Autonome 1771-1853 , 20X27 см 170 р, впервые опубликованный в 2008 году
  39. ^ Дэвис стр. 563
  40. ^ Джонс, Томас П., изд. (1835 г.). Журнал Института Франклина штата Пенсильвания . XV . Филадельфия, Пенсильвания: Институт Франклина. С. 147–149.
  41. ^ « Avec ou sans bulles? ( С пузырями или без? ), Статья (на французском языке) Эрика Бахуэ, опубликованная на специализированном веб-сайте plongeesout.com » .
  42. ^ "Технический рисунок Ихтиоандре" .
  43. ^ Джеймс, Огервиль, Кондер и Сен-Симон Сикар, как упоминается на веб-сайте Musée du Scaphandre (музей дайвинга в Эспалионе, к югу от Франции)
  44. ^ « Histoire de la plongée (« История дайвинга »), Мауро Цюрхер, 2002» (PDF) .
  45. ^ "Le Scaphandre Aoutonome" (на французском языке). Эспальон, Франция: Musée du Scaphandre. Архивировано из оригинального 30 октября 2012 года . Проверено 2 февраля 2018 .
  46. ^ Бьоркман, Барт. «Технологии и кишки» . Журнал Advanced Diver . Проверено 26 января 2018 .
  47. ^ Кемп, Пол (1990). Подводная лодка Т-класса - классический британский дизайн . Оружие и доспехи. п. 105. ISBN 978-0853689584.
  48. ^ "Drägerwerk" . Divingheritage.com .
  49. ^ Мари, Алехандро Серхио. Бек, Янвиллем (ред.). «Pirelli Aro времен Второй мировой войны» . therebreathersite.nl .
  50. Шапиро, Т. Рис (19 февраля 2011 г.). «Кристиан Дж. Ламбертсен, офицер УСС, создавший ранние аквалангисты, умер в возрасте 93 лет» . Вашингтон Пост .
  51. ^ Лэнг, Майкл (2006). «Состояние воздуха, обогащенного кислородом (найтрокс)» . Дайвинг и гипербарическая медицина . 36 (2): 87–93. Архивировано из оригинального 29 марта 2014 года . Проверено 21 марта 2014 года .
  52. ^ "История НАУИ" . Национальная ассоциация подводных инструкторов . Проверено 30 января 2018 .
  53. ^ Ричардсон, Д .; Шривз, К. (1996). «Курс PADI Enriched Air Diver и пределы воздействия кислорода DSAT» . Журнал Южнотихоокеанского общества подводной медицины . 26 (3). ISSN 0813-1988 . OCLC 16986801 . Проверено 2 мая 2008 года .  
  54. Гиллиам, Брет (25 января 1995 г.). Глубокое погружение . п. 15. ISBN 978-0-922769-31-5. Проверено 14 сентября 2009 года .
  55. ^ Джентиле, Гэри (1988). Расширенное руководство по дайвингу на затонувшие корабли . ISBN 978-0-87033-380-4.
  56. ^ Джентиле, Гэри (1999). Справочник по техническому дайвингу (1-е изд.). ISBN 978-1883056056.
  57. Перейти ↑ Gorman, Des F. (1992). «Высокотехнологичный дайвинг». Журнал Южнотихоокеанского общества подводной медицины . 22 (1).
  58. Перейти ↑ Gorman, Des F. (1995). «Пределы безопасности: международный симпозиум по дайвингу. Введение» . Журнал Южнотихоокеанского общества подводной медицины . 25 (1) . Проверено 7 августа 2009 года .
  59. ^ Гамильтон младший, RW (1996). «Что такое технический дайвинг? (Письмо в редакцию)» . Журнал Южнотихоокеанского общества подводной медицины . 26 (1) . Проверено 7 августа 2009 года .
  60. ^ Росье, Роберт Н. (январь 2000). Рекреационный дайвинг на найтроксе (1-е изд.). Лучшая издательская компания. ISBN 978-0941332835.
  61. ^ Дуглас, Эрик (2011). «Найтрокс» . Предупреждение Diver онлайн - Fall 2011 . Сеть оповещения дайверов. Архивировано из оригинального 31 мая 2016 года . Проверено 25 апреля 2016 года .
  62. ^ Персонал (2016). «Recreational Diver Level 1 - Nitrox diver» . Веб-сайт Global Underwater Explorers . Глобальные подводные исследователи . Проверено 25 апреля 2016 года .
