
潜水ヘルメットは、水中潜水で使用される呼吸ガス供給装置を備えた硬質の頭部保護具です。主に水面供給式潜水を行うプロのダイバーが着用しますが、一部のモデルはスキューバ器材と併用することも可能です。ヘルメットの上部は、俗に帽子またはボンネットと呼ばれ、ネックダムを使用してダイバーに直接密着させることもできます。また、下部は胸当てまたはコルセット(地域によって呼び方が異なります)として潜水服に接続することも、浅瀬で使用するために底部が開いた状態でダイバーの肩に載せることもできます。
ヘルメットはダイバーの頭部を水から隔離し、水中での視界を確保し、呼吸ガスを供給し、重労働や危険な作業を行う際に頭部を保護し、通常は水面(および場合によっては他のダイバー)との音声通信を可能にします。ヘルメットを装着したダイバーが意識を失っても呼吸を続けている場合、ほとんどのヘルメットは所定の位置に留まり、ダイバーが救助されるまで呼吸ガスを供給し続けます。対照的に、レクリエーションダイバーが使用するスキューバレギュレーターはバイトグリップで口に保持する必要があり、意識を失ったダイバーの口から外れて溺死につながる可能性があります。[ 2 ]
デマンドレギュレーターが発明される以前は、すべての潜水ヘルメットはフリーフロー設計でした。ガスはダイバーの呼吸とは無関係にほぼ一定の速度で供給され、わずかな過圧に逆らって排気弁から排出されました。現代のヘルメットのほとんどはデマンドバルブを組み込んでおり、ダイバーが息を吸い込んだときだけ呼吸ガスが供給されます。フリーフローヘルメットはデマンドヘルメットよりもはるかに多くのガスを使用するため、物流上の問題が生じる可能性があり、ヘリオックスなどの特殊な呼吸ガスを使用する場合は非常に高価になります。また、ヘルメット内部で一定の騒音が発生するため、コミュニケーションに支障をきたす可能性があります。フリーフローヘルメットは、スーツやヘルメットの完全性が損なわれた場合に危険物の侵入を防ぐことができる正圧構造のため、危険物潜水の一部の用途では依然として好まれています。また、ガス消費量があまり問題にならない浅水域での空気潜水や、放射線による使用後一定期間経過後に廃棄する必要がある原子力潜水でも比較的よく使用されています。フリーフローヘルメットは、デマンドタイプよりも購入費用と維持費用が大幅に安価です。
現代のヘルメットのほとんどは、スーツとは独立したネオプレンまたはラテックスの「ネックダム」を使用してダイバーの首の皮膚に密着しており、ダイバーは潜水条件に応じてスーツを選択できます。ダイバーが下水や危険な化学物質などの汚染された環境で作業しなければならない場合、ヘルメット(通常はフリーフロータイプまたは直列排気バルブシステムを使用)は、滑らかな加硫ゴムの外側コーティングが施された生地で作られたドライスーツに直接密着し、ダイバーを完全に隔離して保護します。この装備は、歴史的な「標準潜水服」の現代版です。[ 3 ]
ダイビングヘルメットの一般的な意味は、使用者の頭部を覆い、ダイバーに呼吸ガスを供給するダイビング器材ですが、「ダイビングヘルメット」または「ケーブダイビングヘルメット」という用語は、頭頂部と後頭部を覆うものの密閉されていないクライミングヘルメットやケービングヘルメットのような安全ヘルメットを指す場合もあります。これらは、オーバーヘッドの下でダイビングする際の衝撃保護のためにフルフェイスマスクまたはハーフマスクと一緒に着用することができ、ライトやビデオカメラを取り付けるためにも使用できます。[ 4 ] [ 5 ]
水面との通信を可能にする潜水ヘルメットの代替品として、フルフェイス潜水マスクがあります。これは、目、鼻、口を含むダイバーの顔の大部分を覆い、調節可能なストラップで頭に固定されます。潜水ヘルメットと同様に、フルフェイスマスクも呼吸装置の一部です。[ 6 ]
あまり使われないヘルメット構造の別のスタイルはクラムシェルヘルメットは、ヒンジで連結された前部と後部をクランプで閉じ、接合部に沿ってシールする構造になっています。シールの問題により、満足のいく結果が得られることはほとんどありませんでした。このタイプの試作品は、カービー・モーガンとジョー・サヴォワによって作られました。 [ 7 ] [ 8 ]
基本構成要素とその機能:

最初の実用的な潜水ヘルメットは、1820年代にチャールズとジョン・ディーンの兄弟によって製造されました。 [ 17 ]イギリスの厩舎で目撃した火災事故に触発され、[ 18 ] 1823年に煙が充満した場所で消防士が使用する「スモークヘルメット」を設計し、特許を取得しました。この装置は、銅製のヘルメットに柔軟な襟と衣服が取り付けられたものでした。ヘルメットの後ろに取り付けられた長い革製のホースは空気を供給するために使用され、当初のコンセプトは二重のふいごを使ってポンプで空気を送り込むことでした。短いパイプは、さらに空気を送り込むと空気を逃がすためのものでした。使用者は、顔を通過する空気の流れから呼吸しました。衣服は革または気密布で作られ、ストラップで固定されていました。[ 17 ]
兄弟は自分たちで装置を作る資金がなかったので、特許を雇用主のエドワード・バーナードに売却した。1827年、ドイツ生まれのイギリス人技師オーガスタス・シーベによって最初の煙除けヘルメットが作られた。1828年、兄弟は自分たちの装置の別の用途を見つけることを決意し、それを潜水ヘルメットに改造した。彼らは、潜水士がサルベージ作業を行えるように、緩く取り付けられた「潜水服」付きのヘルメットを販売したが、それは主に垂直姿勢でのみ可能だった(そうでないとスーツ内に水が浸入する)。[ 17 ]
1829年、ディーン兄弟は新しい水中装置の試験のためウィットスタブルから出航し、この町に潜水産業を確立した。1834年、チャールズは潜水ヘルメットと潜水服を使用してスピットヘッドのロイヤル・ジョージ号の難破船の調査に成功し、その際に船の大砲28門を回収した。1836年、ジョン・ディーンはメアリー・ローズ号の難破船から木材、大砲、長弓、その他の品物を回収した。[ 17 ]
1836年までに、ディーン兄弟は世界初の潜水マニュアルである「ディーン特許潜水装置の使用方法」を出版し、装置とポンプの仕組み、および安全上の注意について詳細に説明した。[ 17 ]
1830年代、ディーン兄弟はシーベに水中ヘルメットの設計改良に彼の技術を応用するよう依頼した。[ 19 ]シーベは、別のエンジニアであるジョージ・エドワーズが既に行った改良をさらに発展させ、全長防水キャンバス潜水服に装着するヘルメットという独自の設計を考案した。この装備にはヘルメットに排気弁が付いており、余分な空気を排出しながら水が流入しないようにすることができた。水面上の空気ポンプに接続された密閉型の潜水服は、最初の効果的な標準潜水服となり、今日でも使用されているハードハット型潜水装置の原型となった。[ 20 ]
シーベは、 HMSロイヤル・ジョージ の難破船でのサルベージチームの要求に応えるため、潜水服のデザインにさまざまな改良を加えました。ヘルメットを胴着から取り外し可能にしたこともその一つです。彼の改良されたデザインは、水中土木工学、水中サルベージ、商業潜水、海軍潜水に革命をもたらした典型的な標準潜水服を生み出しました。[ 19 ]
商業ダイバーであり発明家でもあるジョー・サヴォワは、1960年代にヘルメットのネックダムを発明したことで知られており、これにより、カービー・モーガン・スーパーライト・シリーズ(モーガンの既存の「バンドマスク」をフルヘルメットに改良したもの)を含む軽量ヘルメットの新時代が到来しました。サヴォワはこの発明の特許を取得していませんが、他のダイビング器材の特許は取得しており、[ 21 ] [ 22 ] 他のメーカーによるこのコンセプトの広範な開発を可能にしました。ネックダムは、ドライスーツのネックシールと同様の方法で、同様の素材を使用して、ダイバーの首の周りにヘルメットを密閉します。これにより、ヘルメットを肩のコルセット(胸当て)で支えるのではなく、頭に装着できるため、ヘルメットは頭と一緒に回転し、より密着したフィット感を実現できます。これにより容積が大幅に削減され、ヘルメットは中性浮力のためにバラストする必要があるため、全体の重量が軽減されます。[ 23 ]ネックダムはマーキュリー計画の宇宙服ですでに使用されており、ネックシールはドライスーツでさらに長い間使用されていましたが、[ 24 ]サヴォワは潜水ヘルメットの下側を密閉するためにこの技術を使用した最初の人物でした。[ 23 ]

