
Un casco de buceo es una cubierta rígida para la cabeza con suministro de gas respiratorio que se utiliza para el buceo. Lo usan principalmente los buceadores profesionales que realizan inmersiones con suministro de aire desde la superficie , aunque algunos modelos pueden usarse con equipos de buceo autónomo . La parte superior del casco, conocida coloquialmente como gorro o bonete , puede sellarse directamente al buceador mediante un collarín , conectarse a un traje de buceo mediante una parte inferior, conocida como peto o coraza , según las preferencias lingüísticas regionales, o simplemente descansar sobre los hombros del buceador, con la parte inferior abierta, para su uso en aguas poco profundas.
El casco aísla la cabeza del buceador del agua, le permite ver con claridad bajo el agua, le proporciona gas respiratorio , protege su cabeza al realizar trabajos pesados o peligrosos y, por lo general, permite la comunicación por voz con la superficie (y posiblemente con otros buceadores). Si un buceador con casco pierde el conocimiento pero aún respira, la mayoría de los cascos permanecerán en su lugar y continuarán suministrando gas respiratorio hasta que el buceador pueda ser rescatado . En cambio, el regulador de buceo utilizado por los buceadores recreativos debe sujetarse en la boca mediante mordidas, y puede caerse de la boca de un buceador inconsciente y provocar un ahogamiento . [ 2 ]
Antes de la invención del regulador de demanda , todos los cascos de buceo utilizaban un diseño de flujo libre . El gas se suministraba a un ritmo aproximadamente constante, independientemente de la respiración del buceador, y salía por una válvula de escape con una ligera sobrepresión. La mayoría de los cascos modernos incorporan una válvula de demanda, de modo que el casco solo suministra gas respiratorio cuando el buceador inhala. Los cascos de flujo libre consumen cantidades de gas mucho mayores que los de demanda, lo que puede causar dificultades logísticas y resulta muy costoso cuando se utilizan gases respiratorios especiales (como el heliox ). Además, producen un ruido constante en el interior del casco, lo que puede dificultar la comunicación. Los cascos de flujo libre siguen siendo los preferidos para algunas aplicaciones de buceo con materiales peligrosos , ya que su presión positiva puede impedir la entrada de dichos materiales en caso de que la integridad del traje o del casco se vea comprometida. También siguen siendo relativamente comunes en el buceo con aire en aguas poco profundas, donde el consumo de gas no es una preocupación importante, y en el buceo nuclear, ya que deben desecharse tras un periodo de uso debido a la irradiación; los cascos de flujo libre son significativamente menos costosos de adquirir y mantener que los de demanda.
La mayoría de los diseños modernos de cascos se sellan a la piel del buceador en el cuello mediante una barrera de neopreno o látex, independiente del traje, lo que permite al buceador elegir el traje según las condiciones de la inmersión. Cuando los buceadores deben trabajar en entornos contaminados, como aguas residuales o sustancias químicas peligrosas, el casco (generalmente de flujo libre o con un sistema de válvula de escape en serie) se sella directamente a un traje seco fabricado con un tejido con un revestimiento exterior liso de caucho vulcanizado para aislar y proteger completamente al buceador. Este equipo es el equivalente moderno del histórico traje de buceo estándar . [ 3 ]
Función y estructura
El significado habitual de casco de buceo es un equipo de buceo que cubre la cabeza del usuario y le suministra gas respiratorio, pero el término "casco de buceo" o "casco de buceo en cuevas" también puede referirse a un casco de seguridad como un casco de escalada o de espeleología que cubre la parte superior y posterior de la cabeza, pero no es hermético. Estos se pueden usar con una máscara facial completa o una media máscara para brindar protección contra impactos al bucear bajo un techo, y también se pueden usar para montar luces y cámaras de video. [ 4 ] [ 5 ]
Una alternativa al casco de buceo que permite la comunicación con la superficie es la máscara de buceo integral . Estas cubren la mayor parte del rostro del buceador, incluyendo específicamente los ojos, la nariz y la boca, y se sujetan a la cabeza mediante correas ajustables. Al igual que el casco de buceo, la máscara integral forma parte del equipo de respiración. [ 6 ]
Otro estilo de construcción de cascos, poco utilizado, es elCasco tipo concha , que utiliza una sección frontal con una sección trasera articulada, cerrada mediante abrazaderas y sellada a lo largo de la articulación. Estos cascos rara vez resultaban satisfactorios debido a problemas con el sellado. Kirby Morgan y Joe Savoie fabricaron prototipos de este tipo. [ 7 ] [ 8 ]
Componentes
Componentes básicos y sus funciones:
- Carcasa o cubierta del casco: Estructura rígida e impermeable que encierra la cabeza del buceador y soporta la mayoría de los demás componentes. La parte de un casco estándar que cubre la cabeza también se conoce como «gorro» (en inglés británico), y el conjunto completo se denomina «sombrero» entre los buceadores profesionales. Tradicionalmente se fabricaba con cobre hilado, y más recientemente con resina reforzada con fibra de vidrio o acero inoxidable. [ 9 ]
- Sellado inferior: La mayoría de los cascos para aguas profundas cuentan con un sistema para impedir la entrada de agua, independientemente de la postura del buceador. Los cascos para aguas poco profundas dependen de que el buceador mantenga el casco prácticamente en posición vertical, y el flujo de aire respiratorio mantiene el nivel del agua por debajo de la nariz y la boca del buceador, mientras que el exceso de aire escapa por la parte inferior del casco. [ 10 ]
- Directamente al traje seco : El casco puede sellarse directamente a la abertura del cuello del traje seco, formando así una unidad impermeable. El peso del casco puede recaer sobre la cabeza y el cuello, por lo que debe tener una flotabilidad casi neutra, o bien puede sujetarse mediante una coraza o un peto, en cuyo caso puede tener flotabilidad negativa, o bien flotabilidad positiva y mantenerse en su lugar mediante suspensorios. [ 11 ]
