水面供給式潜水士がステージに乗って水中作業場へ向かう これは、水中ダイビング で使用される技術用語、専門用語、ダイバーのスラング、頭字語の用語集です。記載されている定義は水中ダイビングの文脈におけるものです。他の文脈では、異なる意味を持つ場合もあります。
水中ダイビングが人間にとって魅力的な活動 である理由は、通常、陸上での日常生活ではアクセスできない水中環境を垣間見ることができる点にある。ダイビングを行う人々は、レクリエーション、水中写真撮影、海洋生物学や海洋考古学の探査、難破船の探索、その他の研究など、さまざまな目的で水面下に潜る。
水中ダイバーは、全く装備を使用しない場合もあれば、呼吸装置、環境保護服、視覚補助具、通信機器、推進装置、操縦装置、浮力装置、安全装置、そして作業に必要な道具など、幅広い装備を使用する場合もある。
これらの用語の多くは、世界中の英語圏のダイバー(アマチュア、プロを問わず)が、あらゆるダイビングモードにおいて一般的に使用しています。一方、地域、ダイビングモード、または専門環境によって異なる、より専門的な用語もあります。文脈によって複数の意味を持つ用語や、複数の用語が同じ概念を指す場合、あるいは綴りが異なる場合もあります。また、他言語からの借用語もいくつか存在します。
ここに5つのサブ用語集をリストアップします。目次から各サブ用語集は自動的にリンクされます。
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ああ AA6061 アルミニウム合金は、持続的な負荷による亀裂 が発生しにくいため、1988年半ば以降、新しいダイビングシリンダーの製造にのみ使用されています。[ 1 ] [ 2 ] AA6351 アルミニウム合金6351は持続荷重による亀裂が 発生しやすく、亀裂の発生を早期に発見するために定期的な渦電流探傷試験が必要です。 [ 1 ] 1988年以降、新しいシリンダーの製造には使用されていませんが、この合金のシリンダーは今でも多数使用されています。[ 2 ] ABLJ 絶対圧力 基準点における全静圧:真空に対する圧力。[ 3 ] 加速減圧 不活性ガス含有量の少ない呼吸ガスを使用することで、ガス放出速度が増加する。 ACD A型クランプアダプター A型クランプ継手 Aクランプバルブ 活性炭 活性炭 呼吸ガスから油分、水分、臭気を除去するために使用されるろ過材。 活性添加 半閉鎖回路式リブリーザーの給ガス添加システムにおいて、現在の容量に関わらず機構によって呼吸回路にガスが添加され、余剰ガスが排出されてループ容量が一定の範囲内に維持される。受動的な添加と比較せよ。 アクティブヒービング補償 慣性フィードバックを使用して吊り上げケーブルの長さを調整し、吊り上げ点の動きを補償して、荷物の垂直方向の動きを最小限に抑える自動システム。[ 4 ] 適応型ダイビング 障害を補うために改良された技術を用いたスキューバダイビング ADAS ADCI 浮力調節可能なライフジャケット 初期の 浮力調整装置 と膨張式救命胴衣を組み合わせたもので、胸と首の周りに着用する。[ 5 ] アドバンス 1.参照: 自動希釈弁 2.参照: 自動排出バルブ サブセクション:トップ 、Aa 、Ae 、Ai 、Ao 、Au
アイ エアドーム 1.洞窟の上部に空気やその他のガスが閉じ込められている部分。このガスは直接大気とつながっていない。[ 9 ] {{defn|2=2|1=潜水鐘 の上部で、潜水士が呼吸するための空気を充填できる部分。キャノピーとも呼ばれる。[ 10 ] 空気統合 一部のダイブコンピューター には、HPホースでレギュレーターのファーストステージに接続された一体型圧力計を使用してシリンダー圧力を測定する機能、またはレギュレーターのHPポートに取り付けられた1つ以上のリモート圧力トランスデューサーからデータを受信して圧力を画面に表示する機能があります。データを使用して他の機能も利用できる場合があります。[ 11 ] 空輸 急勾配に上昇するパイプをベースにした装置で、ダイバーが海底から小さな物体、砂、泥を吸い上げ、発生した残骸を発生源から上方に運び出すために使用する。パイプの下端に空気を注入すると、上昇する気泡が水を巻き込み、上昇流が発生して底から物質を一緒に引き上げる。[ 12 ] 航空会社 航空路線 水面供給源からダイバーへ呼吸用空気を送るための、シンプルな低圧ホース。 航空会社のダイビング 水面供給式潜水とは、シンプルなホースを通して潜水士に呼吸用空気を供給する潜水方法である。潜水士は通常、口にくわえたデマンドバルブ を通して呼吸する。 エアトップ 空気補充 1.計算された圧力まで圧縮空気をシリンダーに充填して、計画された呼吸ガス混合を完成させる。[ 13 ] 2.部分的に使用された呼吸ガス混合物に圧縮空気を補充し、充填後に分析される別の混合物を得る。[ 13 ] 藻類の異常繁殖 水系における藻類(通常は微細藻類)の個体数の急激な増加または蓄積。藻類の大量発生は、色素細胞の高密度化による水の変色によって認識される場合がある。視界は数時間から数日かけて著しく悪化する可能性がある。[ 14 ] オーストラリア労働党 関節式積載プラットフォームは 、浮力のある上部構造と格子状の脚が関節式ジョイントで係留装置に連結された単一ブイ係留 の一種である。 [ 15 ] 代替空気源 ダイバーが緊急時に使用する空気またはその他の呼吸ガスの二次供給源。緊急ガス供給 (EGS)も参照[ 16 ] [ 17 ] 気圧性めまい 中耳内の圧力差によって引き起こされるめまい。[ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] 高所ダイビング 水面が減圧スケジュールの変更を必要とする高度にある場所でのダイビング。[ 21 ] (海抜約300m (980フィート)以上)。 周囲圧力 周囲の環境からの圧力。[ 22 ] 無酸素症 酸素 が完全に欠乏した組織。無酸素 酸素が完全に欠乏した環境またはガス。 ANSTIマシン ANSTI呼吸シミュレーター ANSTI呼吸シミュレーター は、加圧下での水中呼吸装置の性能を測定するために使用される装置である。[ 23 ] サブセクション:トップ 、Aa 、Ae 、Ai 、Ao 、Au