潜水ヘルメットの種類は、いくつかの特徴によって区別できます。底部が水に開いているもの[ 10 ] 、スーツに密閉されているもの[ 9 ]、またはネックダムでダイバーに密閉されているもの[ 11 ]があります。ダイバーが通過するガスを一定流量で供給するもの、または要求に応じてのみガスを供給するものがあり、中性浮力を持つもの、ストラップやバラストウェイトで固定されるもの[ 13 ]があり、1回の通過後にすべてのガスを排出するもの、または消費量を減らすために再循環するもの[ 25 ]があります。多くの場合、潜水中にモードを切り替えることができます。要求型ヘルメットには通常、フリーフローを提供するバルブがあり、クローズドサーキットまたはセミクローズドサーキットシステムは多くの場合、オープンサーキットに切り替えることができます[ 26 ] 。
当初の標準的な潜水装備は、銅製のヘルメットまたは「ボンネット」(英国英語)を銅製の胸当てまたは「コルセット」に固定したもので、重量を潜水士の肩に分散させた。このアセンブリは、ドライスーツのゴム製ガスケットに固定され、防水シールを形成した。呼吸用の空気、後にはヘリウムをベースとした混合ガスがホースを通してヘルメットまたは胸当ての逆止弁に送られ、排気弁から周囲に放出された。[ 9 ]
歴史的に、深海潜水ヘルメットは、潜水服のゴム製ガスケットに固定するために使用されるボルトの数、および該当する場合は、ボンネット(ヘルメット)を胴体(胸当て)に固定するために使用されるボルトの数によって説明されていました。これには、ボルトなし、2、3、4ボルトのヘルメット、6、8、または12ボルトの胴体、2-3、12-4、および12-6ボルトのヘルメットがありました。[ 27 ]たとえば、米国の12-4ヘルメットは、胸当てをスーツに固定するために12本のボルトを使用し、ヘルメットを胸当てに密閉するために4本のボルトを使用しました。ボルトなしヘルメットは、スーツのガスケットの上にある胴体にヘルメットを固定するためにバネ仕掛けのクランプを使用し、多くのヘルメットは1/8回転の断続ねじ山で胸当てに密閉されていました。スウェーデンのヘルメットは、コルセットの代わりにネックリングを使用しているのが特徴で、これはより現代的な潜水器材の先駆けではあるものの、ダイバーにとっては扱いにくく不快なものであった。さらに、視窓、つまり「ライト」の数も特徴的で、通常は1つ、3つ、または4つである。ダイバーが水から上がっているときは、前面のライトを開けて空気を吸入したり、通信したりすることができた。この器材は一般的に標準潜水服や「重装備」と呼ばれている。[ 27 ]
時折、ダイバーは標準的なヘルメットを着用して水深120フィートで作業中に意識を失うことがあった。イギリスの生理学者J.S.ホールデンは実験により、これは換気不足と大きなデッドスペースによってヘルメット内に二酸化炭素が蓄積されることが一因であることを発見し、周囲圧力下で毎分1.5立方フィート(42リットル)の最小流量を確立した。[ 28 ]
第二次世界大戦中、アメリカ海軍は少数の銅製ヘリオックスヘルメットを製造した。これらのヘルメットは、後部に大型の真鍮製二酸化炭素スクラバーチャンバーを追加して改良したMk Vであり、標準モデルとは容易に区別できる。Mk Vヘリウムは、ボンネット、スクラバーキャニスター、コルセットを含めて約93ポンド(42kg)の重さがある[ 25 ]。これらのヘルメットと、カービー・モーガン、横浜潜水機、DESCOが製造した類似モデルは、スクラバーをガスエクステンダーとして使用し、半閉鎖式再呼吸システムの一種として機能した。このシステムでは、新鮮なガスを供給するインジェクターからの流れにヘルメットガスを巻き込むことで呼吸ガスをスクラバーを通して再循環させ、1912年にドレーガーが先駆けて開発した。[ 29 ]
1912年、ドイツのリューベックのドレーガーヴェルク社は、酸素再呼吸器からのガス供給を使用し、水面からの供給を使用しない標準的な潜水服のバージョンを発表しました。このシステムは、銅製の潜水ヘルメットと、背中にシリンダーとスクラバーが取り付けられた標準的な重潜水服を使用していました。呼吸ガスは、追加されたガスによって駆動されるループ内のインジェクターシステムを使用して循環されました。これは、深度20mまでのモデル1915「ブビコップ」 ヘルメットとDM20酸素再呼吸器システム、およびガス供給に酸素シリンダーと空気シリンダーを使用してナイトロックス混合ガスを生成し、深度40mまでのDM40混合ガス再呼吸器でさらに発展しました 。[ 30 ]
