Preuves du chameau

Calcul de l'ordinateur de plongée et de la décompression

Auteure : Laura Vernotico

Il existe deux approches pour calculer la décompression :

  1. le système compartimental (développé par le professeur Buhlman à partir des études du professeur Haldane, créateur des tables de l'US Navy),

  2. le système contrôler la formation et le développement des bulles (Modèle de perméabilité variable – VPM, Modèle de gradient de bulles réduit – RGBM, Modèle de dynamique des bulles tissulaires – TBDM)

Appliquons ce raisonnement à un ordinateur de plongée utilisant un algorithme compartimental. Rappelons la formule de la pression partielle de l'azote :

PN2 = FN2 x P

où:
PN2 = pression partielle d'azote
FN2 = fraction d'azote
P = pression absolue

À chaque remontée, l'ordinateur calcule la pression d'azote dans le compartiment concerné. Si elle est inférieure à 1,6 bar, la remontée est autorisée. Plonger dans les limites de non-décompression signifie que, pour chaque profondeur, le temps maximal passé au fond est tel qu'à la surface, la pression d'azote dans le corps ne dépasse pas 1,6 bar. Si l'ordinateur détecte qu'une remontée directe entraînerait une pression supérieure à 1,6 bar (et donc la formation de bulles), il planifie les paliers. Comment effectue-t-il ces calculs ? Pour déterminer si une remontée d'au moins trois mètres est possible, il vérifie si la pression d'azote est inférieure à 2,1 millibars (0,8 bar + 1,3 bar). Si elle est supérieure, un palier est nécessaire à 6 mètres. Si elle est supérieure à 2,4 bars (0,8 bar + 1,6 bar), le palier est nécessaire à 9 mètres. Cela nous indique que plus un ordinateur prend en compte de tissus et plus il prélève d'échantillons par minute, plus l'analyse effectuée sera précise et donc plus l'ordinateur sera fiable.

Les ordinateurs de plongée utilisant un algorithme basé sur les bulles prévoient que dès que le plongeur commence à remonter (la pression externe sur le corps diminue et l'azote accumulé dans les tissus s'échappe dans le sang), 90 % de l'azote contenu dans les tissus diffuse dans le sang pour être éliminé par l'expiration, tandis que 10 % pénètrent dans les bulles toujours présentes dans la circulation sanguine. Si le plongeur descend trop rapidement du fond, une différence de pression se crée entre les tissus et le milieu extérieur, ce qui favorise l'entrée de l'azote dans les noyaux des bulles, qui se dilatent ensuite.

Pour traduire ces concepts théoriques en termes pratiques, on peut dire que le marché propose différents types d'ordinateurs de plongée, chacun prenant en charge un modèle de décompression plutôt qu'un autre. Cependant, il n'est pas encore temps d'aborder la question du choix d'un ordinateur de plongée ; nous traiterons de ce sujet dans un autre chapitre de notre exploration du monde de la plongée.

Pour plus d'informations:

web: www.lauravernotico.com
Courriel: info@lauravernotico.com

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