Jump to content

История подводного плавания

Аквалангист конца 1960-х годов.

История подводного плавания тесно связана с историей снаряжения . На рубеже двадцатого века были разработаны две основные конструкции подводных дыхательных аппаратов; оборудование с открытым контуром, подаваемое с поверхности, в котором выдыхаемый дайвером газ сбрасывается непосредственно в воду, и дыхательный аппарат с замкнутым контуром, в котором углекислый газ дайвера фильтруется из выдыхаемого для дыхания газа, который затем рециркулируется, и добавляется больше газа для пополнения кислорода. содержание. Оборудование замкнутого контура было легче адаптировать для подводного плавания из-за отсутствия надежных, портативных и экономичных сосудов для хранения газа под высоким давлением. К середине двадцатого века стали доступны баллоны высокого давления, и появились две системы подводного плавания: подводное плавание с открытым контуром , при котором выдыхаемый дайвером воздух выводится непосредственно в воду, и акваланг с закрытым контуром , в котором углекислый газ удаляется из тела дайвера. выдыхаемый воздух, в который добавлен кислород и который рециркулируется. Кислородные ребризеры сильно ограничены по глубине из-за риска токсичности кислорода, 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 подводного плавания был спроектирован и построен инженером-водолазом Генри Флюссом в 1878 году, когда он работал на Зибе Гормана в Лондоне. [2] Его автономный дыхательный аппарат состоял из резиновой маски, соединенной с дыхательным мешком, в который примерно 50–60% кислорода подавалось из медного резервуара, а углекислый газ очищался путем пропускания его через пучок веревочной пряжи, пропитанный раствором едкого поташа. [2] [3] В 1930-е годы и на протяжении всей Второй мировой войны британцы, итальянцы и немцы разработали и широко использовали кислородные ребризеры для снаряжения первых водолазов . В США майор Кристиан Дж. Ламбертсен изобрел свободноплавающий кислородный ребризер . В 1952 году он запатентовал модификацию своего аппарата, на этот раз названную SCUBA, что означает «автономный подводный дыхательный аппарат». [4] [5] [6] [7] которое стало общим английским словом для обозначения 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 создают пузырей, которые выдавали бы присутствие водолазов. Высокий процент кислорода, используемый этими ранними ребризерными системами, ограничивал глубину, на которой их можно было использовать из-за риска судорог, вызванных острой кислородной токсичностью . [9] : 1–11 

Хотя работающая система регулирования спроса была изобретена в 1864 году Огюстом Денайрузом и Бенуа Рукайролем , [10] Первая система подводного плавания с открытым контуром, разработанная в 1925 году Ивом Ле Приером во Франции, представляла собой систему свободного потока с ручной регулировкой и низким сроком службы, что ограничивало практическую полезность системы. [11] В 1942 году, во время немецкой оккупации Франции, Жак-Ив Кусто и Эмиль Ганьян разработали первый успешный и безопасный акваланг открытого цикла — систему с двумя шлангами, известную как Aqua-Lung . Их система сочетала в себе улучшенный регулятор мощности и воздушные баллоны высокого давления. [12] Он был запатентован в 1945 году. Для продажи своего регулятора в англоязычных странах Кусто зарегистрировал торговую марку Aqua-Lung, лицензия на которую сначала была передана по лицензии американской компании Divers . [13] и в 1948 году Зибе Горману из Англии. [14]

Ранние комплекты для подводного плавания обычно имели простую подвесную систему из плечевых лямок и поясного ремня. Многие обвязки не имели спинки, и баллоны упирались прямо в спину водолаза. [15] Первые аквалангисты ныряли без плавучести. [16] В случае чрезвычайной ситуации им пришлось сбросить груз. В 1960-х годах стали доступны спасательные жилеты с регулируемой плавучестью (ABLJ), которые можно использовать для компенсации потери плавучести на глубине из-за сжатия неопренового гидрокостюма , а также в качестве спасательного жилета , который удерживает дайвера, находящегося без сознания, на поверхности лицом вверх. Первые версии накачивались из небольшого одноразового баллона с углекислым газом, а затем с помощью небольшого воздушного баллона с прямым соединением. Подача низкого давления от первой ступени регулятора к блоку клапанов накачивания/сдувания, устному надувному клапану и спускному клапану позволяет контролировать объем ABLJ в качестве средства плавучести. В 1971 году куртку-стабилизатор представила компания ScubaPro . Этот класс средств плавучести известен как устройство контроля плавучести или компенсатор плавучести. [17] [18] Спинка и крыло - это альтернативная конфигурация подвесной системы для подводного плавания с баллоном компенсации плавучести, известным как «крыло», установленным позади дайвера и зажатым между спинкой и цилиндром или баллонами. Такое расположение стало популярным среди спелеологов, совершающих длительные или глубокие погружения, которым необходимо было носить с собой несколько дополнительных баллонов, поскольку оно освобождает переднюю и боковые части дайвера для прикрепления другого оборудования в местах, где оно легко доступно. [19] [20] Sidemount — это конфигурация снаряжения для подводного плавания, включающая базовые комплекты для подводного плавания , каждый из которых состоит из одного баллона со специальным регулятором и манометром, установленного рядом с дайвером и прикрепленного к ремню безопасности ниже плеч и вдоль бедер, а не на задней части дайвера. дайвер. Он возник как конфигурация для продвинутого пещерного дайвинга , поскольку облегчает проникновение в узкие участки пещеры, поскольку при необходимости комплекты можно легко снять и снова установить. Дайвинг с сайдмаунтом стал популярен в сообществе технических дайверов благодаря погружениям с общей декомпрессией . [21] и стал популярной специальностью для любительского дайвинга. [22] [23] [24]

В 1950-х годах ВМС США (USN) задокументировали процедуры военного использования того, что сейчас называется найтроксом. [9] а в 1970 году Морган Уэллс из NOAA начал внедрять процедуры дайвинга на воздухе, обогащенном кислородом. В 1979 году NOAA опубликовало процедуры научного использования найтрокса в Руководстве NOAA по дайвингу. [25] [26] В 1985 году IAND (Международная ассоциация дайверов найтрокса) начала обучать использованию найтрокса для любительского дайвинга. После первоначального сопротивления со стороны некоторых агентств, использование одной смеси найтрокса стало частью любительского дайвинга, а в техническом дайвинге часто используются несколько газовых смесей, чтобы сократить общее время декомпрессии. [27] Токсичность кислорода 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% гелия), были успешно декомпрессированы после глубоких погружений. [28] Пещерные дайверы начали использовать тримикс, чтобы обеспечить более глубокие погружения, и он широко использовался в проекте Вакулла-Спрингс 1987 года и распространился на сообщество дайверов на затонувших кораблях северо-восточной Америки. [29] Проблемы, связанные с более глубокими погружениями и более длительными проникновениями, а также большое количество дыхательного газа, необходимое для этих профилей погружений, а также доступность клеток, чувствительных к кислороду, начиная с конца 1980-х годов, привели к возрождению интереса к дайвингу с ребризером. Благодаря точному измерению парциального давления кислорода стало возможным поддерживать и точно контролировать пригодность для дыхания газовой смеси в контуре на любой глубине. [30] В середине 1990-х годов на рынке любительского подводного плавания стали доступны ребризеры полузамкнутого контура, а на рубеже тысячелетий за ними последовали ребризеры замкнутого контура. [31] Ребризеры в настоящее время (2018 г.) производятся для военного, технического и развлекательного рынка подводного плавания. [30]

Ранняя история [ править ]

Комплект для подводного плавания отличается полной независимостью от поверхности во время использования за счет обеспечения дыхательного газа, который несет дайвер. Первые 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 развертывания он полагался на надводные тендеры. и передвигаться под водой, и по сути представлял собой водолазный колокол при атмосферном давлении . [32]

Ранний водолазный костюм, в котором использовался резервуар со сжатым воздухом, был спроектирован и изготовлен в 1771 году Сьером. [33] Фремине из Парижа . Он задумал автономный дыхательный аппарат, оснащенный резервуаром, который можно тащить за спиной дайвера или устанавливать на его спине. [34] [35] Фремине назвал свое изобретение гидростатергатической машиной и успешно использовал его более десяти лет в гаванях Гавра и Бреста , как сказано в пояснительном тексте к картине 1784 года. [36] [37]

Схема водолазного костюма, изобретенного Чарльзом Кондертом из Бруклина, штат Нью-Йорк.
  • а. Стеклянное смотровое окно
  • б. Медная труба, изогнутая дугой, с закрытыми концами для удержания воздуха.
  • в. Стропы для поддержки баллона с воздухом
  • д. Клапан для выпуска воздуха по мере необходимости
  • е. Трубка для подачи воздуха в костюм

Француз Поль Лемэр д'Ожервиль 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 кожаной подошвы» с пластинчатым окном, а воздух подавался из железного резервуара. [39] Похожую систему использовал в 1831 году американец Чарльз Кондерт, который умер в 1832 году во время испытаний своего изобретения в Ист-Ривер на глубине всего 20 футов (6 м). [40] Самый старый известный кислородный ребризер был запатентован 17 июня 1808 года сьером Тубуликом из Бреста , механиком Императорского флота Наполеона , 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 , пропитанную известковой водой . [41] [42]

После поездки в Англию и открытия изобретения Уильяма Джеймса французский врач Мануэль Теодор Гийоме из Аржантана ( Нормандия ) запатентовал в 1838 году старейший известный механизм регулирования. Изобретение Гийоме подавалось воздухом с поверхности и никогда не производилось серийно из- за проблем с безопасностью. Самый старый практический ребризер относится к патенту 1849 года, полученному французом Пьером Эмабле Де Сен-Симоном Сикаром. [43]

успешное снаряжение для плавания подводного Первое

Эти ранние изобретения в основном были основаны на постоянной подаче воздуха и могли создавать высокое давление, необходимое для подачи сжатого воздуха дайверу. Технология сжатия и хранения не была достаточно развита, чтобы позволить хранить сжатый воздух в контейнерах под достаточно высоким давлением, чтобы обеспечить полезное время погружения.

На рубеже двадцатого века возникли две основные модели акваланга; подводное плавание с открытым контуром , при котором выдыхаемый дайвером газ сбрасывается непосредственно в воду, и подводное плавание с закрытым контуром дайвера , при котором углекислый газ фильтруется от неиспользованного кислорода, который затем рециркулируется.

Разомкнутая цепь [ править ]

Аппарат Рукайроля-Денайруза был первым регулятором, выпускавшимся серийно (с 1865 по 1965 год). На этом рисунке воздушный резервуар представлен в конфигурации с подачей воздуха с поверхности.

Первыми системами, которые стали широко популярны среди дайверов-любителей, были акваланги с открытым контуром. Они были более безопасными, чем ранние ребризерные системы, менее дорогими в эксплуатации и позволяли погружаться на большую глубину.

Важным шагом в развитии технологии подводного плавания с открытым контуром стало изобретение регулятора нагрузки — механизма, который экономит подачу дыхательного газа, обеспечивая поток только тогда, когда давление на выходе снижается при вдохе дайвера. В 1864 году французские инженеры Огюст Денайруз и Бенуа Рукайроль разработали и запатентовали свой «водолазный костюм Рукайроль-Денайруз», адаптировав регулятор давления и разработав его для использования под водой. Это будет первый гидрокостюм, который сможет автоматически подавать воздух дайверу по требованию, регулируя поток воздуха из баллона в соответствии с требованиями к дыханию и давлению дайвера. Системе по-прежнему приходилось использовать наземное питание, чтобы обеспечить необходимую долговечность, поскольку цилиндр давления представлял собой всего лишь аккумулятор малой емкости. [10]

Первая система подводного плавания с открытым контуром была изобретена в 1925 году Ивом Ле Приером во Франции. Вдохновленный простым клапанным устройством Мориса Ферне для подачи атмосферного давления и свободой, которую он давал дайверу, он сделал его независимым от поверхностного снабжения, используя трехлитровые баллоны Мишлен, содержащие воздух, сжатый до 150 килограммов на квадратный сантиметр (2100 фунтов на квадратный дюйм; 150 бар). Водолазный аппарат «Ферне-Ле Приер» был продемонстрирован в бассейне Турель в Париже в 1926 году. Аппарат состоял из баллона со сжатым воздухом, переносимого на спине дайвера и соединенного с регулятором давления, сконструированным Ле Приером, который был регулируется дайвером вручную с помощью двух манометров: одного для давления в баллоне, а другого для выходного (питательного) давления. Воздух непрерывно подавался через мундштук и выходил через короткую трубку, снабженную обратным выпускным клапаном, как в конструкции Фернеза. Непрерывный поток воздуха и, как следствие, низкая долговечность аппарата ограничивали практическое использование устройства ЛеПриера. [11]

Ранее Ферне изобрел зажим для носа , мундштук с односторонним клапаном для выдоха и очки для дайвинга , а Ле Приер просто добавил к этим элементам регулятор с ручным управлением и баллон со сжатым воздухом. Очки Фернеза не закрывали нос, что позволяет дайверу уравнивать внутреннее давление, пропуская воздух в очки через нос, поэтому они не позволяли погружаться глубже десяти метров из-за « сжатия маски ». В 1933 году Ле Приер заменил очки, носовой зажим и клапан полнолицевой маской , в которую воздух с постоянным потоком подается напрямую из баллона. [11] Конструкция Ле Приера была первым автономным дыхательным устройством, использованным первыми в истории клубами подводного плавания - Racleurs de Fond, основанным Гленном Орром в Калифорнии в 1933 году, и Club des sous-l'eau, основанным самим Ле Приером в Париже в 1935 году. [44]

В 1942 году, во время немецкой оккупации Франции, Жак-Ив Кусто и Эмиль Ганьян разработали первый надежный и коммерчески успешный акваланг открытого типа, известный как Aqua-Lung . Их система сочетала в себе улучшенный регулятор мощности и воздушные баллоны высокого давления. Эмиль Ганьян , инженер компании Air Liquide , миниатюризировал и адаптировал изготовленный регулятор для использования с газогенераторами в ответ на постоянную нехватку топлива, которая была следствием немецких реквизиций. Начальник Ганьяна, Анри Мельхиор, знал, что его зять Жак-Ив Кусто искал автоматический регулятор нагрузки, чтобы увеличить полезный срок службы подводного дыхательного аппарата, изобретенного Ле Приером. [12] поэтому он познакомил Кусто с Ганьяном в декабре 1942 года. По инициативе Кусто регулятор Ганьяна был адаптирован для дайвинга, и новый патент Кусто-Ганьана был зарегистрирован несколько недель спустя, в 1943 году. [45]

Замкнутая схема [ править ]

Генри Флюсс (1851–1932) усовершенствовал технологию ребризера .

Альтернативной концепцией, разработанной примерно в то же время, было подводное плавание с аквалангом замкнутого цикла. Организм обычно потребляет и метаболизирует лишь небольшую часть вдыхаемого кислорода – ситуация становится еще более расточительной, когда дыхательный газ сжимается , как это происходит в дыхательных системах под давлением окружающей среды. Ребризер перерабатывает выдыхаемый дыхательный газ, постоянно пополняя его из запаса, богатого кислородом, чтобы уровень кислорода не истощался. Аппарат также должен удалять выдыхаемый углекислый газ, поскольку повышение уровня CO 2 может привести к дыхательной недостаточности и гиперкапнии .