シーベ・ゴーマン機雷回収型自給式潜水装置(MRS)は、2灯式の銅製ヘルメットをベースとした潜水服で、胴体部分はジャケットとズボンのウエスト部分にゴムシールが付いた潜水服の上部に接着されていた。このシステムは、45%の酸素を含むナイトロックス混合ガスを使用し、二酸化炭素を部分的に再循環させて除去し、最大40mの深度まで使用できた 。最大持続時間は深度に応じて60~90分であった。前面の視窓は楕円形で、下部にヒンジが付いていた。右側の排気口は、円形の穴あきプレートカバーが付いた独特な形状をしていた。スクラバー付きのガス拡張ユニットは背面に取り付けられ、3つの小型シリンダーを備え、耳の後ろに取り付けられた波状ホースを通してヘルメットにガスを循環させた。[ 31 ]

浅水用ヘルメットは非常にシンプルなコンセプトです。視界窓付きのヘルメットをダイバーの頭にかぶせて肩に乗せるように装着します。空気を充填するとわずかに負の浮力を持つように設計されているため、使用中にダイバーから浮き上がってしまうことはありません。空気は低圧ホースを通して供給され、ヘルメットの底部から排出されます。ヘルメットはスーツに密閉されておらず、緊急時にはダイバーが持ち上げて外すことができます。ダイバーが前かがみになったり、転倒したりすると、ヘルメットに水が浸入します。浅水用ヘルメットには通常、上部にハンドルが付いており、水中から引き上げる際に補助者がダイバーにヘルメットを着脱しやすくしています。構造は様々で、比較的重い金属鋳造品から、追加のバラストを備えた軽量の板金シェルまであります。[ 10 ]
このコンセプトは、訓練を受けていない観光客がダイビングリーダーの直接の監督下で穏やかなダイビング環境で使用する呼吸システムとしてレクリエーションダイビングに利用されており、Sea Trek ダイビングシステムとして販売されている。[ 32 ] [ 33 ]

軽量潜水ヘルメットは、ダイバーの頭部に密着するように設計されており、内部容積が小さくなるため、ヘルメットの浮力が中性となるために必要な質量が少なくて済みます。その結果、水中で浮力を持たないダイバーが携行する装備全体の質量が軽減されます。この容積と質量の減少により、ダイバーは水から上がった際にヘルメットを頭と首でより安全に支えることができ、ヘルメットが水中に沈んで中性浮力になった際には、頭の動きに合わせて快適に動くことができます。これにより、ダイバーは首の動きを利用して視線の方向を変えることができ、作業中のダイバーの視野全体が広がります。軽量ヘルメットは頭と首で支えることができるため、ネックダムを使用してダイビングスーツとは独立して首に密着させることができ、ドライスーツやウェットスーツ(温水スーツを含む)でも同様に快適に使用できます。一部のモデルは、環境からの最大限の隔離のためにドライスーツに直接密着させることができます。[ 11 ]
人気のカービー・モーガン製ヘルメットの多くに採用されている発泡ネオプレンまたはラテックス製のネックダムは、楕円形の金属製ネックリングに取り付けられており、このネックリングはヘルメット前面下部に引っ掛けられます。ヘルメット後部の折りたたみ式ロックカラーは前方にスイングし、上方にスイングしてネックリング後部をヘルメット底部に押し上げ、また後部のネックリング開口部を部分的に塞ぐことでヘルメットが頭から外れるのを防ぎます。ロックカラーは、2つのバネ式プルピンラッチでロック位置に固定されます。ヘルメットはバレルシールOリングでネックリングを密閉します。KMSL 17Bなどの他のモデルでは、同様の効果を持つ別の構造が使用される場合があり、その場合はヘルメットの外側でグラスファイバー製リムの溝に収まるOリングにシールが施されます。ヨーク付きのレバー式クランプがネックダムに取り付けられ、ヘルメットのリムにシールするか、ドライスーツに接着された成形ゴムシールが同様のクランプシステムを使用してヘルメットに固定されます。[ 11 ] [ 12 ]

