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Traje de buceo

Un traje seco o traje seco proporciona al usuario protección ambiental mediante aislamiento térmico y exclusión del agua, [2] [3] [4] [5] y lo usan buzos , navegantes , entusiastas de los deportes acuáticos y otras personas que trabajan o Juegue en o cerca de agua fría o contaminada. Un traje seco normalmente protege todo el cuerpo excepto la cabeza, las manos y posiblemente los pies. Sin embargo, en las configuraciones de materiales peligrosos , todos estos también están cubiertos. [6]

La principal diferencia entre los trajes secos y los trajes de neopreno es que los trajes secos están diseñados para evitar la entrada de agua. Esto generalmente permite un mejor aislamiento, lo que los hace más adecuados para su uso en agua fría. Los trajes secos pueden resultar incómodamente calientes en aire cálido o caliente y, por lo general, son más caros y complejos de colocar. Para los buceadores, añaden cierto grado de complejidad operativa y peligro, ya que el traje debe inflarse y desinflarse con cambios de profundidad para minimizar el "apriete" en el descenso o el ascenso rápido incontrolado debido a la flotabilidad excesiva, lo que requiere habilidades adicionales para un uso seguro. [7] Los trajes secos proporcionan protección térmica pasiva: la ropa interior se usa como aislamiento térmico contra la transferencia de calor al medio ambiente y se elige para adaptarse a las condiciones esperadas. [7] Cuando esto sea insuficiente, se puede proporcionar calentamiento o enfriamiento activo mediante accesorios de calefacción accionados química o eléctricamente. [1] : Canal 1 

Los componentes esenciales son la carcasa impermeable, los sellos y el cierre de entrada estanco. [1] Por motivos de seguridad, comodidad y conveniencia de uso, se suelen instalar varios accesorios, particularmente en los trajes secos utilizados para el buceo. Los equipos de inflado y escape de gas se utilizan generalmente en aplicaciones de buceo, principalmente para mantener el aislamiento térmico de la ropa interior, pero también para controlar la flotabilidad y evitar el aplastamiento. [1]

Función

El traje seco es una forma de traje de exposición , una prenda que se usa para proteger al usuario de condiciones ambientales adversas. Los dos propósitos más comunes son aislar al usuario contra la pérdida excesiva de calor y aislar al usuario del contacto directo con un entorno líquido durante la inmersión o el contacto multidireccional repetido con líquidos a granel o aerosoles. La mayoría de las veces el líquido es agua, normalmente sin contaminantes importantes, pero los trajes secos también tienen aplicaciones aisladas de materiales peligrosos y contaminantes biológicos. [7] [6]

La mayor parte de la función de aislamiento la proporciona la protección térmica pasiva en forma de prendas que se usan debajo del traje seco. El traje en sí tiene la función principal de mantener secas las prendas aislantes y permitir que se mantengan a una altura suficiente para proporcionar un aislamiento adecuado mediante agregando gas seco al interior del traje y liberando el exceso de gas. También se pueden utilizar sistemas de calefacción activos, pero son menos populares. [1] : Canal 2 

El aislamiento del usuario del contacto con el medio ambiente para fines distintos del aislamiento térmico normalmente requiere que toda la superficie de la piel se mantenga seca y no contaminada por el medio ambiente. Esto requiere que el sello entre el aparato respiratorio y el traje también sea confiablemente hermético, lo que se logra de manera más efectiva sellando el traje a un casco con válvulas de escape en serie redundantes , o un retorno del gas exhalado a la superficie mediante una manguera, similar a un sistema de recuperación de gas , aunque hay aplicaciones en las que es aceptable un menor nivel de aislamiento. [1] : Canal 3  [6] : 109 

Los trajes secos no deben tener fugas, pero una vez que el traje está sellado, la humedad interior aumenta al 100% y se producirá condensación en superficies frías como el interior del traje. Una cierta cantidad de humedad es inevitable y común en el interior del traje después de una inmersión, y es aceptable siempre que el buzo se mantenga abrigado. La flexión de las muñecas y los grandes movimientos de la cabeza pueden permitir que entre agua a lo largo de los tendones elevados o hundidos. Esto es normal y hasta cierto punto se puede evitar o reducir con la práctica. Se puede prevenir colocando los guantes directamente al traje y sellando el traje al casco. [8]

Pérdida de calor

Hay dos aspectos fisiológicos de la pérdida de calor de particular relevancia para el buceador: la respuesta al choque por frío y la hipotermia .

La respuesta al shock por frío es la respuesta fisiológica de los organismos al frío repentino, especialmente al agua fría, y es una causa común de muerte por inmersión en agua muy fría, [9] como por caída a través de hielo fino. El impacto inmediato del frío provoca una inhalación involuntaria, que si se encuentra bajo el agua puede provocar el ahogamiento. El agua fría también puede provocar un infarto por vasoconstricción; [10] el corazón tiene que trabajar más para bombear el mismo volumen de sangre por todo el cuerpo, y para las personas con enfermedades cardíacas, esta carga de trabajo adicional puede provocar que el corazón se detenga. Este efecto se previene o mitiga con casi cualquier traje seco, ya que se evita que el agua fría entre en contacto directo con la mayor parte del cuerpo y la pérdida inmediata de calor se reduce considerablemente. Una persona que sobrevive al minuto inicial de trauma después de caer al agua helada puede sobrevivir al menos treinta minutos antes de sucumbir a la hipotermia, siempre que no se ahogue. Sin embargo, la capacidad de realizar un trabajo útil como mantenerse a flote disminuye sustancialmente después de diez minutos, ya que el cuerpo corta de forma protectora el flujo sanguíneo a los músculos "no esenciales". [9]

La hipotermia es la reducción de la temperatura corporal que ocurre cuando un cuerpo disipa más calor del que absorbe y produce, [11] y es una limitación importante para nadar o bucear en agua fría. [12] La reducción de la destreza de los dedos debido al dolor o entumecimiento disminuye la seguridad general y la capacidad de trabajo, lo que en consecuencia aumenta el riesgo de otras lesiones. [12] [13] El calor corporal se pierde mucho más rápidamente en el agua que en el aire, por lo que temperaturas del agua que serían bastante razonables como temperaturas del aire exterior pueden provocar hipotermia en buceadores mal protegidos, aunque no suele ser la causa clínica directa de muerte. [12] La eficacia de un traje seco para prevenir o retrasar la hipotermia depende de su valor aislante. [7]

Hay dos rutas principales para la pérdida de calor. Respiratorio y a través de la piel. Los mecanismos de pérdida de calor respiratorio son calentar el gas inspirado y humidificarlo mediante el calor latente de evaporación. Si bien son factores importantes en la comodidad y seguridad del buzo, no se ven influenciados por el uso de un traje seco. La pérdida de calor a través de la piel por radiación, conducción y convección es el aspecto que puede controlarse mediante un traje de exposición, y para el que los trajes secos son eficaces y adecuados. [14] [7]

La piel calentará el gas y la ropa dentro de un traje seco mediante radiación y conducción. La convección transportará gas caliente dentro del traje y puede llevarlo a lugares donde pueda transferirse a través de la coraza del traje más rápidamente. [14] La transferencia de calor por radiación se produce a través de un medio que es transparente a la radiación infrarroja de las longitudes de onda relevantes. Se trata principalmente de gas, y las trayectorias de radiación son cortas, múltiples y con pequeñas diferencias de temperatura, por lo que los efectos son relativamente pequeños. La conducción de calor es la transferencia de energía cinética por colisión molecular o atómica. Tiene el papel más importante en la transferencia de calor a través de un traje de buceo. La conducción se produce entre la piel del buceador y el gas y los materiales del traje en contacto con él, y a través de estos materiales hasta el caparazón, a través del caparazón hasta el agua circundante, donde se elimina rápidamente por convección. La pérdida de calor por conducción está fuertemente influenciada por la conductividad térmica del gas en el traje. [14]

La transferencia de calor por convección es la consecuencia del movimiento del calor transportado por un gas o líquido de un lugar a otro, donde puede ocurrir conducción. Puede acelerar considerablemente la transferencia de calor, por lo que la protección térmica del traje interior mejora cuando limita la convección del gas dentro del traje. La transferencia de calor por convección en el traje está fuertemente influenciada por la libertad del gas en el traje para moverse, que aumenta cuando hay grandes espacios de gas y se reduce cuando el gas está limitado por la altura de la tela. También hay transferencia de calor dentro del traje por evaporación de la humedad en contacto con la piel y condensación en la superficie interior de la capa. Esto se reduce alejándolo de la piel antes de que se evapore y evitando que el condensado en el interior de la capa moje la capa interna del traje interior. [ cita necesaria ]

Componentes esenciales

El caucho sobre tejido de punto elástico en dos direcciones tiene una superficie externa que es relativamente fácil de descontaminar [15] [6] : p76 

Los componentes esenciales incluyen una cubierta de material impermeable, suficientemente flexible para permitir que el usuario funcione adecuadamente, sellos donde partes del cuerpo pasan a través del traje mientras está en uso, y un método para sellar la abertura de acceso mientras se usa el traje. Los trajes secos utilizados para bucear generalmente incluyen una válvula de inflado con suministro de gas y una válvula de descarga, pero no eran estándar en los primeros modelos y no son necesarias cuando el traje está sellado al casco y el espacio del casco está abierto al interior del casco. traje, o para trajes utilizados sólo para actividades de superficie. [1]

Caparazón

La parte principal del traje seco es una capa impermeable hecha de un material tipo membrana, neopreno espumado de células cerradas o un híbrido de ambos. El aislamiento puede ser proporcionado en parte por la cubierta del traje, pero normalmente lo proporciona principalmente la ropa de aislamiento térmico que se lleva debajo del traje, que depende en gran medida del aire atrapado para sus propiedades aislantes. [7]

Membrana

Traje seco de membrana en agua helada

Los trajes secos de membrana están fabricados con materiales finos que tienen poco aislamiento térmico. Comúnmente están hechos de tela tipo jersey recubierta con caucho vulcanizado , capas laminadas de nailon y caucho butílico conocido como trilaminado , o Cordura impermeabilizada con una capa interna de poliuretano . Con la excepción de los trajes de punto recubiertos de goma, los trajes secos de membrana generalmente no se estiran, por lo que deben ser ligeramente más grandes y holgados para permitir flexibilidad en las articulaciones durante todo el rango de movimiento del usuario y para permitir el paso de las manos y los pies. sin dificultad. Esto hace que los trajes secos de membrana sean fáciles de poner y quitar, proporciona un buen rango de movimiento para el usuario cuando tienen el tamaño correcto y están suficientemente inflados, y los hace relativamente cómodos de usar durante largos períodos fuera del agua en comparación con un traje de neopreno o un traje de neopreno. Traje seco de neopreno ajustado , ya que el usuario no tiene que tirar de la elasticidad del caucho para moverse o mantener las articulaciones flexionadas. [1] : Capítulo 4  [16]

Para mantenerse abrigado con un traje de membrana, el usuario debe usar un traje interior térmicamente aislante, generalmente hecho de fibra sintética, que se considera preferible a los materiales naturales, ya que los materiales sintéticos tienen mejores propiedades aislantes cuando están húmedos o mojados por el sudor , filtraciones o fugas. . También son características deseables una baja capacidad de absorción de agua, retención del espesor bajo compresión suave y secado rápido después de su uso. [7] : 73 

Se debe tener un cuidado razonable para no perforar o rasgar los trajes secos de membrana, porque la flotabilidad y el aislamiento dependen completamente de la capa de aire contenida en el traje interior (mientras que un traje de neopreno normalmente permite la entrada de agua y conserva su aislamiento a pesar de ello). El material del traje seco prácticamente no ofrece flotabilidad ni aislamiento en sí mismo, por lo que si el traje seco tiene fugas o se rompe, el agua puede empapar el traje interior, con la correspondiente pérdida de flotabilidad y aislamiento. [7] : 73 