  63. ^ Мендуно, Майкл (2014). "Восстание Rebreather" . Журнал Diver - онлайн . Журнал Diver . Проверено 25 апреля 2016 года .
  64. ^ Персонал (2016). «Ребризер-дайвер» . Сайт PADI . PADI . Проверено 25 апреля 2016 года .
  65. ^ Ричардсон, Дрю (2003). «Переходя от tec к rec: будущее технического дайвинга» . Журнал Южнотихоокеанского общества подводной медицины . 33 (4) . Проверено 7 августа 2009 года .
  66. ^ Персонал (1937-12-13). «Наука: самое глубокое погружение» . Журнал Time . Проверено 16 марта 2011 .
  67. ^ Acott, Кристофер (1999). «Краткая история дайвинга и декомпрессионной болезни» . Журнал Южнотихоокеанского общества подводной медицины . 29 (2). ISSN 0813-1988 . OCLC 16986801 . Проверено 17 марта 2009 .  
  68. Перейти ↑ Bond, G (1964). «Новые разработки в жизни высокого давления» . Технический отчет лаборатории медицинских исследований морских подводных лодок 442 . 9 (3): 310–4. DOI : 10.1080 / 00039896.1964.10663844 . PMID 14172781 . Проверено 29 января 2018 . 
  69. ^ Camporesi, Энрико M (2007). «Серия Атлантида и другие глубокие погружения» . В: Moon RE, Piantadosi CA, Camporesi EM (Eds.). Труды симпозиума доктора Питера Беннета. Состоялось 1 мая 2004 года. Дарем, Северная Каролина . Сеть оповещения дайверов . Проверено 16 ноября 2011 года .
  70. ^ Searle Jr, WF (1957). «Декомпьютер Foxboro Mark I» . Технический отчет экспериментального водолазного подразделения ВМС США . НЭДУ-7-57 . Проверено 2 мая 2008 .
  71. Перейти ↑ Davis, M (2006). "Комментарий редактора к статье" Автоматические декомпрессионные счетчики ": Декомпрессионный счетчик SOS" . Дайвинг и гипербарическая медицина . 36 (1) . Проверено 28 марта 2013 .
  72. ^ Стаббс Р.А.; Кидд DJ (1965). «Пневматический аналоговый декомпрессионный компьютер» . Отчет Канадского института авиационной медицины . 65-РД-1 . Проверено 2 мая 2008 .
  73. ^ Стаббс Р.А.; Кидд DJ (1965). «Контроль декомпрессии с помощью аналогового компьютера» . Отчет Канадского института авиационной медицины . 65-РД-8 . Проверено 2 мая 2008 .
  74. ^ Seveke, Лотар (1988). "Entwicklung des Tauchcomputers (nur der Technik, nicht der Algorithmen)" (на немецком языке) . Проверено 16 сентября 2011 .
  75. ^ a b Хаггинс, Карл Э (1988). «Подводные декомпрессионные компьютеры: актуальные и идеальные» . В: Lang, MA (Ed). Достижения в подводной науке ... 88. Труды Восьмого ежегодного научного симпозиума по дайвингу Американской академии подводных наук . Американская академия подводных наук . Проверено 20 ноября 2011 .
  76. ^ a b Хайнмиллер, Пенсильвания (1989). «Новые компьютеры Delphi ORCA: влияние на дайверское сообщество» . В: Lang, MA; Яап, WC (Эд). Дайвинг ради науки… 1989. Труды Ежегодного научного симпозиума по дайвингу Американской академии подводных наук, 28 сентября - 1 октября 1989 г., Океанографический институт Вуд-Хоул, Вудс-Хоул, Массачусетс, США . Американская академия подводных наук . Проверено 28 марта 2013 .
  77. ^ Ланг, Массачусетс; Гамильтон, младший RW (1989). Труды семинара по подводному компьютеру AAUS . США: Морской научный центр USC Catalina. п. 231 . Проверено 14 декабря 2011 .
  78. ^ Батлер, Фрэнк К; Саутерленд, Дэвид (2001). «Декомпрессионный компьютер ВМС США» . Подводная и гипербарическая медицина . 28 (4): 213–28. PMID 12153150 . Проверено 2 мая 2008 . 