- Mediante un protector de cuello : El desarrollo más reciente consiste en que el casco se sujete a un protector de cuello, sostenido por un anillo rígido o sujeto al borde inferior del casco. El protector de cuello sella contra la piel del cuello del buceador de la misma manera que funciona el sello del cuello de un traje seco, convirtiendo el casco en una unidad sellada independiente del traje, que puede ser un traje seco, un traje de neopreno o un traje para aguas calientes, o incluso simplemente un mono en aguas cálidas. El peso del casco recae sobre la cabeza y el cuello, por lo que debe tener una flotabilidad casi neutra y, por lo general, es ligeramente pesado en el agua para que descanse sobre la cabeza y no tenga tendencia a flotar. Cuando el casco flota, se sujeta con una correa de sujeción. [ 12 ] [ 13 ]
- Peto/corsé – Un sistema alternativo consiste en que el casco se selle a un corsé (Reino Unido) o peto (EE. UU.), que a su vez se selle al traje seco. El casco y el traje se convierten en una sola unidad sellada, algo más compleja que con un sellado directo, pero más fácil de poner y quitar. El peso del casco se soporta sobre los hombros a través del peto, por lo que no es necesario que tenga flotabilidad neutra y puede lastrarse directamente o sujetarse con un suspensorio. [ 13 ]
- Placa frontal (oVentana de visión (en cascos antiguos también llamadaluz): la ventana del buceador al mundo. Una ventana transparente en la parte frontal del casco o máscara facial completa. Si el casco es ligero y se lleva directamente sobre la cabeza y el cuello, y puede moverse con la cabeza, suele ser relativamente pequeño, compacto y ligero. Si el casco se apoya en los hombros, no puede girar con la cabeza y debe tener un mayor volumen con una ventana de visión más grande o más de una ventana de visión para proporcionar un campo de visión adecuado. Un casco de cuatro luces era un diseño común, con una ventana frontal que se podía abrir fuera del agua, dos luces laterales, a la izquierda y a la derecha, y una luz superior sobre la frontal para proporcionar una visión hacia arriba. [ 9 ]
- Suministro de gas: El suministro de gas respiratorio está conectado al casco. Generalmente se trata de una manguera de suministro superficial de baja presión conectada mediante una válvula antirretorno a un bloque de gas, con un suministro de gas de emergencia conectado a la válvula de emergencia del bloque de gas; sin embargo, se han utilizado otros sistemas. [ 13 ]
- Válvula de entrada o válvula de demanda: el suministro principal de gas puede ser de flujo libre o controlado por demanda. Si es controlado por demanda, suele haber una derivación de flujo libre, que también puede funcionar como sistema de desempañado, soplando aire sobre la cara interna de la ventana frontal. [ 13 ]
- En los cascos con suministro a demanda se utiliza una mascarilla oronasal interna para minimizar el espacio muerto . Esta mascarilla se ajusta alrededor de la nariz y la boca, formando un pequeño espacio de gas por donde el gas respiratorio fluye normalmente desde la válvula de demanda hacia la nariz o la boca, y desde la nariz o la boca hacia las válvulas de escape. También existen válvulas unidireccionales que conectan el espacio principal del casco con la mascarilla oronasal, permitiendo el flujo de aire hacia ella mientras se respira desde el suministro de flujo libre, o desde una manguera neumática para suministro de emergencia. [ 13 ]
- Sistema de escape de gases: Los gases exhalados se expulsan del casco a través de válvulas antirretorno, ya sea directamente al agua circundante o mediante un sistema regulador de recuperación a través de una manguera hasta la superficie. Puede haber dos o más conjuntos de válvulas antirretorno en serie para reducir el riesgo de reflujo de agua contaminada. [ 13 ]
- Micrófono de comunicaciones de voz y altavoces de auriculares conectados a la superficie mediante conductores de cobre en el cable umbilical. [ 13 ]
- Bloqueador nasal, también conocido como dispositivo de Valsalva: se proporciona un dispositivo que el buceador puede usar para bloquear la nariz para realizar maniobras de compensación de presión en los oídos . [ 13 ] [ 9 ]
- Puede que haya otros accesorios, como un asa de elevación,contrapesos , soportes para cámara de luz y vídeo, una visera de soldadura, escupidera y acolchado interno. [ 13 ] [ 9 ]
- Un asa de elevación permite al asistente levantar el casco con una mano, sin que se balancee o se incline excesivamente. [ 13 ]
- Los pesos de lastre proporcionan una flotabilidad neutra o ligeramente negativa, y colocan el centro de gravedad donde no causará cargas descentradas en el cuello del buceador. [ 13 ]
- Los soportes permiten un fácil montaje de luces y cámaras de video para que el buceador pueda ver en condiciones de oscuridad y el supervisor pueda ver lo que el buceador está haciendo. [ 13 ]
- Una visera de soldadura, montada sobre una bisagra, protege al buzo de la luz brillante y la luz ultravioleta producidas por los arcos de soldadura o las llamas de corte. Se baja sobre la placa frontal cuando es necesario. [ 13 ] La mayoría de las viseras de soldadura son de vidrio muy tintado y deben bajarse manualmente para su uso, pero también existen viseras de oscurecimiento automático controladas electrónicamente. [ 14 ]
- AAlgunos cascos estándar incluían una escupidera que permitía al buceador aspirar agua, la cual era expulsada sobre la superficie interior de la mirilla para eliminar la condensación. El agua solía quedar atrapada entre la parte exterior del traje y la parte interior de la coraza. La escupidera también podía abrirse como puerto de escape auxiliar cuando el buceador trabajaba en posiciones no verticales. [ 9 ]
- Los cascos ligeros incorporan acolchado interno para amortiguar la cabeza del buceador contra impactos, brindar mayor comodidad y permitir que el casco se adapte perfectamente al movimiento de la cabeza. Se puede utilizar una correa para la barbilla para complementar estas funciones. Para mayor calidez, se puede proporcionar un gorro aislante ajustado. [ 13 ]