Los trajes secos de membrana para uso en superficie también pueden estar hechos de un material impermeable pero transpirable como Gore-Tex para permitir un uso cómodo sin humedad excesiva ni acumulación de condensación. Esta función no funciona bajo el agua. Los marineros y navegantes que desean permanecer fuera del agua pueden preferir este tipo de traje, pero la tela es menos tolerante al uso brusco y puede desarrollar fugas con mayor facilidad. [17]

Los trajes de membrana se basan exclusivamente en ropa interior térmica para el aislamiento térmico. La ropa interior térmica depende de grandes volúmenes de aire atrapado como aislamiento, y no se impide que cualquier exceso de aire atrapado dentro del traje migre a los puntos altos del traje al bucear. El ajuste holgado necesario para permitir una libertad de movimiento razonable y hacer posible ponerse y quitarse el traje crea bolsas de aire holgadas donde se acumula el aire atrapado si no se ventila inmediatamente, y algunas de estas bolsas de aire se forman en las partes del traje. traje donde sean menos fácilmente ventilados por un buzo equipado para una natación horizontal eficiente. Esta combinación hace necesario que el buceador esté más atento y aumenta la carga de tareas en el control de flotabilidad y, por lo tanto, aumenta el riesgo de incidentes de sobreinflado y ascensos incontrolados. Estos riesgos se reducen mediante el uso de un traje que tenga el exceso de volumen mínimo, lo que en la mayoría de los casos requiere un ajuste personalizado preciso. [16] Los trajes de buceo estándar grandes y holgados tenían la opción de atar la parte posterior de las piernas para reducir el volumen del traje en el lugar donde era más peligroso, [18] [19] pero esta característica no está disponible en trajes más recientes. , y el sustituto funcional más cercano son las polainas sobre la parte inferior de las piernas. La holgura en el torso y los brazos es menos problemática ya que el exceso de gas en estas áreas es mucho más fácil de ventilar y, por lo general, lo hará automáticamente si la válvula de descarga está configurada correctamente. [1] : 45, 87 

Neopreno

El sello del cuello, la cremallera, el inflador, el sello de la muñeca y la ventilación manual del puño de un traje seco de neopreno .

El neopreno es un tipo de caucho sintético que se puede espumar durante la fabricación hasta obtener una alta proporción de pequeñas burbujas de gas encerradas, formando un material flotante y térmicamente aislante, llamado "neopreno espumado", "neopreno-espuma" o "neopreno expandido". Los trajes de neopreno están hechos de este material, ya que es un buen aislante, impermeable y lo suficientemente flexible para un uso cómodo. El neopreno por sí solo es muy flexible y elástico, pero no muy resistente al desgarro, por lo que generalmente se recubre con una capa de tejido de punto adherido a cada lado para mayor resistencia y resistencia a la abrasión. Se puede utilizar neopreno espumado para la carcasa de un traje seco, proporcionando aislamiento en proporción al espesor debido al gas dentro del material, como en un traje de neopreno estándar. Si se rompe o se perfora, lo que provoca inundaciones, un traje de neopreno de espuma conserva el aislamiento y la flotabilidad de las burbujas de gas en la espuma, como un traje de neopreno. Aunque los trajes secos de neopreno espumado proporcionan cierto aislamiento, los trajes interiores térmicos suelen usarse en agua fría. [1] : 55 

Los trajes secos de neopreno generalmente no son tan fáciles de poner y quitar como los trajes secos de membrana, en gran parte debido a un ajuste más ceñido que es posible debido a la elasticidad inherente del material, y en parte debido al mayor peso. Al igual que con los trajes de neopreno, su flotabilidad y protección térmica disminuyen con la profundidad a medida que se comprimen las burbujas de aire del neopreno. El aire u otro gas en la ropa interior de tela seca que proporciona aislamiento debajo de un traje seco también se comprime, pero se puede restaurar a un volumen efectivo inflando el traje seco a profundidad a través de una válvula infladora, evitando así que el traje se apriete y se compacte el aire. -traje interior relleno. La espuma de neopreno tiende a encogerse con los años a medida que pierde gas de la espuma y poco a poco se vuelve menos flexible a medida que envejece. [1] : 56 

Una alternativa es la espuma de neopreno triturada o comprimida, que es menos susceptible a cambios de volumen cuando está bajo presión. El neopreno triturado es una espuma de neopreno que se ha comprimido hidrostáticamente hasta tal punto que las burbujas de gas se han eliminado en su mayor parte; esto conserva la elasticidad del neopreno espumado que permite libertad de movimiento, pero no proporciona mucho aislamiento y funcionalmente se parece más a un traje de membrana. [1] : 57 

Híbrido

Algunos trajes comercializados como trajes híbridos combinan las características de ambos tipos, con una parte superior de membrana unida a una parte inferior de neopreno cerca de la cintura. [20] [1] : 33  La parte de neopreno también puede configurarse como un peto "farmer-john" que cubre tanto el torso como las piernas, con mangas de membrana. Este estilo se utiliza a menudo para deportes acuáticos de superficie, especialmente en aguas muy frías. La parte inferior más ajustada permite al usuario patear mientras nada, y la parte superior más holgada permite un fácil movimiento del brazo. Una cubierta de neopreno ajustada para el torso proporciona tiempo adicional de autorrescate o supervivencia si el traje tiene fugas. [ cita necesaria ] Otros fabricantes, como "Impermeable", utilizan el término para referirse a un traje de membrana con un forro ajustado de una malla tridimensional porosa relativamente resistente a la compresión, que crea un espacio de aire delgado pero resistente entre la carcasa del traje y el buzo. [21] [22]

focas

Junta de cuello de silicona unida con anillo de sujeción - vista dentro del traje
Manguitos de silicona para traje seco con anillos de sujeción con clip: arriba - ensamblados, abajo - componentes

Los sellos, también conocidos como juntas, [23] en las muñecas y el cuello evitan que entre agua en el traje mediante un contacto cercano con la piel alrededor de las muñecas y el cuello. Sin embargo, los sellos no son absolutamente herméticos y el usuario puede experimentar algunas filtraciones durante el uso. Los sellos suelen estar hechos de caucho de látex , espuma de neopreno , [1] : Ch4  o caucho de silicona . [24] Los sellos de látex son flexibles pero se dañan y deterioran fácilmente con la exposición a aceites, oxígeno y otros materiales, por lo que deben reemplazarse periódicamente, cada dos años o más. El látex también provoca una reacción alérgica en algunos usuarios. Los sellos de neopreno duran más y no son alergénicos, pero, al ser menos elásticos, dejan entrar más agua porque no sellan tan eficazmente como los sellos de látex a los contornos de la muñeca y el cuello. Por lo general, también se pegan y se cosen para formar un tubo y pueden filtrarse a lo largo de esa costura. [1] : Ch4 

Una innovación más reciente es el sello de silicona , que se dice que es tan flexible como el látex, más flexible pero mucho más duradero. Están disponibles como equipo original en algunas marcas de trajes secos. Las juntas de silicona son hipoalergénicas , pero no se pueden pegar al traje y deben fijarse mediante anillos de clip. Los sellos de silicona tienen una resistencia mecánica similar a los sellos de látex, pero no se deterioran tan rápidamente por la oxidación y el ataque químico. Inicialmente son relativamente caros, pero el usuario puede reemplazarlos sin herramientas, lo que reduce el costo de reemplazo. [24] [25]

Entrada impermeable

Cremallera en el hombro (entrada trasera)
Cremallera de entrada frontal
Cremallera de plástico hermética para traje seco: detalle del borde del diente y del sello: el sello hermético se realiza presionando la cresta continua a lo largo del centro de los dientes cuando la cremallera está cerrada.
Cremallera de traje seco estanca y hermética fabricada por TIZIP, Alemania: Detalle de dientes cerrados que muestran el enclavamiento arriba y (no visible) debajo del borde del sello.
Cremallera impermeable instalada en un traje seco tipo membrana.

Los trajes secos modernos tienen una cremallera estanca para entrar y salir. La versión original con dientes de bronce fue desarrollada por la NASA para contener aire dentro de los trajes espaciales . Esta compleja y especial cremallera es una de las partes más caras del traje. Se fabrican versiones de servicio pesado, mediano y liviano. [1] : Ch4  Un diseño posterior utiliza dientes de plástico moldeados por inyección, que son más ligeros, más flexibles y menos costosos. [26] La cremallera se instala comúnmente en la parte posterior de los hombros, ya que esta ubicación compromete menos la flexibilidad general y, por lo general, ejerce la menor tensión sobre la cremallera, pero este diseño normalmente significa que el usuario requiere ayuda para cerrar y abrir la cremallera. La otra ubicación común de la cremallera es en diagonal a través del torso, lo que permite ponérsela usted mismo. [1] : 59  Otros diseños colocan la cremallera directamente en la mitad de la espalda (primer Poseidon Unisuit ), arriba de un lado del frente, alrededor de la parte posterior del cuello y parcialmente hacia abajo en el frente (modelo posterior Poseidon Unisuit [1] : 50  ) o en una amplia abertura tubular en el pecho que se pliega y se sujeta alrededor de la cintura después de sellar la cremallera (algunos trajes Typhoon ). La cremallera impermeable es rígida y no se puede estirar en absoluto, lo que puede dificultar al usuario ponerse y quitarse el traje. [1] : 43  Los trajes secos también pueden estar equipados con una cremallera adicional impermeable de "bragueta", "alivio" o "conveniencia" para permitir al usuario orinar cuando está fuera del agua cuando el traje se usa durante períodos prolongados. [1] : 85 

Antes de que se inventaran las cremalleras verdaderamente estancas, se utilizaban otros métodos para mantener el traje impermeable en el punto de entrada, siendo el más común una larga entrada de goma en el pecho o la espalda, que se cerraba y luego se enrollaba desde los lados. y finalmente doblado y sujeto con un clip metálico o atado con un tubo de goma quirúrgico. A veces, el túnel de entrada sobresalía a través de una cremallera no estanca, que se cerraba sobre él para mantener el rollo en su lugar en el bolsillo así formado. [1] : 14 

Las alternativas a la entrada al túnel eran la entrada por el cuello y el traje de dos piezas. Los trajes de entrada para el cuello se sellaban superponiendo la abertura del cuello y la capucha sobre un anillo de cuello ranurado y sujetándolos con una junta tórica elástica grande. Los trajes de dos piezas, o trajes de entrada a la cintura, se sellaban enrollando o doblando los faldones de goma superpuestos de la chaqueta y los pantalones y se mantenían en su lugar mediante una faja de goma separada o un sistema de sujeción de anillo y riel muy parecido al sistema de sellado del cuello. pero utilizando un cinturón de goma acanalado y lazo elástico. [1] : Canal 1 

Accesorios

Ropa interior térmica

La mayoría de los trajes secos no proporcionan suficiente aislamiento térmico sin ropa interior adecuada. El tipo de ropa interior seleccionada dependerá de las condiciones ambientales, tipo de traje seco y la actividad prevista. El propósito de la prenda interior es mantener al usuario en un equilibrio térmico confortable , donde el calor perdido se equilibra con el calor generado por el usuario. Se necesita más aislamiento para condiciones más frías y para actividades menos energéticas. [1] : Canal 2  [27]

Uno de los objetivos de la selección del traje interior para el buceo es lograr un equilibrio entre confort térmico y libertad de movimiento, una variación mínima de la flotabilidad con la profundidad y efectos mínimos en el ajuste del buceador . [27] Para aplicaciones de superficie, el objetivo es el confort térmico con libertad de movimiento y una mínima humedad de la piel debido a la condensación. A menudo se utiliza el control de la humedad mediante textiles absorbentes.