Первый коммерчески практичный ребризер для подводного плавания был спроектирован и построен инженером-водолазом Генри Флюссом в 1878 году, когда он работал на Зибе Гормана в Лондоне. [2] Его автономный дыхательный аппарат состоял из резиновой маски, соединенной с дыхательным мешком, в который, по оценкам, 50–60% кислорода подавалось из медного резервуара, а углекислый газ очищался путем пропускания его через пучок веревочной пряжи, пропитанный раствором едкого поташа . система, обеспечивающая продолжительность погружения примерно до трех часов. Флёсс испытал свое устройство в 1879 году, проведя час под водой в резервуаре с водой, а неделю спустя нырнув на глубину 5,5 метров (18 футов) в открытой воде, и в этом случае он получил легкую травму, когда помощники резко вытащили его в воду. поверхность. [2] [3] Этот аппарат был впервые использован в рабочих условиях в 1880 году Александром Ламбертом, ведущим водолазом проекта строительства туннеля Северн , который смог преодолеть 1000 футов (300 м) в темноте, чтобы закрыть несколько затопленных шлюзовых дверей в туннеле; это свело на нет все усилия обычных дайверов из-за чрезвычайно большого расстояния, на котором их шланги подачи воздуха загрязнялись затопленными обломками, а также из-за сильных потоков воды в выработках. [2] [46]

Флюсс постоянно совершенствовал свой аппарат, добавляя регулятор потребности и резервуары, способные удерживать большее количество кислорода при более высоком давлении. Сэр Роберт Дэвис , глава компании Siebe Gorman, усовершенствовал кислородный ребризер в 1910 году. [2] [3] с изобретением подводного спасательного аппарата Дэвиса , первого ребризера, выпускаемого в больших количествах. Хотя он изначально предназначался в качестве аварийного спасательного аппарата для экипажей подводных лодок , вскоре он также стал использоваться для дайвинга , будучи удобным аппаратом для погружения на мелководье с тридцатиминутным сроком службы, а также в качестве промышленного дыхательного комплекта . [3]

Подводное спасательное устройство Дэвиса проходит испытания в испытательном резервуаре для спасения подводной лодки на авиабазе HMS Dolphin, Госпорт , 14 декабря 1942 года.

Установка состояла из резинового дыхательного/плавучего мешка, содержащего канистру с гидроксидом бария для поглощения выдыхаемого углекислого газа, а также в кармане на нижнем конце мешка стальной баллон под давлением, вмещающий примерно 56 литров (2,0 куб. футов) кислорода при давлением 120 бар (1700 фунтов на квадратный дюйм), который был оснащен регулирующим клапаном и соединен с дыхательным мешком . При открытии клапана баллона в мешок поступал кислород при атмосферном давлении. В комплект снаряжения также входила сумка для экстренной плавучести на передней части, которая помогала владельцу оставаться на плаву. После дальнейшей разработки Дэвисом в 1927 году DSEA был принят на вооружение Королевского флота . [47]

В 1911 году Дрегер из Любека испытал автономную ребризерную систему для стандартного водолазного снаряжения, в которой использовалась инжекторная система для циркуляции дыхательного газа через дыхательный контур и скруббер. Вскоре после этого он был принят на вооружение и был доступен в двух версиях: кислородный ребризер DM20 для глубин менее 20 м и найтроксный ребризер DM40 для глубин до 40 м. [1]

В 1930-е годы и на протяжении всей Второй мировой войны британцы, итальянцы и немцы разработали и широко использовали кислородные ребризеры для снаряжения первых водолазов . Британцы адаптировали подводный спасательный аппарат Дэвиса, а немцы адаптировали спасательные ребризеры подводной лодки Dräger для своих водолазов во время войны. [48] Итальянцы разработали подобные ребризеры для боевых пловцов Decima Flottiglia MAS , особенно Pirelli ARO . [49] В США майор Кристиан Дж. Ламбертсен свободного плавания в 1939 году изобрел подводный кислородный ребризер , который был принят Управлением 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] которое позже стало общим английским словом для обозначения 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 создают пузырей, которые выдавали бы присутствие водолазов. Высокий процент кислорода, используемый этими ранними ребризерными системами, ограничивал глубину, на которой их можно было использовать из-за риска судорог, вызванных острой кислородной токсичностью .

После Второй мировой войны [ править ]

Mistral, Двухшланговый регулятор установленный на водолазном баллоне . Регулятор состоит из загубника и корпуса регулятора, соединенных подающим и вытяжным шлангами. Регулятор соединен с выпускным клапаном баллона высокого давления.
  1. Шланг
  2. Мундштук
  3. Клапан
  4. Обуздать
  5. Задняя пластина
  6. Цилиндр

Air Liquide начала коммерческие продажи регулятора Кусто-Ганьана в 1946 году под названием Скафандра Кусто-Ганьана или CG45 («C» для Кусто, «G» для Ганьяна и 45 для патента 1945 года). В том же году Air Liquide создала подразделение под названием La Spirotechnique для разработки и продажи регуляторов и другого оборудования для дайвинга. Чтобы продать свой регулятор в англоязычных странах, Кусто зарегистрировал торговую марку Aqua-Lung , лицензия на которую сначала была передана по лицензии компании US Divers (американское подразделение Air Liquide), а затем продана La Spirotechnique и US Divers и, наконец, стала названием компания Aqua-Lung/La Spirotechnique в настоящее время находится в Карросе , недалеко от Ниццы . [13]

В 1948 году лицензия на патент Кусто-Ганьана была также передана Зибе Горману из Англии. [14] Зибе Горману было разрешено продавать продукцию в странах Содружества, но ей было трудно удовлетворить спрос, а патент США не позволял другим производить этот 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 одношланговую систему подводного плавания с открытым контуром, которая отделяет первую ступень и регулирующий клапан регулятора давления шлангом низкого давления, а регулирующий клапан помещается в нижнюю часть. рот дайвера и выпускает выдыхаемый газ через корпус автомата. В начале 1952 года Элдред продал первый Porpoise Model CA. одношланговый акваланг [51]

Ранние комплекты для подводного плавания обычно имели простую подвесную систему из плечевых лямок и поясного ремня. Пряжки поясных ремней обычно были быстроразъемными, а погоны иногда имели регулируемые или быстроразъемные пряжки. Многие обвязки не имели спинки, и баллоны упирались прямо в спину водолаза. [15]

Первые аквалангисты ныряли без плавучести. [16] В случае чрезвычайной ситуации им пришлось сбросить груз. В 1960-х годах стали доступны спасательные жилеты с регулируемой плавучестью (ABLJ), которые можно использовать для компенсации потери плавучести на глубине из-за сжатия неопренового гидрокостюма , а также в качестве спасательного жилета , удерживающего дайвера, находящегося без сознания, на поверхности лицом вверх, и который можно быстро надуть. Первые версии накачивались из небольшого одноразового баллона с углекислым газом, а затем с помощью небольшого воздушного баллона с прямым соединением. Подача низкого давления от первой ступени регулятора к клапану накачивания/сдувания позволяет контролировать объем ABLJ в качестве средства плавучести. В 1971 году куртку-стабилизатор представила компания ScubaPro . Этот класс средств плавучести известен как устройство контроля плавучести или компенсатор плавучести. [17] [18]

Спинка и крыло - это альтернативная конфигурация подвесной системы для подводного плавания с баллоном компенсации плавучести, известным как «крыло», установленным позади дайвера и зажатым между спинкой и цилиндром или баллонами. В отличие от кожухов стабилизатора спинка и крыло представляют собой модульную систему, состоящую из отдельных компонентов. Такое расположение стало популярным среди спелеологов, совершающих длительные или глубокие погружения, которым необходимо было носить с собой несколько дополнительных баллонов, поскольку оно освобождает переднюю и боковые части дайвера для прикрепления другого оборудования в местах, где оно легко доступно. Это дополнительное оборудование обычно подвешивается к ремням безопасности или носится в карманах скафандра. [19] [20]

В 1911 году Dräger из Германии испытал рюкзак с ребризером с инжекторным управлением для стандартного водолазного костюма. Эта концепция была произведена и продана как кислородная ребризерная система DM20 и ребризерная система найтрокс DM40, в которой воздух из одного баллона и кислород из второго баллона смешивались во время впрыска через сопло, которое циркулировало дыхательный газ через скруббер и остальную часть петля. DM40 был рассчитан на глубину до 40 метров. [1] В 1950-х годах ВМС США (USN) задокументировали процедуры использования обогащенного кислородом газа для военного использования того, что мы сегодня называем найтроксом, в Руководстве по дайвингу USN. [9] а в 1970 году Морган Уэллс , который был первым директором дайвинг-центра Национального управления океанографии и атмосферы (NOAA), начал вводить процедуры дайвинга на воздухе, обогащенном кислородом. В 1979 году NOAA опубликовало процедуры Уэллса по научному использованию найтрокса в Руководстве NOAA по дайвингу. [25] [26] В 1985 году Дик Рутковски , бывший офицер по безопасности дайвинга NOAA , основал IAND (Международную ассоциацию дайверов с найтроксом) и начал обучать использованию найтрокса для любительского дайвинга. Некоторые сочли это опасным и встретили сильный скептицизм со стороны дайверского сообщества. [52] Тем не менее, в 1992 году NAUI стало первым крупным агентством по обучению дайверов-любителей, которое санкционировало использование найтрокса. [53] и, наконец, в 1996 году Профессиональная ассоциация инструкторов по дайвингу (PADI) объявила о полной образовательной поддержке найтрокса. [54] Использование одной смеси найтрокса стало частью любительского дайвинга, а в техническом дайвинге часто используются несколько газовых смесей, чтобы сократить общее время декомпрессии. [27]

Технический дайвер во время декомпрессионной остановки

Технический дайвинг — это рекреационное подводное плавание с аквалангом, которое превышает общепринятые пределы для рекреационного дайвинга и может подвергнуть дайвера опасностям, выходящим за рамки тех, которые обычно связаны с рекреационным дайвингом, а также более высокому 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 о дайвинге aquaCorps Journal . [55] И эта концепция, и термин появились сравнительно недавно, хотя дайверы уже десятилетиями занимались тем, что сейчас обычно называют техническим дайвингом. В своей книге 1989 года Advanced Wreck Diving автор и ведущий технический дайвер Гэри Джентиле отметил, что не существует общепринятого термина для дайверов, которые ныряли за пределами установленных агентством рекреационных ограничений в непрофессиональных целях. [56] В исправленных изданиях используется термин «технический дайвинг», а в 1999 году Джентиле опубликовал еще одну книгу под названием « Справочник по техническому дайвингу» . [57]

Существуют некоторые профессиональные разногласия относительно того, что именно включает в себя технический дайвинг. [58] [59] [60] Дайвинг с найтроксом и дайвинг с ребризером изначально считались техническими, но это уже не всегда так, поскольку несколько сертификационных агентств теперь предлагают обучение и сертификацию рекреационного найтрокса и рекреационного ребризера. [61] [62] [63] [64] [65] 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 заключается в том, что любое погружение, при котором в какой-то точке запланированного профиля физически невозможно или физиологически невозможно совершить прямой и непрерывный вертикальный подъем к поверхности воздуха, является техническим погружением. [30] Оборудование часто включает в себя дыхательные газы, отличные от воздуха или стандартных смесей найтрокса , несколько источников газа и различные конфигурации оборудования. [66] Со временем некоторое оборудование и методы, разработанные для технического дайвинга, стали более широко применяться в любительском дайвинге. [30]

Токсичность кислорода ограничивает глубину, на которую могут добраться дайверы 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% гелия), были успешно декомпрессированы после глубоких погружений. [28] за ним последовало погружение водолаза-спасателя Макса Нола на глубину 127 метров в 1937 году. [67] и спасение ВМС США в 1939 году военного корабля США Squalus . [68] были совершены насыщенные погружения с использованием тримикса В 1963 году в рамках проекта «Генезис» . [69] а в 1979 году исследовательская группа в гипербарической лаборатории Медицинского центра Университета Дьюка начала работу, которая определила использование тримикса для предотвращения симптомов нервного синдрома высокого давления. [70] Пещерные дайверы начали использовать тримикс, чтобы обеспечить более глубокие погружения, и он широко использовался в проекте Вакулла-Спрингс в 1987 году и распространился на северо-восточное американское сообщество затонувших дайверов, а к 1994 году Джон Чаттертон и Гэри Джентиле нырнули на RMS Lusitania. большую глубину в рамках экспедиции 100 метров с использованием тримикса. [29]

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

Проблемы более глубоких погружений и более длительных проникновений, а также большое количество 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 ребризером. Благодаря точному измерению парциального давления кислорода стало возможным поддерживать и точно контролировать пригодность для дыхания газовой смеси в контуре на любой глубине. [30] В середине 1990-х годов на рынке любительского подводного плавания стали доступны ребризеры полузамкнутого контура, а на рубеже тысячелетий за ними последовали ребризеры замкнутого контура. [31] Ребризеры в настоящее время (2018 г.) производятся для военного, технического и развлекательного рынка подводного плавания. [30]

Дайвер с сайдмаунтом толкает баллон впереди

Sidemount — это конфигурация снаряжения для подводного плавания, включающая базовые комплекты для подводного плавания , каждый из которых состоит из одного баллона со специальным регулятором и манометром, установленного рядом с дайвером и прикрепленного к ремню безопасности ниже плеч и вдоль бедер, а не на задней части дайвера. дайвер. Он возник как конфигурация для продвинутого пещерного дайвинга , поскольку облегчает проникновение в узкие участки пещеры, поскольку при необходимости комплекты можно легко снять и снова установить. Такая конфигурация обеспечивает легкий доступ к клапанам баллонов и обеспечивает простое и надежное резервирование газа. Эти преимущества работы в ограниченном пространстве также были признаны дайверами, совершавшими погружения на затонувшие корабли . Дайвинг с сайдмаунтом в настоящее время становится все более популярным в сообществе технических дайверов для погружений с общей декомпрессией . [21] и стал популярной специальностью для любительского дайвинга: несколько агентств по сертификации дайверов предлагают программы обучения сайдмаунту на рекреационном и техническом уровне. [22] [23] [24]

Подводные компьютеры [ править ]

Подводный компьютер Uwatec Aladin Pro показывает журнал предыдущего погружения.
GPS-компьютеры для дайвинга Shearwater Perdix и Ratio iX3M в режиме компаса
Погружной беспроводной датчик давления для удаленного дисплея подводного компьютера

Планирование декомпрессии с аквалангом изначально основывалось на распечатанных таблицах декомпрессии, разработанных для погружений с надводным воздухом. Это было неэффективно для многоуровневых погружений, а практика многоуровневых погружений с использованием таблиц не была подтверждена формальными экспериментальными испытаниями, но, казалось, работала достаточно хорошо на практике в соответствии с теоретическими моделями.

Управление военно-морских исследований профинансировало проект совместно с Институтом океанографии Скриппса теоретического проектирования прототипа декомпрессионного аналогового компьютера . Декомпьютер Foxboro Mark I был произведен компанией Foxboro и прошел испытания Экспериментального водолазного подразделения ВМС США в 1957 году. Он не имел успеха. [71]

Первый отдыха механический аналоговый подводный компьютер для , «декомпрессометр», был разработан итальянцами De Sanctis & Alinari в 1959 году и построен на их заводе SOS, который также производил глубиномеры. Устройство функционировало настолько плохо, что его со временем прозвали «бендоматик». [72] В 1965 году Стаббс и Кидд применили свою модель декомпрессии к аналоговому пневматическому декомпрессионному компьютеру. [73] [74] Впоследствии было изготовлено несколько аналоговых измерителей декомпрессии, некоторые с несколькими камерами для иллюстрации воздействия на различные ткани тела, но они были отодвинуты на второй план с появлением электронных компьютеров.