- ASe puede utilizar un arnés osuspensoriopara transferir el exceso de fuerza de flotabilidad del casco al sistema de lastre del buceador, o bien, parte del sistema de lastre puede fijarse directamente al casco. [ 13 ]
- Parte del agua utilizada para calentar un traje de agua caliente puede dirigirse a través de una camisa de agua (cubierta) alrededor de parte del tubo de suministro de gas respiratorio en el casco, normalmente el tubo metálico entre el bloque de la válvula de emergencia y la entrada de la válvula de demanda, para calentar el gas justo antes de su suministro a través de la válvula de demanda. Dado que gran parte de la pérdida de calor corporal se produce al calentar el aire inspirado a la temperatura corporal en cada respiración, esto puede reducir significativamente la pérdida de calor en inmersiones profundas en aguas frías. [ 15 ] [ 16 ]
- Ayugo , oEl collar de bloqueo es un componente que se pliega debajo de la abertura inferior de un casco ligero, haciendo que la abertura sea más pequeña que la cabeza, y cuando está bloqueado en su lugar, evita que el casco se levante de la cabeza del buceador. [ 13 ]
Historia
hermanos Deane

Los primeros cascos de buceo exitosos fueron fabricados por los hermanos Charles y John Deane en la década de 1820. [ 17 ] Inspirado por un incendio que presenció en un establo en Inglaterra, [ 18 ] diseñó y patentó un "Casco de Humo" para ser utilizado por bomberos en áreas llenas de humo en 1823. El aparato constaba de un casco de cobre con un collar flexible y una prenda adjunta. Una larga manguera de cuero conectada a la parte posterior del casco se utilizaba para suministrar aire; el concepto original era que se bombearía mediante un fuelle doble. Un tubo corto permitía que el aire escapara a medida que se bombeaba más. El usuario respiraba el flujo de aire al pasar por su rostro. La prenda estaba hecha de cuero o tela hermética, sujeta con correas. [ 17 ]
Los hermanos carecían de dinero para construir el equipo ellos mismos, así que vendieron la patente a su empleador, Edward Barnard. En 1827, el ingeniero británico de origen alemán Augustus Siebe construyó los primeros cascos de humo . En 1828, los hermanos decidieron buscar otra aplicación para su dispositivo y lo convirtieron en un casco de buceo. Comercializaron el casco con un "traje de buceo" sujeto holgadamente para que un buzo pudiera realizar trabajos de salvamento, pero solo en posición principalmente vertical (de lo contrario, entraba agua en el traje). [ 17 ]
En 1829, los hermanos Deane zarparon de Whitstable para probar su nuevo aparato subacuático, estableciendo así la industria del buceo en la ciudad. En 1834, Charles utilizó su casco y traje de buceo en un intento exitoso de recuperar los restos del Royal George en Spithead , durante el cual recuperó 28 de los cañones del barco. En 1836, John Deane recuperó maderas, armas, arcos largos y otros objetos del naufragio del Mary Rose . [ 17 ]
En 1836, los hermanos Deane publicaron el primer manual de buceo del mundo, Método de uso del aparato de buceo patentado de Deane , que explicaba en detalle el funcionamiento del aparato y la bomba, así como las precauciones de seguridad. [ 17 ]
El casco Siebe
En la década de 1830, los hermanos Deane le pidieron a Siebe que aplicara su habilidad para mejorar el diseño de su casco submarino. [ 19 ] Ampliando las mejoras ya realizadas por otro ingeniero, George Edwards, Siebe creó su propio diseño: un casco integrado en un traje de buceo de lona impermeable de cuerpo entero . El equipo incluía una válvula de escape en el casco, que permitía la salida del exceso de aire sin que entrara agua. El traje de buceo cerrado, conectado a una bomba de aire en la superficie, se convirtió en el primer traje de buceo estándar eficaz y en el prototipo de los cascos de buceo que aún se utilizan hoy en día. [ 20 ]
Siebe introdujo varias modificaciones en el diseño de su traje de buceo para adaptarlo a las necesidades del equipo de salvamento del naufragio del HMS Royal George , incluyendo la posibilidad de separar el casco del peto; su diseño mejorado dio origen al traje de buceo estándar típico, que revolucionó la ingeniería civil submarina , el salvamento submarino , el buceo comercial y el buceo naval . [ 19 ]
Cascos ligeros
Se le atribuye al buzo comercial e inventor Joe Savoie la invención del protector de cuello para casco en la década de 1960, lo que hizo posible una nueva era de cascos ligeros, incluyendo la serie Kirby Morgan Superlite (una adaptación de la " Máscara de Banda " existente de Morgan en un casco integral). Savoie no patentó este invento, aunque sí poseía patentes sobre otros equipos de buceo, [ 21 ] [ 22 ] lo que permitió el desarrollo generalizado del concepto por otros fabricantes. El protector de cuello sella el casco alrededor del cuello del buzo de la misma manera que funciona el sello del cuello de un traje seco, utilizando materiales similares. Esto permite que el casco se lleve en la cabeza y no se apoye en los hombros sobre un peto, por lo que el casco puede girar con la cabeza y, por lo tanto, puede ajustarse mucho mejor, lo que reduce considerablemente el volumen, y como el casco debe lastrarse para lograr flotabilidad neutra, el peso total se reduce. [ 23 ] Los sellos para el cuello ya se usaban en los trajes espaciales del Proyecto Mercury , y los sellos para el cuello se habían usado en los trajes secos incluso desde hacía más tiempo, [ 24 ] pero Savoie fue el primero en usar la tecnología para sellar la parte inferior de un casco de buceo. [ 23 ]
Tipos

Los tipos de cascos de buceo se pueden distinguir por varias características. Pueden estar abiertos al agua en el fondo, [ 10 ] sellados al traje, [ 9 ] o sellados al buceador mediante un collarín cervical. [ 11 ] Pueden proporcionar un flujo constante de gas, del cual el buceador respira a medida que pasa, o suministrar gas solo bajo demanda, pueden tener flotabilidad neutra, o mantenerse en su lugar mediante correas o lastre, [ 13 ] y pueden liberar todo el gas después de un solo paso, o recircularlo para reducir el consumo. [ 25 ] En muchos casos, se pueden cambiar entre modos durante una inmersión. Los cascos de demanda suelen tener una válvula para proporcionar flujo libre, y los sistemas de circuito cerrado o semicerrado a menudo se pueden cambiar a circuito abierto. [ 26 ]