El principio de la ropa en capas se puede utilizar para proporcionar una gama más amplia de posibilidades de aislamiento a partir de una gama relativamente pequeña de prendas de ropa interior; sin embargo, esto sólo se puede hacer antes de entrar al agua. La mayoría de la ropa interior de traje seco aísla principalmente mediante una capa de gas atrapada en la prenda, y esto se pierde en gran medida si el gas se reemplaza por agua en un traje inundado, por lo que, como aproximación, el aislamiento es proporcional al espesor combinado de la ropa interior. El principio de estratificación muestra que la opción de dos capas de ropa interior en dos espesores permite seleccionar tres niveles de aislamiento. Sólo fina, sólo gruesa y ambas capas. [1] : Canal 2 

Algunos materiales tienen mejores propiedades aislantes que otros cuando están mojados y mantendrán al buzo más abrigado si el traje tiene fugas o se inunda. La mejor ropa interior de traje seco es el material más fino que proporcione el aislamiento necesario, atrapando el aire en los espacios más pequeños. Estos requerirán menos aire en el traje y, por lo tanto, menos exceso de flotabilidad para lo cual será necesario colocar peso. [1] : Canal 2 

La humedad que desprende la piel humana, incluso cuando no se hace ejercicio y se suda, se condensará en el interior del traje seco, y la forma en que el material de la ropa interior maneje esta condensación influirá en la comodidad del buceador. Si la ropa interior absorbe esta humedad, se sentirá fría y húmeda, especialmente si esta capa está contra la piel. Los materiales que alejan la humedad de la piel y no absorben la condensación serán más cómodos. [1] Una fina capa de polipropileno sobre la piel mantendrá la humedad alejada de la piel y puede mantener limpia la prenda interior principal. [8] Los primeros trajes interiores térmicos para trajes secos se fabricaban comúnmente con lana, ya que conserva sus propiedades aislantes mejor cuando está mojada que la mayoría de las otras fibras naturales. [28] : Ch2 

El ajuste de la ropa interior debe permitir el mismo rango de movimiento que el traje en sí, y en conjunto deben permitir al usuario agacharse, ponerse en cuclillas , arrodillarse, subir una escalera, aletear y alcanzar todas las partes críticas del equipo que se lleva en el cuerpo. La ropa interior que es flexible y se estira, particularmente en las articulaciones, permitirá al buceador mayor libertad de movimiento y es menos probable que se roce, y para uso en buceo, los materiales que resisten la compactación bajo una ligera presión mantendrán un espesor más uniforme en uso, lo que proporcionará un mejor aislamiento para el mismo volumen total. [7] : 76 

Para el uso en agua fría, especialmente para bucear bajo hielo, el usuario normalmente usará un traje interior grueso. El grosor de los trajes interiores varía y el usuario puede elegirlo en función de la temperatura del agua. Thinsulate es uno de los tejidos preferidos para los trajes interiores de buceo. [29] [30]

Las cualidades hidrofóbicas de Thinsulate ayudan a prevenir la absorción de agua, lo que ayuda a mantener el espacio de aire aislante incluso en presencia de agua libre. [1] Más recientemente, se está añadiendo material de aerogel a la ropa interior convencional para aumentar las propiedades aislantes de esas prendas. [31] El forro polar es un buen aislante con buena elasticidad, es liviano y se seca rápidamente si se moja. También es hipoalergénico y cómodo para la piel. Los forros de poliéster pueden aumentar el aislamiento y alejar el sudor de la piel. El algodón absorbe la humedad y se satura fácilmente, y luego rápidamente aleja el calor del cuerpo, por lo que no se usa. La mayoría de la ropa interior de traje seco es larga, ya sea de una sola pieza o de chaqueta y pantalón, pero se puede agregar un chaleco para mayor aislamiento en el torso, y un pantalón estilo salopette "Farmer John" con chaqueta es flexible y brinda aislamiento adicional donde es de lo más útil. [1]

Accesorio de forro de malla para traje seco al interior del traje.

El fabricante de trajes secos "Waterproof" ha introducido un estilo inusual de forro de traje para trajes secos de buceo que está hecho de una malla de nailon grueso resistente a la compresión pero ligera y flexible, y se fija al interior de la carcasa del traje seco trilaminado cuando está en uso, lo que mantiene una espacio de aire entre el traje interior y la superficie interior de la capa, y que evita que la condensación que se forma en el interior de la capa entre en contacto con el traje interior, por lo que es más probable que el traje interior permanezca seco. [32]

Los trajes secos de neopreno están hechos de una lámina de gomaespuma que contiene pequeñas burbujas de aire, que proporcionan aislamiento por sí mismas y pueden eliminar la necesidad de un traje interior o reducir el grosor necesario de la tela del traje interior, pero las burbujas en el El neopreno se comprime y el aislamiento del traje disminuye con la profundidad, del mismo modo que ocurre con un traje de neopreno. [7] : 55  El neopreno triturado proporciona la flexibilidad del neopreno con la flotabilidad y el aislamiento constantes de los trajes de membrana, pero es pesado como otros trajes de neopreno y proporciona menos aislamiento en aguas poco profundas que el neopreno de espuma normal. [7] : 57  [16] También se puede usar un traje de neopreno debajo de un traje seco de membrana para aislamiento y protección adicional contra la condensación y las fugas, pero se comprimirá con la profundidad, al igual que cualquier material flexible de celda cerrada.

Tirantes

Algunos trajes secos cuentan con tirantes internos ( inglés británico : braces), que cuando se enganchan sobre los hombros, mantendrán la sección del pantalón levantada mientras el buceador no haya vestido completamente la parte superior del traje; esto también es conveniente. si el traje se quita parcialmente entre inmersiones para mayor comodidad. Los tirantes también ayudan a mantener los pantalones completamente levantados si el torso de un traje de membrana es un poco largo para proporcionar suficiente espacio para que el buceador doble el torso cómodamente cuando está en uso. Si la entrepierna cuelga demasiado baja, obstaculiza las piernas al hacer aletas y aumenta el riesgo de que los pies se salgan de las botas en una inversión. [1] : Ch4 

Campanas

El traje seco también puede tener una capucha integral , que sella el agua alrededor de la cara del usuario y ayuda a mantener la cabeza caliente. La capucha integral suele ser de caucho de látex que se ajusta firmemente alrededor de la cabeza, pero también puede estar hecha principalmente de neopreno o membrana para permitir que se use una gorra aislante debajo de la capucha. Se debe tener cuidado de evitar que la capucha forme un sello hermético alrededor de cualquiera de las orejas, ya que esto podría provocar que el tímpano explote hacia afuera en profundidad. [1] : 106  Las capuchas separadas son generalmente capuchas de trajes de neopreno con un ensanchamiento en la abertura inferior, que se usan sobre el sello del cuello. Algunos trajes están hechos con un "cuello cálido" externo alrededor de la base del sello del cuello, lo que permite que la campana de la capucha se meta sobre el exterior del sello y debajo del cuello. Esto puede mantener el cuello significativamente más caliente, ya que el sello en sí proporciona poco aislamiento. [1] : Capítulo 9 

Cascos

Para brindar mayor protección a la cabeza contra impactos, asegurar las vías respiratorias, aislar completamente al buceador del agua y permitir una fácil comunicación con la superficie y entre los buzos, se puede usar un casco de buceo de metal rígido o plástico reforzado con fibra con el traje seco. Este puede estar separado del traje seco con su propio sello hermético para el cuello, o puede sujetarse a un anillo para el cuello unido al traje, de modo que el aire pueda fluir entre el casco y el traje. [6]

Botas o calcetines

La mayoría de los trajes secos de buceo comerciales tienen botas integrales de alta resistencia . Los trajes de buceo deportivos pueden tener botas integrales livianas o botines de neopreno suave . También se pueden usar botas de roca o botas de trabajo pesadas sobre calcetines integrales de látex o neopreno o del mismo material que el resto del traje. Las botas rígidas en el tobillo hacen que el aleteo sea ineficiente y no son adecuadas para muchas aplicaciones de buceo donde la movilidad es importante. Si el traje será utilizado por un buceador que necesita aletear eficientemente en algunas inmersiones y caminar sobre superficies afiladas en otras inmersiones, es más efectivo usar botas adecuadas para la inmersión que un traje seco con calcetines integrales. [7] : 49  [1] : 44 

A veces se colocan sellos de látex en los tobillos en lugar de calcetines y pueden permitir un mejor control del pie sobre los esquís acuáticos y las tablas de surf . [1] : 55  Los trajes de supervivencia pueden tener calcetines de neopreno del mismo material que el traje, con suelas más resistentes y ataduras en los tobillos para mantenerlos en los pies, ya que los calcetines de "talla única" deben ser demasiado grandes para la mayoría de los usuarios si son para acomodar a los pocos con pies más grandes. [33] [34]

Guantes, manoplas y manoplas de tres dedos

Guante seco con anillo de fijación y forro.

Los trajes secos pueden tener sellos en las muñecas, guantes o manoplas sujetos permanentemente o guantes secos removibles conectados por anillos de sujeción. [1] : 84 

Los guantes de neopreno se colocan sobre los sellos de las muñecas. Son guantes mojados y su efectividad varía considerablemente según la construcción y el ajuste. Como no son impermeables, no fallan catastróficamente cuando se dañan y son razonablemente resistentes. [8]

Los guantes o manoplas sujetos permanentemente son inusuales. Es más común que estén conectados mediante anillos de sujeción. De cualquier manera, la ausencia de un sello en la muñeca hace que ponerse y quitarse el traje sea mucho más fácil, ya que no es necesario que el traje selle herméticamente alrededor de las muñecas. Puede ser necesario utilizar una muñequera para evitar que los guantes sueltos se desprendan de las manos cuando se llenan de aire. También se pueden colocar guantes secos sobre un sello en la muñeca, lo que evita fugas dentro de las mangas si se perforan los guantes. [6] : 81  Los guantes secos de caucho o de tejido elástico recubiertos de caucho son los más efectivos para el aislamiento mientras permanecen secos por dentro. El aislamiento lo proporcionan guantes con forro que se usan debajo, que pueden elegirse para adaptarse a los requisitos de aislamiento y destreza. [8]

Los guantes de buceo de mano completa a veces pueden resultar útiles en entornos extremos, como el buceo en hielo, pero reducen significativamente la destreza y el agarre. [1] : 84  Los guantes y manoplas secos generalmente permiten usar un guante aislante seco debajo. [6] : 82 

Las manoplas de tres dedos son un equilibrio entre guantes y manoplas completas. En los guantes de tres dedos, los dedos están dispuestos con el dedo índice en un bolsillo separado de los otros tres dedos. Esto proporciona una destreza de agarre de las manos ligeramente mejor y al mismo tiempo permite un aislamiento pesado alrededor de las manos. [1] : 84 

Anillos de fijación

Trajes secos con sellos de látex; Arriba: junta de cambio rápido (anillo vikingo); Abajo: junta pegada.

Los anillos de fijación permiten sujetar al traje sellos de cuello, guantes y (con menos frecuencia) botas separados con un sello hermético. Tanto en los trajes comerciales como en los recreativos, los anillos de "cambio rápido" se han vuelto comunes. Estos se pegan al traje, ya sea durante la fabricación o como actualización. Estos sistemas forman un sello hermético entre el traje y los componentes. Los anillos de cambio rápido permiten al buceador reemplazar fácilmente un sello dañado en la superficie sin herramientas ni adhesivos, o cambiar los accesorios según las condiciones, por ejemplo, eligiendo entre guantes secos y sellos de muñeca estándar. Los sistemas de anillos de diferentes fabricantes pueden ser incompatibles. [1] : 41 

Algunos estilos de anillos en los puños permiten colocar guantes secos sobre un sello en la muñeca. Se usa un hilo rompesellos debajo del sello del puño para permitir que el interior del guante se iguale con la manga del traje seco. Si el guante se daña bajo el agua, se puede quitar la hebra para evitar más fugas de agua dentro del traje. [35]

Traje de inflación

Válvula de inflado en traje de neopreno.

Los trajes secos para buceo suelen estar equipados con una válvula de inflado (o válvula de entrada) y al menos una válvula de escape (o válvula de descarga o válvula de salida). [1] : Ch5  Los trajes de supervivencia y otros trajes secos diseñados para usarse en la superficie no tienen válvulas de inflado ni de descarga, ya que apretar el traje y lograr una flotabilidad neutra no son relevantes. La válvula de inflado permite al buceador compensar la compresión del gas en el traje durante el descenso. . La compresión del gas del traje aprieta el traje de manera incómoda sobre el cuerpo del buceador, especialmente cuando el traje se pliega, dificulta la libertad de movimiento del buceador, reduce el aislamiento térmico mediante la compresión de las prendas aislantes e interfiere con el control de la flotabilidad. [1] : Ch5  Los trajes ambientalmente sellados, que están sellados al casco, se compensan automáticamente con el gas respirable y también se inflarán con el gas respirable si se invierten. [1] : Ch3 

Traje de suministro de gas de inflación

Cilindro y válvula de aluminio destinados a argón a una presión máxima de 139 bar para inflar un traje seco durante el buceo.