アオ AODC オフショア潜水請負業者協会は、 国際海洋請負業者協会 (IMCA)の前身の一つである。[ 24 ] 失語症 言語能力の障害は、単語を覚えるのが困難になることから、話す、読む、書くことが全くできなくなることまで、さまざまな程度に及ぶ可能性がある。[ 25 ] 無呼吸 1.呼吸停止 、息止め。 2.フリー ダイビング 適切な呼吸混合 適切な呼吸ガス 潜水作業で使用されるシステムと機器、その作業で行われる作業、および作業が行われる条件と深度を考慮して、組成と温度が適切で、圧力が十分な呼吸ガス混合物。[ 26 ] アクアラング アクアラング ダイビングシリンダー とダイビングレギュレーター からなる、自己完結型開放回路式水中呼吸装置。[ 27 ] 動脈気泡モデル 肺の濾過能力が赤血球サイズの閾値半径を持ち、特に上昇の初期段階で十分に小さな減圧気泡が動脈側に通過できると仮定した減圧モデル。[ 28 ] 動脈ガス塞栓症 ガス気泡による動脈閉塞。肺過圧障害 および減圧症 の可能性のある結果。[ 29 ] 関節式積載プラットフォーム ARベスト 丈夫な布製のウエストコート(ベスト)型ハーネス で、調節可能な強力なウェビングストラップが付いているため、ダイバーは合理的に予見可能な状況下では滑り落ちることがない。[ 30 ] 上昇 潜水プロファイルのうち、ダイバーが水面に向かって上昇している部分。上昇は、減圧のために実質的に一定の深度を維持する停止(qv参照)と、継続的に上昇する プル (qv参照)によって中断されることがある(数秒程度のわずかな変動は通常無視される)。 上昇率 潜水終了時に水深が減少する速度。減圧の重要な要素。 資産 スキューバサービスエンジニアおよび技術者協会 。[ 31 ] 国際潜水請負業者協会 商業潜水を促進し、商業潜水における安全基準を確立し、その遵守を奨励するための非営利団体。 ATA アタ 絶対気圧 標準大気圧に相当する 絶対圧力 の単位 。大気圧潜水服 広告 鎧に似た人型をした小型の1人乗り関節式潜水艇で、内部圧力を1気圧に保ちながら関節運動を可能にする精巧な圧力ジョイントを備えている。[ 32 ] 攻撃水泳選手 係員 サブセクション:トップ 、Aa 、Ae 、Ai 、Ao 、Au
オー
オーストラリア潜水士認定制度 オーストラリアを拠点とする、国際的な商業潜水士および職業潜水士の資格認定制度。 自動閉鎖装置 自動閉鎖装置 シリンダーから切り離されたときに、レギュレーター第1段の入口開口部を自動的に閉じて汚染物質の侵入を防ぐ機構。[ 33 ] [ 34 ] 自動希釈弁 リブリーザーの呼吸ループに設置されたデマンドバルブは、ループの容積が減少して吸入に必要なガスが不足した場合に、希釈ガスをループ内に注入する。 自動排出バルブ 定容量ドライスーツ に使用される、手動オーバーライド機能付きの調整可能なスプリング式過圧弁 上昇中にスーツが膨張する際に、余分な膨張ガスを自動的に排出することで、スーツの体積と浮力をほぼ一定に保つ。自律型ダイバー EN 14153-2 / ISO 24801-2 レクリエーション スキューバ ダイバーの標準能力。レベル 2 の「自律ダイバー」は、適切なサポートが水面で利用可能であり、訓練を受けた条件と同等以上の条件で のみ、スキューバ インストラクターの監督なしに、または追加の訓練を受けているか、ダイブ リーダーが同行している場合を除き、同じレベルの他のスキューバ ダイバーと共に、水中減圧停止を必要としないオープン ウォーターでの推奨最大深度 20 mまでのダイビングを 行うのに十分な知識、スキル、経験を有しています。[ 35 ] 利用可能なガス 周囲圧力と、適切な流量で供給システムが正常に機能するために必要な圧力を考慮した上で、ボンベから供給される呼吸用ガスの量。予備ガスの割り当ても考慮に入れる場合がある。
バ バックガス スキューバダイバーが 背中に装着した シリンダー に入れて運ぶ呼吸ガス 。一般的に、潜水の最下層または最長の区間で使用する主要な呼吸ガス。[ 9 ] 後ろ蹴り 後ろ向きキック 後方へ移動するためのフィンキックのテクニック。簡単でも力強くも優雅なキックではありませんが、多くの状況で役立ちます。脚をまっすぐに伸ばした状態でフィンを反対方向に外側に向け、パワーストロークで膝を曲げてフィンを上方に、そしてダイバーの方へ振り上げます。安定性を保つために、同時に腰を曲げて膝を少し下げることもあります。リターンストロークでは、脚が再びまっすぐになるまで、フィンを体の軸に沿って後方に向け、前進する推進力を減らします。 バックマウント バックマウント ダイバーの背中にスキューバ器材一式を装着し、ハーネス、バックプレート 、またはスタビライザージャケット BCDで支える方法。サイドマウントと比較してください。 バックパック バックプレート と同様の機能を持つ、硬質または半硬質の構造物で、通常は成形プラスチック製だが、金属製の場合もある。ジャケット型浮力調整装置の補強材として、または浮力調整装置とは独立したスキューバハーネスの土台として使用される。バックパックは、ダイバーの背中でスキューバシリンダーを支え、安定させる。バックプレート 通常は金属製のプレートで、ダイバーの背中に当てられ、そこにメインのスキューバシリンダーが取り付けられる。肩と腰をハーネスストラップで固定する。股下ストラップや胸部ストラップが付属する場合もある。通常は背部膨張式浮力調整装置と併用される。 後方散乱 水中の浮遊粒子によって光がダイバーやカメラの方へ反射される。[ 36 ] バックアップライト 予備のダイビングライト は、メインライトが故障した場合に備えて携行する。[ 9 ] バックアップレギュレータ シリンダーまたはマニホールドされたツインセットに接続された 2つ目の完全なスキューバレギュレーター。 [ 9 ] オクトパスレギュレーター と比較してください。 後方回転 後方ロールエントリー バックロールエントリー 座ったダイバーがボートの側面から後ろ向きに転がり落ち、スキューバシリンダーが最初に水面に接触する入水方法。[ 37 ] : 125 救済ブロック 緊急時用ガス供給装置をメインガス供給装置(スキューバ供給または水面供給)に接続するために特別に設計されたガス切替ブロック。これにより、ダイバーは同じマウスピース、レギュレーターのセカンドステージ、フルフェイスマスク、またはヘルメットを継続的に使用しながら、メインガス供給から緊急ガス供給に切り替えることができます。緊急時用ガス切替ブロックは一般的に開放回路式呼吸装置で使用され、リブリーザーでは同等の機能は緊急時用バルブ(BOV)によって提供されます。