  79. ^ Батлер, Фрэнк К. (2016). «Декомпрессионный компьютер ВМС США». Подводная и гипербарическая медицина . 28 (4): 213–28. PMID 12153150 . 
  80. ^ «UDI - подводный цифровой интерфейс» . Корпорация UTC. 2008 . Проверено 14 сентября 2009 .
  81. ^ а б Персонал (1977). «Положение о дайвинге на работе 1997 года» . Законодательные акты 1997 г. № 2776 Здоровье и безопасность . Кью, Ричмонд, Суррей: Канцелярские товары Ее Величества (HMSO) . Проверено 6 ноября +2016 .
  82. ^ Персонал. «Правила (стандарты - 29 CFR) - Коммерческие водолазные работы - Номер стандарта: 1910.401 Область применения и применение» . Министерство труда США . Проверено 4 марта 2017 года .
  83. ^ a b c d "Правила дайвинга 2009" . Закон о безопасности и гигиене труда 85 от 1993 г. - Правила и уведомления - Уведомление правительства R41 . Претория: правительственная типография. Архивировано из оригинала на 2016-11-04 . Проверено 3 ноября 2016 г. - через Южноафриканский институт правовой информации.
  84. ^ AAUS. «Стандарты AAUS для сертификации научного дайвинга и выполнения программ научного дайвинга» . Архивировано из оригинала на 2008-05-18 . Проверено 13 июля 2008 .
  85. ^ AAUS. «Краткая история освобождения от AAUS» . Архивировано из оригинала на 2008-05-18 . Проверено 13 июля 2008 .
  86. ^ Шарки, P .; Остин, Л. (1983). «Федеральное регулирование научного дайвинга: перспектива двух научных дайверов». Труды ОКЕАНЫ-83 . С. 460–463. DOI : 10.1109 / OCEANS.1983.1152066 . S2CID 23322218 . 
  87. ^ Флемминг, Северная Каролина; Макс, доктор медицины, ред. (1988), Научный комитет Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques, «Свод правил научного дайвинга: принципы безопасной практики научного дайвинга в различных средах. Технические документы ЮНЕСКО по морским наукам 53» (PDF) , Технические документы ЮНЕСКО в области морских Наука , Париж: Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, Div. of Marine Sciences, ISSN 0503-4299 , OCLC 18056894 , получено 8 февраля 2013 г.   
  88. ^ "Домашняя страница" . Официальный сайт Международной ассоциации школ дайвинга . Проверено 13 сентября 2013 года .
  89. ^ «Международный сертификат обучения дайверов: стандарты обучения дайверов, редакция 4» (PDF) . IDSA. Октябрь 2009. Архивировано из оригинала (PDF) от 3 марта 2016 года . Проверено 13 сентября 2013 года .
  90. ^ Б The Европейского Diving Technology комитет (2010), протокол заседания EDTC , состоявшееся 10 Sept 2010 года в Праге, Чешская Республика http://www.edtc.org/PRAG.htm доступа к 13 сентября 2013
  91. ^ сотрудники (2017). Закрытый курс обучения дайвингу Bell Diver V1.0 (Отчет). Международный форум регулирующих и сертифицирующих органов в области дайвинга (IDRCF).
  92. Министерство труда (11 января 2002 г.). Дайвинг правило 2001 Закона о безопасности 85 1993 гигиены и . Правительственный вестник, Южно-Африканская Республика. 438 . Претория: правительственная типография.CS1 maint: использует параметр авторов ( ссылка )
  93. ^ Консультативный совет по дайвингу (2007). Свод правил профессиональной подготовки дайверов, редакция 3 (PDF) . Претория: Министерство труда ЮАР. Архивировано из оригинального (PDF) 7 ноября 2016 года . Проверено 6 ноября +2016 .
  94. ^ a b Валлинтин, Р. Клуб: празднование истории британского подводного клуба подводного плавания 1953-2003 гг . Круговые книги. ISBN 978-0-9538919-5-5.
  95. ^ а б «История CMAS» . Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques . Проверено 20 апреля 2010 года .
  96. ^ a b «Фламар - Добро пожаловать в компанию» . www.flamarmergulho.com . Архивировано из оригинала на 2015-12-22 . Проверено 7 декабря 2015 .