El gas de compensación se suministra desde un cilindro de gas respirable , un pequeño cilindro de inflado de traje exclusivo o el umbilical de un buzo de superficie. Normalmente, el gas utilizado para inflar el traje seco en el buceo es aire del cilindro de respiración principal. Se evitan las mezclas de gases a base de helio , como trimix o heliox, para inflar los trajes debido a la alta conductividad térmica del helio . [36] Las mezclas de Nitrox de un cilindro de descompresión tienen esencialmente la misma conductividad térmica que el aire, pero las mezclas ricas en oxígeno presentan un riesgo de incendio cuando están fuera del agua. El uso de un cilindro pequeño (1-2 litros) exclusivo para inflar el traje evita estas complicaciones; normalmente contendrá aire, pero en su lugar se puede utilizar argón . El argón tiene una baja conductividad térmica, lo que mejora el aislamiento en aproximadamente un 20 % en comparación con el aire, [1] : 24  [14] [8] sin añadir volumen ni peso adicionales. Sin embargo, la respiración accidental de argón puro provoca una rápida pérdida del conocimiento y una probable muerte. En consecuencia, los cilindros de argón deben estar claramente marcados para evitar la conexión accidental de un regulador de respiración o tener válvulas que no puedan aceptar un regulador de respiración. Para obtener todos los beneficios del argón, el traje debe lavarse con argón antes de la inmersión para eliminar el aire. [37] [38]

válvula de inflado

Los trajes secos de buceo llevan una válvula de inflado para admitir gas y compensar la compresión durante el descenso. Esto no es necesario cuando el traje está sellado directamente a un casco de buceo, ya que la válvula de demanda alimentará automáticamente el gas al traje si la diferencia de presión interna cae. La válvula de inflado con botón accionado por resorte generalmente está montada sobre el pecho para facilitar el acceso, y el buceador la opera manualmente durante el descenso para mantener la altura de la ropa interior como aislamiento y evitar molestias al apretar el traje. La velocidad de descenso también se puede ajustar controlando el volumen del traje y, por tanto, la flotabilidad. El gas se suministra a la válvula a través de una manguera de baja presión, que se puede conectar y desconectar bajo presión y bajo el agua. [1] : Ch5 

Manguera de inflado

Accesorio final de desconexión rápida Seatec comúnmente utilizado para la mayoría de inflados de trajes secos y compensadores de flotabilidad.
Manguera de inflado de baja presión con conector CEJN (derecha) utilizada para algunos trajes secos

Hay dos tipos de conexiones de manguera de baja presión que se utilizan habitualmente para inflar trajes. Estos son el acoplador de liberación rápida estilo Seatec estándar, equipado con una válvula Schrader interna , como también se usa en la mayoría de los compensadores de flotabilidad de buceo, y el conector CEJN que permite un mayor caudal debido a un orificio más grande a través de la válvula antirretorno en el conector. . Esta válvula puede permitir una tasa de inflación peligrosamente rápida si se atasca y también es más probable que fluya libremente cuando se desconecta. Estos conectores de manguera utilizan accesorios de válvula incompatibles, pero generalmente es posible cambiar el conector de la válvula del inflador para aceptar el conector de extremo de manguera alternativo. Ambos tipos de mangueras de inflado de baja presión para chaleco y traje seco se suministran con un conector estándar para la conexión al puerto de baja presión de la primera etapa del regulador de buceo . [39] [1] : Capítulo 5 

válvulas de escape

Válvula de descarga automática en traje de neopreno.

La válvula de escape (o válvula de descarga, a menudo unaválvula de descarga automática ) permite al buzo ventilar el gas en expansión del traje durante el ascenso para mantener el control de flotabilidad de la misma manera que se debe ventilar un compensador de flotabilidad durante el ascenso para evitar un ascenso flotante incontrolado (o descontrolado), paradas de descompresión perdidas, descompresión enfermedad , embolia gaseosa arterial o barotrauma pulmonar . Las configuraciones pueden variar, pero las ventilaciones automáticas de sobrepresión ajustables ( válvulas de descarga automática ) generalmente se encuentran en la manga en el hombro izquierdo, lejos del arnés o del compensador de flotabilidad, y las ventilaciones de sobrepresión no ajustables en la muñeca, donde se pueden levantado rápidamente para volcar, y ocasionalmente en el tobillo, para volcar automáticamente en caso de una inversión. Las válvulas ajustables se pueden preconfigurar y, en la mayoría de las situaciones, se pueden dejar en esta configuración durante toda la inmersión, pero se pueden cerrar después de salir a la superficie para retener más gas, [40] [41] [1]

Los trajes ambientalmente sellados utilizados para bucear en agua contaminada tienen un sello hermético en el casco, dependen de la válvula de escape del casco para liberar el aire del traje y es posible que no tengan una válvula de escape separada en el propio traje. Esto es común en los cascos de flujo libre y formaba parte del sistema de vestimenta de buceo estándar . Los trajes secos más antiguos, ahora obsoletos, no tenían respiraderos dedicados; la ventilación se logró levantando un brazo y levantando uno de los sellos de muñeca o colocando un dedo en el sello del cuello. Los trajes secos para uso en superficie normalmente no tienen válvulas de escape, pero el usuario puede ventilar el exceso de aire agachándose y abrazando las piernas mientras desliza un dedo debajo del sello del cuello. [1] : Canal 1 

Durante el ascenso, el buceador tiene varias cosas que monitorear y hacer, por lo que una válvula de escape automática ajustable que proporciona operación con manos libres ayuda a reducir esta carga de tarea. [41]

Protección con cremallera y sello

Algunos trajes cuentan con una solapa que se puede cerrar sobre el exterior de la cremallera para protegerla de daños por contacto con el equipo del buceador o el medio ambiente. estas solapas pueden mantenerse en su lugar mediante velcro o una cremallera exterior no estanca. Estas solapas casi siempre se colocan en cremalleras colocadas en diagonal en la parte delantera del traje y, con menos frecuencia, en cremalleras cruzadas en los hombros de entrada trasera. [1] : 105  [23]

Se pueden instalar extensiones de puños y cuello en la carcasa para proteger los sellos contra la abrasión y los desgarros. Esto es especialmente útil en trajes utilizados para actividades como rescate, donde el entorno puede ser duro para el traje. [23]

La válvula P

Para los buceadores comerciales o técnicos que pueden pasar muchas horas en un traje seco bajo el agua, no es práctico tener que volver a subir a bordo del barco para abrir una cremallera de alivio impermeable y orinar. La válvula P es un urinario integrado en el traje que permite al buceador orinar en cualquier momento sin tener que salir del agua, manteniéndolo seco y limpio dentro del traje. Los riesgos relacionados con el uso de la válvula P pueden incluir infección del tracto urinario , neumaturia y compresión genital . [42] Los buceadores que esperan la necesidad de orinar con trajes secos también pueden usar un pañal para adultos , que absorbe y retiene la orina. [7] [42] Se pueden instalar cremalleras de alivio estancas que permiten orinar cuando se está fuera del agua sin quitarse el traje. [1] : Ch7  pero estas son una fuente potencial de fugas y un gasto adicional. [8]

Bolsillos tipo cargo

Los bolsillos son un almacenamiento conveniente para pequeños equipos y herramientas que pueden ser necesarios en una inmersión o en trajes secos de superficie durante el trabajo. A menudo los utilizan buceadores que utilizan dispositivos de control de flotabilidad de inflado de espalda sin bolsillos integrales y, a menudo, simplemente se pegan al traje en la posición elegida por el buceador. Se utilizan varios estilos y capacidades. Las posiciones habituales son sobre los muslos. La posición delantera es más accesible ambidiestramente, pero puede dificultar o imposibilitar el abordaje de un bote pequeño por la borda, los lados de los muslos son más estilizados y mejores para la entrada al bote, pero dificulta alcanzar el bolsillo con la mano opuesta. A veces también se utilizan bolsillos en el pecho. [1] : Los bolsillos Ch7  también pueden montarse en pantalones cortos, una túnica o un mono protector que se usa sobre el traje seco, o ser partes integrales del compensador de flotabilidad. Por lo general, causan una resistencia adicional bajo el agua y deberían drenar rápidamente mientras salen del agua. [8] [23]

"Bio-sellos"

Para reducir el contacto con las focas de látex en buceadores con alergia al látex, se puede usar una banda de elastómero suave llamada "Bio-seal" debajo del área de contacto del látex. Estos también pueden reducir la fricción con el sello y mejorar la estanqueidad. [43]

Calefacción activa

Para aplicaciones donde la calefacción pasiva es insuficiente, se puede utilizar la calefacción activa. Uno de los primeros sistemas fue el traje tubular, un conjunto de ropa interior con un complicado laberinto de tubos que transportaban agua caliente suministrada desde la superficie o el bloqueo sumergible a través de una manguera adicional en el umbilical del buzo. [1] Otros sistemas de calefacción activa utilizan elementos calefactores eléctricos en una capa interior del traje, o bolsillos internos que contienen paquetes calientes, bolsas de plástico selladas que contienen materiales que emiten calor latente durante un cambio de fase. [1] : 23 

Equipamiento asociado

Es posible que algunos equipos requieran modificaciones para adaptarse al uso con un traje seco. Esto es particularmente relevante para los sistemas de pesaje y los dispositivos de control de flotabilidad. [8]

Sistemas de pesaje

Los arneses de lastre con correas para los hombros tienen ventajas sobre los cinturones de lastre estándar para buceo, ya que son más seguros y más adecuados para soportar la masa más grande que a menudo se requiere para lastrar un sistema de traje seco, es menos probable que causen dolor en la parte baja de la espalda o la cadera y es menos probable que deslizamiento sobre las caderas de los buceadores con cinturas más grandes. Los sistemas de lastre integrados en los compensadores de flotabilidad no siempre pueden contener los pesos necesarios. [8]

Polainas, tobilleras y pesas para tobillos.

El volumen interno necesario en las perneras del pantalón para permitir el paso de los pies a las botas puede contener un gran volumen de aire cuando está invertido, lo que puede arrancar las botas de los pies. Tanto la acumulación de gas en esta parte del traje como la imposibilidad de mover las aletas ponen al buceador en grave riesgo de sufrir un ascenso flotante incontrolable. [1] : 121  Las " polainas " elásticas o hechas a medida se pueden ajustar cómodamente alrededor de la parte inferior de las piernas para reducir el espacio aéreo potencial y ayudar a prevenir un evento de inversión y ayudar a mantener el equilibrio horizontal. Las polainas también pueden reducir la resistencia hidrodinámica al hacer aletas, reducir el riesgo de que los pies se salgan de las botas cuando están invertidas y pueden usarse eficazmente en trajes de membrana y neopreno. Las correas de tobillo realizan una función similar, pero son menos efectivas para restringir el volumen alrededor de la parte inferior de la pierna. [1] : 45  También se pueden utilizar pesas pequeñas para los tobillos, normalmente de 0,5 a 1 kg (una o dos libras), con cualquier traje seco, tanto para proporcionar un peso ajustado en la parte inferior del traje como para funcionar como correas para los tobillos. Las pesas en los tobillos deben acelerarse junto con las aletas durante cada patada, lo que requiere más trabajo por parte del buceador. Las polainas no tienen este inconveniente, ya que suelen ser muy ligeras y con una flotabilidad aproximadamente neutra, y normalmente reducen la resistencia de la parte inferior de la pierna. [1] : 87  El traje seco de buceo estándar, pesado , tendía a ser muy holgado y tenía cordones opcionales en la parte posterior de las piernas para este propósito. [19]

Compensadores de flotabilidad

Algunas organizaciones exigen el uso de compensadores de flotabilidad (BC) para bucear con trajes secos, ya que proporcionan una flotación segura en caso de una inundación catastrófica del traje. Grandes volúmenes de gas en el traje también pueden ejercer presión sobre el cuello o ventilar a través del sello del cuello, lo que podría provocar una pérdida repentina de flotabilidad, entrada de agua o ambas cosas. El chaleco se utiliza para compensar el cambio de masa debido al consumo de gas respirable, mientras que el traje seco se mantiene en un volumen casi constante para optimizar el aislamiento térmico. El chaleco no debe obstruir el libre acceso a la válvula de inflado, que normalmente se encuentra en el pecho, ni a la válvula de descarga del hombro. [8]

Mono

Se puede usar ropa protectora estilo Boilersuit sobre el traje seco para protegerlo del daño ambiental. Esto lo suelen hacer buceadores comerciales y militares que trabajan en un entorno hostil donde el traje está expuesto a puntas o bordes afilados, o superficies abrasivas, o es probable que la superficie esté contaminada con materiales que pueden protegerse con los más baratos y capa de ropa protectora relativamente desechable. [44]

Aplicaciones

El uso de trajes secos se puede dividir convenientemente en aplicaciones subacuáticas y de superficie, ya que la construcción del traje puede optimizarse para ambas.