緊急 時 用ガス切替ブロックは、ダイビングヘルメットまたはフルフェイスマスクの側面に取り付けることも、ダイバーのハーネスの都合の良い場所に取り付けることもできます。このブロックには、ガス源を選択するための緊急時用バルブと、緊急ガス供給がダイバーのみに確実に供給されるようにするための1つ以上の逆止弁が含まれています。 救援ボトル 救援シリンダー 水中ダイバーが、主ガス供給が途絶した場合の緊急用呼吸ガス供給源として使用するために携行するスキューバシリンダー。[ 26 ] 救済措置が決定 救済制度 ダイバーがメインガス供給の故障時に使用するために携行する独立した呼吸ガス供給装置。通常、第1段レギュレーターを備えた救援用シリンダーと、第2段レギュレーター、または救援ブロックもしくは救援バルブ(参照)に接続されたものから構成される。水中圧力計も通常備え付けられている。[ 38 ] 救済弁 1.また、「一体型オープンサーキットレギュレーター」とは、リブリーザーのマウスピース、または呼吸ループの他の部分に組み込まれた オープンサーキットデマンドバルブ で、ダイバーがリブリーザーを使用して呼吸ガスをリサイクルしている間は隔離でき、ダイバーが脱出してオープンサーキットにする際に呼吸ループを隔離するのと同時に開くことができる。[ 39 ] 2.水面供給式潜水士の予備シリンダーからのガス供給を開くバルブで、水面ガス供給が途絶えた場合に使用される。通常は潜水ヘルメットやフルフェイスマスクの側面、または潜水士のハーネスのマニホールドブロックに取り付けられる。 餌を使った遠隔水中ビデオ 餌入れに引き寄せられた魚をビデオカメラで記録し、魚の個体数を評価するシステム。 バランス型レギュレーター シリンダーガスの圧力や深さに影響されない、一定の需要努力を提供するように設計されたレギュレーター。[ 9 ] バンドマスク バンドマスク 軽量型デマンドヘルメットの多くの特徴を備えた、頑丈なフルフェイスマスク。構造的には、フェイスプレート上部からデマンドバルブと排気口下部までの軽量ヘルメットの前部で、側面の脱出ブロックと通信接続部を含む。この頑丈なフレームは、金属製のクランプバンドでネオプレン製のフードに取り付けられているため、この名前が付けられている。 バンド バー ダイビングで一般的に使用される圧力 のメートル法 単位で 、100キロパスカルに相当し、標準大気圧 とほぼ等しい。 歯槽痛 圧力変化によって引き起こされる歯痛。 気圧外傷 圧力差によって引き起こされる損傷。 ベースライン 1.また、「タンク係数」 。シリンダーまたはマニホールドセットに対して計算される数値で、ヤード・ポンド法の単位系 で体積と圧力の関係を表します。公称容量 (立方フィート)をシリンダー作動圧力(psi)で割って、充填圧力1psiあたりの体積(立方フィート)を表します(場合によっては100を掛けて100psiあたりの立方フィートを表します)。シリンダー圧力を自由ガス体積に変換するために使用されます。[ 9 ] 2.測定や設計の基準となる線。基準線 (計算や比較)を参照。 3.後続のデータに対する参照点となるデータセット(工学または科学)。 バスケット バットウィング 浮力およびトリムウィング。サイドマウント ハーネスで使用される背面に取り付けられた浮力調整セル。浮力容積の大部分は腰部に集中している。[ 40 ] 紀元前 BCD BCDの膨張 浮力補償器からガスを放出する速度が、上昇に伴う圧力低下によるガスの膨張速度よりも速くないために発生する、制御不能な浮力上昇。 サブセクション:トップ 、Ba 、Be 、Bi 、Bo 、Bu
なれ ビーチマスター ビーチでダイバーの入水・出水時刻を記録する人。通常、レクリエーションダイビングのトレーニング中に、生徒の所在確認、器材の監視、必要に応じた支援を行うために用いられる。 ベル 1.参照: 潜水鐘 2.救命索を軽く引っ張る動作 。合図として2回ずつ行う。(比較のために「引っ張る 」を参照) ベルバウンスダイブ ベルバウンスダイブ 水面指向型潜水作業。潜水士は 閉鎖型潜水鐘 で輸送され、そこから展開される。潜水士は水面にある潜水鐘内で減圧されるか、加圧された状態でデッキ減圧室 に移送され、そこで減圧される。ベルカーソル 悪天候時の取り扱いを改善するために、展開プラットフォームのすぐ近くにある鐘の動きを誘導および制限するための機構または構造。[ 6 ] 鐘潜り 1.潜水士が潜水鐘に乗って移動したり、潜水鐘から作業したりする潜水作業全般 2.潜水士が閉鎖された鐘の中を移動し、そこから展開される潜水作業。水面指向型(鐘バウンス)潜水または飽和潜水のいずれか。[ 38 ] ベルハーネス 丈夫なウェビングで作られた安全ハーネスは 、潜水服の上から潜水士の体に装着され、潜水士がハーネスから落ちる危険なく持ち上げられるようになっている。[ 41 ] ベルマン 潜水鐘に待機ダイバーを配置[ 6 ] ベローズ比 受動追加半閉鎖式再 呼吸器のカウンターラングの内側ベローズと外側ベローズ間の掃気容積比。[ 42 ] ベルラン 鐘潜水作業のうち、鐘のロックオフから鐘のロックオンまでの部分(生命維持システムから生命維持システムへの往復)[ 6 ] ベルステージ 閉じたベルの下に伸びるフレームワークは、圧力容器の底部を海底から十分に離し、ベルが海底または重りの上に載っている場合でも、ダイバーが底部ハッチを使用できるようにするためのクリアランスを確保する。 ベル臍帯 潜水鐘と支持プラットフォーム間の生命維持、電力、通信用の供給ホースと戻りホースおよびケーブル ベルトスライド ベルトスライダー ハーネス やウェイトベルトのウェビングに取り付けて、 Dリング やウェイトなどの他の部品がウェビングに沿って滑るのを防ぐ、 2つの平行なスロットを備えたハードウェアアイテム。 [ 9 ] 良性水 良性疾患 閉鎖水域とも呼ばれる。ダイバーが迷子になったり閉じ込められたりする可能性が極めて低い、あるいは全くない、低リスクの環境であり、基本的な水中環境以外の危険にさらされる可能性も極めて低い。 曲がったDリング 両側の直線部分付近で約45°曲げられたDリングは、片側に押したときにハーネスからわずかに突き出すように設計されており、クリップの取り付けを容易にする。 曲がる 減圧症 :高圧環境への曝露後に体組織内に気泡が形成されることによって引き起こされる障害。サブセクション:トップ 、Ba 、Be 、Bi 、Bo 、Bu
