アメリカ海軍実験潜水部隊(NEDUまたはNAVXDIVINGU )は、アメリカ海軍の潜水および高圧下での作戦指導の主要な情報源です。 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]フロリダ州ベイ郡パナマシティビーチのパナマシティ海軍支援活動施設内にあります。[ 3 ]
海軍実験潜水部隊の機能は、潜水、高圧、その他の生命維持システムおよび手順の試験と評価、および生物医学および環境生理学の研究開発を行うことです。NEDUはまた、米軍の作戦上の要求を支援するために、海軍海上システム司令部に技術的な勧告を提供します。 [ 3 ]
アメリカ海軍での実験的な潜水は、1912年にブルックリン海軍工廠で主任砲術官ジョージ・D・スティルソンの指揮下で始まった。[ 1 ] スティルソンの研究プログラムは、最終的にハルデーンがイギリス海軍で行った減圧実験に基づいて、潜水士の潜水能力を60フィート(18メートル)から300フィート(91メートル)以上に向上させることにつながった。これにより、アメリカ海軍潜水マニュアルが初めて出版され、潜水手順の研究開発に特化した施設の必要性が確立された。[ 1 ] [ 4 ] [ 5 ]
1915年、スティルソンのチームはF-4潜水艦のサルベージに派遣された。これらの深海潜水で、ダイバーたちは窒素酔いの衰弱作用を経験し、呼吸混合ガスにヘリウムを加えることを試みた。[ 2 ]その後、海軍のサルベージ作業は准尉砲手CLティバルズの指揮下に入り、彼は1925年にS-51 、1927年にS-4のサルベージ作業でチームを率い、救助活動のための装備、訓練、手順に対する海軍の必要性をさらに確立した。[ 2 ]
NEDUは1927年にワシントン海軍工廠に設立された。[ 1 ] [ 2 ]

同部隊の初期開発には、潜水艦脱出肺(モムセン肺)とマッキャン救助ベルの評価と試験が含まれていた。[ 2 ]この作業はチャールズ・モムセンとアラン・マッキャンによって行われた。1929年、モムセンは自ら水深200フィート(61メートル)でこの装置を試験した功績により、海軍殊勲章を授与された。USSスクアラス号の潜水艦乗組員の救助に使用された技術は、モムセンとマッキャンがNEDUに在籍していた時期に開発された。[ 2 ] [ 6 ] [ 7 ]この作業により、33人の乗組員が救助され、回収された。[ 6 ]モムセンとマッキャンは、スクアラス号での功績により、アメリカ合衆国大統領フランクリン・D・ルーズベルトから表彰状を受け取った。[ 6 ]
最初の医療スタッフがこの施設に導入されたのは1930年代半ばで、チャールズ・W・シリング、アルバート・R・ベーンケ、OE・ファン・デル・アウエが働き始めた時だった。彼らの初期の研究は、空気の代わりに酸素を取り入れることで減圧症の予防と治療を改善した。[ 1 ] [ 8 ] [ 9 ]
第二次世界大戦中も、減圧と酸素中毒に関する研究は続けられた。[ 10 ] [ 11 ]
1950年代を通じて、NEDUはダイバーのための機器をテストし、米国海軍の1953年の減圧表を含む手順をさらに改良した。[ 12 ] [ 13 ]
1957年から1962年にかけて、海軍潜水艦医学研究所のジョージ・F・ボンド大佐とジェネシス計画の指揮の下、飽和潜水が始まった。 [ 1 ] [ 14 ]ジェネシスDは1963年にNEDUで実施された。[ 1 ] [ 15 ]ボンドはその後、1964年にSEALAB I飽和潜水計画の責任者となった。[ 16 ]
ロバート・D・ワークマンは1965年に、過剰組織過飽和の限界値を推定することを含む減圧スケジュールを計算する新しい方法を発表した。[ 17 ]
1960年代から1970年代初頭にかけて、深度飽和潜水、機器の試験、熱保護および生理学の研究が継続的に行われた。
MK 1軽量マスクは、NEDUが1970年代初頭にテストした市販のカービー・モーガンバンドマスクの改良版で、300フィートまでの空気および混合ガス作戦に適しており、音声通信も可能でした。NEDUが推奨した改良が実施された後、海軍に採用されました。[ 18 ]
1975年、NEDUはフロリダ州パナマシティの現在の場所に移転した。[ 1 ]