Submarino

Una exhibición en el museo de trajes secos de buceo con diferentes configuraciones de aparatos respiratorios.

Los trajes secos se utilizan normalmente cuando la temperatura del agua es inferior a 15 °C (60 °F) y para inmersiones prolongadas en agua por encima de 15 °C (60 °F), donde una persona mojada experimentaría molestias y un mayor riesgo de hipotermia. usuario del traje. También se usan con botas integrales y guantes y están sellados al casco para protección personal cuando se trabaja dentro y alrededor de líquidos peligrosos, independientemente de la temperatura. [6] [1]

buceo recreativo

Los trajes secos para buceo recreativo están fabricados con materiales de membrana y neopreno y se diferencian principalmente de los trajes secos de superficie en que tienen válvulas de aire de inflado y desinflado para mantener una flotabilidad neutra y pueden tener una construcción más duradera y un ajuste más ceñido. [1]

buceo profesional

Los trajes secos para buceo comercial y militar tienden a ser más pesados ​​y duraderos que los trajes secos para buceo recreativo porque es más probable que soporten un entorno duro y abrasivo, especialmente si se utilizan para trabajos pesados ​​como soldadura bajo el agua . Se puede usar un mono overol sobre el traje seco para protegerlo. [44] Algunos trajes secos comerciales están clasificados para buceo en entornos contaminados y, cuando se combinan con un casco de buceo con la clasificación adecuada , pueden aislar y proteger completamente al buzo de entornos peligrosos, como pozos de aguas residuales y tanques de almacenamiento de productos químicos. [45] Estos "trajes de buceo para materiales peligrosos" suelen estar hechos de caucho vulcanizado con un forro de tela, que es más fácil de descontaminar que otros materiales de trajes secos debido a su superficie resbaladiza. [6]

Superficie

El uso en superficie puede incluir inmersión parcial o incluso inmersión completa a poca profundidad durante períodos cortos. Estas aplicaciones no requieren un control preciso de la flotabilidad bajo presión variable, y suele ser adecuado un traje más simple sin válvulas de inflado ni descarga. Los aspectos considerados en la selección pueden incluir el costo inicial, la idoneidad para el propósito, la facilidad de uso y el costo y esfuerzo de mantenimiento. [23]

Acuicultura

Traje de vadeo seco de cuerpo entero con entrada en el pecho, hecho en China, con botas, guantes y capucha adjuntos con abertura para la cara sin cortes.
Traje de vadeo seco de cuerpo completo con entrada en el pecho, fabricado en China, con calcetines adjuntos, sellos en las muñecas y sello en el cuello.

Los trabajadores de la acuicultura y los pescadores en China usan trajes secos de cuerpo entero con entrada en el pecho para vadear . Están equipados con un par de botas o calcetines para los pies, precintos en las muñecas o un par de guantes para las manos y un precinto en el cuello o capucha integral para la cabeza. Los trajes con botas permiten al usuario ponerse de pie o caminar en aguas más profundas, mientras que los trajes con calcetines permiten al usuario ponerse aletas de natación para pescar con flotador . La entrada se realiza a través de la abertura del pecho del traje, que viene con el exceso de material en el exterior para atarlo después para un sellado hermético. Algunas versiones utilizan un cierre de cremallera estanco para cerrar la entrada frontal. [ cita necesaria ]

Paseo en barco

Los trajes secos se usan a menudo para navegar , especialmente para navegar , y en motos acuáticas durante los meses de invierno. Los usos principales son la protección contra salpicaduras y en caso de inmersión accidental breve en agua fría si el usuario cae por la borda. Estos trajes secos, que sólo están destinados a la inmersión temporal, son menos resistentes que los trajes secos de buceo. Por lo general, están hechos de un material de membrana transpirable para permitir que el vapor del sudor penetre, manteniendo al usuario seco y cómodo durante todo el día. [46] Los trajes secos de superficie tipo membrana solo mantienen al usuario seco y tienen pocas propiedades de aislamiento térmico. Los usuarios usarán un traje interior térmico o ropa deportiva para abrigarse, pero la mayoría de las telas perderán gran parte de sus propiedades aislantes si el traje gotea en agua fría. [47] [1] : Ch6 

Deportes acuáticos de superficie

Kitesurfistas que usan trajes secos en Long Island en invierno, cuando la temperatura del aire y del agua está cerca de los 0 °C (32 °F)

Los trajes secos se utilizan para practicar windsurf , kitesurf , kayak , esquí acuático y otros deportes acuáticos de superficie en los que el usuario se sumerge frecuentemente en agua fría. [48] ​​Estos trajes suelen estar hechos de un material muy ligero para minimizar el peso. Los trajes de tipo membrana se utilizan habitualmente con temperaturas del agua moderadas, pero en aguas frías se prefieren los trajes secos de neopreno e híbridos para deportes de superficie, ya que proporcionan una mayor protección térmica en caso de fuga. Los trajes para kayak pueden tener una superposición para la plataforma de rociado (faldón) y los trajes para surf, kitesurf y otros deportes de pie pueden tener sellos en los tobillos en lugar de botas o calcetines, lo que permite al usuario una elección más amplia de calzado especializado. [48] ​​La capacidad de nadar para rescatarse con este tipo de trajes es importante para los usuarios de deportes acuáticos que no utilizan un barco. [ cita necesaria ] [49]

También están disponibles trajes cortos con sellos en bíceps y muslos, y son útiles cuando es principalmente necesario mantener el torso seco. [50]

Laboral

Traje de vuelo de inmersión para tripulaciones navales

Los miembros de la tripulación que deben trabajar en las cubiertas de los barcos comerciales usan un tipo de traje seco también conocido como traje de trabajo de inmersión . Los pilotos de transbordadores de aviones monomotor que vuelan entre América del Norte y Europa, y los pilotos de helicópteros que deben volar sobre mar abierto, deben usar un traje de supervivencia en la cabina, para que puedan continuar volando el avión hasta el impacto, y luego salir inmediatamente si el avión está abandonado en agua fría después de una falla del motor. Estos trajes también se utilizan en tierra cuando se trabaja en muelles, puentes u otras áreas donde la inmersión en agua fría representa un riesgo para la seguridad. Suelen ser un sistema de tres partes que consta de: [ cita necesaria ]

Supervivencia

traje de supervivencia

Los trajes de supervivencia de inmersión son trajes secos que usan las tripulaciones de barcos y aviones que se sumergirán en agua fría si la embarcación debe ser abandonada. A diferencia de los trajes de trabajo de supervivencia por inmersión, estos no están diseñados para usarse de manera rutinaria durante períodos prolongados y solo deben usarse en caso de emergencia. Los trajes de supervivencia suelen ser un diseño de una sola pieza hecho de neopreno ignífugo, optimizado con características de colocación rápida y producido en colores de alta visibilidad con parches de cinta reflectante. [33] [34]

Los trajes de inmersión protegen al usuario del shock por frío y retrasan la hipotermia al reducir la pérdida de calor. Otras funciones incluyen proporcionar flotabilidad y aumentar la visibilidad a los rescatistas. Deben permitir suficiente libertad de movimiento para realizar las acciones necesarias. Hay dos tipos básicos: trajes para abandono de emergencia y trajes destinados a usarse durante largos períodos de trabajo donde el riesgo de inmersión es relativamente alto o puede que no haya oportunidad de ponerse el traje en caso de una emergencia. [51] El rango de tallas que debe estar disponible para los trajes de inmersión para abandono marino está especificado en CAN/CGSB-65.16-2005 y otras normas, y puede incluir tallas para niños, adultos pequeños, universales, jumbo y personalizadas. Se aplican las normas ISO 15027, la Junta Canadiense de Normas Generales (CAN/CGSB-65.16-2005) y las normas sobre trajes de inmersión para la seguridad de la vida humana en el mar (SOLAS), entre otras. [52]

Un traje de supervivencia para proteger a los supervivientes de un incidente de abandono de helicóptero también se conoce como traje de transporte de helicóptero (HTS). Un helicóptero abandonado puede invertirse inmediatamente después del impacto, y el traje debe facilitar el escape bajo el agua, lo que requiere una flotabilidad mínima hasta que el superviviente esté fuera del helicóptero abandonado. Una vez fuera, y libre de los restos, el traje debe proporcionar flotabilidad, protección contra ahogamiento y protección térmica mientras está sumergido. Durante las operaciones de vuelo normales, el traje debe ser aceptablemente cómodo. Excepto por la salida bajo el agua, estos requisitos son muy similares a los de otros trajes de supervivencia. [51]

Los trajes de transporte de helicópteros son trajes de inmersión de uso constante que se requieren para la tripulación y los pasajeros durante las operaciones sobre agua fría. Los HTS para tripulaciones y pasajeros generalmente difieren en que los pilotos no deben estar sobrecargados mientras están ocupados volando, generan más calor debido a la actividad en vuelo y, a menudo, se calientan con la luz solar a través del acristalamiento de la cabina. [51]

Rescate

El personal de rescate también usa trajes secos cuando debe entrar, o puede entrar accidentalmente, en agua fría. Las características de los trajes secos diseñados para rescate pueden ser un híbrido de los trajes de trabajo y de supervivencia por inmersión, ya que no se espera que el usuario trabaje con el traje durante un tiempo prolongado. También pueden optimizarse para una tarea específica como rescate en hielo , rescate en aguas rápidas o nadador de rescate en helicóptero . [47] [23]

Son características deseables los trajes ligeros de tejido exterior transpirable que sean fáciles de poner, cómodos, fuertes, con sellos que se puedan recortar para adaptarlos a la medida y botines que sean fáciles de poner y que no abulten en la parte exterior de la bota. Materiales duraderos con refuerzos y acolchados en rodillas, codos y asiento mejoran la vida útil del traje. Los colores de alta visibilidad y la cinta reflectante que se puede ver al usar un dispositivo de flotación personal son apropiados para este caso de uso. Los tirantes internos ajustables, los cinturones y las correas para los muslos permiten una mejor adaptación al individuo, y los bolsillos bien drenados en ubicaciones convenientes y las cremalleras de relieve son útiles en el campo. La baja resistencia al agua puede resultar valiosa en algunos casos de uso. [23]

Fabricar

Detalle de impermeabilización de costura de traje seco de neopreno triturado DUI
Traje seco de neopreno pegado y cosido con detalle de cinta de costura interior
Detalle de costura en traje seco trilaminado que muestra costura doble desde el exterior.
Detalle de costura exterior del traje seco de neopreno

Los procesos de fabricación dependen principalmente del material de la carcasa. Actualmente, la mayoría de las carcasas de los trajes se ensamblan cosiendo las costuras, que en el caso de los trajes de neopreno primero se pegan a tope y luego se cosen a ciegas con overlock y se impermeabilizan con cinta adhesiva para costuras. DUI utiliza un compuesto sellador de poliuretano líquido sobre las costuras en el interior del traje en lugar de cinta adhesiva, [1] : las carcasas del traje de neopreno triturado Ch4  DUI se ensamblan antes de aplastar las burbujas mediante presión hidrostática y luego se agregan sellos, cremalleras y accesorios. [53]