ビ ビブ ビフィン バイフィン バイフィン 片足に装着するスイムフィン。一対のフィンのうちの片方。この用語は通常、 フリーダイビング やフィン水泳の文脈で、片方の 足ポケット にブレードが取り付けられたタイプと、片方のブレードと2つの足ポケットを持つモノフィンを区別するために使用されます。スキューバダイビング、水面供給式ダイビング、シュノーケリングでは、通常 、 単にフィン またはスイム フィンと呼ばれます。ビリー・リング 3 つのD リング が直線部分で溶接されており、1 つが他の 2 つと垂直になるように配置され、同じ平面上にあります。この構造では、2 つの平らなリングを使用して、ハーネスのウェビングに取り付けたときに 3 つ目のリングを垂直な位置に保持し、ステージ シリンダーにクリップしやすくしています。ビリー・ディーンズ にちなんで名付けられました。[ 9 ] バイオプレン ダイバーや水泳選手のスラングで、皮下脂肪 のこと。皮下脂肪はある程度の断熱効果を提供する。[ 43 ] [ 44 ] BKフック BKフック BK安全フック 荷重がかかったときにレバーシステムによって閉じた状態に保持されるタイプの安全吊り上げフック。 荷重の重さによってフックの先端が安全ラッチに押し付けられる。[ 45 ] ブラックウォーターダイビング 夜間、潜水範囲外の海底で潜水する。 ブレンディングスティック 混合管は、コンプレッサーによる吸入前にガスを連続的に混合するもので、通常は大気圧下で行われる。[ 13 ] 通常は酸素を添加した空気からナイトロックスを製造することを指すが、トリミックスにも使用される。混合ガスの組成を監視するため、通常は混合管の出口でガス混合物が連続的に分析される。 見通しの悪い横断路 洞窟を一方の入口から、ダイバーがこれまで使用したことのない別の出口へと通過する。[ 9 ] ブロックアダプタ 200/240 barのDINピラーバルブに取り付けるねじ込み式アダプター継手で、ヨークレギュレーターまたは充填ホースの接続を可能にします。 吹き飛ばし 1.潜水室または飽和潜水室の加圧手順 2.開放型潜水鐘の底部から、周囲圧力の空気またはその他の呼吸ガスで水を押し出す手順。 吹き消す 圧力制御システムが故障した後に、油井から原油や天然ガスが制御不能な状態で放出されること。 破裂防止剤 石油・ガス井の密閉、制御、監視に使用される大型の特殊バルブ。一般的に油圧ラムによって遠隔操作される。 ブローアウト防止装置スタック 複数の噴出防止用 ラムを組み立てたもので、油井を遮断するために使用される。ブルーホール 湖や海にある陥没穴で、しばしば洞窟の入り口となっている。海のブルーホールは潮汐の影響を受けるため、流れが定期的に逆転する。[ 9 ] 外洋ダイビング 水中潜水とは、海底が見えず、潜水範囲外である中層での潜水である。[ 46 ] サブセクション:トップ 、Ba 、Be 、Bi 、Bo 、Bu
ボー ボルトスナップ バネ仕掛けの軸方向スライドロッドゲートを備えたフックからなる金属製コネクタ。フックを何かに挟み込んだり取り外したりするには、このロッドゲートを手動で引き込む必要がある。片側接続式または両側接続式があり、片側接続式の場合は通常、ジョーの反対側に回転リングが取り付けられている。 爆弾 商業ダイバーの間で使われるスラングで、約50リットルの水容量を持つ高圧ガス貯蔵シリンダーのことで、「J」とも呼ばれる。 ボンミー オーストラリア英語で、サンゴの丘、または通常は孤立した小さなサンゴ礁、あるいはサンゴの塊を指す言葉。アボリジニの言葉「bombara」に由来する。 ボンデージウィング フェティシズム 用語 に基づくバンジーウィングの蔑称。[ 47 ] ボンネット 銅製ヘルメットの上部で、潜水士の頭部を覆い、下部または胴鎧 (参照)に密閉されている部分。 ブースター ブースターポンプ ガスの圧力を上昇させるために使用される機械。通常、入口圧力が既に周囲圧力よりも高い場合を指す。 BOP BOPスタック 底ガス 潜水士が潜水深度の最深部で呼吸するガス 。旅行用ガス や減圧ガス と比較してください。 底値 減圧表から減圧義務を計算する際に使用される時間。ほとんどの表では、これは降下開始から水面への最終上昇開始までの経過時間として定義され、上昇時間と減圧時間は除外されます。[ 48 ] ボトムタイマー ダイビング中に水中で過ごした合計時間を測定・記録する装置。通常は海底滞在時間 (参照)のみを記録するわけではない。 底を打つ 再呼吸器のカウンターラングが吸気中に完全に収縮する。[ 49 ] バウンスダイブ バウンスダイビング 1.また、「水面指向型潜水」:商業潜水では、バウンス潜水は 飽和潜水 の代替手段です。潜水後すぐにダイバーが減圧される潜水です。[ 26 ] 2.レクリエーションダイビング では、バウンスダイブとは、最大深度まで潜降した後、最小限の潜水時間で水面まで直接浮上する潜水プロファイルで、スパイクに似ています。 BOV ボウライン ロープの端に、しっかりとした滑りにくい輪を作るために使われる結び目。 ボイルの法則 理想気体における、一定温度下での圧力と体積の関係。 故障対応室 洞窟内で、頭上から大量の物質が落下した場所。[ 9 ] 起こる 海底堆積物に部分的に埋まっている物体を持ち上げようとすると、堆積物の付着力を克服し、持ち上げるのに必要な力が急速に低下して、物体の見かけの重量になる。 画期的な 再呼吸式スクラバーが吸収材を通過するガス中の二酸化炭素をすべて除去できないこと。[ 49 ] 胸当て 呼吸ガス 呼吸用混合ガス ダイバーが呼吸するために供給されるガスで、ダイバーに直接供給されるか、潜水鐘、潜水室、飽和居住施設の高圧環境に供給される。[ 38 ] [ 48 ] 口語では単に「ガス」または「混合ガス」と呼ばれる。 呼吸用ホース 呼吸ガスをリブリーザー呼吸ループ[ 49 ] またはツインホースデマンドバルブに運ぶ大口径ホース。 呼吸ループ リブリーザー 内のガス流路は、ダイバーの肺、マウスピース、バルブ、ホース、カウンターラング、およびガスが再呼吸されるスクラバーから構成される。持ってくる ウェビングベルト用のスロットと、装備品を取り付けるための2つの並列穴を備えた小型プレート。一般的には、バタフライスライダー の代替として、ベルトスライダー と組み合わせてDリングと同様の方法で使用される。 ブロコカッター 電気アークによって作動するタイプの熱ランスで、水中切断作業によく用いられる。 兄弟 BTV 随意的に 耳管 を開放して中耳の気圧を調整する。サブセクション:トップ 、Ba 、Be 、Bi 、Bo 、Bu