Cascos de buceo estándar (cascos de cobre)
El equipo de buceo estándar original consistía en un casco de cobre o «gorro» (en inglés británico) sujeto a una coraza de cobre o «coraza», que transfería el peso a los hombros del buceador. Este conjunto se sujetaba a una junta de goma del traje seco para crear un sellado hermético. El aire respirable, y posteriormente a veces las mezclas de gases a base de helio, se bombeaban a través de una manguera hasta una válvula de entrada antirretorno en el casco o la coraza, y se liberaban al entorno a través de una válvula de escape. [ 9 ]
Históricamente, los cascos de buceo de aguas profundas se describían por el número de pernos utilizados para sujetarlos a la junta de goma del traje de buceo y, cuando correspondía, por el número de pernos utilizados para asegurar el bonete (casco) al corsé (pechera). Esto abarcaba desde cascos sin pernos, con dos, tres y cuatro pernos; corsés con seis, ocho o doce pernos; y cascos con dos, tres, doce, cuatro y doce y seis pernos. [ 27 ] Por ejemplo, los cascos estadounidenses de doce y cuatro pernos utilizaban doce pernos para sujetar la pechera al traje y cuatro pernos para sellar el casco a la pechera. El casco sin pernos utilizaba una abrazadera con resorte para asegurar el casco al corsé sobre la junta del traje, y muchos cascos se sellaban a la pechera mediante una rosca interrumpida de 1/8 de vuelta. Los cascos suecos se distinguían por utilizar un anillo para el cuello en lugar de un corsé, un precursor de los equipos de buceo más modernos, pero engorroso e incómodo para el buceador. Otra distinción radica en el número de mirillas o «luces», generalmente una, tres o cuatro. La luz frontal podía abrirse para la entrada de aire y las comunicaciones cuando el buzo estaba fuera del agua. Este equipo se conoce comúnmente como traje de buceo estándar y «equipo pesado». [ 27 ]
En ocasiones, los buzos perdían el conocimiento mientras trabajaban a 120 pies con cascos estándar. El fisiólogo inglés J.S. Haldane descubrió experimentalmente que esto se debía en parte a la acumulación de dióxido de carbono en el casco, causada por una ventilación insuficiente y un gran espacio muerto, y estableció un caudal mínimo de 1,5 pies cúbicos (42 L) por minuto a presión ambiente. [ 28 ]
Cascos con extensor de gas
La Armada de los Estados Unidos fabricó un pequeño número de cascos Heliox de cobre para la Segunda Guerra Mundial. Estos cascos eran Mk V modificados con la adición de una voluminosa cámara de depuración de dióxido de carbono de latón en la parte trasera, y se distinguen fácilmente del modelo estándar. El Mk V Helium pesa aproximadamente 42 kg (93 lb) completo (gorro, cartucho de depuración y coraza) [ 25 ]. Estos cascos y modelos similares fabricados por Kirby Morgan, Yokohama Diving Apparatus Company y DESCO utilizaban el depurador como extensor de gas, una forma de sistema de rebreather semicerrado , donde el gas respiratorio se recirculaba a través del depurador arrastrando el gas del casco en el flujo de un inyector que suministraba gas fresco, un sistema pionero de Dräger en 1912. [ 29 ]
Cascos de respiración semicerrados
En 1912, la empresa alemana Drägerwerk de Lübeck introdujo una versión del traje de buceo estándar que utilizaba un suministro de gas de un rebreather de oxígeno y no rebreather de superficie. El sistema empleaba un casco de buceo de cobre y un traje de buceo pesado estándar con un conjunto de cilindros y depurador montados en la espalda. El gas respiratorio circulaba mediante un sistema de inyección en el circuito alimentado por el gas añadido. Este sistema se perfeccionó con el casco Modell 1915 "Bubikopf" y el rebreather de oxígeno DM20 para profundidades de hasta 20 m, y el rebreather de gas mixto DM40, que utilizaba un cilindro de oxígeno y un cilindro de aire para el suministro de gas, produciendo una mezcla de nitrox, para profundidades de hasta 40 m. [ 30 ]
El aparato de buceo autónomo Siebe Gorman para recuperación de minas (MRS) era un traje de buceo basado en un casco de cobre de dos luces, con el peto pegado a la parte superior del traje, que tenía juntas de goma alrededor de la cintura de la chaqueta y el pantalón. El sistema utilizaba una mezcla de nitrox con un 45 % de oxígeno, parcialmente recirculado y depurado de dióxido de carbono, y podía utilizarse a profundidades de hasta 40 m. La autonomía máxima era de 60 a 90 minutos, dependiendo de la profundidad. La mirilla frontal era ovalada con una bisagra en la parte inferior. El puerto de escape del lado derecho tenía un aspecto inusual, con una tapa de placa perforada circular. La unidad extensora de gas con depurador estaba montada en la espalda, con tres pequeños cilindros, y hacía circular el gas al casco a través de mangueras corrugadas conectadas detrás de las orejas. [ 31 ]
Cascos para aguas poco profundas

El casco para aguas poco profundas es un concepto muy simple: un casco con mirillas que se coloca bajando sobre la cabeza del buceador hasta apoyarse sobre los hombros. Debe tener una flotabilidad ligeramente negativa cuando se llena de aire para que no se desprenda del buceador durante su uso. El aire se suministra a través de una manguera de baja presión y sale por la parte inferior del casco, que no está sellado al traje y puede ser retirado por el buceador en caso de emergencia. El casco se inundará si el buceador se inclina o se cae. El casco para aguas poco profundas generalmente tiene un asa en la parte superior para ayudar al asistente a colocarlo y retirarlo del buceador cuando está fuera del agua. La estructura es variable y abarca desde piezas de fundición de metal relativamente pesadas hasta carcasas de chapa metálica más ligeras con lastre adicional. [ 10 ]