В 1983 году [75] Hans Hass - DecoBrain , разработанный швейцарским стартапом Divetronic AG, стал первым цифровым электронным компьютером для дайвинга, способным отображать информацию, которая стала основным отраслевым стандартом. DecoBrain был основан на Бюльмана (ZHL-12). 16-камерной модели ткани [76] завершила разработку водолазного компьютера ВМС США, который был основан на модели газовой смеси из 9 тканей, используемой в таблицах ВМС США для ребризера MK-15, В 1984 году компания Divetronic AG путем адаптации Deco Brain в рамках контракта на исследования и разработки.

В 1984 году была произведена Orca EDGE. [76] EDGE отображал потолок или так называемую «безопасную глубину всплытия». Недостатком было то, что дайверы, стоявшие перед потолком, не знали, как долго им придется декомпрессировать, но дисплей с уровнем насыщения, равным 12 тканевым полоскам, позволял опытным пользователям разумно оценить свои обязательства по декомпрессии. Orca Industries продолжила совершенствовать свою технологию, выпустив в 1987 году Skinny-dipper для выполнения расчетов при повторяющихся погружениях. [77] Позже в 1989 году они выпустили компьютер Delphi, который включал в себя расчеты погружений на высоте, а также запись профиля. [77]

Даже к концу 1980-х годов компьютеры для дайвинга не получили широкого распространения. Существовало общее недоверие к электронике, от которой может зависеть ваша жизнь под водой, и возражения варьировались от дайв-курортов, которые считали, что увеличение времени на дне нарушит их графики, до того, что некоторые дайверы считали, что увеличение времени на дне приведет к гораздо большему количеству случаев. декомпрессионной болезни . [ нужна ссылка ] Семинар, проведенный под эгидой Американской академии подводных наук, собрал разнообразную группу, в которую вошли большинство разработчиков и производителей подводных компьютеров, некоторые из самых известных теоретиков и практиков гипербарической медицины, представители агентств любительского дайвинга, пещерных дайверов. сообщество и научное дайверское сообщество». [78] На этом семинаре был разработан ряд согласованных рекомендаций по проектированию и безопасному использованию компьютеров для дайвинга, которые были в целом приняты сообществом подводного плавания. стандартное оборудование для мониторинга декомпрессии при подводном плавании. [ нужна ссылка ]

В 2001 году ВМС США одобрили использование декомпрессионного компьютера Cochran NAVY с алгоритмом VVAL 18 Thalmann для операций специального назначения. [79] [80]

В 2008 году подводный цифровой интерфейс на рынок был выпущен (UDI). Этот подводный компьютер, основанный на модели RGBM, включает в себя систему подводной связи, которая позволяет дайверам передавать текстовые сообщения, а также функции SOS и самонаведения, а также цифровой 3D-компас. [81]

Учебные агентства ввели использование дайв-компьютеров в рамках стандартного обучения.В некоторые подводные компьютеры встроены беспроводные дисплеи давления газа и расчеты расхода газа, которые могут оценить оставшееся время на дне, чтобы облегчить управление газом. Это снижает риск возникновения аварийных ситуаций с нехваткой газа при погружениях без остановок с одной смесью. Более поздние разработки включают в себя несколько беспроводных датчиков, которые можно настроить на конкретную газовую смесь в соответствующем цилиндре и соответствующим образом настроить алгоритм декомпрессии. различные другие программные и аппаратные функции В зависимости от модели могут быть доступны .

промышленности Рост

В конце 20 века индустрия любительского подводного плавания с аквалангом пережила значительный рост. С тех пор количество новых дайверов в год стабилизировалось. По оценкам, в 2012 году сертифицировано было около 1 миллиона новых дайверов. [ нужна ссылка ]

Подводное плавание остается динамичным отдыхом: оборудование и методы постоянно совершенствуются.

Многие дайверы-любители проходят обучение каждый год, но большинство из них, похоже, не ныряют очень часто. Большой процент отсева после первоначального и повышения квалификации.

Отрасли промышленности:

  • Обучение дайверов – коммерциализация обучения, разбиение обучения на более мелкие компоненты для удобства дайверов и получения прибыли отрасли.
  • Продажа оборудования – широкий ассортимент оборудования, учитывающий моду и личные предпочтения, а также техническую необходимость, безопасность и эффективность.
  • Продажа расходных материалов и техническое обслуживание оборудования – поддержка как опытных дайверов, так и новичков и дайверов, дайверов, работающих нерегулярно.
  • Дайв-чартеры, погружения с гидом – ориентированы на отдыхающих и путешественников в экзотические места.

Профессиональная индустрия подводного плавания имеет гораздо меньшую численность, но более высокий уровень подготовки и меньший процент отсева. Мотивация дайвера выше, поскольку это часть работы. Количество профессиональных аквалангистов может быть незначительным для отрасли в целом. Используется немного другое оборудование. Военное подводное плавание поддерживает некоторых производителей специализированного оборудования.

Обучение подводному плаванию [ править ]

Обучение подводному плаванию профессиональных дайверов и дайверов-любителей с самого начала проводилось отдельно, но развивалось параллельно, поскольку оборудование и многие процедуры являются общими независимо от применения. Основным фактором, разделяющим эти два применения, является гигиена и безопасность труда, которые относятся к профессиональному дайвингу, но не к любительскому дайвингу.

Профессиональная подготовка и сертификация подводного плавания

Профессиональный дайвинг является частью работы, которую нанимает дайвер, и поэтому обычно подчиняется правилам охраны труда и техники безопасности. Это распространяется на обучение, сертификацию и соответствующие стандарты обучения. [82] [83] [84] Обучение коммерческих дайверов часто регулируется правительством страны или штата, поэтому детали и стандарты, как правило, различаются в разных странах, но существуют системы признания минимальных стандартов между юрисдикциями, что обеспечивает некоторую международную переносимость сертификации коммерческих дайверов. В некоторых юрисдикциях проводится различие между промышленным коммерческим дайвингом и профессиональным дайвингом в рамках научных занятий или занятий общественной безопасностью, где могут применяться различные исключения из нормативных требований. В ситуациях, когда применяются исключения, обучение и сертификация через развлекательные агентства могут быть признаны для профессиональной деятельности по дайвингу, если это не разрешено для промышленного коммерческого дайвинга.Военный дайвинг часто не зависит от регулирования коммерческого дайвинга, а подготовка военных водолазов обычно контролируется вооруженными силами, в которых работают дайверы. В одних случаях признается квалификация военных водолазов для работы в гражданской промышленности, в других — нет. [84]

Американская академия подводных наук (AAUS) — это группа научных организаций и отдельных членов, которые проводят научную и образовательную деятельность 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 процедур научного дайвинга посредством образования, исследований, пропаганды и продвижения стандартов AAUS для Сертификация научного дайвинга и реализация программ научного дайвинга. Это согласованные рекомендации для программ научного дайвинга в США, которые признаны Управлением по охране труда и здоровья как «Стандарт» для научного дайвинга. Этим стандартам следуют все организационные члены AAUS, что обеспечивает взаимность между учреждениями. Каждое учреждение несет ответственность за соблюдение стандартов в рамках своей программы и среди своих дайверов. Коллеги AAUS пересматривают стандарты, поэтому они отражают консенсус научного дайверского сообщества и самые современные технологии. регулярно [85] [86] [87]

составил Научный комитет CMAS и отредактировал Кодекс практики ЮНЕСКО для научного дайвинга в период с 1977 года до публикации этого документа в виде технических документов ЮНЕСКО по морской науке 53 в 1988 году. [88]

Международная ассоциация школ дайвинга (IDSA) была основана в 1982 году с основной целью разработки общих международных стандартов обучения коммерческих дайверов. [89] Ассоциация опубликовала базовые таблицы для международного сравнения стандартов подготовки коммерческих дайверов и некоторых специалистов, не связанных с дайвингом, таких как супервайзеры по дайвингу, медицинские техники по дайвингу и специалисты по жизнеобеспечению, на основе консенсуса членов. [90]

Международный форум органов регулирования дайвинга (IDRF) подтвердил свои принципы и цели на своей встрече в Лондоне в сентябре 2009 года. В заявлении о принципах и целях говорится: «Форум согласился работать вместе для достижения взаимного признания, чтобы выявить и внедрить передовой опыт в обучении дайверов и оценки с целью гармонизации трансграничного обучения дайверов за пределами Европы». [91] С тех пор организация изменила свое название на Международный форум органов регулирования и сертификации дайвинга (IDRCF). [92] В состав IDRF входят ADAS (Австралия), DCBC (Канада), HSE (Великобритания), PSA (Норвегия) и Генеральный секретариат Комитета морского прогресса (Франция). [91]

рекреационного подводного плавания сертификация и Обучение

Необходимость формализованного обучения была признана в связи с большим количеством несчастных случаев при занятиях подводным плаванием. Это началось с неформального обучения и привело к созданию агентств по обучению и сертификации. BS-AC была основана в 1953 году. [95] КМАС в 1959 году, [96] НАВИ в 1960-е годы [97] и PADI в 1966 году. [98]

Подводное плавание зародилось среди множества небольших клубов энтузиастов подводного плавания и подводной охоты в течение десятилетий до и после Второй мировой войны. [99] : гл.12 После изобретения Кусто и Ганьяном «акваланга» в конце 1940-х годов в продажу поступил первый коммерческий подводный дыхательный аппарат для спортивных целей.В 1951 году Джим Окси-младший и Чак Блейксли основали журнал The Skin Diver (позже переименованный в Skin Diver Magazine ). [100] Нил Эрл Хесс, который преподавал дайверам в течение двух лет, вел колонку «Уголок инструктора», чтобы информировать читателей о подводном плавании. [97] Вскоре он основал колонку под названием «Национальный дайвинг-патруль» в качестве раздела для имен новых «инструкторов» по ​​подводному плаванию с аквалангом. [101] Тем не менее, не существовало официального агентства по обучению и сертификации, за исключением обучения и ресурсов, предоставляемых военными (группами подводного подрыва) и дайв-клубами. [101]

Аспиранты Конрад Лимбо и Энди Рехницер использовали два первых акваланга, привезенных в США в 1948 году на побережье Калифорнии, и поступили в Океанографический институт Скриппса в 1950 году, где они неофициально обучали некоторых своих коллег. После того, как студент-дайвер другого университета погиб в результате несчастного случая с аквалангом в 1952 году, администрация Скриппса попросила Лимбо подготовить первое официальное руководство и курс по подводному плаванию в США. [102] Процедуры обучения и экстренных ситуаций, такие как система напарника , дыхание напарника , акваланг и восстановление, были введены и разработаны Лимбо и Рехницером. Они обсудили возможные чрезвычайные ситуации и разработали действенные меры реагирования, которые стали стандартной практикой для профессионального и любительского подводного плавания. Выбрасывание аквалангового снаряжения и его подъем со дна проводились в качестве психологической подготовки к чрезвычайным ситуациям. Стрессовая тренировка, заключающаяся в том, что обучаемый подвергается чрезвычайным ситуациям путем сбивания масок и мундштуков под водой и перекрытия подачи воздуха, использовалась как способ оценить реакцию на стресс и приучить дайвера быстро и полезно реагировать на чрезвычайную ситуацию. Система напарников была создана как полезный способ помочь справиться с чрезвычайной ситуацией за счет наличия компетентного человека для оказания помощи. Рехницер утверждает, что предложил Ханауэру систему «партнера», а они разработали работоспособную систему дыхания «партнера» для двухшлангового регулятора. Некоторые из этих практик были позже изменены или исключены из обучения, когда изменилось оборудование, или они рассматривались как препятствия на пути расширения индустрии любительского дайвинга. Другие остались или были оставлены некоторыми учебными организациями, поскольку считалось, что они готовят более выносливых дайверов. [103]

В 1952 году Эл Тиллман, директор по спорту Департамента парков и отдыха округа Лос-Анджелес , написал письмо. [104] директору парков и зон отдыха Полу Грюндайку, заявив, что: «Новый вид спорта — подводное плавание — становится популярным в этом районе. Недавно, ныряя в Палос-Вердес , я столкнулся со мной в воде с несколькими дайверами, которые не знали, что это такое. У одного был один из новых подводных дыхательных аппаратов, который позволяет дайверам оставаться под водой в течение длительного времени... Я предлагаю моему отделу заняться этим видом спорта и проводить учебные занятия. Я верю, что в будущем дайвинг будет развиваться. мы обязаны сделать этот вид спорта максимально безопасным». [101] [105] [106]

15 октября 1953 года Британский подводный клуб основали Оскар Гюген , Питер Смолл, Мэри Смолл и Тревор Хэмптон (BSAC) . [95] [107]

Департамент парков и отдыха округа Лос-Анджелес направил трех представителей — Эла Тиллмана, Бева Моргана и Рэмси Паркса — пройти курс Лимбо в 1954 году. Впоследствии они начали обучать аквалангистов-любителей, что сделало это первым обучением инструкторов подводного плавания в Америке. [102] В 1955 году Тиллман и спасатель округа Лос-Анджелес Бев Морган создали Курс сертификации инструкторов по паркам и подводным развлечениям округа Лос-Анджелес (1UICC), пытаясь ответить на растущее число запросов дайверов. [108] Это была первая в мире гражданская программа обучения по сертификации дайверов-любителей, и вскоре она начала выдавать предварительную сертификацию инструкторам по всей стране. [101] [109] [110]

Поскольку в 1950-х годах новый вид спорта, подводное плавание с аквалангом, быстро распространялся, несколько спортивных организаций, в частности YMCA , начали программы по обучению любителей плавания этому новому водному времяпрепровождению и начали систематизировать то, что считалось правильными практиками, необходимыми для этого расширяющегося любительского вида спорта. . [99] : 292–295  YMCA сформировала комитет для разработки учебного пособия «Новая наука о коже и подводном плавании», которое было впервые опубликовано в 1957 году, а в 1959 году провела первую национальную программу подготовки инструкторов. [102]

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 подводное обучение и уменьшить количество несчастных случаев при дайвинге посредством обучения». [111] В 1959 году ее название было изменено на Национальную ассоциацию подводных инструкторов (NAUI). [101] В октябре 1961 года NAUI была зарегистрирована в штате Калифорния как некоммерческая образовательная организация с Элом Тиллманом в качестве президента и Нилом Хессом в качестве исполнительного секретаря. [101] 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 дайвингу на суше. Дальнейший раскол произошел в 1967 году с созданием Джоном Гаффни и группой розничных продавцов снаряжения Национальной ассоциации школ подводного плавания (NASDS), за которым последовал раскол из NASDS во главе с Бобом Кларком и образование Scuba Schools International (SSI) в 1967 году. 1970. [102]

Ассоциация подводных дайверов Флориды была образована из группы местных клубов подводного плавания с аквалангом в 1952 году. В 1976 году их комитет по обучению подводному плаванию отделился от FSDA и образовал Международную ассоциацию преподавателей дайвинга (IDEA). [102]