  97. ^ a b DAN News (17 июля 2003 г.). «Генеральный директор и соучредитель PADI Джон Кронин умер в возрасте 74 лет» . Сеть оповещения дайверов . Проверено 24 сентября 2008 .
  98. ^ a b c d Дуган, Джеймс (1965). Человек под морем . Книги Кольера. Номер в Библиотеке Конгресса: 64-18390
  99. Skin Diver Volume 1 Number 1 (декабрь 1951 г.) . Проверено 6 июня 2019.
  100. ^ a b c d e f Персонал (весна 2008 г.). «NAUI 50 лет истории дайвинга и продолжает расти» (PDF) . Подводное плавание на Среднем Западе . Ривердейл, Джонсбург, Иллинойс: Деррик Лоренцен, Максимум публикаций (весна 2008 г.): 16–19.
  101. ^ a b c d e f g h Брыльске, Алекс (ноябрь 2012 г.). The Complete Diver: История, наука и практика подводного плавания с аквалангом (1-е изд.). Парквилл, Миссури: Журнал обучения дайвингу. ISBN 978-0-615-72133-0.
  102. ^ Ханауэр, Эрик (2003). «Научное ныряние в Скриппсе» . Океанография . Роквилл, Мэриленд: Общество океанографии. 16 (4): 88–92. DOI : 10.5670 / oceanog.2003.36 .
  103. ^ a b «Подводная программа округа Лос-Анджелес» . www.divinghistory.com . Проверено 14 декабря 2015 .
  104. ^ "История НАУИ" . www.naui.org . Архивировано из оригинала на 2015-12-22 . Проверено 7 декабря 2015 .
  105. ^ "История клуба" . www.laups.org . Проверено 7 декабря 2015 .
  106. ^ а б BSAC. «Раздел 1.1 Краткая история британского подводного клуба» . BSAC. Архивировано из оригинала 6 сентября 2007 года . Проверено 5 сентября 2008 года .
  107. ^ Наша семья спасателей округа Лос-Анджелес . LACoFD, Спасательные операции. ISBN 9780615604763.
  108. ^ Hollows, Джоанн; Белл, Дэвид (2012-12-28). Историзация образа жизни: посредничество вкуса, потребления и идентичности с 1900-х по 1970-е годы . ISBN компании Ashgate Publishing, Ltd. 9781409490630.
  109. ^ Анализ средств и ценностей: Потребитель рекреационного подводного плавания . 2007-01-01. ISBN 9780549442462.
  110. ^ «Ник Айкорн - Международные легенды дайвинга - Акваланг при поддержке Portage Quarry» . www.internationallegendsofdiving.com . Проверено 7 декабря 2015 .
  111. ^ a b Ханна, Ник (2006). Искусство дайвинга . Ultimate Sports Publications. п. 107. ISBN 978-0-9545199-2-6. Архивировано из оригинального 13 сентября 2011 года.
  112. ^ a b Бреннан, Майкл (1970). Подводное плавание . Книги Мэйфлауэр. С. 49–52. ISBN 978-0-583-19608-6.
  113. ^ a b c Брыльске, Алекс (1994). «Соло-дайвинг: перспективы одиночества» . Журнал обучения дайвингу . Проверено 5 апреля 2018 года .
  114. ^ Официальный сайт "CMAS" Луиджи Ферраро . Проверено 29 марта 2013 года .
  115. ^ Тиллман, Том. «История PADI» . Исторический фонд Scuba America . Проверено 23 мая 2009 .
  116. ^ Гамильтон - младший RW, Роджерс RE, Пауэлл MR (1994). «Разработка и валидация процедур безостановочной декомпрессии для любительского дайвинга: планировщик рекреационных погружений DSAT» . Tarrytown, Нью - Йорк: Diving Science & Technology Corp . Проверено 16 июня 2008 . Цитировать журнал требует |journal=( помощь )
  117. ^ "О IANTD" . 2011. Архивировано из оригинала 2 сентября 2012 года . Проверено 1 января 2013 года .
  118. ^ «Наша история» . Международный технический дайвинг . 2015 . Проверено 21 октября 2015 года .
  119. ^ «Все о техническом дайвинге» . Liquid Edge Diving . 2008-05-21 . Проверено 21 октября 2015 года .