El concepto se ha utilizado para el buceo recreativo como un sistema de respiración para uso de turistas no entrenados bajo el cuidado directo de un líder de buceo en un entorno de buceo seguro, comercializado como el sistema de buceo Sea Trek . [ 32 ] [ 33 ]
Cascos ligeros

El casco de buceo ligero es un tipo que se ajusta más a la cabeza del buceador, reduciendo el volumen interior y, por lo tanto, el volumen desplazado del casco, de modo que se requiere menos masa para lograr una flotabilidad neutra. La consecuencia es una masa total reducida para el equipo que lleva el buceador, quien no debe flotar en el agua. Esta reducción de volumen y masa permite al buceador sujetar el casco con mayor seguridad sobre la cabeza y el cuello fuera del agua, de manera que, al sumergirse y alcanzar una flotabilidad neutra, resulta cómodo mover la cabeza, lo que permite al buceador usar el movimiento del cuello para cambiar la dirección de visión, aumentando así su campo de visión total durante el trabajo. Dado que el casco ligero se sujeta a la cabeza y el cuello, se puede sellar al cuello mediante un collarín, independientemente del traje de buceo, lo que facilita su uso tanto con trajes secos como con trajes de neopreno, incluidos los de aguas calientes. Algunos modelos se pueden sellar directamente a un traje seco para lograr el máximo aislamiento del entorno. [ 11 ]
El protector de cuello de neopreno o látex espumado de muchos de los cascos Kirby-Morgan más populares se ajusta a un anillo ovalado de metal que se engancha a la parte inferior del casco por delante. Un collar de bloqueo plegable en la parte posterior del casco se mueve hacia adelante y hacia arriba para empujar la parte posterior del anillo del cuello hacia la base del casco, y también evita que el casco se levante de la cabeza al ocluir parcialmente la abertura del anillo del cuello en la parte posterior. El collar de bloqueo se asegura en la posición de bloqueo mediante dos pestillos de pasador con resorte. El casco sella sobre el anillo del cuello con una junta tórica cilíndrica. Se pueden utilizar otros sistemas con un efecto similar en otros modelos, como el KMSL 17B, donde el sellado se realiza en el exterior del casco a una junta tórica alojada en una ranura en el borde de fibra de vidrio. Una abrazadera accionada por palanca con un yugo se monta en el protector de cuello y sella al borde del casco, o bien una junta de goma moldeada unida a un traje seco se sujeta al casco mediante un sistema de abrazadera similar. [ 11 ] [ 12 ]
Cascos de circuito abierto

Entre los cascos comerciales modernos más destacados se encuentran el Kirby Morgan Superlite-17 de 1975 y sus derivados. Estos cascos son del tipo bajo demanda, generalmente construidos sobre una carcasa de fibra de vidrio con herrajes de latón cromado, y se consideran el estándar en el buceo comercial moderno para la mayoría de las operaciones. [ 26 ]
Kirby Morgan domina el mercado de cascos nuevos, pero ha habido otros fabricantes, como Savoie , Miller, Gorski , Composite-Beat Engel , [ 34 ] [ 35 ] Divex y Advanced Diving Equipment Company. Muchos de ellos todavía están en uso; un casco nuevo representa una inversión de varios miles de dólares, y la mayoría de los buceadores compran el suyo propio o lo alquilan a su empleador. [ 14 ]
Recuperar cascos
Los cascos de recuperación utilizan un sistema de suministro de superficie para proporcionar gas respiratorio al buceador de la misma manera que los cascos de circuito abierto, pero también cuentan con un sistema de retorno para recuperar y reciclar el gas exhalado, ahorrando así el costoso diluyente de helio, que se descargaría al agua circundante y se perdería en un sistema de circuito abierto. El gas recuperado se descarga del casco a través de un regulador de contrapresión y se devuelve a la superficie mediante una manguera en el umbilical provisto para tal fin, se pasa por un depurador para eliminar el dióxido de carbono, se mezcla con oxígeno hasta obtener la mezcla requerida y se vuelve a presurizar para su reutilización inmediata o se almacena para su uso posterior. [ 36 ] [ 37 ]
Para permitir la descarga segura de los gases de escape del casco, estos deben pasar por un regulador de contrapresión de escape, que funciona según el mismo principio que una válvula de escape del sistema de respiración integrado , activada por la diferencia de presión entre el interior del casco y la presión ambiente. La válvula de escape de recuperación puede ser de dos etapas para una menor resistencia y, por lo general, tendrá una válvula de derivación manual que permite la salida de los gases al agua ambiente. El casco contará con una válvula de inundación de emergencia para evitar que una posible falla del regulador de escape provoque una compresión del casco antes de que el buceador pueda derivarla manualmente. [ 38 ]
Cascos de flujo libre

En un casco de flujo libre o flujo constante, el gas se suministra a un caudal aproximadamente constante, establecido por el operador del panel y generalmente ajustable por el buceador, independientemente de su respiración, y sale a través de una válvula de escape contra una ligera sobrepresión ajustable. Los cascos de flujo libre utilizan cantidades de gas mucho mayores que los cascos de demanda, lo que puede causar dificultades logísticas y resulta muy costoso cuando se utilizan gases respiratorios especiales (como el heliox). También producen un ruido constante en el interior del casco, lo que puede dificultar la comunicación. Los cascos de flujo libre siguen siendo los preferidos para algunas aplicaciones de buceo con materiales peligrosos, ya que su presión positiva puede impedir la entrada de material peligroso en caso de que la integridad del traje o del casco se vea comprometida. También siguen siendo relativamente comunes en el buceo con aire en aguas poco profundas, donde el consumo de gas no es una preocupación importante, y en el buceo nuclear, ya que deben desecharse después de un cierto período de uso debido a la irradiación; los cascos de flujo libre son significativamente menos costosos de adquirir y mantener que los de demanda debido a su construcción simple y a que tienen menos componentes. [ 14 ]