注目すべき現代の商用ヘルメットとしては、 1975年のカービー・モーガン・スーパーライト17と、そのモデルから発展したものが挙げられる。これらのヘルメットは需要型で、通常はグラスファイバー製のシェルにクロムメッキされた真鍮製の金具が使用されており、現代の商業潜水におけるほとんどの作業の標準とみなされている。[ 26 ]
カービー・モーガンは新しいヘルメット市場を独占しているが、サヴォワ、ミラー、ゴルスキー、コンポジットビート・エンゲル、[ 34 ] [ 35 ]ダイベックス、アドバンスト・ダイビング・イクイップメント・カンパニーなどの他のメーカーも存在する。これらの多くは今でも使用されている。新しいヘルメットは数千ドルの投資であり、ほとんどのダイバーは自分で購入するか、雇用主からレンタルしている。[ 14 ]
リクレームヘルメットは、オープンサーキットヘルメットと同様に、水面供給システムを使用してダイバーに呼吸ガスを供給しますが、呼気を回収して再利用するリターンシステムも備えており、高価なヘリウム希釈ガスを節約します。ヘリウム希釈ガスは、オープンサーキットシステムでは周囲の水に排出されて失われます。回収されたガスは、背圧レギュレーターを通してヘルメットから排出され、この目的のために用意されたアンビリカルのホースを通して水面に戻され、スクラバーを通して二酸化炭素が除去され、必要な混合比になるように酸素と混合され、すぐに再利用するために再加圧されるか、後で使用するために保管されます。[ 36 ] [ 37 ]
排気ガスをヘルメットから安全に排出するためには、排気背圧レギュレーターを通らなければなりません。このレギュレーターは、ヘルメット内部と周囲圧力の差によって作動する内蔵の呼吸システム排気バルブと同じ原理で動作します。回収排気バルブは抵抗を低減するために2段バルブになっている場合があり、通常は排気を周囲の水に排出するための手動バイパスバルブを備えています。ヘルメットには、ダイバーが手動でバイパスする前に排気レギュレーターの故障によってヘルメットが圧迫されるのを防ぐための緊急浸水バルブが備えられています。[ 38 ]

フリーフロー式または定流量式のヘルメットでは、ガスはパネルオペレーターによって設定され、通常はダイバーが調整可能なほぼ一定の流量で供給され、ダイバーの呼吸とは無関係に、わずかに調整可能な過圧に逆らって排気弁から排出されます。フリーフロー式ヘルメットは、デマンド式ヘルメットよりもはるかに多くのガスを使用するため、物流上の問題が生じる可能性があり、ヘリオックスなどの特殊な呼吸ガスを使用する場合は非常に高価になります。また、ヘルメット内部で一定の騒音が発生するため、コミュニケーションに支障をきたす可能性があります。フリーフロー式ヘルメットは、スーツやヘルメットの完全性が損なわれた場合に危険物の侵入を防ぐことができる正圧構造のため、危険物潜水の一部の用途では依然として好まれています。また、ガス消費量があまり問題にならない浅水域空気潜水や、放射線による使用期間後に廃棄する必要がある原子力潜水でも比較的よく使用されています。フリーフロー式ヘルメットは、構造が単純で部品点数が少ないため、デマンド式よりも購入および維持費用が大幅に安価です。[ 14 ]
DESCOの「エアハット」は、1968年に設計され、現在も生産されている金属製のフリーフローヘルメットです。何度か改良されていますが、基本設計は変わらず、すべてのアップグレードは古いヘルメットにも後付けできます。頑丈でシンプルな設計(ドライバーとレンチだけで現場で完全に分解できます)のため、浅水域での作業や危険物潜水で人気があります。ヘルメットはネックリングで潜水服に固定され、脚の間を通る「ジョッキングストラップ」によって浮力に抗してダイバーの体に固定されます。浮力は、吸気弁と排気弁を調整して内部圧力を制御することで微調整でき、これにより接続されたドライスーツ内のガスの量が制御されます。コンセプトと操作は、標準的な潜水ヘルメットと非常によく似ています。騒音レベルが高く、通信を妨げたり、ダイバーの聴覚に影響を与えたりする可能性があります。[ 13 ]