Раннее обучение подводному плаванию включало в себя большой теоретический компонент, обеспечиваемый классными занятиями, которые могли включать более 30 часов физики, механики оборудования и других теоретических аспектов знаний о дайвинге. Обучение навыкам включало в себя фитнес, навыки владения водой и обучение управлению стрессом, в ходе которого сотрудники проводили стажера через ситуации в воде, имитируя наиболее вероятные чрезвычайные ситуации, чтобы дайверы с большей вероятностью могли хладнокровно справляться с реальными чрезвычайными ситуациями. Большая часть этого обучения была и остается частью подготовки коммерческих и военных водолазов. Это обучение требовало от дайвера продемонстрировать компетентность как в выполнении повседневных процедур, так и в управлении разумно прогнозируемыми чрезвычайными ситуациями - почти то же самое требование, которое сохраняется для сертификации профессиональных дайверов. Этот подход может быть оправдан тем, что используется простое оборудование, которое могло обслуживаться дайвером и часто обслуживалось дайвером, и которое было более склонно к неисправностям, чем оборудование более поздних поколений. Текущее стандартное оборудование, такое как погружные манометры, компенсаторы плавучести и декомпрессионные компьютеры, не было доступно, и дайвер-любитель был обязан избегать декомпрессионной болезни, планируя погружение и контролируя запланированное погружение с помощью водолазных часов, простого глубиномера и таблиц декомпрессии. иногда делится с компаньоном. В случае неисправности оборудования дайверу не помогал только сопровождающий. Это требовало уровня компетентности и дисциплины, который большинство сертифицирующих агентств больше не считают необходимым для любительского дайвинга. [102]

К концу 1960-х годов оборудование становилось более надежным, и дайверы-любители стали реже сталкиваться с неисправностями, но подготовка осталась практически той же. Возросший интерес к дайвингу среди широкой публики и коммерческое стремление продавать больше оборудования и обучения в середине 1970-х годов начали менять содержание и методы обучения на более востребованную на рынке модель. Это включало расширение обучения, включив в него опыт работы в открытой воде, что ранее не было универсальным требованием. К 1970-м годам вторая проверка на открытой воде стала стандартной, и впоследствии были добавлены новые в знак признания того, что обучение в реальной среде, где будут использоваться навыки, важно для развития компетентности. К 1980-м годам было четко установлено нынешнее минимальное требование для дайвинга в открытой воде, состоящее из четырех тренировочных погружений. [102]

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 практических приложений, которые, скорее всего, будут полезны в ожидаемом диапазоне опыта для дайвера-любителя. Общее признание компенсатора плавучести, погружного манометра и альтернативной подачи воздуха в виде вторичного регулирующего клапана в качестве стандартного оборудования изменило предпочтительные аварийные процедуры для реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с отсутствием воздуха, которые было проще изучить, а также сократить риск. Компенсатор плавучести также позволил сосредоточиться на обучении лучшему контролю плавучести и альтернативным методам установления соответствующей плавучести. Управлению стрессом уделялось меньше внимания, а обучение навыкам концентрировалось на изучении стандартизированного набора навыков, которые, как известно, эффективны в большинстве случаев. Эти изменения помогли более широкому кругу потенциальных дайверов выйти на рынок. [102]

Считалось, что система напарников является полезным следствием указа «никогда не плавай в одиночку» программ YMCA по плаванию и спасению жизней. Сам Кусто независимо внедрил систему напарников с самых первых дней исследовательского дайвинга после ряда инцидентов с дайвингом. [112] У системы напарников действительно было несколько очень полезных аспектов: перекрестная проверка снаряжения перед погружением, оказание помощи в случае возможных проблем с запутыванием или поломкой снаряжения, а также усиление социального характера дайвинга. YMCA продолжала играть важную роль в развитии сертификации дайверов в течение первых 50 лет этого нового вида спорта. Когда эти программы были приняты новыми агентствами по сертификации подводного плавания, такими как BS-AC, NAUI и PADI, практика дайвинга с напарником привела к появлению одной из двух основных мантр рекреационного подводного плавания: «никогда не задерживайте дыхание» и «никогда не погружайтесь в одиночку». . [113] [114]

Международный конгресс пятнадцати федераций дайвинга, представляющих все подводные дисциплины, собрался в Брюсселе 28 сентября 1958 года. На нем присутствовали национальные делегаты из Бельгии , Бразилии , Франции , Федеративной Республики Германии , Греции , Италии , Монако , Португалии , Швейцарии , Великобритании , США . Штаты Америки и бывшая Югославия . была проведена встреча в Монако После решения этого конгресса 9–11 января 1959 года , на которой официально учреждена Всемирная подводная федерация с аббревиатурой CMAS , основанной на ее французском названии Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques . [96] [115]

Профессиональная ассоциация инструкторов по дайвингу (PADI) — это членство в любительском дайвинге и организация по обучению дайверов, основанная в 1966 году Джоном Кронином и Ральфом Эриксоном. [98] Кронин изначально был инструктором NAUI , который решил вместе с Эриксоном создать свою собственную организацию и разбить обучение дайверов на несколько модульных курсов вместо одного универсального курса, преобладавшего в то время. [116] Diving Science and Technology Corporation (DSAT), подразделение по разработке программы Recreational Dive Planner и программы PADI Tec-Rec, было основано в ноябре 1986 года. [117]

Дик Рутковски , ранее работавший руководителем дайвинга в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований (NOAA), в 1985 году сформировал Международную ассоциацию дайверов на найтроксе (IAND), чтобы обучать дайверов-любителей использованию найтрокса , впервые разработанного NOAA. В 1992 году название было изменено на Международную ассоциацию найтрокса и технических дайверов (IANTD). [118]

Международная организация технического дайвинга (TDI) была основана в 1994 году Бретом Гиллиамом и другими после отделения от IANTD в 1993 году. [119] [120] [121] обеспечить подготовку для специализированных ситуаций, связанных с дайвингом. Курсы TDI включают найтрокс открытого цикла, [122] Тримикс и ребризер [123] курсы и обучение работе в надземных условиях, таких как пещеры и затонувшие корабли. [124] В 1998 году компания International Training основала дочернюю организацию TDI, известную как Scuba Diving International (SDI), занимающуюся рекреационным подводным плаванием. [125] а в 2000 году организация Emergency Response Diving International (ERDI) для обучения дайвингу в общественной безопасности .

После того, как было признано, что одиночные погружения действительно имеют место, являются приемлемо безопасными для многих дайверов и являются относительно распространенной практикой, Scuba Diving International (SDI) начала обучение и сертификацию одиночных погружений в 1999 году. [126]

В 2006 году BSAC стало первым агентством по любительскому дайвингу, которое представило дайвинг с найтроксом в рамках основного обучения. [107] [127]

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

США Совет по обучению любительскому дайвингу (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) (переименованную в Ассоциацию оборудования и маркетинга оборудования для дайвинга в 1998 году) в качестве секретариата тогдашнего комитета Американского национального института стандартов (ANSI) по подводной безопасности (также известного как Комитет Z86). . Комитет Z86 впоследствии был заменен комитетом по стандартам обучения и безопасности дайвинга (также известным как комитет Z375). [128] В 2007 году он сохранил свое назначение в качестве аккредитованного разработчика стандартов ANSI (ASD) для комитета Z375. [129]

RSTC США отвечал за разработку стандартного медицинского заключения (совместно с Обществом подводной и гипербарической медицины ) и минимальных стандартов обучения ныряльщикам с сигналами рукой , а также за следующие уровни дайверов-любителей: вводный опыт подводного плавания, дайвер под присмотром, дайвер в открытой воде. , Сертификация обогащенного воздуха найтрокса , Дайвер-спасатель начального уровня , Супервайзер по дайвингу , Помощник инструктора, Инструктор по подводному плаванию и Тренер инструкторов по подводному плаванию для агентств-членов. [130] [131]

Всемирный совет по рекреационному дайвингу (WRSTC) был основан в 1999 году с целью создания минимальных стандартов обучения рекреационному дайвингу для различных агентств по сертификации дайвинга по всему миру, которые являются его членами. WRSTC ограничивает свое членство национальными или региональными советами. Эти советы состоят из отдельных учебных организаций, которые в совокупности представляют не менее 50% ежегодных сертификатов дайверов в стране или регионе, входящем в состав совета. [132] Национальный совет называется RSTC (Совет по рекреационному подводному плаванию).

Международная организация по стандартизации (ISO) опубликовала в 2007 году минимальные стандарты (замененные редакциями 2014 года) для:

  • ISO 24801-1:2014 Услуги по любительскому дайвингу. Требования к подготовке дайверов-любителей. Часть 1. Уровень 1. Дайвер под присмотром. [133]
  • ISO 24801-2:2014 Услуги по любительскому дайвингу. Требования к подготовке аквалангистов-любителей. Часть 2. Уровень 2. Автономный дайвер. [134]
  • ISO 11107 – «Дайвинг на найтроксе».
  • ISO 24801-3:2014 Услуги по любительскому дайвингу. Требования к подготовке дайверов-любителей. Часть 3. Уровень 3. Руководитель дайвинга. [135]
  • ISO 24802-1:2014 Услуги по любительскому дайвингу. Требования к подготовке инструкторов подводного плавания. Часть 1. Уровень 1, и ISO 24802-2:2014 Услуги по любительскому дайвингу. Требования к подготовке инструкторов подводного плавания. Часть 2. Уровень 2. [136]

аквалангистов безопасности Исследования

Некоммерческая организация Divers Alert Network (DAN) была основана в Университете Дьюка в 1980 году для содействия безопасному дайвингу. [137] [138] и расширилась до глобальной группы некоммерческих организаций, предоставляющих членам услуги по обеспечению безопасности и страхования и поддерживающих базы данных о несчастных случаях при дайвинге. Они публикуют результаты исследований и сотрудничают с другими организациями над проектами, представляющими общий интерес, в основном касающимися безопасности подводного плавания. [139]

Проект Stickybeak представлял собой частную программу сбора данных о смертельных случаях при дайвинге в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которой руководил Дуглас Уокер в течение нескольких лет, с ежегодными отчетами о статистике смертности. [140] В 2007 году проект Stickybeak был включен в проект DAN по сбору данных и отчетности о несчастных случаях при погружениях в Азиатско-Тихоокеанском регионе. [141]

Британский подводный клуб публикует ежегодный отчет о происшествиях, связанных с дайвингом. [142]

конкретных областей применения подводного плавания аквалангом с История

Военный дайвинг [ править ]

Итальянский водолаз времен Второй мировой войны группы «Гамма».
Водолаз британского военно-морского флота 1945 года с полным снаряжением, включая аппарат Дэвиса , ребризер, первоначально задуманный в 1910 году Робертом Дэвисом как комплект для аварийного спасения с подводной лодки.
Член команды доставки SEAL забирается на борт транспортного средства перед запуском с кормы 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 ), которые сформировались в 1938 году и впервые вступили в бой в 1940 году. Первоначально этих водолазов называли « Уомини Гамма », потому что они были членами сверхсекретного специального подразделения под названием « Группо Гамма », которое произошло от резинового Пирелли. кожаного костюма [143] по прозвищу «мута гамма», используемая этими дайверами. Позже их прозвали « Уомини Рана », что по-итальянски означает «люди-лягушки». [144] В этом специальном корпусе использовался ранний с кислородным ребризером комплект для подводного плавания Auto Respiratore ad Ossigeno (ARO), разработка Dräger, кислородного автономного дыхательного аппарата разработанного для горнодобывающей промышленности, и подводного спасательного аппарата Davis производства Siebe, Gorman & Co. и Бергоми, предназначенный для спасения с затонувших подводных лодок. [145] [146] [147] Итальянские водолазы тренировались в Специи , Лигурия , используя ласты , резиновый сухой костюм и новый акваланг ARO. [148] После того, как Италия объявила войну , Decima Flottiglia MAS ( Xª MAS ) предприняла несколько 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 доставлены на подводной лодке недалеко от британской гавани в Гибралтаре , где, используя человеческие торпеды для прорыва обороны, потопили три торговых судна с помощью мин, а затем скрылись через нейтральную Испанию. Еще более успешная атака, « Рейд на Александрию» , была предпринята 19 декабря в гавани Александрии , снова с использованием человеческих торпед. В результате рейда были выведены из строя линкоры HMS Queen Elizabeth и HMS Valiant вместе с эсминцем и нефтяным танкером , но все шесть водолазов были взяты в плен. [149]

Британский Королевский флот захватил итальянскую живую торпеду во время неудавшейся атаки на Мальту; они разработали копию, получившую название « Колесница» , и сформировали подразделение под названием « Экспериментальная флотилия подводных лодок », которое позже объединилось со Специальной лодочной службой . Был предпринят ряд попыток проведения операций «Колесницы», в первую очередь операция «Титул» в октябре 1942 года, атака на немецкий линкор «Тирпиц» , от которого пришлось отказаться, когда шторм обрушился на рыбацкое судно, буксировавшее «Колесницы» на позицию. [150] Последняя и самая успешная британская операция закончилась потоплением двух лайнеров в гавани Пхукета в Таиланде в октябре 1944 года. [151]

Кислородный ребризер под названием Ламбертсен-амфибийный респираторный блок (LARU) был изобретен в США в 1939 году Кристианом Ламбертсеном . [152] и был запатентован в 1940 году. [153] Позже Ламбертсен переименовал его в автономный подводный дыхательный аппарат, который, по контракту с SCUBA, в конечном итоге стал общим термином как для открытого контура, так и для автономного подводного дыхательного оборудования с ребризером. Ламбертсон продемонстрировал его Управлению стратегических служб (OSS) после того, как ВМС США отвергли его. [154] OSS не только поддержала эту концепцию, но и наняла доктора Ламбертсена, чтобы тот возглавил программу и нарастил водолазное подразделение своего морского подразделения. [154] УСС было предшественником Центрального разведывательного управления , и морской элемент до сих пор существует в его Отделе специальной деятельности . [155]

« Шайетет -13» Спецназовцы ВМС Израиля совершили ряд подводных рейдов на гавани. Первоначально их обучали ветераны Xª MAS и использовали итальянское оборудование. [156] В рамках операции «Равив» в 1969 году восемь водолазов применили две человеко-торпеды для проникновения на военно-морскую базу Рас Садат недалеко от Суэца , где уничтожили два моторных торпедных катера . на минах [157]

Во время Фолклендской войны 1982 года Служба военно-морской разведки Аргентины планировала нападение на британские военные корабли в Гибралтаре. Под кодовым названием «Операция Альхесирас» трое водолазов, набранные из бывшей антиправительственной повстанческой группы, должны были установить мины на корпусах кораблей. Операция была прекращена, когда дайверы были арестованы испанской полицией и депортированы. [158]

В 1985 году французские испытания ядерного оружия в Моруроа в Тихом океане оспаривались протестующими против окружающей среды во главе с Гринпис кораблем кампании «Рэйнбоу Уорриор» . Отдел действий Франции Генерального директората внешней безопасности разработал план потопления « Радуги Уорриор» , когда он стоял на стоянке в гавани Окленда в Новой Зеландии . Двое водолазов из дивизии выдали себя за туристов и прикрепили к корпусу корабля две мины; В результате взрыва корабль затонул, а находившийся на борту гражданин Нидерландов погиб. Два агента команды, но не дайверы, были арестованы полицией Новой Зеландии и позже осуждены за непредумышленное убийство . Спустя два месяца французское правительство наконец признало ответственность. [159]