El casco DESCO "air hat" es un casco metálico de flujo libre, diseñado en 1968 y aún en producción. Aunque se ha actualizado varias veces, el diseño básico se ha mantenido constante y todas las mejoras se pueden adaptar a cascos más antiguos. Su diseño robusto y sencillo (se puede desmontar completamente en el campo con solo un destornillador y una llave inglesa) lo hace popular para operaciones en aguas poco profundas y buceo con materiales peligrosos. El casco se sujeta al traje de buceo mediante un anillo para el cuello y se mantiene en su lugar contra la flotabilidad mediante una correa que pasa entre las piernas. La flotabilidad se puede ajustar regulando las válvulas de entrada y salida para controlar la presión interna, que a su vez controla el volumen de gas en el traje seco acoplado. El concepto y el funcionamiento son muy similares a los del casco de buceo estándar. El nivel de ruido puede ser alto y puede interferir con las comunicaciones y afectar la audición del buceador. [ 13 ]
La Armada de los EE. UU. reemplazó el casco Mark V en 1980 con el casco de aguas profundas Morse Engineering Mark 12, que tiene una carcasa de fibra de vidrio con una distintiva placa frontal rectangular grande para un mejor campo de visión para el trabajo. También tiene ventanas de visión laterales y superiores para visión periférica. Este casco también se puede usar para gases mixtos, ya sea en circuito abierto o como parte de un sistema modular de circuito semicerrado, que utiliza una unidad de depuración de recirculación montada en la espalda conectada a la parte inferior de la espalda del casco mediante mangueras de respiración flexibles. El casco usa un protector de cuello o se puede conectar directamente a un traje seco, y usa un arnés de sujeción para mantener el casco en posición, pero está lastrado para proporcionar flotabilidad neutra y un centro de gravedad en el centro de flotabilidad para estabilidad. El flujo de aire se dirige sobre la placa frontal para evitar el empañamiento. [ 39 ] Tanto el Mk V como el Mk 12 estaban en uso en 1981. [ 40 ] El nivel de ruido en el Mk 12 en modo de circuito abierto puede tener efectos adversos en la audición del buzo. Se han medido niveles de intensidad sonora de 97,3 dB(A) a una profundidad de 30,5 msw. [ 41 ] El Mk 12 se dejó de fabricar en 1993. [ 28 ]
También se han utilizado cascos ligeros de tipo cúpula transparente. Por ejemplo, el sistema de suministro de superficie Sea Trek, desarrollado en 1998 por Sub Sea Systems, se utiliza para el buceo recreativo. [ 42 ] [ 33 ] También elLama, un casco de cúpula acrílica casi esférico desarrollado por Yves Le Masson en la década de 1970, se ha utilizado en televisión para que los espectadores vean el rostro y escuchen la voz del presentador que habla bajo el agua, [ 43 ] [ 44 ] y también se utilizó con el Lockout Breathing System, un sistema de rebreather con suministro umbilical montado en la espalda, con una capacidad de hasta 300 msw, y utilizado en el Mar del Norte. [ 45 ]
Vista frontal de un casco de buceo de flujo libre AH3
Vista lateral de un casco de buceo de flujo libre AH3
Dräger DM 220
Cascos de empuje y tracción
Estos son cascos que utilizan un flujo de gas de suministro que se recupera y recicla en un sistema de circuito cerrado, como el de la atmósfera de un sistema de saturación como una campana cerrada, un hábitat subacuático o un sumergible con bloqueo. El gas se bombea al buzo a través del umbilical y se bombea de vuelta al sistema de soporte vital para la eliminación de dióxido de carbono y la reposición de oxígeno. La presión en el casco se mantiene a la presión ambiente, [ 46 ] y el trabajo respiratorio es relativamente bajo. Se debe mantener un caudal alto en un sistema de flujo continuo para compensar el posible espacio muerto en el casco, pero como el gas se recicla, se pierde muy poco. Las excursiones laterales están limitadas por el alcance del umbilical, pero las excursiones verticales están restringidas por la capacidad de las válvulas de control para gestionar las variaciones de presión entre la fuente de gas y el casco, a la vez que proporcionan un trabajo respiratorio aceptable. El sistema Divex Arawak es un ejemplo de un sistema de empuje-tracción exitoso utilizado en los proyectos SEALAB [ 47 ] [ 48 ]. El sistema Arawak V, patentado en 1968, está clasificado para usarse a profundidades entre 200 y 1500 pies (61 y 457 m) . El circuito de respiración del Arawak no tiene depurador de dióxido de carbono, instalaciones de mezcla de gases ni sistema de monitoreo de gases, ya que utiliza el gas respiratorio de la unidad base subacuática, que ya está controlado y monitoreado continuamente. Esto hace que la preparación y el mantenimiento posterior a la inmersión sean muy sencillos en comparación con un rebreather convencional. Las limitaciones incluyen la restricción del rango lateral según la longitud del umbilical y las restricciones de profundidad de excursión debido a los cambios en el trabajo respiratorio causados por las válvulas reguladoras cuando las variaciones de presión hidrostática son demasiado grandes. El casco está clasificado para excursiones ascendentes de 33 pies (10 m) y excursiones descendentes de 100 pies (30 m) . [ 48 ]
Seguridad
El uso de un casco sellado para buceo es generalmente más seguro que una máscara facial completa o media máscara, ya que la vía aérea está relativamente bien protegida y el buceador puede sobrevivir a una pérdida de conciencia hasta ser rescatado en la mayoría de las circunstancias, siempre que no se interrumpa el suministro de gas respiratorio. Existen peligros asociados con el uso del casco, pero los riesgos son relativamente bajos. Un casco también proporciona una protección sustancial contra el entorno. Protege contra impactos en la cabeza y el cuello, ruido externo y pérdida de calor de la cabeza. Si está sellado a un traje seco y equipado con un sistema de escape adecuado, también es eficaz contra el agua ambiental contaminada. [ 3 ] Los cascos para aguas poco profundas que están abiertos en la parte inferior no protegen la vía aérea si el buceador no permanece erguido.