NEDUは1970年代初頭に、1916年から使用されていたスティルソンのMK V水面供給式潜水システムを近代化するプロジェクトを開始し、1985年に運用開始された代替のMark 12水面供給式潜水システムを開発、テスト、認証し、最終的には1970年代と1980年代にその代替となるMark 21/Superlight 17を開発し、1993年に採用した。[ 1 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 18 ]
NEDUは1970年代にMK 14閉回路飽和潜水システムを開発した。このシステムは、閉鎖型潜水鐘と飽和システムからの潜水作業に使用される。[ 18 ]
NEDUは1970年代にMK 11リブリーザーを包括的にテストおよび評価した。 [ 18 ]
NEDUは、少なくとも年に1回飽和潜水を実施しています。これらの潜水は、減圧および再圧手順、機器、二酸化炭素吸収剤、能動的および受動的な熱保護の評価などに使用されました。[ 21 ] [ 22 ] [ 23 ]これらのテストの多くには、市販の潜水機器の継続的な評価が含まれていました。[ 24 ] [ 25 ] [ 26 ]
NEDUは、浅水潜水用のジャック・ブラウン軽量マスクを何度か評価した。このマスクは第二次世界大戦から1970年代後半まで使用された。1978年までにNEDUは、このマスクが集中潜水作業にはもはや適していないと判断し、1980年代に段階的に廃止された。[ 18 ]
NEDUは1980年に海軍特殊部隊で使用するために市販のMk 15リブリーザーをテストおよび認証し、標準的な開放回路テーブルが使用できなかったため、それで使用する新しい定酸素分圧減圧テーブルを開発しました。これに続いて、爆発物処理(EOD)作戦に適した低磁気信号を備えたMk 15のアップグレード版であるMk 16リブリーザーの評価が行われました。[ 18 ]
1998年、海軍医療研究センターの潜水生物医学および開発グループがNEDUに移管された。[ 1 ] [ 27 ]
海外の軍事ニーズに対応するため、NEDUは1999年から2002年にかけて温水潜水に重点を置いた。[ 28 ]海軍特殊作戦部隊へのこの指導は、作戦上のニーズに継続的に影響を与えている。[ 1 ]
NEDUのダイバーは、 2001年と2002年にUSSモニターの残骸から遺物を回収するのに不可欠だった。[ 1 ] [ 29 ]
2002年に、Mark 16 Mod 1 リブリーザーの認証が完了しました。これは、作業限界を300フィート(91m )まで拡張、窒素酸素およびヘリウム酸素潜水用の新しい減圧表(ヘリウム酸素用の新しい反復潜水機能を含む)、通信機能付き緊急呼吸システムのテスト、統合浮力補償装置の追加、および改良されたフルフェイスマスクなどのシステム改良によるものです。[ 1 ] [ 30 ]

2004年、NEDUは過酷な汚染環境下での潜水に関する運用ガイドラインに貢献した。[ 31 ]
NEDUは、米国海軍のMark 16 Mod 1を使用して酸素毒性の研究を継続している。[ 32 ] [ 33 ]
SEAL輸送車両および先進SEAL輸送システムのための呼吸システム、熱保護、減圧手順の開発は進行中である。[ 34 ] [ 35 ]
2011年、ダイバーたちは海軍の新型飽和フライアウェイ潜水システム(SAT FADS)を評価するために、1,000フィートの飽和潜水を完了した。[ 36 ] SAT FADSは、退役した2隻のピジョン級潜水艦救助艇の可搬式代替品として2006年に設計された。[ 36 ]

海洋シミュレーション施設(OSF)は、あらゆる塩分濃度において、最大圧力2,250フィート(690メートル)の海水に相当する海洋環境をシミュレートします。チャンバー複合施設は、55,000ガロン(210,000リットル)の湿潤チャンバーと、相互接続された5つの乾燥居住/作業チャンバーから構成され、総面積は3,300立方フィート(93立方メートル)です。湿潤チャンバーと乾燥チャンバーの温度は、-2 ~40℃(28~104 °F )に設定できます。最新のデータ収集機能を備えたOSFは、ダイバーの生物医学研究や、湿潤チャンバー内の小型潜水艇やその他の機械の人体試験など、幅広い複雑な実験に対応できます。OSFでは、30日以上の連続曝露による飽和潜水を実施できます。長期間にわたる水中での人体および機器の試験では、ダイバーはドライチャンバーを快適な居住空間として使用し、そこからウェットチャンバーへの潜水調査を行うことができます。ドライチャンバーは、150,000フィート(46,000メートル)の高さまでの高度シミュレーション研究も可能です。[ 38 ]