В 1989 году, во время вторжения США в Панаму , команда из четырех морских котиков США, используя ребризеры, совершила нападение боевых пловцов на «Президент Поррас» , канонерскую лодку и яхту, принадлежавшую Мануэлю Норьеге . Коммандос прикрепили взрывчатку к судну, когда оно было привязано к пирсу в Панамском канале , и скрылись только после нападения на гранаты. [160] Три года спустя во время операции «Восстановление надежды » члены первой команды SEAL подплыли к берегу в Сомали, чтобы измерить состав пляжа, глубину воды и уклон берега перед высадкой морской пехоты. [161]

Научный дайвинг [ править ]

До появления подводного плавания ученые проводили подводные наблюдения за морской средой с использованием трубок, фридайвинга и снаряжения для дайвинга с поверхности. [162] К середине 20-го века научный дайвинг осуществлялся по всей территории США в надводных шлемах для мелководья и стандартной водолазной одежде . [163] Во время Второй мировой войны Жак Кусто и Фредерик Дюма использовали Aqua-Lung для подводной археологии, чтобы раскопать большую насыпь амфор возле Гран-Конглуэ , острова недалеко от Марселя. [163]

В 1949 году Конрад Лимбо представил научное подводное плавание с аквалангом в Океанографическом институте Скриппса. Будучи докторантом в 1954 году, он стал первым офицером Скриппса по безопасности при дайвинге . Его курс исследовательского дайвинга стал первой программой обучения гражданских дайверов в США, и он написал первое научное руководство по дайвингу. [163] Лимбо и исследователь Андреас Рехницер приобрели аква-легкие, 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 пригодным для прямых наблюдений и проведения экспериментов под водой. [162] В 1951 году, после смерти двух дайверов-ученых, Скриппс решил, что существует необходимость в официальной подготовке дайверов-научников, и в 1954 году учредил первую официальную программу научного дайвинга в США. [163] По запросу администрации президента Калифорнийского университета дайверы Скриппса разработали первое «Университетское руководство по безопасности дайвинга», которое было первоначально опубликовано в марте 1967 года. [162]

В 1950-1970-х годах научное дайвинг в США проводился различными организациями, использующими схожие, но неформальные саморегулируемые стандарты. [163] В 1975 году Объединенное братство плотников и столяров Америки подал прошение о введении чрезвычайного временного стандарта в отношении профессиональных водолазных работ. ETS, выпущенный 15 июня 1976 года, должен был вступить в силу 15 июля, но был оспорен в Апелляционном суде США несколькими подрядчиками по дайвингу и был отозван в ноябре 1976 года. Постоянный стандарт для коммерческого дайвинга вступил в силу 20 октября 1977 года. но он не учитывал потребности научного дайвинга. Научное дайверское сообщество не смогло работать так, как раньше, и в 1977 году объединилось в Американскую академию подводных наук (AAUS). [163] После длительных 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 принятию окончательных руководящих принципов освобождения, которые вступили в силу в 1985 году (Федеральный реестр, том 50, № .6, с.1046) [163]

Доктор Ричард Пайл с 1990-х годов стал пионером в разработке в США стандартов дайвинга для научных проектов на больших глубинах с использованием ребризеров замкнутого цикла, что открыло возможность изучения расширенного спектра экологических зон и их биоты. [164]

Рекреационный дайвинг [ править ]

Изобретение аквалангов в 1943 году привело к современному любительскому дайвингу.

Рекреационное подводное плавание выросло из смежных видов деятельности, таких как подводное плавание и подводная охота . [165] 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 из Беркли из Калифорнийского университета физиком Хью Брэднером . [166] и его развитие в последующие годы привело к революции в любительском дайвинге. [165] Однако на протяжении большей части 1950-х и начала 1960-х годов любительское подводное плавание с аквалангом было спортом, доступным только тем, кто мог позволить себе или изготовить собственное снаряжение и был готов пройти относительно интенсивную подготовку для его использования. [ нужна ссылка ]

По мере того, как этот вид спорта становился все более популярным, производители осознавали потенциальный рынок, и начало появляться оборудование, которое было проще в использовании, доступнее и надежнее. Продолжающиеся достижения в области подводных технологий, такие как компенсаторы плавучести , улучшенные регуляторы для дайвинга , гидрокостюмы и улучшенные сухие гидрокостюмы , а также компьютеры для дайвинга , повысили безопасность, комфорт и удобство оборудования, а менее интенсивные программы обучения побудили больше людей научиться им пользоваться.

До начала 1950-х годов единственными поставщиками подготовки водолазов были военно-морские силы и другие организации, выполнявшие профессиональные водолазные работы , причем только для своего личного состава и только с использованием своего оборудования. Для гражданских лиц, купивших первое снаряжение для подводного плавания, не было официальных курсов обучения. Первая школа любительского подводного плавания была открыта во Франции для обучения владельцев Кусто и Ганьяном . двухшланговых аквалангов, разработанных [ нужна ссылка ] Первая школа, обучающая подводному плаванию с одним шлангом, была открыта в 1953 году в Мельбурне, Австралия , в городских банях Мельбурна. Командующий Королевским военно-морским флотом Австралии Баттерхэм организовал школу, чтобы помочь изобретателю одношлангового регулятора Теду Элдреду . [ нужна ссылка ] Однако ни одна из этих школ не носила международного характера.

Некоторые из первых гражданских тренировок начались в 1952 году в Океанографическом институте Скриппса , где Энди Рехницер, Боб Дилл и Конни Лимбо преподавали первые курсы подводного плавания в Соединенных Штатах. [ нужна ссылка ] затем в 1953 году Тревор Хэмптон основал первую британскую школу дайвинга. [ нужна ссылка ] Британский подводный центр и в 1954 году, когда округ Лос-Анджелес [104] создали курс сертификации подводных инструкторов на основе обучения, которое они получили от научных дайверов Скриппса Океанографического института . Раннее обучение развивалось в формате любительского обучения в клубной среде, примером чему служат такие организации, как Шотландский подводный клуб и Британский подводный клуб с 1953 года, округ Лос-Анджелес с 1954 года и YMCA с 1959 года. [167]

Профессиональное обучение началось в 1959 году, когда была создана некоммерческая организация NAUI . [168] который позже фактически был разделен, [169] чтобы сформировать коммерческую организацию PADI в 1966 году. [170] Национальная ассоциация школ подводного плавания (NASDS) начала реализацию своих программ обучения на базе дайв-центров в 1962 году, а в 1970 году последовала SSI . [171] Колледж профессиональных инструкторов по дайвингу был основан в 1965 году, а в 1984 году сменил название на Корпорацию профессиональных инструкторов по дайвингу ( PDIC ). [172]

В 2009 году только PADI выдала около 950 000 сертификатов по дайвингу. [173] Примерно 550 000 из этих сертификатов были сертификатами «начального уровня», а остальные — сертификатами более высокого уровня.

Подводное плавание с аквалангом стало популярным видом досуга, и во многих местах для дайвинга есть те или иные магазины дайвинга, которые могут предложить заправку воздухом, продажу, аренду и ремонт снаряжения, а также обучение. В тропических и субтропических частях мира существует большой рынок дайверов-дайверов; люди, которые тренируются и ныряют во время отпуска, но редко ныряют рядом с домом. [ нужна ссылка ]

Технический дайвинг и использование ребризеров растут, особенно в тех регионах мира, где более глубокие погружения затонувших кораблей являются основной подводной достопримечательностью. [ нужна ссылка ] Как правило, глубины любительского дайвинга ограничиваются учебными агентствами максимум 30–40 метрами (100–130 футов), за пределами которых различные проблемы безопасности, такие как кислородное отравление и азотный наркоз, значительно увеличивают риск погружений с использованием любительского дайвинга. оборудование и практика, а также специальные навыки и оборудование для технического дайвинга . необходимы [ нужна ссылка ]

Самостоятельное погружение [ править ]

История одиночного дайвинга резко контрастирует с относительно новой концепцией дайвинга с напарником, которая была разработана для научного и любительского дайвинга в середине 20 века. [174] Артефакты возрастом около 4500 лет свидетельствуют о том, что древние жители Месопотамии ныряли в одиночку в поисках еды и торговли . [175]

Фридайверы традиционно ныряют в одиночку или с сопровождающим на поверхности, чтобы помочь со сбором урожая; многие из первых водолазных колоколов были достаточно большими для одного человека. Когда дайвинг с поверхности только появился, обычно имелся только один дайвер, если только работа не требовала большего. Эти ранние традиции продолжаются и теперь обычно включают в себя резервного дайвера и рабочего дайвера, который находится в постоянной связи с командой наземного контроля. [84] Подводное плавание уходит корнями во множество небольших клубов энтузиастов подводного плавания и подводной охоты, которые возникли еще в десятилетия, предшествовавшие и после Второй мировой войны . [99] : гл.12 В конце 1940-х годов, после изобретения Аква-легких» Кусто « и Ганьяном , на коммерческую продажу поступил первый розничный подводный дыхательный аппарат для спорта. По мере расширения этого вида спорта в 1950-х годах несколько спортивных организаций, в частности Христианская ассоциация молодых людей ( YMCA ), начали программы обучения подводному плаванию для любителей плавания, тем самым начав кодификацию того, что считалось правильной практикой для расширяющегося любительского спорта подводного плавания. . [99] : 292–295  Система напарников считалась полезным следствием указа «никогда не плавай в одиночку» программ YMCA по плаванию и спасению жизней. Кусто независимо внедрил систему напарников после ряда ужасающих инцидентов с дайвингом, произошедших еще на заре исследовательского подводного плавания. [112] Полезные аспекты системы напарников уже давно известны, включая перекрестную проверку снаряжения перед погружениями, оказание помощи в случае возможных проблем с запутыванием или поломкой снаряжения, а также повышение социального характера 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 как Национальная ассоциация подводных инструкторов (NAUI), Профессиональная ассоциация инструкторов по дайвингу (PADI) и Британский клуб подводного плавания (BSAC), практика дайвинга с напарником вдохновила одного из двух главных мантр рекреационного подводного плавания: «никогда не задерживайте дыхание» и «никогда не ныряйте в одиночку». [113] [114]

К началу-середине 1990-х годов дайверы-одиночки стали более заметными и все более открыто заявляли о своей альтернативной философии безопасности при погружениях, несмотря на устоявшуюся приверженность индустрии отдыха системе напарников. [114] Лишь в 2001 году Scuba Diving International (SDI) начала формальную сертификационную подготовку специально для одиночных погружений. [176] Несколько других агентств в конечном итоге последовали этому примеру, выдав сертификаты под названием «Самостоятельный дайвер» и вариации на эту тему; все с целью улучшить компетентность дайвера, не обязательно работая в одиночку, и признавая, что система напарников не всегда соответствует идеалу. [177] [178] [179] На «Rebreather Forum 3» 2012 года значительное меньшинство участников придерживалось мнения, что при некоторых обстоятельствах было бы приемлемо погружаться в одиночку на ребризерах. [180]

Пещерный дайвинг [ править ]

Исследование подводных частей пещер началось с использованием наземного оборудования еще до того, как стало доступно подводное плавание. Жак-Ив Кусто , соавтор первого коммерчески успешного оборудования для подводного плавания с открытым контуром, Утверждается, что [ кем? ] был первым в мире ныряльщиком в пещеру с аквалангом открытого цикла. [ нужна ссылка ] Первыми самостоятельными пещерными дайверами были Грэм Балкомб и Джек Шепард, два члена-основателя британской группы Cave Diving Group (CDG), старейшей из сохранившихся дайверских организаций в мире. Они совершили погружение в 1936 году, используя кислородный баллон и респиратор, собранный из деталей велосипеда. [181]

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

История Великобритании [ править ]

Количество мест, где можно было использовать стандартную водолазную одежду, ограничено, и до того, как начало Второй мировой войны значительно сократило спелеологическое сообщество, прогресс был незначительным. много излишков техники Развитие подводной войны привело к тому , что после войны появилось . Группа пещерного дайвинга была реформирована в 1946 году, и прогресс был быстрым. Типичным оборудованием в то время был водолаза резиновый водолазный костюм для изоляции (температура воды в Великобритании обычно составляет 4 ° C), кислородный ребризер замкнутого цикла и «Аппарат для прокладки линии и подводной навигации», разработанный между 1946 и 1949 годами. [ нужна ссылка ] «АФЛОЛАУН» состоял из фонарей с батарейным питанием, катушки с леской , компаса , глубиномера, ноутбука (для съемки) и иногда другого оборудования. [182]

Продвижение обычно осуществлялось путем «ходьбы по дну», поскольку это считалось менее опасным, чем плавание при отсутствии контроля плавучести. Использование кислорода ограничивало глубину погружений. Это была обычная процедура примерно до 1960 года, когда были введены новые методы использования гидрокостюмов и комплектов для подводного плавания с открытым контуром. Разработка баллонов с боковым креплением, фонарей на шлеме и свободного плавания с ластами увеличила доступность, а увеличение емкости и номинального давления воздушных баллонов увеличило продолжительность погружения. [183] Концепция надувания сухих костюмов добавила контроль плавучести, чтобы сделать «ходьбу по дну» устаревшей. К 1990 году использование газовой смеси найтрокс еще больше увеличило приемлемое время погружения на дно. Десять лет спустя были разработаны подводные устройства, такие как скутеры дальнего действия, которые позволили дайверам исследовать пещеры дальше, чем раньше. [184]

История США [ править ]

В 1970-х годах популярность пещерного дайвинга среди дайверов в США значительно возросла. Однако опытных пещерных дайверов было очень мало, и почти не было формальных занятий, которые могли бы справиться с возросшим интересом. Результатом стало большое количество дайверов, пытавшихся совершить погружение в пещеру без какой-либо формальной подготовки. В результате за десятилетие погибло более 100 человек. Штат Флорида был близок к запрету подводного плавания у входов в пещеры. Организации пещерного дайвинга отреагировали на проблему, создав программы обучения и сертифицировав инструкторов, а также приняв другие меры, направленные на предотвращение этих смертельных исходов. Это включало размещение знаков, добавление правил запрета света и другие меры правоприменения. [ нужна ссылка ]

Пионер пещерного дайвинга Шек Эксли исследовал множество подводных пещерных систем во Флориде, а также в других местах США и остального мира. 6 февраля 1974 года Эксли стал первым председателем секции пещерного дайвинга Национального спелеологического общества . [185]

С 1980-х годов обучение пещерному дайвингу значительно снизило количество смертельных случаев среди дайверов, и теперь сертифицированный пещерный дайвер редко умирает в подводной пещере. Также в 1980-х годах было усовершенствовано оборудование, используемое для пещерного дайвинга, в первую очередь улучшены фонари с меньшими батареями. В 1990-х годах конфигурации снаряжения для пещерного дайвинга стали более стандартизированными, в основном благодаря адаптации и популяризации «Hogarthian Rig» на основе спинки и крыла, разработанного в Северной Флориде, что делает конфигурации оборудования простыми и оптимизированными. [ нужна ссылка ]

Документальные фильмы, снятые Уэсли С. Скилзом , Джилл Хайнерт и другими, способствовали росту популярности пещерного дайвинга в начале 21 века. [ нужна ссылка ]

Дайвинг на затонувшие корабли и другие затонувшие сооружения [ править ]

Wreck Diving — это рекреационный дайвинг , при котором обломки кораблей исследуются , самолетов и других искусственных сооружений. Хотя большинство мест для погружений затонувших кораблей находятся на месте кораблекрушений, существует растущая тенденция затопления вышедших из строя кораблей для создания искусственных рифов . Погружение к разбившемуся самолету также можно считать погружением на затонувшие объекты. [186] Воссоздание погружения на затонувшие объекты не делает различий в том, как судно оказалось на дне, и цель - развлечение дайвера.