Uno de los peligros más evidentes es la posibilidad de inundación, pero siempre que se disponga de un suministro adecuado de gas respiratorio, el casco puede purgarse del agua que pueda entrar. Un casco sellado con un collarín cervical puede purgarse sin afectar al traje de buceo, y el agua drenará por los orificios de escape si no hay daños estructurales importantes en la carcasa, las mirillas o el collarín cervical. La carcasa y las mirillas son resistentes y difíciles de penetrar. El collarín cervical es más vulnerable, pero incluso una rotura importante puede controlarse manteniendo la cabeza erguida para evitar que el agua se acumule contra el gas del interior. Se han dado casos de cascos que se han separado del yugo debido a fallos en la leva o el pasador de bloqueo, pero los clips de seguridad en las palancas de la leva y el rediseño del pasador de bloqueo hacen que el riesgo sea extremadamente bajo en los diseños más recientes. [ 13 ]
El aplastamiento del casco se produce cuando la presión interna del casco es inferior a la presión ambiente. En los inicios del buceo con suministro de aire desde la superficie, esto podía ocurrir si el buceador descendía tan rápido que la bomba de suministro de aire manual no podía compensar la compresión debido al aumento de la presión hidrostática. Este problema ya no existe, ya que los sistemas de suministro de gas se han modernizado. Otra causa de reducción catastrófica de la presión en el casco era la rotura de la manguera de suministro de aire a una profundidad mucho menor que la del buceador, lo que provocaba que el aire escapara por la manguera dañada, reduciendo la presión interna del casco a la presión de la profundidad de la rotura, que podía ser de varias atmósferas. Dado que el casco de buceo estándar está sellado a un traje seco impermeable, todo el aire del interior del traje se perdía rápidamente, tras lo cual la presión externa comprimía al buceador lo máximo posible dentro del casco. Las lesiones por aplastamiento causadas por el aplastamiento del casco podían ser graves y, en ocasiones, mortales. Se registra un accidente de este tipo durante el trabajo de salvamento de Pasley en el HMS Royal George (1756) en 1839. La compresión del casco debido a una falla en la manguera de aire se evita instalando una válvula antirretorno en la línea en la conexión al casco. La prueba de esta válvula es una verificación diaria esencial antes del uso. [ 13 ] Un mecanismo similar es posible en los sistemas de recuperación de helio utilizados para el buceo con heliox, donde una falla del regulador de recuperación puede causar pérdida de gas a través de la manguera de retorno. Este riesgo se mitiga mediante la capacidad del dique del cuello o una válvula de inundación de emergencia para permitir que el casco se inunde temporalmente, aliviando la diferencia de presión, hasta que el buceador pueda cambiar a circuito abierto y purgar el casco del agua. [ 38 ]
Mantenimiento
Since diving helmets are almost exclusively used for occupational diving, their maintenance and inspection is covered by occupational health and safety legislation, which generally makes the owner and employer responsible for required testing and maintenance. It is usually legal for a diver to maintain and repair their own equipment, but to work on equipment which will be used by another person, the technician must be certified as competent to work on that equipment. To avoid possible litigation, contractors will appoint a technician to inspect and where necessary, maintain and repair equipment used and owned by their employees, which should also ensure that the necessary records are kept. Detailed instructions for inspections, tests, maintenance and repairs for each model of equipment are provided by the manufacturers, and will usually include checklists for logging maintenance records.[49]
Ergonomics and fit
The range of available sizes is small, and although most helmets will fit a large range of divers, there are some people they just will nor fit satisfactorily. During training the diver may have a chance to try out several models owned by the school, and may be able to find a model that fits them best. Fit is more important on a helmet that is supported by the diver's head and neck, and moves with the head, as these need to be well balanced and snug fitting. Some adjustment can be made to the internal padding and straps to achieve a better fit provided the size is basically correct.[14]
Manufacturers
- Advanced Diving Equipment Company is an American manufacturer of diving helmets that produces the Swindell free-flow open circuit air helmets.[50]
- Erik Andersson of Stockholm made standard helmets.[51]
- Bikkers of Rotterdam made standard helmets.[52]
- Emil Carlsson of Stockholm, Sweden, made standard helmets.[53]
- Composite-Beat Engel is a Swiss manufacturer of composite helmets, including lightweight demand diving helmets.[34][35]
- John Date of Montreal made standard diving helmets.[54]
- DESCO, also known as Diving Equipment and Supply Company Inc, is an American diving equipment manufacturer in Milwaukee, Wisconsin They produce surface-supplied and scuba equipment, including standard diving helmets,[55] and shallow water helmets.[56]
- Divex , una subsidiaria de James Fisher & Sons plc, fabrica el casco de flujo libre AH5 y algunas de sus versiones anteriores. [ 57 ] También producen cascos de recuperación de helio utilizando cascos Kirby-Morgan Superlite 17C con reguladores de demanda Divex Ultraflow y reguladores de recuperación de escape Ultrajewel [ 58 ] el casco "Dirty Harry" para entornos contaminados y la serie Arawak de cascos de circuito cerrado "push-pull". [ 47 ]
- Dräger & Gerling, Lübeck, fundada en 1889. En 1902 su nombre cambió a Drägerwerk, Heinr. y Bernh. Dräger. Drägerwerk produjo cascos estándar con rebreather y de flujo libre. [ 59 ] [ 60 ]
- Drass-Galeazzi es un fabricante italiano de equipos de buceo, conocido por sus cascos de buceo ligeros Drass D-ONE. [ 35 ] [ 61 ]
- Eterne era un fabricante brasileño de cascos para aguas poco profundas. [ 62 ]
- Friedrich Flohr, de Kiel. Fundada en 1890. Fabricaba aparatos del tipo Denayrouze con cascos de tres tornillos y mochilas reguladoras. Posteriormente también produjo cascos de flujo libre. [ 63 ] [ 64 ]
- General Aquadyne Inc. de Santa Bárbara, California, fabricó el casco de flujo libre AH-2 con carcasa de fibra de vidrio y las máscaras de banda DM-4 a DM-6. La producción de los cascos de la serie AH fue continuada posteriormente por Divex . [ 65 ] [ 66 ]
- Galeazzi de La Spezia fabricaba equipos de buceo estándar, incluidos cascos para mezclas de gases. [ 67 ]
- Gorski es una marca de cascos de buceo ligeros con carcasa de acero inoxidable, propiedad de Aqua Lung . [ 68 ] [ 69 ] En 2004, el casco de buceo G2000SS de Leszek Górski entró en producción, y en 2011, la empresa de Gorski fue adquirida por Aqua Lung. El casco G3000 utiliza un regulador Apeks GX300 de alto rendimiento. [ 70 ]
- LG Hammond de Miami, Florida, era un fabricante de cascos de bronce fundido para aguas poco profundas. [ 71 ]
- La empresa Heinke, con sede en Londres, Reino Unido, fabricaba cascos de buceo estándar.