Los trajes trilaminados y de nailon recubiertos de poliuretano generalmente se ensamblan mediante costuras dobles para mayor resistencia, que luego se pegan con cinta adhesiva en el interior para mayor estanqueidad. [7] : Capítulo 4 

Los trajes secos de caucho vulcanizado están hechos de un tejido de punto recubierto de caucho, cosidos a lo largo de las costuras para mantenerlos unidos durante el proceso de vulcanización. Una vez montado el traje, se estira sobre un mandril de aluminio con la forma y tamaño del traje terminado. Cuando el traje está sobre el mandril, las costuras se sellan con tiras de la misma goma, pero sin la tela interior, y luego se unen con calor y presión en un autoclave, que vulcaniza la goma del traje y la cinta de costura en una capa homogénea. que es muy fiable estanco. Cualquier personalización del traje se realiza después de este proceso y requiere cortar, pegar y sellar costuras adicionales, que generalmente no son tan confiables y fuertes como la estructura original. El espesor de la capa de caucho se puede variar y agregar parches para resistir la abrasión. Los trajes de caucho vulcanizado también se pueden fabricar utilizando tela recubierta de caucho que ya ha sido vulcanizada, ensamblada de manera muy similar a los trajes trilaminados y selladas las costuras después del ensamblaje. Esto es más versátil para personalizar, pero la calidad de la costura no es tan confiable como el método de vulcanizar el traje ensamblado y la cinta de costura. La combinación de goma muy elástica con tejido de punto elástico hace que estos trajes sean muy flexibles y elásticos, por lo que no es necesario un corte holgado. Sin embargo, los mandriles son caros, por lo que hay disponible un número limitado de tamaños estándar. [7] : Capítulo 4 

Los sellos, cremalleras, botas, bolsillos y otros accesorios generalmente se pegan a la carcasa después del ensamblaje, y las uniones y bordes se pueden reforzar con cinta de costura en áreas de alto estrés o para mejorar la estanqueidad. [7] : Capítulo 4  Algunos logotipos y refuerzos contra la abrasión están adheridos o cosidos al traje o impresos en los paneles de los componentes antes o después del ensamblaje.

Debilidades inherentes

Algunos componentes son inherentemente susceptibles a sufrir daños si no se tratan con el debido cuidado.

Daño del sello

Sello de muñeca de traje seco de caucho de látex roto
Agrietamiento del sello de muñeca del traje seco de caucho de látex

Las juntas de látex y silicona se perforan fácilmente con objetos punzantes. Agarrar el sello con las uñas largas para ponerlo o quitarlo puede cortar el material, mientras que las uñas largas de los pies pueden dañar los botines de goma delgados cuando el pie se empuja dentro de aletas ajustadas. [1]

El látex está sujeto a la destrucción del caucho , o "podredumbre seca", donde el ozono normalmente presente en el aire deteriora el material con el tiempo, independientemente del uso. Por lo general, se espera que un sello de látex dure entre 1 y 2 años. [1] La vida útil se puede prolongar quitando los sellos removibles cuando no estén en uso y manteniéndolos en recipientes herméticos en un ambiente fresco y oscuro. [1] : 131  Los sellos de silicona son similares en resistencia y elasticidad al látex, pero son más resistentes a los químicos y no perecen de la misma manera. Los sellos de látex y silicona son muy elásticos, pero pueden romperse fácilmente si se estiran demasiado o se mellan en un borde para formar un elevador de tensión . El talco en polvo puede ayudar a que los sellos se deslicen más fácilmente. [1]

Los sellos de neopreno son una alternativa más dura y resistente al desgarro, aunque deben tener el tamaño correcto para el usuario, ya que no se pueden ajustar mucho. Estos son mucho más resistentes a la descomposición que el látex [1] y el respaldo de tejido de punto ayuda a redistribuir las cargas concentradas y, por lo tanto, reduce el riesgo de desgarros importantes. Los desgarros menores suelen ser reparables. Se puede utilizar un líquido lubricante, como líquido para lavar platos o gelatina KY, para facilitar la colocación y extracción de los sellos de muñeca de neopreno. [54]

Daño de la cremallera

Borde deshilachado de la cinta de la cremallera

Las cremalleras estancas con dientes metálicos dependen de la presión entre las dos superficies de contacto de goma de las cintas de la cremallera a lo largo de los dientes para sellar. Para obtener esta presión, el control deslizante debe presionar las dos caras juntas mientras se cierra, y esto aumenta la fricción entre el control deslizante y los dientes, por lo que la cremallera requiere considerablemente más fuerza para cerrarse que las cremalleras normales. Si las dos filas de dientes abiertos están alineadas y juntas delante del cursor, evitará una desalineación que puede dañar permanentemente el borde de sellado y permitirá cerrar la cremallera con menos esfuerzo. La fricción se puede reducir mediante una lubricación adecuada en la superficie exterior de los dientes metálicos, que generalmente se hace con cera o grasa impermeable que permanece en la cremallera cuando está mojada. No debe haber una acumulación excesiva de lubricante que se adhiera a las partículas de arena y provoque desgaste y fricción adicional. [1] : 104, 130  Las cremalleras con dientes de plástico tienen menos fricción que las de metal y necesitan menos fuerza para cerrarse. Los dientes de la cremallera están moldeados a partir de un polímero de baja fricción, pero deben mantenerse libres de arenilla, por lo que normalmente no se lubrican, pero el área de acoplamiento del deslizador en el extremo de cierre debe engrasarse para lograr un sellado adecuado en el modelo TIZIP, pero no debe engrasarse. en el modelo YKK. [26] [55] [56] En las cremalleras dentadas de metal, los bordes cortados de la tela de goma de las cintas de la cremallera son susceptibles de deshilacharse a lo largo del tejido expuesto. Si no se recortan, los bordes deshilachados pueden acelerar el daño al tejido y eventualmente causar fallas en la cremallera debido a la delaminación del borde. [55] [57] [56] Las cremalleras de plástico moldeado no tienen un borde cortado expuesto, por lo que no tienen esta debilidad. Las cremalleras dentadas de metal son más rígidas y requieren más fuerza para mover el control deslizante, y se dañan más fácilmente si se doblan en un radio pequeño. [56] Hubo problemas estructurales con algunas de las primeras cremalleras de dientes de plástico que perdían dientes, pero estos se solucionaron cambiando el proceso de fabricación y los modelos posteriores se han vuelto confiables.

Los modos de falla de las cremalleras metálicas incluyen: caucho de respaldo desgastado, donde el control deslizante se desgasta a través de la capa exterior de la cremallera, exponiendo la tela de refuerzo, dientes flojos o perdidos, cinta lateral torcida o rota entre los dientes y dientes desgastados en el área de interconexión. Se puede tolerar el deshilachado de la tela de refuerzo a lo largo del borde cortado siempre y cuando las fibras deshilachadas no se metan entre las superficies de sellado, causando así una fuga, provocando que el cursor se atasque o enganchándose y causando daños más graves. [58]

Peligros de uso

Sobrecalentamiento antes de una inmersión

Vestirse con un traje seco suele llevar más tiempo que con un traje húmedo y puede requerir la ayuda de otra persona para comprobar el sellado del cuello y cerrar la cremallera. En situaciones en las que el aire es cálido pero el agua fría, un tiempo prolongado en la cubierta de un barco con un traje seco y otros equipos puede presentar un riesgo de sobrecalentamiento para el buceador. Este es un problema particular para los buceadores relativamente inexpertos, que pueden necesitar más tiempo para vestirse. Este problema se puede mitigar preparando todo el resto del equipo en la medida de lo posible antes de ponerse el traje por completo y mojando el exterior del traje y el cabello. y la cara después de cerrar la cremallera, para proporcionar algo de enfriamiento por evaporación mientras estás en cubierta. Los buzos profesionales de reserva pueden tener un problema similar, ya que deben estar listos para el despliegue en todo momento mientras el buzo que trabaja está en el agua, lo que puede implicar esperar en cubierta durante varias horas. Mojar el exterior del traje y sentar al buceador a la sombra y con la brisa son las soluciones habituales a este problema. [6] : 28, 124, 161  El sobrecalentamiento del traje también puede ocurrir cuando hay una ruta difícil hacia el agua para bucear desde la costa. Un efecto secundario del sobrecalentamiento es que el sudor producido por el buceador puede condensarse en el interior del traje o mojar la prenda interior térmica, reduciendo las cualidades aislantes durante la inmersión.

Sensación térmica después de una inmersión

El enfriamiento evaporativo mediante el viento puede, en condiciones de mucho frío o viento, eliminar más calor del buceador que el agua. Este efecto también puede ocurrir en cubierta con viento frío y rocío. Cualquier forma de protección contra el viento y las salpicaduras que reduzca el enfriamiento por evaporación en la superficie del traje puede ser hasta cierto punto eficaz contra la sensación térmica . Agregar aire al interior del traje también aumenta el aislamiento.

Las temperaturas sobre el hielo pueden ser considerablemente más bajas que la temperatura del agua, que está limitada por el punto de congelación del agua y puede verse exacerbada aún más por la sensación térmica. Esto puede ser un factor limitante en la resistencia del equipo de superficie si no está adecuadamente aislado y protegido, y puede tener un impacto en los buzos al salir del agua con trajes de exposición mojados. [59] : 117, 126 

Apretón de traje

Durante el descenso, el aire del traje se comprime y, a menos que se agregue más, la presión del agua puede presionar los pliegues con tanta fuerza que pellizcarán la piel, lo que es doloroso y puede causar hematomas locales. El traje también puede quedar tan ajustado que se restrinja el movimiento, especialmente en un traje de membrana. Este problema se soluciona inflando el traje con un suministro de gas a baja presión. [1]

Sobreinflación

Durante el ascenso, el aire añadido durante el descenso debe retirarse nuevamente para evitar un inflado excesivo, una flotabilidad excesiva y un posible ascenso incontrolado, con posibles consecuencias fatales. [60] La mayoría de los trajes secos modernos están equipados con válvulas de escape automáticas accionadas por resorte ajustables, que pueden ayudar con este problema al descargar automáticamente el exceso de gas cuando se ajusta correctamente y cuando la válvula está más alta que el exceso de gas en el traje. Esto es más efectivo y confiable cuando el volumen de gas en el traje se limita a mantener la altura de la ropa interior y la válvula de descarga se mantiene a menor profundidad que los pies. [1] [40] [41]

Traje de inundación

Los daños en la parte inferior del traje pueden provocar una repentina irrupción de agua muy fría para los usuarios de invierno, o una irrupción de agua contaminada o productos químicos para los buceadores de materiales peligrosos. Los daños en la parte superior del traje pueden provocar una salida repentina del aire, lo que provoca una pérdida de flotabilidad y un posible descenso incontrolado, seguido de inundaciones con agua y pérdida de aislamiento térmico, y posible exposición a materiales peligrosos si el agua está contaminada. . [1] : capítulo 3 

Un traje inundado puede contener tanta agua que el buzo no puede salir del agua debido al peso y la inercia. En este caso, puede ser necesario cortar una pequeña hendidura en la parte inferior de la pierna para permitir que el agua drene cuando el buceador salga del agua. Esto llevará algún tiempo y la agilidad se verá seriamente comprometida. El daño no debería ser difícil de reparar si la hendidura se corta con cuidado razonable. [1] Las válvulas de descarga de tobillo también servirán para drenar un traje inundado una vez que una cantidad suficiente del buzo esté sobre el agua.