  120. ^ Боан, C (8 января 2001). "Вы готовы к тримиксу?" . Журнал Dive . Проверено 23 августа 2008 года .[ мертвая ссылка ]
  121. ^ Anttila Матти (25 августа 2001). «Найтрокс-дайвинг» . Tech Diver . Архивировано из оригинала на 24 января 2012 года . Проверено 25 июня 2012 года .
  122. ^ "Что такое Ребризер?" . Епископский музей . 1997 . Проверено 21 октября 2015 года .
  123. Беннет, Джон (9 июня 2002 г.). «Агентства технического дайвинга» . Проверено 21 октября 2015 года .
  124. ^ "Технический дайвинг International (TDI) / Scuba Diving International (SDI)" . Проверено 19 июня 2012 года .[ мертвая ссылка ]
  125. ^ "SDI запускает онлайн-курс Solo Diver" . www.tdisdi.com . 2013-02-04 . Проверено 22 июня 2018 .
  126. ^ Аллен, C (1996). "BSAC дает согласие на использование найтрокс. Перепечатано из Diver 1995; 40 (5) May: 35-36" . Журнал Южнотихоокеанского общества подводной медицины . 26 (4). ISSN 0813-1988 . OCLC 16986801 . Проверено 5 сентября 2008 года .  
  127. ^ Brylske, Алекс. «Стандарты обучения: понимание того,« почему »чему обучают дайверов» . Журнал обучения дайвингу. Архивировано из оригинального 27 декабря 2013 года . Проверено 26 января +2016 .
  128. ^ «Список аккредитованных разработчиков стандартов ANSI» (PDF) . Американский национальный институт стандартов. п. 150. Архивировано из оригинального (PDF) 14 мая 2014 года . Проверено 27 апреля 2015 .
  129. ^ Ричардсон, Дрю (2000). «Медицинское заключение РНТЦ и модель отбора кандидатов» . Журнал Южнотихоокеанского общества подводной медицины (SPUMS) . Южнотихоокеанское общество подводной медицины. С. 210–213 . Проверено 26 января 2013 года .
  130. ^ «Стандарты погружений и медицинское заявление» . Всемирный совет по обучению аквалангу. Архивировано из оригинального 25 июня 2012 года . Проверено 26 января 2013 года .
  131. ^ «Заявление о миссии» . Всемирный совет по обучению аквалангу. Архивировано из оригинала на 2007-10-18 . Проверено 7 декабря 2007 .
  132. ^ «Рекреационные дайвинг-услуги - Требования к обучению рекреационных аквалангистов - Часть 1: Уровень 1 - Дайвер под присмотром (ISO 24801-1)» . ISO . Проверено 13 июня 2017 .
  133. ^ «Рекреационные дайвинг-услуги - Требования к обучению рекреационных аквалангистов - Часть 2: Уровень 2 - Автономный дайвер (ISO 24801-2)» . ISO . Проверено 29 апреля 2015 .
  134. ^ Персонал. «Рекреационные дайвинг-услуги. Требования к обучению рекреационных аквалангистов. Часть 3: Уровень 3 - Дайв-лидер (ISO 24801-3: 2014)» . ISO . Проверено 29 апреля 2015 .
  135. ^ «Iso 24802-2: 2014» .
  136. Перейти ↑ Bennett, PB (2008). До самых глубин: воспоминания профессора Питера Б. Беннета, доктора философии . Лучшая издательская компания. п. 229 страниц. ISBN 978-1-930536-47-0.
  137. ^ "История ДАН" . Сеть оповещения дайверов . Проверено 10 августа 2013 года .
  138. ^ Персонал. «Наши проекты» . Веб-сайт DAN Europe . Сеть Divers Alert Network Europe . Проверено 18 февраля +2016 .
  139. ^ Уокер, Дуглас (июнь 2006 г.). «Преемник проекта Stickybeak» (PDF) . Дайвинг и гипербарическая медицина . 36 (2): 110 - через Rubicon Research Repository.
  140. ^ Липпманн, Джон (сентябрь 2007 г.). «Проект Stickybeak и проект отчетности о несчастных случаях при погружении DAN AP» (PDF) . Дайвинг и гипербарическая медицина . 37 (3): 164 - через Rubicon Research Repository.
  141. ^ Гаррод, Брайан; Гёсслинг, Стефан, ред. (2008). Новые рубежи в морском туризме: опыт дайвинга, устойчивость, менеджмент . Достижения в серии исследований в области туризма . Достижения в исследованиях туризма. Рутледж. ISBN 9780080453576. ISSN  1572-560X .