- IAC, de Italia, fabricaba cascos de buceo estándar. [ 72 ]
- Kimura (fábrica de hierro de Nagasaki), de Japón, fabricaba cascos estándar. [ 73 ]
- Kirby Morgan de California ha fabricado una amplia gama de cascos ligeros de alta resistencia con carcasas de fibra compuesta y acero inoxidable para buceo con aire y mezclas de gases, incluyendo cascos de recuperación. Varios de los modelos aún se fabrican y otros cuentan con soporte técnico. [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ]
- CA Lindqvist de Estocolmo, Suecia, fabricaba cascos estándar. [ 77 ]
- Marinverkst de Karlskrona, Suecia, fabricaba cascos estándar. [ 78 ]
- Medi, de Alemania Oriental, fabricaba cascos estándar de 3 tornillos [ 64 ].
- Miller-Dunn Diving Co. de Miami, Florida, fabricaba cascos de buceo estándar y cascos para aguas poco profundas. [ 79 ]
- Morse Diving de Boston, Massachusetts, también conocida como Morse Diving International y AJ Morse and Son, fabricaba cascos de buceo estándar, [ 80 ] el casco de aguas profundas Mark 12 de la Armada de los Estados Unidos, [ 40 ] y cascos de aguas poco profundas. [ 81 ]
- Nemrod de España fabricaba cascos estándar. [ 82 ]
- Ocean Development Corporation fabricó el casco Ratcliffe, conocido comúnmente como el "sombrero de rata", y posteriormente fue adquirido por Oceaneering International , que continuó su producción durante algunos años para su propio uso. Puede funcionar tanto en modo de flujo libre como en modo de demanda. [ 83 ]
- Charles Person , de São Paulo, Brasil, fabricaba equipos de buceo estándar [ 84 ] y cascos para aguas poco profundas. [ 85 ]
- Pusan de Corea fabricaba cascos estándar. [ 86 ]
- Rouquayrol–Denayrouze , más tarde Specialites Mecaniques Reunis , luego Societe Charles Petit y finalmente Rene Piel (varios cambios de nombre) fabricaron cascos estándar de 3 y 12 tornillos, y sistemas de suministro de aire tanto a demanda como de flujo libre. [ 87 ] Entre las marcas comerciales se incluyen Rene Piel de París, [ 88 ] y CH Petit, de París. [ 89 ]
- Saturation Systems Inc. , de California, fabricantes del Sat Hat, un casco de acero inoxidable fundido a la cera perdida inventado entre 1976 y 1978 por Donald Rodocker y Chris DeLucci, quienes fundaron la empresa. [ 90 ]
- Joe Savoie, de Boutte, Luisiana, fabricó varias versiones de cascos ligeros de su propio diseño, tanto de flujo libre como fabricados bajo demanda.
- Scauda de Mareilles fabricaba cascos de buceo estándar. [ 91 ]
- A. Schräder's Son de Brooklyn, Nueva York, fabricaba equipos de buceo estándar y cascos para aguas poco profundas. [ 92 ]
- Siebe Gorman de Londres, Reino Unido, fabricó una amplia gama de modelos de cascos estándar durante varios años, incluyendo corsés ovalados y cuadrados de 12 tornillos, corsés ovalados de 6 tornillos, [ 93 ] y un modelo de rebreather. [ 94 ]
- Snead Co. , de Jersey City, NJ, era un fabricante de cascos para aguas poco profundas. [ 95 ]
- Società Anonima Lavorazioni Vari Appararecchi di Salvataggio (SALVAS), fabricaba principalmente equipos de salvamento militares, incluidos cascos de buceo. [ 96 ] [ 97 ]
- La empresa japonesa Yokohama Diving Apparatus Company fabricaba cascos estándar, incluidos cascos con extensor de gas helio. [ 98 ]
Véase también
- Casco de seguridad , también conocido como gorra de protección – Indumentaria de protección para la cabeza en el ámbito industrial
- Equipo de buceo : equipo utilizado para facilitar el buceo subacuático.
- Factores humanos en el diseño de equipos de buceo : influencia de la interacción entre el usuario y el equipo en el diseño.
- Casco de motocicleta , también conocido como casco de seguridad: casco utilizado por los motociclistas.
- Traje de buceo estándar : casco de cobre con traje de buceo de lona engomada y botas lastradas.
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- ↑ "Cascos Snead para aguas poco profundas" . www.divingheritage.com . Archivado del original el 9 de octubre de 2024. Consultado el 8 de octubre de 2024 .
- ↑ Pardoe 2016 , pág. 124.
- ↑ "Introducción" . www.divingheritage.com . 2 de junio de 2014. Archivado del original el 7 de septiembre de 2017. Consultado el 7 de diciembre de 2017 .
- ↑ Pardoe 2016 , pág. 134.
Fuentes
La colección de cascos y equipos de buceo de Anthony y Yvonne Pardoe: catálogo ilustrado (PDF) . Exeter, Reino Unido: Bearnes Hampton & Littlewood. 2016. Archivado del original (PDF) el 29 de octubre de 2020. Consultado el 13 de septiembre de 2016 .
Enlaces externos
- Colección de fotos de cascos modernos
- Casco de buceo Mark V de la Marina de los EE. UU.
- Colección de cascos de buceo del Museo del Patrimonio del Buceo
- Equipos de protección ambiental para buceo subacuático
- equipo de respiración subacuática
- Cascos