Некоторые погружения на затонувшие объекты включают проникновение в обломки, что делает невозможным прямой подъем на поверхность на протяжении части погружения. [187]

Научная дисциплина подводная археология также предполагает погружение на затонувшие корабли, но в этой области целью является сбор данных или сохранение артефактов. [188] [189] [190]

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 воспринимаются как имеющие денежную или личную ценность, отличную от научной или исторической. В некоторых юрисдикциях коммерческое морское спасание может быть ограничено использованием водолазного снаряжения, поставляемого с поверхности, но работы также выполняются с использованием акваланга. [ нужна ссылка ]

Истоки археологии и спасения

аквалангистов деятельность Превращение в развлекательную

Дайвинг с ребризером [ править ]

Ссылки [ править ]

  1. Перейти обратно: Перейти обратно: а б с Деккер, Дэвид Л. «1889. Дрегерверк Любек» . Хронология дайвинга в Голландии . www.divinghelmet.nl . Проверено 14 января 2017 г.
  2. Перейти обратно: Перейти обратно: а б с д и ж Дэвис, Р.Х. (1955). Глубокое погружение и подводные операции (6-е изд.). Толворт, Сурбитон, Суррей: Siebe Gorman & Company Ltd. п. 693.
  3. Перейти обратно: Перейти обратно: а б с д Квик, Д. (1970). История кислородного подводного дыхательного аппарата замкнутого цикла . РАНСУМ -1-70 (Отчет). Сидней, Австралия: Королевский военно-морской флот Австралии, Школа подводной медицины. Архивировано из оригинала 9 мая 2008 года . Проверено 3 марта 2009 г. {{cite report}}: CS1 maint: неподходящий URL ( ссылка )
  4. Перейти обратно: Перейти обратно: а б 1944 г. Патент Ламбертсена на дыхательный аппарат в Google Patents. [ мертвая ссылка ]
  5. Перейти обратно: Перейти обратно: а б Брубакк, Альф О.; Нойман, Том С., ред. (2003). Физиология и медицина дайвинга Беннета и Эллиотта (5-е изд.). Филадельфия, Пенсильвания: ISBN Saunders Ltd.  978-0-7020-2571-6 .
  6. Перейти обратно: Перейти обратно: а б Ванн Р.Д. (2004). «Ламбертсен и О2: начало оперативной физиологии» . Подводный Гиперб Мед . 31 (1): 21–31. ПМИД   15233157 . Архивировано из оригинала 13 июня 2008 года . Проверено 25 апреля 2008 г. {{cite journal}}: CS1 maint: неподходящий URL ( ссылка )
  7. Перейти обратно: Перейти обратно: а б Батлер, ФК (2004). «Кислородное погружение с закрытым контуром в ВМС США» . Журнал подводной и гипербарической медицины . 31 (1). Бетесда, Мэриленд: Общество подводной и гипербарической медицины: 3–20. ПМИД   15233156 . Архивировано из оригинала 13 июня 2008 года . Проверено 25 апреля 2008 г. {{cite journal}}: CS1 maint: неподходящий URL ( ссылка )
  8. Перейти обратно: Перейти обратно: а б «Определение подводного плавания на английском языке» . Издательство Оксфордского университета. Архивировано из оригинала 25 сентября 2016 года.
  9. Перейти обратно: Перейти обратно: а б с ВМС США (2006). Руководство по водолазному делу ВМС США, 6-я редакция . Вашингтон, округ Колумбия: Командование морских систем ВМС США.
  10. Перейти обратно: Перейти обратно: а б Деккер, Дэвид Л. «1860. Бенуа Рукайроль – Огюст Денайруз» . Хронология дайвинга в Голландии . www.divinghelmet.nl . Проверено 26 января 2018 г.
  11. Перейти обратно: Перейти обратно: а б с Ле Приер, Ив (1956). Коммандер Ле Приор. Первым нырнул (на французском языке). Издания Франция-Империя.
  12. Перейти обратно: Перейти обратно: а б Кусто, Жак-Ив; Дюма, Фредерик (1953). Безмолвный мир (5-е изд.). Лондон: Хэмиш Гамильтон.
  13. Перейти обратно: Перейти обратно: а б Грима, Лоран-Ксавье. «Aqua Lung 1947–2007, шестьдесят лет на службе подводного плавания!» (на французском языке).
  14. Перейти обратно: Перейти обратно: а б Кэмпбелл, Боб (лето 2006 г.). «Набор Зибе-Гормана «Головастик»» . Исторические времена погружений (39) . Проверено 3 августа 2017 г.
  15. Перейти обратно: Перейти обратно: а б Робертс, Фред М. (1963). Базовое подводное плавание: автономный подводный дыхательный аппарат: его эксплуатация, обслуживание и использование (2-е изд.). Нью-Йорк: Ван Ностранд Рейнхольдт.
  16. Перейти обратно: Перейти обратно: а б В фильме «Безмолвный мир» , снятом в 1955 году, еще до изобретения устройств контроля плавучести, Кусто и его дайверы постоянно используют ласты для поддержания глубины.
  17. Перейти обратно: Перейти обратно: а б Ханауэр, Эрик (1994). Пионеры дайвинга: устная история дайвинга в Америке . Aqua Quest Publications, Inc. ISBN  978-0-922769-43-8 .
  18. Перейти обратно: Перейти обратно: а б Крестовников, Миранда; Холлс, Монти (2008). Подводное плавание с аквалангом . Товарищи-очевидцы. Дорлинг Киндерсли Лтд. ISBN  978-1-4053-3409-9 .
  19. Перейти обратно: Перейти обратно: а б Яблонски, Джаррод (2006). «6: Оборудование для правильной работы». Делаем это правильно: основы лучшего дайвинга . Хай-Спрингс, Флорида: Глобальные исследователи подводного мира. стр. 75–121. ISBN  978-0-9713267-0-5 .
  20. Перейти обратно: Перейти обратно: а б Маунт, Том (2008). «9: Конфигурация оборудования». В Маунте, Том; Дитури, Джозеф (ред.). Энциклопедия разведки и дайвинга на смешанном газе (1-е изд.). Майами-Шорс, Флорида: Международная ассоциация дайверов на найтроксе. стр. 91–106. ISBN  978-0-915539-10-9 .
  21. Перейти обратно: Перейти обратно: а б «PADI запускает новый курс Tec Sidemount Diver» . Дайвервайр. 5 марта 2012 года. Архивировано из оригинала 6 июня 2012 года . Проверено 18 августа 2012 г.
  22. Перейти обратно: Перейти обратно: а б Найрс, Ламар (лето 2010 г.). «Боковое крепление – больше не только для спелеологов» . Журнал Alert Diver. Архивировано из оригинала 17 февраля 2013 года . Проверено 18 августа 2012 г.
  23. Перейти обратно: Перейти обратно: а б «PADI полностью отдает предпочтение прыжкам в воду с сайдмаунта» . Журнал «Дайвер». 6 июня 2010 года. Архивировано из оригинала 6 октября 2012 года . Проверено 18 августа 2012 г.
  24. Перейти обратно: Перейти обратно: а б «Святой Сайдмаунт!» . Журнал «Рентген». 25 апреля 2010 г. Архивировано из оригинала 3 декабря 2020 г. Проверено 18 августа 2012 г.
  25. Перейти обратно: Перейти обратно: а б Программа дайвинга NOAA (США) (2001 г.). Джойнер, Джеймс Т. (ред.). Руководство NOAA по дайвингу, Дайвинг для науки и технологий (4-е изд.). Силвер-Спринг, Мэриленд: Национальное управление океанических и атмосферных исследований, Управление океанических и атмосферных исследований, Национальная программа подводных исследований. ISBN  978-0-941332-70-5 . Компакт-диск подготовлен и распространен Национальной службой технической информации (NTIS) в партнерстве с NOAA и Best Publishing Company.
  26. Перейти обратно: Перейти обратно: а б Ланг, Массачусетс (2001). Материалы семинара DAN Nitrox . Дарем, Северная Каролина: Сеть оповещения дайверов. п. 197. Архивировано из оригинала 24 октября 2008 года . Проверено 2 мая 2008 г. {{cite book}}: CS1 maint: неподходящий URL ( ссылка )
  27. Перейти обратно: Перейти обратно: а б Бересфорд, М.; Саутвуд, П. (2006). Руководство CMAS-ISA Normoxic Trimix (4-е изд.). Претория, Южная Африка: Инструкторы CMAS в Южной Африке.
  28. Перейти обратно: Перейти обратно: а б Кейн-младший (1998). «Макс Э. Нол и мировой рекорд погружения 1937 года (перепечатано из журнала Historical Diver 1996; 7 (весна): 14-19)». Журнал Южно-Тихоокеанского общества подводной медицины . 28 (1).
  29. Перейти обратно: Перейти обратно: а б Уорвик, Сэм (май 2015 г.). «100 лет под водой» . дайвер.нет . Проверено 29 декабря 2015 г.
  30. Перейти обратно: Перейти обратно: а б с д и ж Мендуно, Майкл (18–20 мая 2012 г.). Ванн, Ричард Д.; Денобль, Петар Дж.; Поллок, Нил В. (ред.). Создание рынка потребительских ребризеров: уроки революции технического дайвинга (PDF) . Материалы форума ребризера 3. Дарем, Северная Каролина: AAUS/DAN/PADI. стр. 2–23. ISBN  978-0-9800423-9-9 . Архивировано из оригинала (PDF) 17 июля 2014 г. Проверено 2 февраля 2018 г.
  31. Перейти обратно: Перейти обратно: а б Митчелл, Саймон Дж; Дулетт, Дэвид Дж. (июнь 2013 г.). «Рекреационный технический дайвинг, часть 1: введение в методы и занятия техническим дайвингом». Дайвинг и гипербарическая медицина . 43 (2): 86–93. ПМИД   23813462 .
  32. ^ Рэтклифф, Джон Э. (весна 2011 г.). «Колокола, бочки и слитки: дайвинг и спасение в Атлантическом мире, с 1500 по 1800 год» . Журнал морских исследований . 56 (1): 35–56.
  33. ^ Старофранцузское слово «сэр» или «мистер».
  34. Изобретение Фремине упоминается на Musée du Scaphandre сайте (музей дайвинга в Эпалионе , юг Франции)
  35. Ален Перье, 250 ответов на вопросы любопытного дайвера , Éditions du Gerfaut, Париж, 2008, ISBN   978-2-35191-033-7 (стр. 46, на французском языке)
  36. Французский исследователь и изобретатель Жак-Ив Кусто упоминает изобретение Фремине и показывает эту картину 1784 года в своем документальном фильме 1955 года «Монд молчания» .
  37. В 1784 году Фремине отправил шесть экземпляров трактата о своей гидростатергатической машине в палату Гиенны (ныне Гиенна ). 5 апреля 1784 года в архивах Гиеннской палаты (Chambre de Commerce de Guienne) официально зафиксировано: « Сэру Фремине, который отправил в палату шесть экземпляров описания «гидростатергатической машины» своего изобретения, предназначенной для используется в случае кораблекрушения или заявленной утечки воды .
  38. ^ Дэниел Дэвид, Пионеры дайвинга - Предшественники автономного дайвинга 1771–1853 гг ., 20X27 см, 170 стр., впервые опубликовано в 2008 г.
  39. ^ Дэвис с. 563
  40. ^ Джонс, Томас П., изд. (1835). Журнал Института Франклина штата Пенсильвания . Том. XV. Филадельфия, Пенсильвания: Институт Франклина. стр. 147–149.
  41. ^ « Avec ou sans Bulles? ( С пузырьками или без? ), статья (на французском языке) Эрика Бауэ, опубликованная на специализированном веб-сайте plongeesout.com » .
  42. ^ «Технический рисунок Ихтиоандра» .
  43. ^ Джеймс, Ожервиль, Кондер и Сен-Симон Сикард, упомянутые на веб-сайте Musée du Scaphandre (музей дайвинга в Эпалионе, к югу от Франции)
  44. ^ « Histoire de la plongée («история дайвинга»), Мауро Цюрхер, 2002 г.» (PDF) .
  45. ^ «Le Scaphandre Aoutonome» (на французском языке). Эпалион, Франция: Музей Скапандра. Архивировано из оригинала 30 октября 2012 года . Проверено 2 февраля 2018 г.
  46. ^ Бьоркман, Барт. «Технологии и мужество» . Журнал Advanced Diver . Проверено 26 января 2018 г.
  47. ^ Кемп, Пол (1990). Подводная лодка Т-класса – классический британский дизайн . Оружие и доспехи. п. 105. ИСБН  978-0-85368-958-4 .
  48. ^ «Дрегерверк» . Divingheritage.com .
  49. ^ Мари, Алехандро Серджио. Бек, Янвиллем (ред.). «Пирелли Аро времен Второй мировой войны» . https://rebreathersite.nl .
  50. ^ Шапиро, Т. Рис (19 февраля 2011 г.). «Кристиан Дж. Ламбертсен, офицер УСС, создавший первое устройство для подводного плавания, умирает в возрасте 93 лет» . Вашингтон Пост .
  51. ^ Байрон, Том (8 апреля 2014 г.). История подводной охоты и подводного плавания в Австралии: первые 80 лет – с 1917 по 1997 год . Корпорация Xlibris. стр. 14, 35, 305, 320. ISBN.  978-1-4931-3670-4 . Проверено 20 сентября 2016 г. *
  52. ^ Ланг, Майкл (2006). «А. Состояние воздуха, обогащенного кислородом (найтроксом)» . Дайвинг и гипербарическая медицина . 36 (2): 87–93. Архивировано из оригинала 29 марта 2014 года . Проверено 21 марта 2014 г. {{cite journal}}: CS1 maint: неподходящий URL ( ссылка )
  53. ^ «История НАУИ» . Национальная ассоциация подводных инструкторов . Проверено 30 января 2018 г.
  54. ^ Ричардсон, Д.; Шривз, К. (1996). «Курс PADI Enriched Air Diver и пределы воздействия кислорода DSAT» . Журнал Общества подводной медицины Южно-Тихоокеанского региона . 26 (3). ISSN   0813-1988 . OCLC   16986801 . Архивировано из оригинала 24 октября 2008 года . Проверено 2 мая 2008 г. {{cite journal}}: CS1 maint: неподходящий URL ( ссылка )
  55. ^ Гиллиам, Брет (25 января 1995 г.). Глубокое погружение . Публикации Аква Квест. п. 15. ISBN  978-0-922769-31-5 . Проверено 14 сентября 2009 г.
  56. ^ Джентиле, Гэри (1988). Расширенное руководство по погружению на затонувшие корабли . Корнелл Мэритайм Пресс. ISBN  978-0-87033-380-4 .
  57. ^ Джентиле, Гэри (1999). Справочник по техническому дайвингу (1-е изд.). G. Gentile Productions. ISBN  978-1-883056-05-6 .
  58. ^ Горман, Дес Ф. (1992). «Высокотехнологичный дайвинг». Журнал Общества подводной медицины Южно-Тихоокеанского региона . 22 (1).
  59. ^ Горман, Де Ф. (1995). «Безопасные пределы: Международный симпозиум по дайвингу. Введение» . Журнал Общества подводной медицины Южно-Тихоокеанского региона . 25 (1). Архивировано из оригинала 15 апреля 2013 года . Проверено 7 августа 2009 г. {{cite journal}}: CS1 maint: неподходящий URL ( ссылка )