米海軍は1980年にマークVヘルメットをモースエンジニアリングマーク12深水ヘルメットに置き換えた。このヘルメットはグラスファイバー製のシェルで、作業時の視界を広げるために特徴的な大きな長方形の前面フェイスプレートを備えている。また、周辺視野を確保するために側面と上部にビューポートも備えている。このヘルメットは混合ガスにも使用でき、開放回路またはモジュール式の半閉鎖回路システムの一部として使用できる。このシステムでは、ヘルメットの下部背面に柔軟な呼吸ホースで接続された背面に取り付けられた再循環スクラバーユニットを使用する。ヘルメットはネックダムを使用するか、ドライスーツに直接接続でき、ジョッキングハーネスを使用してヘルメットの位置を保持するが、安定性を確保するために中性浮力と浮力中心に重心を提供するようにバラストが付けられている。曇りを防ぐために、空気の流れはフェイスプレートに向けられる。[ 39 ] 1981年には、Mk VとMk 12の両方が使用されていた。[ 40 ]開放回路モードのMk 12の騒音レベルは、ダイバーの聴覚に悪影響を与える可能性がある。音響強度レベルは、 水深30.5mswで97.3dB(A)と測定された。 [ 41 ] Mk 12は1993年に段階的に廃止された。[ 28 ]
軽量で透明なドーム型のヘルメットも使用されている。例えば、Sub Sea Systems社が1998年に開発したSea Trek水面供給システムは、レクリエーションダイビングに使用されている。[ 42 ] [ 33 ]また、1970年代にイヴ・ル・マッソンによって開発された、ほぼ球形のアクリル製ドーム型ヘルメットであるラマは、テレビで水中でのプレゼンターの顔と声を視聴者に見せるために使用され、[ 43 ] [ 44 ]また、水深300mswまで対応の背部装着型アンビリカル供給式リブリーザーシステムであるロックアウト呼吸システムと併用され、北海で使用された。[ 45 ]
これらは、密閉ベル、水中居住施設、ロックアウト潜水艇などの飽和システムの雰囲気から回収され、閉回路システムで再利用される供給ガスの流れを使用するヘルメットです。ガスはアンビリカルを通してダイバーに送られ、二酸化炭素除去と酸素補充のために生命維持システムに送り返されます。ヘルメット内の圧力は周囲圧力に維持され、[ 46 ] 呼吸仕事量は比較的低くなっています。連続流システムでは、ヘルメット内の潜在的なデッドスペースを補うために高い流量を維持する必要がありますが、ガスが再利用されるため、損失はごくわずかです。横方向の移動はアンビリカルの到達距離によって制限されますが、垂直方向の移動は、許容可能な呼吸仕事量を提供しながら、ガス源とヘルメット間の圧力変動を管理する制御弁の能力によって制限されます。 Divex Arawakシステムは、 SEALABプロジェクトで使用された成功したプッシュプル システムの一例です[ 47 ] [ 48 ] 1968 年に特許を取得した Arawak V システムは、200 ~ 1,500 フィート (61 ~ 457 m)の深度での使用が評価されています。Arawak の呼吸回路には、二酸化炭素スクラバー、ガス混合設備、ガス監視システムはありません。これは、すでに継続的に制御および監視されている水中ベース ユニットの呼吸ガスを使用するためです。これにより、従来のリブリーザーと比較して、準備と潜水後のメンテナンスが非常に簡単になります。制限事項には、アンビリカルの長さに応じた横方向の範囲制限、および静水圧変動が大きすぎる場合にレギュレーター バルブによって引き起こされる呼吸仕事の変化による移動深度の制限が含まれます。ヘルメットは、上方移動33 フィート (10 m)、下方移動100 フィート (30 m)が評価されています。[ 48 ]
ダイビングに密閉型ヘルメットを使用することは、一般的にフルフェイスマスクやハーフマスクよりも安全です。気道が比較的よく保護され、呼吸ガスの供給が中断されない限り、ほとんどの場合、ダイバーは救助されるまで意識を失っても生き延びることができます。ヘルメットの使用には危険が伴いますが、リスクは比較的低いです。ヘルメットは環境に対する保護にもなります。頭と首への衝撃、外部の騒音、頭からの熱損失から保護します。ドライスーツに密閉され、適切な排気システムが取り付けられていれば、汚染された周囲の水に対しても効果的です。[ 3 ]底が開いている浅水用ヘルメットは、ダイバーが直立姿勢を保たないと気道を保護しません。