Riesgo de descompresión por pérdida de calor durante una inmersión

El trabajo experimental realizado por la Unidad de Buceo Experimental de la Marina de los EE . UU. muestra que pasar frío durante la descompresión después de haber estado caliente durante la parte de trabajo de la inmersión puede ser el peor perfil de temperatura corporal para el riesgo de descompresión. [61] Los sistemas de calefacción activos que fallan durante la inmersión y la inundación del traje tienen el potencial de causar este escenario. Los buceadores deben ser conscientes de los posibles efectos del estrés térmico en el resultado de la descompresión y se debe considerar el uso de calentamiento activo en el contexto de este riesgo. Los algoritmos informáticos de descompresión que supuestamente tienen en cuenta la temperatura generalmente toman mediciones de la temperatura ambiente, lo que no tiene una correlación confiable con la temperatura corporal real del buceador y, en esos casos, son de poca relevancia. [62] Pollock (2015) sugiere que el calentamiento activo del buzo debe minimizarse para completar de forma segura las tareas de buceo durante la infusión de gases y aumentarse durante la descompresión, con la debida atención a evitar el estrés por calor y la deshidratación, [62]

Buceo sin compensador de flotabilidad

Los trajes secos no están diseñados para usarse como dispositivos compensadores de flotabilidad (BCD) y no pueden ofrecer el mismo grado de seguridad y control que un BCD. Sin embargo, el hecho de que sea posible controlar la flotabilidad usando un traje seco ha llevado a algunos buceadores a intentar controlar su flotabilidad solo con el traje seco y bucear sin el BCD específico que normalmente usan los buceadores. Aunque es posible bucear así, los riesgos son mayores que cuando se utiliza un compensador de flotabilidad por las siguientes razones: [4] : ​​11-19  [63]

Reflejo del seno carotídeo

Un sello de cuello demasiado apretado puede ejercer presión sobre la arteria carótida , provocando un reflejo que ralentiza el corazón, lo que provoca un suministro deficiente de oxígeno al cerebro, mareos y, finalmente, pérdida del conocimiento. Por esta razón, los sellos de cuello deben estirarse o recortarse al tamaño correcto. [64]

Peligros de inversión accidental del cuerpo

Submarino

Si hay más gas en el traje seco del necesario para contrarrestar la "compresión" del traje interior, ese exceso de gas se acumula como una "burbuja" en el punto más alto del traje. En un buzo erguido, esto se encuentra en los hombros y alrededor del cuello, o en una capucha integral. Los buceadores deben mantener la parte superior del cuerpo lo suficientemente inclinada con la cabeza hacia arriba para evitar que la burbuja se mueva hacia las piernas y los pies, lo que hace que las piernas se levanten e invierta el cuerpo del buceador a una posición con la cabeza hacia abajo. [1] : 121 

El movimiento de una burbuja grande hacia las piernas puede ser un problema por varias razones: infla las piernas y puede inflar botines de goma delgados lo suficiente como para hacer que las aletas se salgan, o hacer que las botas se salgan de los pies, con el aletas todavía en su lugar en las botas. Un buceador sin aletas tiene una capacidad reducida para maniobrar de regreso a un ajuste con la cabeza hacia arriba y también pierde la capacidad de patear hacia abajo para mantener la profundidad, de modo que el problema de expansión de la burbuja no empeore. El gas en las piernas y los pies del traje generalmente no se puede evacuar mientras el buzo está invertido, ya que la mayoría de los trajes no tienen válvulas de descarga en los tobillos y el buzo invertido puede comenzar a flotar hacia la superficie, causando el problema de expandir el aire en el traje. empeorar en proporción a la disminución de la profundidad. Si el buceador tiene flotabilidad positiva y se eleva, la flotabilidad del traje seco se volverá incontrolable y la velocidad de ascenso se acelerará. El resultado final de tal inversión descontrolada es que un buceador sube hasta la superficie, con los pies por delante, en un ascenso incontrolado que es demasiado rápido para que la descompresión sea segura. [1] : 121  [65] [16]

Cuando el traje se usa correctamente, el exceso de burbujas de gas en su interior es relativamente pequeño y su movimiento no es importante. La burbuja puede ser grande por diversas razones: si un buceador asciende sin ventilar el traje; si la válvula que suministra gas el traje falla en la posición abierta; o si el buzo tiene sobrepeso y se ha agregado gas adicional al traje para que el buzo tenga una flotabilidad neutral. El tamaño de la burbuja se puede minimizar si se pesa correctamente, se utiliza el compensador de flotabilidad para ajustar los cambios de peso debido al consumo de gas, se mantiene alta la válvula de escape y se ventila el exceso de gas del traje durante el ascenso. Es una práctica recomendada garantizar que la burbuja permanezca pequeña y en la parte superior del cuerpo utilizando el compensador de flotabilidad para contrarrestar cualquier exceso de peso, manteniendo solo el mínimo de gas necesario para mantener la ropa interior dentro del traje seco. [1] : 111  Los trajes que se ajustan correctamente y no son excesivamente elásticos también ayudan. [40]

El procedimiento recomendado en todos estos incidentes de inversión es que el buceador doble las rodillas y balancee poderosamente los brazos para realizar un giro hacia adelante o hacia atrás hasta la posición vertical sin demora, para permitir que el gas fluya hacia los hombros y los brazos, permitiendo la válvula de descarga automática para operar y luego ventile el traje, si es necesario, abriendo manualmente el sello del cuello (a veces llamado "hacer eructar el traje") rompiendo el contacto entre el sello y el cuello con un dedo. Si las aletas hacia abajo no son efectivas inmediatamente, no lo serán más adelante a medida que el gas continúe expandiéndose. [1] : 119 

Superficie

Los usuarios de trajes secos de superficie pueden enfrentar un problema de inversión similar. El problema es más grave cuando no se lleva un dispositivo de flotación personal (chaleco salvavidas) sobre el traje seco. Para los usuarios de trajes secos de superficie, una inversión puede ser crítica ya que el usuario puede quedar boca abajo y no poder respirar; sin embargo, como es poco probable que el usuario esté usando pesas, debería ser fácil regresar a una posición horizontal boca arriba.

No es un problema para los trajes de neopreno ajustados o los trajes híbridos con parte inferior de neopreno, que impiden que el aire entre fácilmente en las perneras del traje. Los usuarios de trajes secos de superficie holgados pueden mitigar el problema ventilando la mayor cantidad de aire posible antes de entrar al agua. Por lo general, esto se hace agachándose e inclinándose hacia adelante, rodeando las rodillas con los brazos. El exceso de aire puede "eructar" fuera del cuello o del sello del manguito si no hay una válvula de descarga. La cremallera debe cerrarse con la menor tensión posible a lo largo de la abertura. [1] : 119 

Historia

Primeros años

Diseño mejorado de Siebe en 1873, del Illustrated London News . Se pueden ver las características básicas del casco: un casco, alimentado con aire desde la superficie, y un traje impermeable. El corsé del casco se sujeta al traje con tuercas de mariposa sobre una brida de goma.
Hombre rana italiano de la Décima Flottiglia
Buzos de la Royal Navy con trajes Sladen durante la Segunda Guerra Mundial
Hombre rana de la marina británica con traje seco c1945

En la década de 1830, los hermanos Deane pidieron a Augustus Siebe que mejorara el diseño de su casco de buceo . [66] Ampliando las mejoras ya realizadas por otro ingeniero, George Edwards, Siebe produjo su propio diseño; un casco sujeto a un traje de buceo de lona impermeable de cuerpo entero . El verdadero avance del equipo fue sellar el casco al traje y usar una válvula antirretorno en el casco para expulsar el aire, lo que significaba que el traje y el casco no podían inundarse sin importar cómo se moviera el buzo, y el interior del el traje permaneció seco. [1] : Ch1  ​​Siebe introdujo varias modificaciones en este diseño para adaptarse a los requisitos del equipo de salvamento en los restos del HMS  Royal George , incluida la posibilidad de hacer que el casco fuera desmontable del corsé ; Su diseño mejorado dio origen al típico traje de buceo estándar que revolucionó la ingeniería civil submarina , el salvamento submarino , el buceo comercial y el buceo naval . [66]

El 14 de junio de 1834, Leonard Norcross de Dixfield, Maine, recibió una patente para un traje seco hecho de goma con un casco metálico adjunto. [67] Esta no fue la primera patente estadounidense para un traje de buceo; fue la tercera patente de ese año para un traje submarino, pero la invención de Norcross fue la primera en especificar el caucho como material impermeabilizante. [68]

En Francia, en la década de 1860, Benoît Rouquayrol y Auguste Denayrouze desarrollaron un regulador de demanda de una sola etapa con un pequeño depósito de baja presión, para hacer un uso más económico del aire suministrado desde la superficie bombeado por mano de obra. Originalmente se usaba sin ningún tipo de máscara o casco, pero la visión era mala, y la máscara de cobre con "hocico de cerdo" se desarrolló en 1866 para proporcionar una visión más clara a través de una placa frontal de vidrio sobre una máscara de cobre sujeta a la abertura del cuello. traje. Pronto se mejoró para convertirse en un casco de tres tornillos sostenido por un corsé (1867). Se instalaron versiones posteriores para suministro de aire de flujo libre. [69]

Los primeros trajes estaban hechos de lona impermeabilizada inventada por Charles Mackintosh . Desde finales del siglo XIX y durante la mayor parte del siglo XX, la mayoría de los trajes consistían en una lámina sólida de goma entre capas de sarga color canela . Su grueso collar de caucho vulcanizado está sujeto al corsé haciendo que la junta sea impermeable . El cuello interior (pechera) estaba hecho del mismo material que el traje y se levantaba dentro del corsé y alrededor del cuello del buceador. El espacio entre el peto y el corsé atraparía la mayor parte de la condensación y las fugas menores en el casco, manteniendo al buceador seco. Las mangas podían equiparse con guantes integrales o muñequeras de goma y las perneras del traje terminaban en calcetines integrales. [19]

La sarga estaba disponible en grados pesado, medio y ligero, y el pesado tenía la mejor resistencia a la abrasión y la perforación contra superficies rugosas como percebes , rocas y bordes irregulares de los restos. Las zonas vulnerables fueron reforzadas con capas adicionales de tela. [19] Los diferentes tipos de trajes de buceo estándar se definen por la sujeción del sello del collar al borde del corselet o a la unión entre el capó y el corselet, y el número de pernos utilizados para este propósito. [70] En algunos trajes, las piernas podrían estar atadas en la parte posterior para limitar el volumen inflado, lo que limitaría el volumen de exceso de gas que podría quedar atrapado en las piernas y reduciría el riesgo de que arrastre a un buzo invertido a la superficie. [71] : 56  [19]

La tela impermeable de goma, el sello del casco y los sellos de los puños mantuvieron al buceador seco, permitiendo usar suficiente ropa debajo del traje para mantenerse abrigado dependiendo de la temperatura del agua y el nivel de esfuerzo esperado. [19] El traje generalmente le quedaba muy holgado al buzo y, si estaba demasiado inflado, sería demasiado voluminoso para permitir que el buzo alcanzara las válvulas de control para el suministro y escape de aire. Esto contribuyó al riesgo de que el traje explotara, lo que podría provocar un ascenso flotante incontrolable, con un alto riesgo de enfermedad por descompresión. Para agravar este problema, un ascenso fuera de control podría causar suficiente presión interna para romper el sello en el corsé, lo que podría resultar en una pérdida catastrófica de flotabilidad y que el buzo lesionado se hundiera nuevamente hasta el fondo con un traje inundado. En consecuencia, los buceadores se asegurarían de que tuvieran el peso suficiente para permanecer lo suficientemente negativos bajo el agua para minimizar este riesgo y permitir caminar razonablemente estable sobre el fondo. El volumen voluminoso del ajuste, las botas con peso, la falta de aletas y la falta de control fino de la flotabilidad hacían que nadar fuera impracticable. En la superficie, el buzo podía luchar una distancia corta usando los brazos, pero bajo el agua normalmente caminaba por el fondo y subía y bajaba por encima de los obstáculos, teniendo cuidado de evitar pasar por debajo de cualquier cosa que pudiera ensuciar la manguera de aire. El buzo necesitaba permanecer erguido al ascender para permitir la ventilación del exceso de aire a través de la válvula de escape del casco, y los auxiliares lo bajaban y lo elevaban, o se deslizaba por la línea de tiro y volvía a subir. [19]