  60. ^ Гамильтон, Р.В. младший (1996). «Что такое технический дайвинг? (письмо в редакцию)» . Журнал Общества подводной медицины Южно-Тихоокеанского региона . 26 (1). Архивировано из оригинала 15 апреля 2013 года . Проверено 7 августа 2009 г. {{cite journal}}: CS1 maint: неподходящий URL ( ссылка )
  61. ^ Россье, Роберт Н. (январь 2000 г.). Рекреационный дайвинг найтроксе (1-е изд.). Лучшее издательство. ISBN  978-0-941332-83-5 .
  62. ^ Дуглас, Эрик (2011). «Нитрокс» . Alert Diver онлайн — осень 2011 г. Сеть оповещения дайверов. Архивировано из оригинала 31 мая 2016 года . Проверено 25 апреля 2016 г.
  63. ^ Персонал (2016). «Дайвер-любитель 1-го уровня – дайвер на найтроксе» . Веб-сайт Global Underwater Explorers . Глобальные исследователи подводного мира . Проверено 25 апреля 2016 г.
  64. ^ Мендуно, Майкл (2014). «Восстание развлекательного ребризера» . Журнал «Дайвер» — онлайн . Дайверский журнал . Проверено 25 апреля 2016 г.
  65. ^ Персонал (2016). «Дайвер с ребризером» . Сайт ПАДИ . ПАДИ . Проверено 25 апреля 2016 г.
  66. ^ Ричардсон, Дрю (2003). «От «технического» к «рекордному»: будущее технического дайвинга» . Журнал Общества подводной медицины Южно-Тихоокеанского региона . 33 (4). Архивировано из оригинала 15 апреля 2013 года . Проверено 7 августа 2009 г. {{cite journal}}: CS1 maint: неподходящий URL ( ссылка )
  67. ^ штаб (13.12.1937). «Наука: глубочайшее погружение» . Время . Архивировано из оригинала 29 июня 2011 года . Проверено 16 марта 2011 г.
  68. ^ Акотт, Кристофер (1999). «Краткая история дайвинга и декомпрессионной болезни» . Журнал Общества подводной медицины Южно-Тихоокеанского региона . 29 (2). ISSN   0813-1988 . OCLC   16986801 . Архивировано из оригинала 27 июня 2008 года . Проверено 17 марта 2009 г. {{cite journal}}: CS1 maint: неподходящий URL ( ссылка )
  69. ^ Бонд, Дж. (1964). «Новые разработки в области жизни под высоким давлением». Технический отчет 442 лаборатории медицинских исследований военно-морских подводных лодок . 9 (3): 310–4. дои : 10.1080/00039896.1964.10663844 . ПМИД   14172781 .
  70. ^ Кампорези, Энрико М (2007). «Серия «Атлантида» и другие глубокие погружения» . В: Moon RE, Piantadosi CA, Camporesi EM (ред.). Материалы симпозиума доктора Питера Беннета. Состоялось 1 мая 2004 года. Дарем, Северная Каролина . Сеть оповещения дайверов. Архивировано из оригинала 27 июля 2011 года . Проверено 16 ноября 2011 г. {{cite journal}}: CS1 maint: неподходящий URL ( ссылка )
  71. ^ Сирл, В. Ф. младший (1957). «Декомпьютер Foxboro Mark I» . Технический отчет экспериментального водолазного подразделения ВМС США . НЕДУ-7-57. Архивировано из оригинала 1 июля 2012 года . Проверено 2 мая 2008 г. {{cite journal}}: CS1 maint: неподходящий URL ( ссылка )
  72. ^ Дэвис, М. (2006). «Комментарий редактора к статье «Автоматические измерители декомпрессии»: Измеритель декомпрессии SOS» . Дайвинг и гипербарическая медицина . 36 (1). Архивировано из оригинала 15 апреля 2013 года . Проверено 28 марта 2013 г. {{cite journal}}: CS1 maint: неподходящий URL ( ссылка )
  73. ^ Стаббс Р.А.; Кидд DJ (1965). «Пневматический аналоговый декомпрессионный компьютер» . Отчет Канадского института авиационной медицины . 65-РД-1. Архивировано из оригинала 7 июля 2012 года . Проверено 2 мая 2008 г. {{cite journal}}: CS1 maint: неподходящий URL ( ссылка )
  74. ^ Стаббс Р.А.; Кидд DJ (1965). «Управление декомпрессией аналоговым компьютером» . Отчет Канадского института авиационной медицины . 65-РД-8. Архивировано из оригинала 7 июля 2012 года . Проверено 2 мая 2008 г. {{cite journal}}: CS1 maint: неподходящий URL ( ссылка )
  75. ^ Севеке, Лотар (1988). «Разработка подводного компьютера (только технология, а не алгоритмы)» (на немецком языке) . Проверено 16 сентября 2011 г.
  76. Перейти обратно: Перейти обратно: а б Хаггинс, Карл Э. (1988). «Компьютеры подводной декомпрессии: актуальное или идеальное» . В: Ланг, Массачусетс (ред.). Достижения подводной науки...88. Труды восьмого ежегодного научного симпозиума по дайвингу Американской академии подводных наук . Американская академия подводных наук. Архивировано из оригинала 15 апреля 2013 года . Проверено 20 ноября 2011 г. {{cite journal}}: CS1 maint: неподходящий URL ( ссылка )
  77. Перейти обратно: Перейти обратно: а б Хейнмиллер, Пенсильвания (1989). «Новые компьютеры Delphi от ORCA: влияние на дайверское сообщество» . В: Ланг, Массачусетс; Яап, У.К. (Ред). Погружение в науку… 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 . Архивировано из оригинала 15 апреля 2013 года . Проверено 28 марта 2013 г. {{cite journal}}: CS1 maint: неподходящий URL ( ссылка )
  78. ^ Ланг, Массачусетс; Гамильтон-младший RW (1989). Труды семинара по подводным компьютерам AAUS . США: Центр морских наук Университета Южной Калифорнии в Каталине. п. 231. Архивировано из оригинала 7 июля 2012 года . Проверено 14 декабря 2011 г. {{cite book}}: CS1 maint: неподходящий URL ( ссылка )
  79. ^ Батлер, Фрэнк К.; Саутерленд, Дэвид (2001). «Декомпрессионный компьютер ВМС США» . Подводная и гипербарическая медицина . 28 (4): 213–28. ПМИД   12153150 . Архивировано из оригинала 11 августа 2011 года . Проверено 2 мая 2008 г. {{cite journal}}: CS1 maint: неподходящий URL ( ссылка )
  80. ^ Батлер, Фрэнк К. (2016). «Декомпрессионный компьютер ВМС США». Подводная и гипербарическая медицина . 28 (4): 213–28. ПМИД   12153150 .
  81. ^ «UDI – Подводный цифровой интерфейс» . Корпорация ЮТК. 2008 год . Проверено 14 сентября 2009 г.
  82. Перейти обратно: Перейти обратно: а б Персонал (1977). «Правила дайвинга на рабочем месте 1997 года» . Нормативные акты 1997 г. № 2776 «Здоровье и безопасность» . Кью, Ричмонд, Суррей: Канцелярия Ее Величества (HMSO) . Проверено 6 ноября 2016 г.
  83. ^ Персонал. «Правила (Стандарты – 29 CFR) – Коммерческие водолазные операции – Номер стандарта: 1910.401 Область применения и применение» . Министерство труда США . Проверено 4 марта 2017 г.
  84. Перейти обратно: Перейти обратно: а б с д «Правила дайвинга 2009» . Закон о гигиене и безопасности труда № 85 от 1993 г. – Правила и уведомления – Уведомление правительства R41 . Претория: Правительственная типография. Архивировано из оригинала 4 ноября 2016 г. Проверено 3 ноября 2016 г. - через Южноафриканский институт правовой информации.
  85. ^ ААУС. «Стандарты AAUS для сертификации научного дайвинга и реализации программ научного дайвинга» . Архивировано из оригинала 18 мая 2008 г. Проверено 13 июля 2008 г.
  86. ^ ААУС. «Краткая история освобождения от уплаты налогов AAUS» . Архивировано из оригинала 18 мая 2008 г. Проверено 13 июля 2008 г.
  87. ^ Шарки, П.; Остин, Л. (1983). «Федеральное регулирование научного дайвинга: точка зрения двух научных дайверов». Труды ОКЕАНОВ '83 . стр. 460–463. дои : 10.1109/OCEANS.1983.1152066 . S2CID   23322218 .
  88. ^ Флемминг, Северная Каролина; Макс, доктор медицинских наук, ред. (1988), «Правила практики научного дайвинга: Принципы безопасной практики научного дайвинга в различных средах. Технические документы ЮНЕСКО по морским наукам 53» (PDF) , Технические документы ЮНЕСКО по морским наукам , Научный комитет Всемирной конфедерации деятельности Subaquatiques, Париж: Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, Div. Морских наук, ISSN   0503-4299 , OCLC   18056894 , получено 8 февраля 2013 г.
  89. ^ «Главная страница» . Официальный сайт Международной ассоциации школ дайвинга . Проверено 13 сентября 2013 г.
  90. ^ «Международная сертификация обучения дайверов: стандарты обучения дайверов, редакция 4» (PDF) . ИДСА. Октябрь 2009 г. Архивировано из оригинала (PDF) 3 марта 2016 г. . Проверено 13 сентября 2013 г.
  91. Перейти обратно: Перейти обратно: а б Европейский комитет по технологиям дайвинга , (2010 г.), Протокол заседания EDTC, состоявшегося 10 сентября 2010 г. в Праге, Чешская Республика http://www.edtc.org/PRAG.htm. Архивировано 23 февраля 2017 г. на Wayback Machine, доступ 13. Сентябрь 2013 г.
  92. ^ персонал (2017). Закрытый тренинг дайверов Bell V1.0 (Отчет). Международный форум органов регулирования и сертификации дайвинга (IDRCF).
  93. ^ «Правила дайвинга 2001 г. Закона о гигиене и безопасности труда № 85 от 1993 г.». Правительственный вестник, Южно-Африканская Республика . Том. 438, нет. 2291. Претория: Правительственная типография. 11 января 2002 г.
  94. ^ Консультативный совет по дайвингу (2007 г.). Кодекс практики обучения коммерческих дайверов, редакция 3 (PDF) . Претория: Министерство труда Южной Африки. Архивировано из оригинала (PDF) 7 ноября 2016 года . Проверено 6 ноября 2016 г.
  95. Перейти обратно: Перейти обратно: а б Валлинтин, Р. Клуб: празднование истории Британского подводного клуба 1953–2003 гг . Круглые книги. ISBN  978-0-9538919-5-5 .
  96. Перейти обратно: Перейти обратно: а б «История CMAS» . Всемирная конфедерация подводной деятельности. Архивировано из оригинала 27 ноября 2022 года . Проверено 20 апреля 2010 г.
  97. Перейти обратно: Перейти обратно: а б «Фламар – Добро пожаловать в компанию» . www.flamarmergulho.com . Архивировано из оригинала 22 декабря 2015 г. Проверено 7 декабря 2015 г.
  98. Перейти обратно: Перейти обратно: а б ДАН Новости (17 июля 2003 г.). «Генеральный директор и соучредитель PADI Джон Кронин умер в возрасте 74 лет» . Сеть оповещения дайверов . Проверено 24 сентября 2008 г.
  99. Перейти обратно: Перейти обратно: а б с д Дуган, Джеймс (1965). Человек под водой . Книги Кольера. Номер Библиотеки Конгресса: 64-18390.
  100. ^ Skin Diver, том 1, номер 1 (декабрь 1951 г.) . Проверено 6 июня 2019 г.
  101. Перейти обратно: Перейти обратно: а б с д и ж Персонал (весна 2008 г.). «NAUI 50 лет истории дайвинга и продолжает расти» (PDF) . Подводное плавание с аквалангом Среднего Запада (весна 2008 г.). Ривердейл, Джонсбург, Иллинойс: Деррик Лоренцен, Максимальное количество публикаций: от 16 до 19.
  102. Перейти обратно: Перейти обратно: а б с д и ж г час Брыльске, Алекс (ноябрь 2012 г.). Полный дайвер: история, наука и практика подводного плавания (1-е изд.). Парквилл, Миссури: Журнал обучения дайвингу. ISBN  978-0-615-72133-0 .
  103. ^ Ханауэр, Эрик (2003). «Научный дайвинг в Скриппсе» . Океанография . 16 (4). Роквилл, Мэриленд: Океанографическое общество: 88–92. дои : 10.5670/oceanog.2003.36 .
  104. Перейти обратно: Перейти обратно: а б «Подводная программа округа Лос-Анджелес» . www.divinghistory.com . Архивировано из оригинала 22 декабря 2015 г. Проверено 14 декабря 2015 г.
  105. ^ «История НАУИ» . www.naui.org . Архивировано из оригинала 22 декабря 2015 г. Проверено 7 декабря 2015 г.
  106. ^ «История клуба» . www.laups.org . Проверено 7 декабря 2015 г.
  107. Перейти обратно: Перейти обратно: а б БСАК. «Раздел 1.1 Краткая история Британского подводного клуба» . БСАК. Архивировано из оригинала 6 сентября 2007 года . Проверено 5 сентября 2008 г.
  108. ^ Наша семья спасателей округа Лос-Анджелес . LACoFD, Служба спасателей. ISBN  978-0-615-60476-3 .
  109. ^ Холлоус, Джоан; Белл, Дэвид (28 декабря 2012 г.). Историзация образа жизни: соединение вкуса, потребления и идентичности с 1900-х по 1970-е годы . Ashgate Publishing, Ltd. ISBN  978-1-4094-9063-0 .
  110. ^ Анализ средств и ценностей: потребитель рекреационных аквалангов . 01 января 2007 г. ISBN  978-0-549-44246-2 .
  111. ^ «Ник Икорн - Международные легенды дайвинга - Подводное плавание при поддержке Portage Quarry» . www.internationallegendsofdiving.com . Архивировано из оригинала 22 декабря 2015 г. Проверено 7 декабря 2015 г.
  112. Перейти обратно: Перейти обратно: а б Ханна, Ник (2006). Искусство дайвинга . Окончательные спортивные публикации. п. 107. ИСБН  978-0-9545199-2-6 . Архивировано из оригинала 13 сентября 2011 года.
  113. Перейти обратно: Перейти обратно: а б Бреннан, Майкл (1970). Подводное плавание . Книги Мэйфлауэр. стр. 49–52. ISBN  978-0-583-19608-6 .
  114. Перейти обратно: Перейти обратно: а б с Брыльске, Алекс (1994). «Соло-дайвинг: перспективы самостоятельного плавания» . Журнал «Обучение дайвингу» . Проверено 5 апреля 2018 г.
  115. ^ Официальный сайт «CMAS» Луиджи Ферраро . Проверено 29 марта 2013 г.
  116. ^ Тиллман, Том. «История PADI» . Исторический фонд подводного плавания Америки. Архивировано из оригинала 17 февраля 2010 г. Проверено 23 мая 2009 г.