最も明白な危険の 1 つは浸水の可能性ですが、十分な呼吸ガスの供給が確保されていれば、ヘルメット内に浸入した水を排出することができます。ネックダムで密閉されたヘルメットは、潜水服に影響を与えることなく水を排出でき、シェル、ビューポート、またはネックダムに大きな構造的損傷がない限り、排気口から水が排出されます。シェルとビューポートは頑丈で、簡単に貫通することはありません。ネックダムはより脆弱ですが、大きな裂け目があっても、頭を直立させて内部のガスに浸水しないようにすることで対処できます。ロックカムまたはロックピンの故障により、ヘルメットがヨークから分離した事例がありますが、カムレバーの安全クリップとロックピンの再設計により、最近の設計ではリスクは極めて低くなっています。[ 13 ]
ヘルメットの圧迫は、ヘルメット内部の圧力が周囲の圧力よりも低い場合に発生します。初期の水面供給式潜水では、潜水士が急速に潜降すると、手動式の空気供給ポンプが静水圧の上昇による圧縮に追いつかず、この現象が発生することがありました。しかし、ガス供給システムが改良されたため、これはもはや問題ではありません。ヘルメット内の圧力が急激に低下するもう一つの原因は、空気供給ホースが潜水士の潜水深度よりもはるかに浅い場所で破裂し、損傷したホースから空気が漏れ出し、ヘルメット内部の圧力が破裂深度の圧力(数気圧にもなる)まで低下する場合でした。標準的な潜水ヘルメットは防水ドライスーツに密閉されているため、スーツ内の空気が急速に失われ、その後、外部圧力によって潜水士の体がヘルメット内に押し込まれます。ヘルメットの圧迫による圧迫損傷は重篤で、場合によっては致命的となることもあります。この種の事故は、 1839 年にHMS ロイヤル ジョージ (1756)で行われたパスリーのサルベージ作業で記録されています。エア ホースの故障によるヘルメットの圧迫は、ヘルメットへの接続部のラインに逆止弁を取り付けることで防止されます。この弁のテストは、毎日の使用前の必須チェックです。[ 13 ]ヘリオックス ダイビングで使用されるヘリウム回収システムでも同様のメカニズムが考えられ、回収レギュレーターの故障により、リターン ホースからガスが漏れる可能性があります。このリスクは、ネック ダムまたは緊急フラッド バルブの能力により、ヘルメットが一時的に浸水して圧力差が緩和され、ダイバーがオープン サーキットに切り替えてヘルメットから水を排出するまで、軽減されます。[ 38 ]
潜水ヘルメットはほぼ専ら職業潜水に使用されるため、その保守点検は労働安全衛生法によって規定されており、通常、所有者と雇用主が必要な検査と保守の責任を負うことになっています。潜水士が自分の器材を保守・修理することは通常合法ですが、他の人が使用する器材を整備するには、技術者はその器材の整備を行う資格を有している必要があります。訴訟を避けるため、請負業者は技術者を任命し、従業員が使用・所有する器材の検査、必要に応じて保守・修理を行い、必要な記録が保管されるようにします。各器材モデルの検査、テスト、保守、修理に関する詳細な手順は製造元から提供され、通常は保守記録を記録するためのチェックリストが含まれています。[ 49 ]
利用可能なサイズの範囲は狭く、ほとんどのヘルメットは幅広いダイバーにフィットしますが、満足にフィットしない人もいます。トレーニング中、ダイバーはスクールが所有するいくつかのモデルを試着する機会があり、自分に最適なモデルを見つけることができるかもしれません。フィット感は、ダイバーの頭と首で支えられ、頭の動きに合わせて動くヘルメットにとってより重要です。ヘルメットはバランスが良く、ぴったりフィットする必要があります。サイズが基本的に正しければ、内側のパッドとストラップを調整してフィット感を向上させることができます。[ 14 ]
サヴォワ、ヒルベルト・ジョセフ・ジュニア。潜水ガス回収装置。4,080,964 1978年3月28日 特許区分128-142.300
区分128-112
アンソニー&イヴォンヌ・パードー・コレクションの潜水ヘルメットと器材 ― 図解カタログ(PDF)。英国エクセター:ベアーンズ・ハンプトン&リトルウッド。2016年。2020年10月29日にオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2016年9月13日取得。