  142. ^ "Водолазный костюм Pirelli" . www.therebreathersite.nl.
  143. ^ Manuale Federale di Immersione - автор Duilio Marcante
  144. ^ "История - Центр подводного плавания ребризеров" . www.therebreathersite.nl.
  145. ^ Мари, Алехандро Серхио. "Pirelli ARO WW II" . Therebreathersite.nl (Janwillem Bech).
  146. ^ "Ребризеры - Ребризеры Autorespiratori для l'Immersione Subacquea a recupero di gas" . Архивировано из оригинала на 2012-07-10.
  147. ^ Teseo Тесей е циклооксигеназы assaltatori делла Regia Marina автор Джанни Бьянки архивации 2 октября 2011, в Wayback Machine
  148. ^ О'Хара, Винсент П .; Чернуски, Энрико. «Лягушки против флота: итальянская атака на Александрию 18/19 декабря 1941» . www.usnwc.edu . Обзор военно-морского колледжа. Архивировано из оригинального 12 февраля 2017 года . Проверено 19 сентября 2016 года .
  149. ^ "Информационный лист № 101 - Атака на Тирпиц" (PDF) . www.nmrn-portsmouth.org.uk . Национальный музей Королевского флота. 2014 . Проверено 26 сентября 2016 года .
  150. ^ Худ, Жан, изд. (2007). Подводная лодка . Конвей Маритайм. С. 505–506. ISBN 978-1-84486-090-6.
  151. Шапиро, Т. Рис (18 февраля 2011 г.). «Кристиан Дж. Ламбертсен, офицер УСС, создавший ранние аквалангисты, умер в возрасте 93 лет» . Вашингтон Пост . Проверено 16 мая 2011 года .
  152. ^ Патент Ламбертсена в Google Patents
  153. ^ a b Шапиро, Т. Рис (19.02.2011). «Кристиан Дж. Ламбертсен, офицер УСС, создавший ранние аквалангисты, умер в возрасте 93 лет» . Вашингтон Пост .
  154. ^ "Группа специальных операций ЦРУ - Отдел специальной деятельности" .
  155. ^ Isseroff, Ami (2005). «Сионизм и Израиль - Энциклопедический словарь - Шаетет 13» . www.zionism-israel.com . Проверено 12 марта 2017 года .
  156. ^ Gawrych, Джордж Уолтер (2000). Альбатрос решительной победы: война и политика между Египтом и Израилем в арабо-израильских войнах 1967 и 1973 годов . Praeger. п. 111. ISBN 978-0313313028.
  157. ^ «Операция Альхесирас: Как Аргентина планировала атаковать Гибралтар» . newhistories.group.shef.ac.uk . Новые истории. 21 мая 2011г . Проверено 12 марта 2017 года .
  158. ^ Отчеты о международных арбитражных решениях: Дело, касающееся разногласий между Новой Зеландией и Францией, возникших в связи с делом Rainbow Warrior (PDF) . Объединенные Нации. 6 июля 1986 г. с. 200 . Проверено 12 марта 2017 года .
  159. Эдвин П. Хойт (15 июня 2011 г.). ПЕЧАТИ на войне . Издательская группа Random House. С. 159–. ISBN 978-0-307-57006-2.
  160. Манн, Дон (5 августа 2014 г.). Как стать морским котиком: все, что вам нужно знать, чтобы стать членом элитных сил ВМС США . Skyhorse Publishing. С. 18–. ISBN 978-1-62873-487-4.
  161. ^ a b c «История программы Scripps Scientific Diving» . scripps.ucsd.edu . Дата обращения 4 июня 2020 .
  162. ^ a b c d e f г Шварк, Натан Т. "Научная история дайвинга и Американская академия подводных наук" (PDF) . Дата обращения 4 июня 2020 .
  163. ^ Кур, Ярослав; Медуховска, Моника (2018). «Научный дайвинг в естественных науках» . Польские гипербарические исследования . Польское общество гипербарической медицины и технологий. 65 (4): 55–62. DOI : 10,2478 / нск-2018-0024 . ISSN 1734-7009 . 
  164. ^ a b Ричардсон, D (1999). «Краткая история любительского дайвинга в США» . Журнал Южнотихоокеанского общества подводной медицины . 29 (3). ISSN 0813-1988 . OCLC 16986801 . Проверено 19 июня 2008 года .  