  117. ^ Гамильтон Р.В. младший, Роджерс Р.Э., Пауэлл М.Р. (1994). «Разработка и проверка процедур безостановочной декомпрессии для любительского дайвинга: планировщик рекреационных погружений DSAT» . Фонд Рубикон (запись в каталоге). Архивировано из оригинала 7 августа 2009 года . Проверено 16 июня 2008 г. {{cite web}}: CS1 maint: неподходящий URL ( ссылка )
  118. ^ «Об ИАНТД» . 2011. Архивировано из оригинала 2 сентября 2012 года . Проверено 1 января 2013 г.
  119. ^ «Наша история» . Международный турнир по техническому дайвингу . 2015 . Проверено 21 октября 2015 г.
  120. ^ «Все о техническом дайвинге» . Дайвинг с жидкой кромкой . 21 мая 2008 г. Проверено 21 октября 2015 г.
  121. ^ Боан, К. (8 января 2001 г.). «Вы готовы к тримиксу?» . Журнал «Дайвинг» . Проверено 23 августа 2008 г. [ мертвая ссылка ]
  122. ^ Анттила, Матти (25 августа 2001 г.). «Дайвинг на найтроксе» . Технический дайвер . Архивировано из оригинала 24 января 2012 года . Проверено 25 июня 2012 г.
  123. ^ «Что такое ребризер?» . Епископский музей . 1997. Архивировано из оригинала 11 июня 2019 года . Проверено 21 октября 2015 г.
  124. ^ Беннетт, Джон (9 июня 2002 г.). «Агентства технического дайвинга» . Проверено 21 октября 2015 г.
  125. ^ «Международный технический дайвинг (TDI)/Международный дайвинг (SDI)» . Архивировано из оригинала 19 мая 2022 года . Проверено 19 июня 2012 г.
  126. ^ «SDI запускает онлайн-курс сольного дайвера» . www.tdisdi.com . 04 февраля 2013 г. Проверено 22 июня 2018 г.
  127. ^ Аллен, К. (1996). «BSAC дает добро на найтрокс. Перепечатано из журнала Diver 1995; 40 (5), май: 35-36» . Журнал Общества подводной медицины Южно-Тихоокеанского региона . 26 (4). ISSN   0813-1988 . OCLC   16986801 . Архивировано из оригинала 24 октября 2008 года . Проверено 5 сентября 2008 г. {{cite journal}}: CS1 maint: неподходящий URL ( ссылка )
  128. ^ Брыльске, Алекс. «Стандарты обучения: понимание «почему» того, чему учат дайверов» . Журнал «Обучение дайвингу». Архивировано из оригинала 27 декабря 2013 года . Проверено 26 января 2016 г. .
  129. ^ «Список аккредитованных разработчиков стандартов ANSI» (PDF) . Американский национальный институт стандартов. п. 150. Архивировано из оригинала (PDF) 14 мая 2014 г. Проверено 27 апреля 2015 г.
  130. ^ Ричардсон, Дрю (2000). «Медицинское заявление РНТЦ и модель отбора кандидатов» . Журнал Южно-Тихоокеанского общества подводной медицины (SPUMS) . Южно-Тихоокеанское общество подводной медицины. стр. 210–213. Архивировано из оригинала 5 июля 2013 года . Проверено 26 января 2013 г. {{cite web}}: CS1 maint: неподходящий URL ( ссылка )
  131. ^ «Стандарты дайвинга и медицинское заключение» . Всемирный совет по рекреационному подводному плаванию. Архивировано из оригинала 25 июня 2012 года . Проверено 26 января 2013 г.
  132. ^ «Заявление о миссии» . Всемирный совет по рекреационному подводному плаванию. Архивировано из оригинала 18 октября 2007 г. Проверено 7 декабря 2007 г.
  133. ^ «Услуги по любительскому дайвингу. Требования к подготовке дайверов-любителей. Часть 1. Уровень 1. Водолаз под наблюдением (ISO 24801-1)» . ИСО . Проверено 13 июня 2017 г.
  134. ^ «Услуги по любительскому дайвингу. Требования к подготовке аквалангистов-любителей. Часть 2. Уровень 2. Автономный водолаз (ISO 24801-2)» . ИСО . Проверено 29 апреля 2015 г.
  135. ^ Персонал. «Услуги по любительскому дайвингу. Требования к подготовке дайверов-любителей. Часть 3. Уровень 3. Руководитель дайвинга (ISO 24801-3:2014)» . ИСО . Проверено 29 апреля 2015 г.
  136. ^ «ИСО 24802-2:2014» . 12 мая 2014 г.
  137. ^ Беннетт, ПБ (2008). До самых глубин: мемуары профессора Питера Б. Беннета, доктора философии . Лучшее издательство. п. 229 страниц. ISBN  978-1-930536-47-0 .
  138. ^ «История ДАН» . Сеть оповещения дайверов . Проверено 10 августа 2013 г.
  139. ^ Персонал. «Наши проекты» . Сайт DAN Europe . Европейская сеть оповещения дайверов . Проверено 18 февраля 2016 г.
  140. ^ Уокер, Дуглас (июнь 2006 г.). «Преемник проекта Stickybeak» (PDF) . Дайвинг и гипербарическая медицина . 36 (2): 110. Архивировано из оригинала 20 августа 2018 г. - через Rubicon Research Repository. {{cite journal}}: CS1 maint: неподходящий URL ( ссылка )
  141. ^ Липпманн, Джон (сентябрь 2007 г.). «Проект Stickybeak и проект отчетности о несчастных случаях при погружениях DAN AP» (PDF) . Дайвинг и гипербарическая медицина . 37 (3): 164. Архивировано из оригинала 20 августа 2018 г. - через Rubicon Research Repository. {{cite journal}}: CS1 maint: неподходящий URL ( ссылка )
  142. ^ Гаррод, Брайан; Гесслинг, Стефан, ред. (2008). Новые рубежи морского туризма: опыт дайвинга, устойчивость, менеджмент . Рутледж. ISBN  978-0-08-045357-6 .
  143. ^ «Водолазный костюм Пирелли» . www.therebreathersite.nl.
  144. ^ Федеральное руководство по дайвингу - автор Дуилио Марканте
  145. ^ «История – Дайвинг-центр Ребризеры» . www.therebreathersite.nl.
  146. ^ Мари, Алехандро Серджио. «Пирелли АРО Вторая мировая война» . Therebreathersite.nl (Джанвиллем Бек).
  147. ^ «Ребризеры — Ребризеры для добычи газа под водой» . Архивировано из оригинала 10 июля 2012 г.
  148. Тесео Тесей и штурмовики автора Королевского флота Джанни Бьянки. Архивировано 2 октября 2011 года в Wayback Machine.
  149. ^ О'Хара, Винсент П .; Чернуски, Энрико. «Водолазы против флота: Итальянское нападение на Александрию 18/19 декабря 1941 года» . www.usnwc.edu . Обзор военно-морского колледжа. Архивировано из оригинала 12 февраля 2017 года . Проверено 19 сентября 2016 г.
  150. ^ «Информационный лист № 101 - Атака на Тирпиц» (PDF) . www.nmrn-portsmouth.org.uk . Национальный музей Королевского флота. 2014 . Проверено 26 сентября 2016 г.
  151. ^ Худ, Джин, изд. (2007). Подводная лодка . Конвей Мэритайм. стр. 505–506. ISBN  978-1-84486-090-6 .
  152. ^ Шапиро, Т. Рис (18 февраля 2011 г.). «Кристиан Дж. Ламбертсен, офицер УСС, создавший первое устройство для подводного плавания, умирает в возрасте 93 лет» . Вашингтон Пост . Проверено 16 мая 2011 г.
  153. ^ Патент Ламбертсена в Google Patents. [ мертвая ссылка ]
  154. Перейти обратно: Перейти обратно: а б Шапиро, Т. Рис (19 февраля 2011 г.). «Кристиан Дж. Ламбертсен, офицер УСС, создавший первое устройство для подводного плавания, умирает в возрасте 93 лет» . Вашингтон Пост .
  155. ^ «Группа специальных операций ЦРУ — Отдел специальной деятельности» .
  156. ^ Иссерофф, Ами (2005). «Сионизм и Израиль — Энциклопедический словарь — Шайетет 13» . www.zionism-israel.com . Проверено 12 марта 2017 г.
  157. ^ Гаурич, Джордж Уолтер (2000). Альбатрос решающей победы: война и политика между Египтом и Израилем в арабо-израильских войнах 1967 и 1973 годов . Прегер. п. 111. ИСБН  978-0-313-31302-8 .
  158. ^ «Операция Альхесирас: Как Аргентина планировала атаковать Гибралтар» . newhistories.group.shef.ac.uk . Новые истории. 21 мая 2011 года . Проверено 12 марта 2017 г.
  159. ^ Отчеты о международных арбитражных решениях: Дело о разногласиях 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 г.
  160. ^ Эдвин П. Хойт (15 июня 2011 г.). «Морские котики» на войне . Издательская группа Random House. стр. 159–. ISBN  978-0-307-57006-2 .
  161. ^ Манн, Дон (5 августа 2014 г.). Как стать морским котиком: все, что вам нужно знать, чтобы стать членом элитных сил ВМС США . Издательство Скайхорс. стр. 18–. ISBN  978-1-62873-487-4 .
  162. Перейти обратно: Перейти обратно: а б с «История программы научного дайвинга Скриппса» . scripps.ucsd.edu . Проверено 4 июня 2020 г.
  163. Перейти обратно: Перейти обратно: а б с д и ж г Шварк, Натан Т. «История научного дайвинга и Американская академия подводных наук» (PDF) . Проверено 4 июня 2020 г.
  164. ^ Кур, Ярослав; Миодуховска, Моника (2018). «Научное дайвинг в естественных науках» . Польские гипербарические исследования . 65 (4). Польское общество гипербарической медицины и технологий: 55–62. дои : 10.2478/phr-2018-0024 . ISSN   1734-7009 .
  165. Перейти обратно: Перейти обратно: а б Ричардсон, Д. (1999). «Краткая история любительского дайвинга в США» . Журнал Общества подводной медицины Южно-Тихоокеанского региона . 29 (3). ISSN   0813-1988 . OCLC   16986801 . Архивировано из оригинала 15 мая 2009 года . Проверено 19 июня 2008 г. {{cite journal}}: CS1 maint: неподходящий URL ( ссылка )
  166. ^ Тейлор, Майкл (11 мая 2008 г.). «Умер Хью Брэднер, изобретатель гидрокостюма в Калифорнийском университете» . Хроники Сан-Франциско . Проверено 23 мая 2008 г.
  167. ^ YMCA Подводное плавание. «Добро пожаловать в YMCA SCUBA!» . ИМКА. Архивировано из оригинала 4 декабря 2000 года . Проверено 7 января 2013 г.
  168. ^ НАВИ «Официальная домашняя страница НАУИ» . ДОСТАВКА Проверено 19 июня 2008 г.
  169. ^ сайт дайвинга.com. «История PADI» . Архивировано из оригинала 15 апреля 2001 года . Проверено 19 июня 2008 г.
  170. ^ ПАДИ. «Официальная домашняя страница PADI» . ПАДИ . Проверено 19 июня 2008 г.
  171. ^ Международная школа подводного плавания. «Международные школы подводного плавания: 35 лет опыта» . Международная школа подводного плавания . Проверено 8 мая 2008 г.
  172. ^ ПДИК. «Официальная домашняя страница PDIC» . ПДИК . Проверено 19 июня 2008 г.
  173. ^ ПАДИ. «Статистика сертификации PADI» . ПАДИ . Проверено 26 марта 2009 г.
  174. ^ Тони Бут (6 октября 2007 г.). Спасение Адмиралтейства в мире и войне 1906–2006: Нащупывание, жратва и трепет . Перо и меч. п. 9. ISBN  978-1-78337-470-0 .
  175. ^ «Краткая история дайвинга: фридайверы, колокольчики и шлемы — Подводное плавание — журнал по обучению дайвингу» . Подводное плавание - Новости, снаряжение, образование | Журнал обучения дайвингу . Проверено 13 сентября 2018 г.
  176. ^ Тейлор, Дэвид (19 октября 2006 г.). «Индивидуальная сертификация: пора» . Журнал «Подводное плавание» . Проверено 5 апреля 2018 г. Первоначально опубликовано в журнале Rodale's Scuba Diving: интервью с Брайаном Карни, менеджером по обучению Scuba Diving International.
  177. ^ «Программа обучения дайверов-самоспасателей» . КМАС . Проверено 12 апреля 2017 г.
  178. ^ Персонал (2016). «Самостоятельный дайвер PADI» . Отличительные специальные курсы . Профессиональная ассоциация инструкторов по дайвингу . Проверено 22 февраля 2017 г.
  179. ^ Персонал (2010). «Самостоятельный дайвер IANTD (OC, SCR, CCR)» . Программы IANTD Tek Lite . ИАНТД. Архивировано из оригинала 4 июня 2016 года . Проверено 2 мая 2016 г.
  180. ^ Митчелл, Саймон Дж. (18–20 мая 2012 г.). Ванн, Ричард Д.; Денобль, Петар Дж.; Поллок, Нил В. (ред.). Консенсус Форума по ребризерам 3 (PDF) . Материалы форума ребризера 3. Дарем, Северная Каролина: AAUS/DAN/PADI. стр. 287–302. ISBN  978-0-9800423-9-9 . Архивировано из оригинала (PDF) 17 июля 2014 г. Проверено 2 февраля 2018 г.
  181. ^ «Группа пещерного дайвинга Великобритании и Северной Ирландии» . Группа пещерного дайвинга . Проверено 5 августа 2021 г.
  182. ^ Фарр, Мартин (июль 2017 г.). Тьма манит . Шеффилд: Издание о позвоночных. п. 51. ИСБН  978-1-910240-74-8 .
  183. ^ Фарр, Мартин (1991). Тьма манит . Лондон: Книги Диадемы. ISBN  978-0-939748-32-7 .
  184. ^ «Журнал продвинутых дайверов» . www.advanceddivermagazine.com . Проверено 5 августа 2021 г.
  185. ^ Персонал. «Основана секция пещерного дайвинга Национального спелеологического общества» . Cavedivinghistory.com. Архивировано из оригинала 19 июня 2018 г. Проверено 1 июня 2009 г.
  186. ^ «Группа восстановления после погружения Канадской Гарвардской авиационной ассоциации» . 2008. Архивировано из оригинала 13 июня 2015 года.
  187. ^ Сителли, Джо (август 2008 г.). «24: Практические аспекты погружения на затонувшие объекты». В Маунте, Том; Дитури, Джозеф (ред.). Энциклопедия разведки и дайвинга на смешанном газе (1-е изд.). Майами-Шорс, Флорида: Международная ассоциация дайверов на найтроксе. стр. 279–286. ISBN  978-0-915539-10-9 .
  188. ^ «Подводная и морская археология в Латинской Америке и Карибском бассейне» . п. 21. документ 10408690.
  189. ^ Гиббинс, Дэвид и Адамс, Джонатан (2001). «Кораблекрушения и морская археология». Мировая археология . 32 (3): 279–291. дои : 10.1080/00438240120048635 . S2CID   37301382 .
  190. ^ Акессон, Пер. «История подводной археологии» . Подводная археология Северных стран .
  191. ^ Мендуно, Майкл (август 2019 г.). «Революция технического дайвинга – часть 3» . дайвер.нет .
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 2ac769e5c13f481d47993221734a73a4__1719280440
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/2a/a4/2ac769e5c13f481d47993221734a73a4.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
History of scuba diving - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)