実験用テストプールは、容量50,000 USガロン(190,000 L)の淡水タンクで、幅15フィート(4.6 m) 、奥行き30フィート(9.1 m) 、深さ15フィート(4.6 m)で、 34~105 °F(1~41 °C)の温度を維持できます。有人浅水域テストおよび海洋シミュレーション施設のワークアップ潜水を支援するために設計および建設されています。テストプールには、計器類が完全に設置された医療およびエンジニアリングデッキが備えられており、そこからダイバーとテスト機器の両方の安全性を監視できます。この施設は、ダイバーの熱状態および作業負荷状態の生物医学的研究から、潜水装置の機器研究まで、幅広い実験に対応できます。テストプールには、通信スイート、完全なビデオ機能、リアルタイムのコンピュータ化されたデータ取得および分析、圧力およびガス監視機能が備わっています。[ 38 ]
この水深は、ダイバーが水中に潜りながら自転車エルゴメーターに乗っている間、呼吸装置の酸素分圧を1.3バールに維持するのに十分である。[ 32 ] [ 33 ]

環境チャンバーは、 0~130 °F(-18~54 °C)の広範囲の温度、 5~95%の湿度、0~20mph(0~32km /h)の風速をシミュレートできます。チャンバーには、生理学的研究を実施したり、さまざまな種類の機器をテストしたりするための計測機器が備えられています。[ 38 ]

実験潜水施設 (EDF) は、無人で水深1,640 フィート (500 m)の海水圧条件をシミュレートし、温度は28 ~ 110 °F (-2 ~ 43 °C)に設定できます。海洋シミュレーション施設の補完として、EDF は潜水および高圧チャンバーシステムとコンポーネントの無人テストと評価を実施するために使用されます。すべての潜水作業と手順は、安全性、確立された基準への適合性、および運用上の適合性と限界を判断するためにテストされます。[ 38 ] [ 39 ]

認定技術者が操作するクラス 100,000 クリーンルームでは、さまざまな洗浄およびテスト作業が行われます。配管、バルブ、レギュレーター、タンク、フィルターの酸素洗浄、および最大10,000 psi (69,000 kPa)までの水圧試験などです。潜水用生命維持システムで使用されるすべてのコンポーネントは、軍事規格を満たすように洗浄および認証されます。[ 38 ] [ 40 ] [ 41 ]

ガス分析ラボはガスの精密分析を行うための設備を備えており、ガス放出や汚染物質制御などの潜水関連の問題を評価するために使用されています。ラボの分析機能には、ガスクロマトグラフィー、質量分析、赤外分光法が含まれます。この施設は現在、艦隊向けの信頼性が高く迅速なスクリーニング方法と分析装置の開発に使用されています。[ 38 ] [ 40 ] [ 41 ]
心肺機能検査室は、さまざまな呼吸機能検査や有酸素運動能力測定を行う機器で構成されており、これらの測定は圧力や熱への曝露の前後に記録されることが多い。[ 38 ]
NEDU図書館には、世界中の潜水医学、工学、歴史に関する12 万点以上の文書が収蔵されています。 [ 42 ] NEDU の出版物の多くはスキャンされ、Rubicon Research Repositoryでオンラインで閲覧できます。[ 43 ]その他の記事は、デューク大学医療センターアーカイブの潜水・高気圧医学会図書館コレクションの検索ツールで見つけることができます。[ 44 ]
120名のNEDUチームには、合計1,000人年の潜水経験を持つ高度な資格と経験を持つ軍事潜水士が含まれています。具体的には、海上・空中・陸上(SEAL)、爆発物処理(EOD)、サルベージ、飽和潜水、シービー、潜水士官、潜水医官(DMO)、博士号を持つ科学者、エンジニア、さまざまな科学学位を持つ専門家、およびサポート要員です。[ 45 ]
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