ブー バブルモデル 無症状減圧中に気泡が形成されるという仮定に基づいた減圧モデル。 頬側ポンプ バディボトル スキューバダイバー が携行する救援用シリンダー 、特に単独潜水 時に必要となる。[ 9 ] バディブリージング 通常はガス切れの緊急事態発生後、2人以上のダイバーが1つの需要弁から呼吸ガスを共有すること。 バディチェック バディシステム を採用しているスキューバダイバーが、潜水する直前に、お互いの潜水器材 が正しく装着され、機能していることを確認する 手順。バディダイビング 2人または3人のダイバーが潜水中に互いを常に監視し、必要に応じて援助や救助を行う安全手順。 バディライト ダイバーのバディに見える警告灯で、リブリーザーシステムのステータスを示します。[ 49 ] バディライン 2人のダイバーの間に張る短いロープで、潜水中に連絡を取り合うために使用され、一般的には視界不良時や、ダイバーが離れ離れになって互いをすぐに見つけられない可能性があるその他の状況で使用される。[ 48 ] バディシステム 2人のダイバーが互いの安全に気を配り、どちらかが困難に陥った場合に援助を行う手順。 ビュールマンアルゴリズム ビュールマンテーブル 潜水テーブルと、そのテーブルの基礎となる減圧アルゴリズム、および一部のダイブコンピューターのプログラミングは、アルバート・A・ビュールマン 博士によって導出およびテストされた溶存ガス減圧モデルに基づいています。 内蔵呼吸システム チャンバーの加圧に使用されるガス以外の呼吸ガスをチャンバー内の居住者に供給するために使用される、外部排気付きの需要型呼吸ガス供給システム。治療ガスや、チャンバーが汚染された場合の緊急呼吸ガスに使用される。[ 21 ] バンドル 輸送用にまとめて固定し、ユニットとして使用するためにマニホールドされたガスボンベのセット[ 50 ] 、ボンベバンドルとも呼ばれる。 バンジーコード(サイドマウント) サイドマウントシリンダー の上端を固定し、水泳中にダイバーの肩にシリンダーが収まるようにするために使用されるショックコードの長さ。[ 40 ] 通常はハーネスの肩のDリング にクリップで留め、シリンダーバルブに巻き付けます。肩甲骨の間のハーネスの背面に取り付けるか、片方の肩のDリングから腕の下を通って背中を回り、もう一方の肩のDリングまで連続して通すことができます。バンジーウィング 背面膨張式浮力補償器は 、ショックコードの紐またはループを備えており、膨張時にブラダーに力を加えて膨張を抑制し、収縮を加速させる。 浮力 1.流体中に浸された物体に、浸された表面に加わる圧力によって生じる上向きの力。 2.流体中に浸された物体の浮力と重力による合力。 浮力チェック 水中ダイバーが携行するウェイトのテストと調整手順。ダイバーは、予定している潜水で使用するすべての個人装備を装着し、スキューバタンクはほぼ空、浮力調整装置は空の状態で、潜水時に想定される密度と同じ浅い水域で、中性浮力になるまでウェイトを追加または取り外します。浮力チェック後、安全、トリム、利便性を考慮してウェイトを均等に配置するのが一般的です。 浮力補償装置 ダイバーが装着する気密性の高いブラダーで、空気を注入したり、空気を抜いたりすることで、ダイバーの浮力を調整・制御できる。 浮力制御 潜水中のあらゆる状況において、適切な浮力 を維持する技術。 燃焼試験器 バッテリーの公称容量に対する実際の容量、およびそのバッテリーが電力供給している機器の関連する動作時間を測定する装置。[ 9 ] 燃焼時間 バッテリー駆動機器の有効使用時間。主にダイビングライトやスクーターに関して用いられる。[ 9 ] バーストディスク 潜水用シリンダーを過圧から保護するために使用される、再閉鎖しない圧力逃がし装置。 バタフライクリップ ピストン側とゲートの固定側の両方に突起部があり、テーパー状のガイドゲート開口部が形成されたタイプのボルトスナップ。 [ 9 ] 蝶のスライダー バタフライDリング ウェビング用の2~4本の平行な縦方向のスロットの両側に2つのD字型の切り欠きがあるプレート。ミニマリストサイドマウント ハーネスのバットプレート(参照)の代わりに、股ストラップ の上部背面で装備のクリップオンポイントとして使用されます。[ 40 ] バットプレート バックプレート またはバットプレートレールを支える他のスキューバハーネスの下部延長部で、サイドマウントシリンダーの下端をハーネスにクリップで留めるために使用される、剛性またはかなり剛性のある柔軟な下部延長部。 [ 40 ]
カリフォルニア ケージダイビング ダイバーを、攻撃的な大型海洋生物(通常はサメ)から守るために設計された檻の中でのダイビング。 校正ガス ガスセンサーの 校正に使用される、組成が正確にわかっているガス。[ 49 ] 落ち着いた カムバンド 通常はウェビング製のストラップで、カム式テンションバックルが付いており、一般的にダイビングシリンダーをバックプレート、スタビライザージャケット、BCD、またはその他のダイビングハーネスに固定するために使用されます。 キャメル 表面または表面付近で使用するための、密閉式のリフティングバッグ。荒れた状況下でも空気を保持する。 キャニスターライト ケーブルでバッテリー容器に接続されたライトヘッド を備えたダイビングライト。 [ 47 ] カヌーダイビング カヌーからのスキューバダイビングは、ダイビングポイントが泳いで行くには遠すぎる場合に用いられる。 二酸化炭素中毒 二酸化炭素の毒性作用は、スキップブリージング、過度の呼吸努力、リブリーザーシステムのスクラバーの故障、またはダイビングチャンバーやフリーフローヘルメットの換気不足などによる二酸化炭素の不完全な排出が原因で発生する。汚染されたガス供給が原因となる場合もある。 一酸化炭素中毒 一酸化炭素 の毒性作用は、通常、汚染された呼吸用ガス供給によって引き起こされる。心肺蘇生 心停止状態 の患者において、自発的な血液循環と呼吸を回復させるためのさらなる措置が講じられるまで、脳機能を温存するために人為的に行われる緊急処置。CAS カスケード充填 複数の貯蔵シリンダーから順次移送する方式で、一般的に充填圧力を最大化する手順が用いられる。分圧ガス混合 によく用いられる。 カテナリーアンカー脚係留 単一点係留方式は、ブイを所定の位置に保持するアンカーケーブルの懸垂曲線にちなんで名付けられました。