El traje seco Pirelli fue diseñado en la década de 1930 y utilizado por los hombres rana italianos durante la Segunda Guerra Mundial. Estuvo disponible para los buceadores recreativos después de la guerra y fue patentado (patente estadounidense n.º 2.570.019) en 1951 para Pirelli por Eugenio Wolk, que figura como inventor. Este traje de dos piezas estaba hecho de caucho fino y elástico, opcionalmente unido a un forro de refuerzo de tejido de punto, excepto en las áreas de sellado en el cuello, las muñecas y la cintura. El sellado de la cintura se logró doblando el área de sellado de la chaqueta y superponiendo el área de sellado de los pantalones, luego doblando la superposición sobre sí misma más de una vez antes de asegurarla en su lugar sobre una cinturilla de goma pesada perfilada usando un cinturón elástico. que introduce la parte doblada varias veces en una ranura de la cintura. Los sellos de cuello y puños fueron los precursores de los sellos de látex que todavía se utilizan para esta aplicación. La patente afirma que esta es la primera aplicación de caucho ajustado, delgado y flexible para la fabricación de trajes secos, y también patenta el sistema de sellado de cintura. Los trajes estaban destinados a usarse sobre ropa interior de lana para protección térmica. No había ninguna instalación para inyectar aire durante una inmersión. Estos trajes estaban disponibles en cuatro tallas y cinco estilos, tres de los cuales eran trajes largos de dos piezas con botas integrales, uno de los cuales estaba forrado con tela y dos de los cuales tenían una capucha integral opcional en la chaqueta. Los otros dos modelos eran de dos piezas con mangas y perneras cortas, y un pantalón corto de una pieza con tirantes sellados en el pecho y los muslos. [72]

Segunda Guerra Mundial y finales del siglo XX

Los hombres rana británicos de la Segunda Guerra Mundial y durante algún tiempo después utilizaron un traje similar de tejido de punto engomado de una o dos piezas de Siebe Gorman , quien produjo el traje Sladen de una sola pieza con entrada frontal al túnel y casco de goma integral, desarrollado por el Almirantazgo británico para uso con torpedos tripulados y, a finales de la década de 1950, también el traje de baño de dos piezas Essjee con entrada a la cintura, basado en el traje Sladen. El traje de Essjee consistía en una chaqueta con capucha de goma y puños ligeros, y pantalones calzados con suelas de goma moldeadas. Las suaves almohadillas de goma esponjosa de células abiertas dentro de la capucha cubrían las orejas y permitían que el aire fluyera dentro del traje para equilibrarlas. Debajo del traje había espacio para mucha ropa interior de lana. El traje estaba disponible en gabardina resistente o jersey engomado , con la tela en el exterior y la goma en el interior, para proteger la goma de la luz solar mientras estaba en uso. [73]

En 1945, la Armada de los Estados Unidos se acercó a la Spearfisherman Company, de Huntington Beach, California, para que produjera un traje de goma. Estos se anunciaron en el primer número de la revista Skin Diver en diciembre de 1951. Eran trajes de entrada al túnel y estaban disponibles como trajes largos o cortos con capucha integral. Las versiones posteriores tenían un conducto de entrada a la altura del cuello y una válvula en la nuca para purgar el aire atrapado. La versión corta también fue rebautizada como traje de 7 mares de Kelly . [74]

En 1946, Jacques Cousteau desarrolló un traje seco de volumen constante que se inflaba soplando aire por debajo del faldón de la máscara hacia la capucha del traje. Las válvulas en la capucha, las muñecas y los tobillos permitían la ventilación en la mayoría de las posiciones. [1] : Canal 1 

Traje seco amarillo Skooba-"totes" fabricado por So Lo Marx Rubber Company de Loveland, Ohio, a finales de los años cincuenta o principios de los sesenta.

Los trajes de una y dos piezas de látex sumergidos sin costuras estuvieron disponibles en los EE. UU. desde principios de la década de 1950. Los trajes de dos piezas estaban conectados y sellados mediante una superposición enrollada en la cintura o con un sello de cintura de "anillo y riel", y estaban disponibles en versiones de pierna larga o corta y de manga larga o corta, todos con cuello integral y puño o brazo. y juntas de muslos, y en una variedad de tamaños y colores. Los trajes de una pieza estaban disponibles con piernas y mangas largas o cortas, y con entrada de túnel, bolsillo o cuello delantero o trasero. Como opciones estaban disponibles capotas y botas separadas o pies reforzados para las versiones de pierna larga. [75] Los trajes se fabricaban en látex bañado, caucho de goma de 2 y 3 capas y caucho con respaldo textil. Algunos se ensamblaron a partir de componentes cortados, mientras que otros fueron una construcción de látex sin costuras de una sola pieza sumergida. También había kits disponibles para completar la vivienda. Los fabricantes incluyeron Waterwear de Newport Beach, California, Healthways , [76] [77] WJ Voit Rubber Corporation , [78] Bel-Aqua Water Sports Company de Los Ángeles, (más tarde Aquala Sports Manufacturing Company), [79] So-Lo Marx. Rubber Company de Loveland, Ohio , [80] y Dolphin Manufacturing Company de California. [81] [82] [1] : Canal 1 

Dunlop Rubber Company, con sede en el Reino Unido, produjo trajes secos para buceadores militares y comerciales y la gama Dunlop Aquafort para uso recreativo. [83]

A mediados de la década de 1950, CE Heinke & Co. Ltd. , un fabricante establecido de equipos de buceo estándar , se había diversificado hacia equipos recreativos de natación submarina, incluido el traje seco Delta , fabricado de caucho natural sobre una base de malla. El Delta básico era un traje de dos piezas compuesto por una chaqueta con cierre en el cuello y pantalones con cierre en los tobillos que se podía usar sobre ropa interior de lana. El traje completo incluía capucha y pies integrales. [84] Durante algunos años después de que Siebe-Gorman and Company adquiriera CE Heinke & Co. Ltd. en 1961, los trajes secos se comercializaron con la etiqueta Siebe-Heinke. El traje de buceo Siebe-Heinke para buceo recreativo, natación, navegación a vela y pesca, era una chaqueta negra sin costuras de látex sumergido con sellos en el cuello y los puños, y pantalones con faja de látex amarilla separada para el sello de la cintura. Como extras opcionales se encontraban una capucha amarilla y unos cubrebotas protectores negros. [85] El traje seco Siebe-Heinke Frogman para uso profesional y recreativo, introducido en 1963, estaba disponible en tejido jersey reforzado con caucho negro o sarga leonado reforzado . El traje consistía en pantalones con botas con suela reforzada o sellos en los tobillos opcionales, y una chaqueta con sellos en los puños y una opción entre un sello en el cuello o una capucha integral, conectados por un sello enrollado en la cintura y un fajín. [86]

Introducción de la cremallera estanca y el traje seco de volumen variable

El desarrollo de los trajes espaciales condujo a la cremallera hermética , fabricada por primera vez por BF Goodrich y utilizada por primera vez en un traje seco por Bev Morgan en 1956. [7] El traje era de neopreno expandido y tenía un inflador oral y sellos de látex. A este le siguió el Unisuit, de Poseidon Industri AB de Suecia, también en neopreno, y que incluía una válvula infladora de baja presión y válvulas de escape. La cremallera iba desde la mitad de la espalda hasta la mitad del pecho pasando por la entrepierna. Este diseño se convirtió en el estándar de la industria durante un tiempo y su uso se generalizó. Se instalaron válvulas de sobrepresión en los tobillos, muñecas y cuello de los trajes secos para eliminar el exceso de aire introducido a través de la mascarilla y evitar las molestias creadas por el apretón, lo que también aumentó la capacidad de aislamiento de la ropa interior. Estos se denominaron trajes secos de volumen constante, aunque el volumen de gas que contienen variará según la ropa interior utilizada, la actitud del buceador en el agua y durante el descenso, con la profundidad y la adición manual de gas. Lo que es constante es en realidad la presión de apertura de las válvulas de descarga. También en Suecia, Stig Insulán y Jorn Stubdal desarrollaron un traje seco de caucho vulcanizado, e Insulán patentó la válvula de escape semiautomática de volumen variable del traje seco en 1971. Esta válvula tiene una configuración de apertura de sobrepresión ajustable por el usuario y también se puede abrir manualmente. Cuando se combinaba con la válvula infladora de baja presión, proporcionaba al buceador un control de flotabilidad preciso y sin problemas en lo que se conoció como el traje seco de volumen variable. [7] : 18  [87] [88] Desde entonces, se han desarrollado cremalleras de plástico herméticas y se utilizan ampliamente en trajes nuevos y para reemplazar cremalleras dañadas, aunque las cremalleras metálicas dentadas originales todavía están disponibles como equipo original y para reemplazos. La cremallera totalmente de plástico moldeada por inyección debe engrasarse en la cuña de aterrizaje del control deslizante para crear un sello adecuado. [26]

Estandarización de los controles de inflación y deflación

Desde que se hicieron recomendaciones sobre la estandarización del equipo de buceo en el Taller de Biomecánica de Ascensos Seguros de la Academia Estadounidense de Ciencias Subacuáticas de 1989, ha habido una tendencia general a que la posición y el funcionamiento de las válvulas de inflado y descarga sean muy similares en la mayoría de los trajes secos. , lo que hace que el ajuste a un traje desconocido sea relativamente sencillo. [63] [40]

Desarrollos del siglo XXI

Se han desarrollado materiales de neopreno para trajes de neopreno y algunos de los cambios los han hecho más adecuados para trajes secos. Entre ellos se encuentra una resistencia a la abrasión mucho mayor de los textiles de superficie. La elasticidad relativamente alta permite confeccionar trajes con un corte más ajustado, lo que reduce tanto la resistencia hidrodinámica como el exceso de volumen interno. Los núcleos de neopreno más delgados y de mayor densidad reducen el efecto de la profundidad en el espesor de la carcasa. La reparación también es más fácil que con la mayoría de los materiales de membrana y, en algunos casos, incluso se puede realizar sobre neopreno húmedo, lo que hace que las reparaciones en el campo sean más practicables. También se espera que estas mejoras prolonguen la vida útil del traje. [dieciséis]

Se han desarrollado cremalleras de plástico moldeado por inyección que son más baratas y requieren menos fuerza para abrirse y cerrarse que la versión dentada de metal, pero pueden tener más fugas si no están completamente cerradas y pueden no durar tanto bajo cargas pesadas. [26] [56] [ se necesita aclaración ]

Capacitación

El entrenamiento en el uso de un traje seco incluye las técnicas para ponérselo y quitárselo sin dañar la cremallera o los sellos, y para los buceadores, las habilidades adicionales necesarias para bucear de manera segura con un traje seco. [7] Varias agencias de formación de buceadores ofrecen formación y certificación específicamente para bucear de forma segura con un traje seco. [89] [90] [91] Estas habilidades suelen ser parte de la formación básica de un buceador profesional. [92] [44] Desarrollar una competencia total generalmente requiere mucha más experiencia que la disponible en los programas de capacitación. [7]

La formación en el uso de un traje seco para buceo generalmente implica una clase teórica sobre las características y tipos de traje seco, y las ventajas y peligros asociados a su uso. Puede haber contenido sobre la selección de un traje y la evaluación del ajuste. La capacitación práctica generalmente incluirá la inspección del traje, cómo ponérselo y quitárselo, cómo determinar el peso correcto junto con el resto del equipo de buceo, mantenimiento y limpieza de rutina, habilidades básicas de control de flotabilidad y recuperación de situaciones comunes. problemas que, si no se corrigen rápidamente, podrían convertirse en emergencias. Se realizarán una pequeña cantidad de inmersiones en aguas confinadas y abiertas para aprender y practicar las habilidades, pero la capacidad de usar un traje seco de manera competente se desarrolla con la práctica. [40] El requisito previo suele ser una certificación de nivel básico de buceo, pero en algunas regiones donde el agua está muy fría, y con algunas agencias, la capacitación de nivel inicial se puede realizar con trajes secos como opción. [90] [93] [89] [91] [44]

Habilidades

Las habilidades necesarias para el uso seguro y eficaz de trajes secos incluyen:

Ver también

Referencias

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