  165. Тейлор, Майкл (11 мая 2008 г.). «Умер Хью Брэднер, изобретатель гидрокостюма Калифорнийского университета» . Хроники Сан-Франциско . Проверено 23 мая 2008 года .
  166. ^ YMCA Scuba. "Добро пожаловать в YMCA SCUBA!" . YMCA. Архивировано из оригинала 4 декабря 2000 года . Проверено 7 января 2013 года .
  167. ^ НАУИ. "Официальная домашняя страница NAUI" . НАУИ . Проверено 19 июня 2008 года .
  168. ^ divinghistory.com. «История PADI» . Архивировано из оригинального 15 апреля 2001 года . Проверено 19 июня 2008 года .
  169. ^ PADI. "Официальная домашняя страница PADI" . PADI . Проверено 19 июня 2008 года .
  170. ^ Международные школы подводного плавания. «Международные школы подводного плавания: 35 лет опыта» . Международные школы подводного плавания . Проверено 8 мая 2008 года .
  171. ^ PDIC. "Официальная домашняя страница PDIC" . PDIC . Проверено 19 июня 2008 года .
  172. ^ PADI. «Статистика сертификации PADI» . PADI . Проверено 26 марта 2009 года .
  173. Тони Бут (6 октября 2007 г.). Адмиралтейство Спасение в мире и войне 1906–2006: Нащупывать, трепать и трепетать . Перо и меч. п. 9. ISBN 978-1-78337-470-0.
  174. ^ «Краткая история дайвинга: фридайверы, колокольчики и шлемы - подводное плавание с аквалангом - журнал обучения дайвингу» . Подводное плавание с аквалангом - Новости, снаряжение, образование | Журнал обучения дайвингу . Проверено 13 сентября 2018 .
  175. Тейлор, Дэвид (19 октября 2006 г.). «Индивидуальная сертификация: пора» . Журнал подводного плавания . Проверено 5 апреля 2018 года . Первоначально опубликовано в журнале Rodale's Scuba Diving: интервью с Брайаном Карни, менеджером по обучению, Scuba Diving International.
  176. ^ "Программа обучения дайверов-самоспасателей" . CMAS . Проверено 12 апреля 2017 года .
  177. ^ Персонал (2016). «Самостоятельный дайвер PADI» . Отличительные специальные курсы . Профессиональная ассоциация инструкторов по дайвингу . Проверено 22 февраля 2017 года .
  178. ^ Персонал (2010). «Самостоятельный дайвер IANTD (OC, SCR, CCR)» . Программы IANTD Tek Lite . IANTD. Архивировано из оригинала на 4 июня 2016 года . Проверено 2 мая 2016 .
  179. Митчелл, Саймон Дж. (18–20 мая 2012 г.). Ванн, Ричард Д .; Denoble, Petar J .; Поллок, Нил В. (ред.). Консенсус Rebreather Forum 3 (PDF) . Ребризер Форум 3 Труды. Дарем, Северная Каролина: AAUS / DAN / PADI. С. 287–302. ISBN  978-0-9800423-9-9.
  180. Фарр, Мартин (июль 2017 г.). Манит тьма . Шеффилд: Издательство позвоночных. п. 51. ISBN 978-1-910240-74-8.
  181. ^ Фарр, Мартин (1991). Манит тьма . Лондон: Diadem Books. ISBN 978-0-939748-32-7.
  182. ^ Персонал. «Создана секция пещерного дайвинга Национального спелеологического общества» . cavedivinghistory.com. Архивировано из оригинала на 2018-06-19 . Проверено 1 июня 2009 .
  183. ^ "Группа восстановления погружения канадской Гарвардской авиастроительной ассоциации" . 2008. Архивировано из оригинала 13 июня 2015 года.
  184. ^ «Подводная и морская археология в Латинской Америке и Карибском бассейне» . п. 21. docid 10408690.
  185. ^ Гиббинс, Дэвид и Адамс, Джонатан (2001). «Затонувшие корабли и морская археология» . Мировая археология . 32 (3): 279–291. DOI : 10.1080 / 00438240120048635 . S2CID 37301382 . 
  186. ^ Акессон, Пер. «История подводной археологии» . Подводная археология северных стран .