単一ブイ係留、モノブイ、またはローディングブイとも呼ばれます。 [ 6 ] 刺激性のカクテル 潜水用リブリーザーのスクラバーに 水が浸入することで発生する、水と二酸化炭素吸収剤の混合物。呼吸ループを通して潜水士の口に到達する可能性がある。アルカリ度は使用する吸収剤によって異なり、吸引すると潜水士に危害を及ぼす可能性がある。洞窟 岩盤に自然に存在する空洞、または自然光が当たらない水中通路で、人が入れるほど大きいもの。フロリダ州議会の法令810.13では、洞窟を次のように定義している。地表の下、または崖や岩棚の中に自然に存在する空洞、空洞、窪み、または相互接続された通路のシステムで、自然の地下水や排水システムを含むが、鉱山、トンネル、水道橋、その他の人工の掘削は含まず、人が入れるほど大きいもの。「洞窟」という言葉には、洞窟の入り口の延長である洞窟、自然の穴、または陥没穴が含まれる 。[ 9 ] 洞窟の矢 出口への道順を示す方向指示線。 洞窟の充填物 スキューバシリンダーを定格安全使用圧力(充填圧力)を大幅に超える圧力まで充填すること。[ 9 ] 一部の管轄区域では違法であり、壊滅的な故障のリスクを高めます。 洞窟のライン 1.用途:洞窟内で航行のために敷設される距離線。 2.素材:洞窟ダイビング の距離ロープに使用される、小径の編み込み合成コード。 洞窟リール 洞窟潜水専用に作られたリールで、出口を見つけるための仮設のガイドライン、または恒久的なガイドラインとして使用される、長い洞窟用ロープを敷設および回収するために使用されます。 洞窟 1.岩盤にある、互いに連結した2つ以上の地下室または通路で、それぞれが人間が入れるほどの大きさである。[ 9 ] 2.水中洞窟システム内の自然光で照らされた最初の空間。[ 9 ] 3.岩盤に自然に存在する空洞、または水中の通路で、人間が入れるほど大きく、自然光で照らされているか、またはあらゆる場所から自然光で出口が見えるものである。[ 9 ] 洞窟ダイビング 視界が40フィート以上あり、最大潜水深度が130フィートを超えず、最大深度が70フィートを超えず、ダイバーが常に周囲の太陽光で照らされた領域内にいて、いかなる制限 も通過しない岩の下への潜水と定義される。[ 9 ] Cカード CCR キューバ サブセクション:トップ 、Ca 、Ce 、Ci 、Co 、Cu
Ce シーリング 安全な垂直上昇を阻む、しっかりとした天井または減圧制限 セノーテ メキシコのシンクホール。一般的に垂直または張り出した壁、あるいは洞窟システムに通じる水のある縦穴がある。[ 9 ] 認定カード ダイバー認定機関 がダイバーに対し、認定レベルに必要なダイバー訓練 と経験を修了したことを証明するプラスチック製のカード。CF CGA CGA 850 圧縮ガス協会バルブ規格CGA 850は、ヨークコネクタ用の スキューバシリンダーバルブ 出口の規格です。[ 51 ] チェーンチェイサー 従来の係留システムの設置および回収に使用される、リング状またはフック状の部品。チェイサーはチェーンに引っ掛けられ、アンカーの方向に引っ張られ、アンカーシャンクに滑り込んでクラウンで止まるまで引き込まれます。その後、チェイサーを真上に引っ張ることでアンカーを外すことができます。[ 6 ] チャンバーダイブ 潜水の公称深度と同等の圧力に加圧された高圧チャンバー 内での模擬潜水。 [ 48 ] チャンバーオペレーター 潜水室の 操作に適任な者[ 21 ] チャネリング チャネリング スクラバー内の粒状吸収剤に空隙が形成されることで、ガスが吸収剤との密接な接触を回避し、二酸化炭素がスクラバーを通過できるようになる。[ 49 ] 充電圧力 永久ガス容器に刻印された圧力は、充填時に適用される可能性のある基準温度(通常15℃または20℃)で測定された、または基準温度に補正された最大ゲージ圧力を示します。 [ 52 ] シャルルの法則 理想気体の定圧下における体積と温度の関係。 チャーリー・フォックストロット チェックアウトダイブ チェックアウトダイブ 潜水士の技能が最新であり、対応が適切かつ迅速であるか、器材が正しく構成され正常に機能しているか、あるいはチームの手順が相互に理解され計画通りに機能しているかを確認するために行われる潜水。 チキンベスト 袖なしのネオプレン製ウェットスーツ ベスト(フード付き)。[ 53 ] [ 54 ] 煙突 垂直またはほぼ垂直で、縦穴のような洞窟の一部。[ 9 ] 中国提灯 パイプラインエンドマニホールド(PLEM)とシングルポイント係留ブイ(SPM)との接続は、2~4本の独立した湾曲した柔軟な水中ホースストリングを使用して行われる。[ 6 ] 流れが滞る チョーカー(サイドマウント) サイドマウントシリンダーの首部分に巻くストラップで、ボルトスナップを 首に近づけることで、シリンダーヘッドがダイバーの脇の下に近づくようにするものです。チョーカーは、調整用のスライドバックルが付いた小さなウェビングストラップで、使用中に締め付けてクリップを首に近づけたり、緩めたりすることができます。 窒息する 減圧症の症状の一つで、肺毛細血管内に多数の静脈ガス気泡が発生し、ガス交換が妨げられることで呼吸困難が生じる。[ 47 ] クリスマスツリー 坑口の上部に設置されたバルブ、スプール、継手などの集合体で、主に坑井からの流量(通常は石油またはガス)を制御するために使用される。[ 6 ] クリスマスツリー用のはしご 中央に一本のレールがあり、両側に頑丈な片持ち式の踏み板が付いた乗降 用はしごで、フィンを装着したままでも 使用できる 。[ 55 ] クリスト・ルーブ 通常、酸素サービス で使用される呼吸器に適した酸素適合 潤滑剤であるChristo-lube MCG111が使用されます。[ 9 ] サブセクション:トップ 、Ca 、Ce 、Ci 、Co 、Cu
Ci 回路 洞窟ダイビングルートには一方通行区間がある。ジャンプの回数によって、ルートは単純なものにも複雑なものにもなり得る。[ 9 ] 土木 閉鐘 密閉型または乾式潜水鐘は、人が居住するための加圧容器 であり、作業場所まで海中に降ろされ、周囲の環境と圧力が平衡化された後、潜水士が出入りできるように開かれる。潜水士は潜水鐘内で減圧さ れるか、加圧された状態で水面の高圧室に移送される。 閉回路式再呼吸器 閉鎖回路式再呼吸器 呼気中の二酸化炭素を除去し、酸素を補充して特定の分圧を維持した上で、呼吸ガスとしてダイバーに供給する水中呼吸装置。ECCRおよび MCCRも 参照 。 閉鎖回路式水中呼吸装置 閉鎖回路式 再呼吸装置の軍事用語。塊の重量 潜水鐘のガイドワイヤーを正しい位置に固定し、張力を維持するために使用される重り。 めちゃくちゃな状況 状況が計画から著しく、そして通常は制御不能に逸脱する事態であり、時には生命や身体に差し迫った危険を伴い、多くの場合、判断ミスが伴う。[ 47 ] 中枢神経毒性 中枢神経系(CNS)酸素中毒。CNS酸素中毒は、酸素分圧が著しく高い状態に非常に短時間曝露されただけでも発生する可能性があり、ガス混合ガスの最大深度を超過したり、不適切に計算したりしたダイバーに影響を与える可能性があります。このタイプの中毒は脳と脊髄の組織に影響を与え、突然発生して重要な組織の損傷や痙攣を引き起こすことがあります。酸素中毒の軽度の症状(唇や目の痙攣、錯乱、不安など)は信頼できる指標ではありません。多くの場合、痙攣は前兆なく発生します。これは、レクリエーションダイビング よりもテクニカルダイビングを行う際に、より懸念される問題です。 中枢神経毒性時計 CNS(中枢神経系)毒性時計は、発作を予防するために累積酸素曝露量を追跡するダイブコンピューターのアルゴリズムで、酸素分圧(PPO2)と時間に基づいてNOAA(米国海洋大気庁)が定める制限値に対する割合として計算されます。通常、1.4~1.6バールのPPO2制限値を使用し、100%は毒性リスクが高まる前に許容される最大曝露量を示します。 中枢神経毒性ルーレット ダイバーが自らの意思で、中枢神経毒性限界値を超える濃度に身をさらすことで、水中での致命的な発作や痙攣を起こすリスクが高まることを指します。このリスクは、一般的なガス使用限界値を超えて潜水する深海ダイバーが直面するものです。この名称は、同じく命に関わる危険なゲームであるロシアンルーレット に由来しています。 サブセクション:トップ 、Ca 、Ce 、Ci 、Co 、Cu
株式会社 コブラガード 行動規範 専門職、職業、組織の構成員が遵守すべき、体系的な専門基準、または文書化されたガイドラインや手続き規則の集合体。行動規範は、特定の専門職の構成員によって作成され合意される場合もあれば、公的機関や専門家団体が倫理基準の遵守を支援するために構成員に発行する文書化されたガイドラインである場合もある。行動規範は通常、法的拘束力を持たないが、組織の構成員にとって必須または義務的な慣行となることが多い。 資格を持つ溶接工 特定の条件下で特定の種類の溶接を行うための訓練を受け、資格を有し、能力があると評価された溶接工。 戦闘水泳者 軍事的な任務(戦闘を含む)において、スキューバダイビングまたは水中水泳の訓練を受けた者 指令信号 チームのダイバーから発せられる信号で、他のダイバーからの応答が必要なもの。3種類ある。「大丈夫ですか」「待ってください」「水面に浮上してください(潜水を中止してください) 」。 [ 9 ] 商業潜水 加圧下での作業:大気圧を超える圧力下(通常は水中)に浸かりながらガスを吸入する職業活動。 補償器 ダイビングマスクの内側に成形された一対の中空の弾性突起と、それらの間に鼻を収容するための隙間、および耳の気圧を調整する際に着用者が鼻孔をつまむことができるように外側に設けられる指穴を備えた装置。 完了 掘削済みの油井を生産可能な状態にするプロセス。 有能な人物 必要な手順に従って安全に作業や操作を実行できる人。能力の認定には、正式な評価や認定、または政府機関への登録が必要となる場合がある。[ 52 ] 圧縮空気 周囲圧力よりも高い圧力の空気。 圧縮ガス協会 産業用 および医療用ガス供給 業界の アメリカの業界団体 。[ 56 ] CGA は、業界の慣行を成文化した規格と慣行を公表しています。政府の規制が明確でない場合、CGA の文書が権威あるものとみなされます。CGA V-1 圧縮ガスシリンダーバルブ出口および入口接続規格は、ダイビングシリンダー バルブ出口を対象としています。[ 57 ] 破裂板 過圧保護などの安全装置は、CGA 規格 S1.1 で規定されています。圧縮ネオプレン 体積を減らすために圧縮された発泡ネオプレン。水深による浮力変化の影響を受けにくいドライスーツや温水スーツに使用される。 圧縮 潜水士が水中に潜ったり、チャンバーを加圧したりすることによって、潜水士にかかる周囲圧力を高めるプロセス。[ 38 ] 圧迫性関節痛 比較的高い圧縮率で高気圧にさらされることによって引き起こされる関節の痛み コンプレッサー ガスを加圧する機械。一般的に、吸入ガスは常圧で、吐出ガスは高圧になる。高圧呼吸用空気圧縮機の出力圧力は通常200~330バールである。吸入圧力が高い状態でガスを圧縮する機械はブースターと呼ばれる。 コンプレッサーログ コンプレッサーの運転記録、シリンダーへの充填記録、およびメンテナンス記録を収めた帳簿またはファイル。 コンプレッサーオペレーター シリンダーに空気を充填するため、または水面供給式潜水士に呼吸用空気を供給するために、コンプレッサーを操作する人。 凝縮物 冷却、圧力上昇、またはその両方によって気体から相変化を起こして生じる液体。 導管 洞窟系内のトンネルまたは通路。[ 9 ] 閉じ込められた水 安全な訓練目的のために十分に囲まれ、境界が定められている水域。一般的に、地理的条件や気象条件の影響を受けず、ダイバーが迷子になることがないことを意味する。[ 58 ] 保守的(減圧) 減圧プロファイルは、特定の浮上前潜水プロファイルに対して、減圧時間を長くする代わりに減圧症のリスクを最小限に抑える傾向がある。[ 8 ] 一定の深さのブラックアウト 定圧停電 フリーダイビング中に、ダイバーが浅い深度をほぼ一定に保っているときに発生する失神 。上昇による酸素分圧の低下は原因ではない。通常は潜水前の過呼吸によって引き起こされる。浅水失神 とも呼ばれるが、これは曖昧な用語である。一定の質量流量 オリフィスを通過する音速流 – 所定の上流絶対圧力に対して、オリフィスを通過するガスの最大流量。[ 49 ] 定容積ドライスーツ 自動排気バルブ 付きドライスーツ。狭窄 拘束グリップ 内容物ゲージ 連続減圧 無停止減圧。最初の停止点まで比較的速い速度で上昇し、停止中は一定深度で静止する従来の減圧とは異なり、上昇速度は遅くなるものの、正式な停止は行わない。上昇速度は深度によって変化し、通常は深度が浅くなるにつれて遅くなる。 ダイビングの禁忌事項 (通常は医学的な)ダイビングを控えるべき状態。 制御室 理論的には減圧症のリスクが最も高い部位であるため、特定の潜水の上昇プロファイルを決定する組織区画である。 [ 8 ] 制御された浮力リフト スキューバダイバーが、意識を失ったダイバーを水深から水面まで引き上げるために用いる救助技術。 制御された緊急水泳浮上 深度で呼吸可能なガスが利用できない場合に、水面に浮上するための緊急技術。ダイバーは、肺内の空気の膨張による肺の膨張損傷を防ぐために、ゆっくりと息を吐きながらフィンを上に動かす。[ 59 ] クッキー 特定の場所を示す、あるいは交差点での自身の退出方向を示す、個人用の非方向性ラインマーカー。 銅の帽子 銅製ヘルメット 伝統的な設計と構造の潜水ヘルメットで、通常は銅を紡績または叩き出して作られ、真鍮または青銅製の金具が使用されています。通常、2つの主要なサブアセンブリがあります。1つは、頭部を覆うほぼ球形のボンネットで、視察窓、バルブ、その他のさまざまな金具が備えられています。もう1つは、潜水士の上半身に装着されるコルセットで、使用時にはボンネットが接続され、スーツに密閉され、ヘルメット内部の空気空間の浮力を相殺するためにバラストが取り付けられます。 コルセット 標準的な銅製ヘルメットやその他の重いヘルメットの下部で、潜水服に固定され、潜水士の肩に載り、ヘルメットの上部、つまりボンネット がクランプ、ネジ、またはボルトで固定される部分。 カウンターラング 呼吸サイクル中にループ内のガスの体積変化を補正する、再呼吸器内の柔軟なバッグまたはベローズ。 心肺蘇生法 亀裂圧力 スプリング式バルブを開くのに必要な圧力。多くの場合、需要バルブのダイヤフラムにかかる圧力差を指し、バルブを開いて流量を開始するために必要な圧力差として用いられます。これは、流量が開始された後にバルブを開いた状態を維持するために必要な圧力差とは大きく異なる場合があり、また、バルブを開いた状態を維持するために必要な圧力は流量によって変化する可能性があります。 重要な空気供給 潜水から安全に脱出するために必要な呼吸用空気の量。利用可能な空気供給量が計算された臨界圧力に達すると、潜水は計画された転換点に達したことになる。[ 9 ] 臨界差仮説 減圧中に気泡が発生するのは、組織内の不活性ガスの張力と周囲圧力との間の臨界圧力差を超えない場合であるという仮説。 臨界フリッカー融合周波数 ちらつく光が連続していると知覚される頻度は、人間の覚醒度や興奮度の指標として視覚的時間処理を評価するために使用される測定値であり、ダイバーの不活性ガス麻酔の実験的指標としての使用も含まれ、単純で複雑ではなく、非侵襲的で客観的な方法論を使用する。[ 60 ] 臨界圧力 シリンダー内のガス圧は、スキューバダイビングにおける水中活動の安全な限界値を決定するものであり、例えば浮上開始時や潜水中の方向転換時などに用いられる。 臨界比仮説 減圧中に気泡が発生するのは、組織内の不活性ガスの張力と周囲圧力の比率が臨界値を超えない場合であるという仮説。 臨界容量仮説 減圧症の症状は、組織内のガス気泡の臨界量を超えない限り現れないという仮説。 クロスホール クロスホール ウインチからの別のケーブルを使用して鐘に横方向の力を加える。ガイドライン付きの塊重りを使用しない場合に、吊り上げケーブル上で鐘が回転するのを防ぐため、鐘を発射および回収システムの真下以外の位置に移動するため、および緊急時に鐘を回収するために使用する。[ 61 ] 股下ストラップ ハーネスの背面下部からダイバーの脚の間を通ってハーネス前面のウエストベルトまで伸びるハーネスストラップで、ハーネスが胴体に沿ってずり上がるのを効果的に防ぎます。 商業潜水用安全ハーネス では、これは通常2つの平行な部分で構成されており、ダイバーがハーネスで持ち上げられても落下する危険がありません。[ 9 ] 圧縮ネオプレン DUI社が製造するドライスーツ専用の素材は、発泡ネオプレン製のスーツ素材を高静水圧にさらして脱気し、組み立て後の体積を減らす工程を経て作られています。この処理により素材の圧縮性が低下するため、水深による浮力の変化が少なくなります。[ 62 ] サブセクション:トップ 、Ca 、Ce 、Ci 、Co 、Cu
銅 カフダンプ ドライスーツの袖口付近に取り付けられた、バネ仕掛けの過圧排出弁。通常は比較的小型で調整不可であり、スーツが十分に持ち上げられた場合に、スーツ内の余分なガスを排出する。 カマーバンド 幅広で柔軟なゴム製のウエストバンドは、ツーピースドライスーツのジャケットとパンツの間の防水性を維持するのに役立ちます。 現在の制限 酸素センサーセルの一般的な故障モードは、酸素分圧が限界レベルを超えても出力電流が増加しないことである。このような故障が発生すると、制御システムが過剰な酸素分圧を認識できなくなる。[ 49 ] 現在のせん断 流れの方向に対して直交する軸に沿った流速の変化。流れのせん断は、浅い水と深い水で流速が異なる垂直方向、流れの幅全体で流速が変化する水平方向、または混合型となる場合がある。風によって誘発される流れは、エクマン螺旋 状に、垂直方向のせん断と水深による方向変化を示す。 サイアルム 商標名Cyalumeは固体エステルであり、その酸化生成物がグロースティックの化学発光の原因となっている。 チアノーゼ 皮膚表面付近の組織の酸素不足により、皮膚や粘膜が青色または紫色に変色する状態。 シリンダー 1.ダイビングシリンダー :水中ダイビング用のガスを供給するために使用される、容量が0.5Lから150Lまでの詰め替え可能な圧縮ガス容器。[ 52 ] 2.往復動式圧縮機またはブースターにおいて、ピストンが移動してガスを圧縮する部分。内部空間は円筒形で、断面は円形である。外面には通常、空冷のためにフィンが設けられている。 シリンダーブーツ スキューバシリンダーの底部を覆うゴムまたはプラスチック製のカバーで、摩耗から保護するとともに、ドーム型シリンダーの場合は、シリンダーを直立させるためのもの。 シリンダーバンドル シリンダーネック シリンダー端部のうち、細長い同心円筒形をしており、内側にねじ山が切られていて、シリンダーバルブを取り付けることができる部分。 シリンダーショルダー 円筒の平行部分と、シリンダーバルブのあるネック部分の間にある、ドーム状の頂部。 シリンダーバルブ 圧縮ガスボンベに取り付けられ、ボンベへのガスの流入と流出を制御するバルブ。ピラーバルブ とも呼ばれる。
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