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Campana de buceo

Una campana de buceo es una cámara rígida utilizada para el transporte de los buceadores hasta una cierta profundidad en el océano. Los tipos más comunes son la campana húmeda y la campana cerrada .

  • La campana húmeda, es una cámara colgada de un cable abierta por la parte inferior, que se baja al fondo submarino para operar como base o medio de transporte para uno o dos buzos, es del estilo a la empleada después del sitio de Cadaqués en 1655 como nos relata el "Journal des sçavants" del año 1678.[1]​ La presión del agua mantiene el aire atrapado en el interior de la campana. Fue el primer tipo de cámara hiperbárica. A diferencia de un submarino la campana de buceo no está diseñada para moverse bajo el control de sus ocupantes, ni para operar independientemente de su vínculo con la superficie. El "modus operandi" de los buzos es parecido al de una escotilla sumergida.
Campana de buceo primitiva
  • La campana cerrada es una cámara sellada, que puede ser utilizada para el buceo de mezcla de gases o para el buceo de saturación. Este tipo de campana se puede bloquear formando la cámara en la que viven los buzos, a través de una puerta sellada a presión . Una vez en la superficie, la campana está acoplada con el sistema de cámara de descompresión y el espacio interior está presurizado para permitir a los buzos pasar a la cámara que está a la misma presión. En el buceo de saturación la campana se usa para el ir y venir del trabajo, como cuarto de estar y reposo. Si la inmersión es relativamente corta (inmersión de ida y vuelta), la descompresión se puede hacer en la campana exactamente de la misma manera que se llevaría a cabo en la cámara de descompresión.

Historia

 
Pintura del s.XVI, con Alejandro Magno siendo sumergido en una campana de cristal
 
Ilustración de una campana de buceo

La campana de buceo es una muestra de la constancia humana para desarrollar todo tipo de artefactos para satisfacer uno de los más antiguos anhelos del hombre: poder desplazarse por el fondo de las aguas.

Motivos:

  • Económicos: obtención y aprovechamiento de los recursos que se desarrollan en el medio acuático para el consumo propio o para su comercialización.
  • Militares: medio de defensa o ataque contra un rival.
  • Rescate: recuperación de los elementos hundidos con algún valor comercial.

Campana húmeda[2]

La campana húmeda constituye uno de los artefactos más eficaces de cuantos fueron empleados desde época antigua para el reconocimiento del fondo de mares y ríos, y la recuperación de los objetos que se pudieran encontrar de interés para el hombre.

Dado que su funcionamiento se basaba en un principio elemental de la física (la altura de la columna de agua en el interior de la campana será proporcional a la presión ejercida por el aire comprimido de su interior), este ingenio sostenido desde una embarcación permitía la observación directa del fondo desde una altura prudencial y la salida de los buceadores desde su interior por el tiempo que les permitiera el aire de sus pulmones, para volver nuevamente a respirar en el interior de la campana hasta que ésta se vaciara. En tiempos de Carlos V se utilizó una campana del tipo "campana húmeda".[3]

Las campanas podían ser construidas en madera, en este caso requerían de gran cantidad de lastre para que se pudieran hundir, o metálicas, lo que les permitía conseguir fácilmente la profundidad deseada. En el primero de los casos la estructura podía estar recubierta de cuero para impermeabilizar el interior. En general eran transportadas por una embarcación desde la que se lle o izaban a través de un conjunto de aparatos y poleas, lo que permitía posicionarlas en un punto determinado o efectuaban por arrastre las inspecciones del lecho de arena, aunque algunos modelos presentaron ingenios para resolver el problema del desplazamiento horizontal bajo el agua (por ejemplo la campana de Santander).

Lebeta griega
Las primeras referencias al uso de este ingenio se remontan al siglo IV aC cuando el filósofo griego Aristóteles (284-322 aC) dijo en su obra Problemata (360 aC ) que si los buceadores tenían tanto problema para respirar deberían de bajar un caldero boca abajo ya que mantendría el aire y no entraría agua.[4]
Más adelante, Alejandro Magno, discípulo de Aristóteles, tomó esta idea para fabricar una campana de cristal y sumergirse. Existen varios cuadros al respecto.[5]
Campana de Guillermo de Lorena (1531)
Descrita en la Architectura militara de Francisco de Marchi, quien la empleó para intentar rescatar los barcos del emperador romano Calígula en el lago Nemi.[5]
Campana de José Bono (1582)
Diseño de campana en bronce con la que el siciliano obtuvo en 1582 licencia real del monarca español Felipe II para bucear en las costas de sus reinos (incluidas las Indias), a cambio de la décima parte de lo extraído.
Campana de Buonaiuto Lorini (1597)
De reducidas dimensiones con forma rectangular y realizada en madera con refuerzos metálicos que convenientemente lastrada permitía al buzo visualizar el fondo a través de unas ventanas rectangulares con cristales reforzados.
Campana de Nicolás de Cardona (1610)
Campana de Francisco Núñez Melian (1626)
Campana de bronce fundida en La Habana empleada en 1626 para la recuperación de los tesoros perdidos con el hundimiento de los galeones Nuestra Señora de Atocha y Santa Margarita, ocurridos en la península de la Florida en 1622. Su diseño permitía que el buzo fuera sentado en el interior mientras la campana era arrastrada desde la superficie por un barco de apoyo, de modo que el buzo podía reconocer el fondo sin ningún esfuerzo.
Campana de Francisco Koslero (1644)
Estructura recubierta de piel de vaca impermeabilizada.
Campana de Cadaqués (1655)
campana de bronce empleada para recuperar monedas en Cadaqués.[1]
Campana de Edmund Halley (1690)
Campana de madera forrada de plomo convenientemente distribuido para permitir su hundimiento y evitar posibles vuelcos durante la inmersión. Con forma troncocónica. En la parte superior disponía de un cristal para facilitar el acceso de luz al interior, mientras que en la parte inferior una plataforma, separada un metro del acceso a la campana, quedaba suspendida de tres cuerdas con un peso en cada extremo de cincuenta kilos, suspendido de la misma, para mantenerla fija en el fondo. Su innovación respecto a las campanas anteriores consistió en dotarla de un sistema rudimentario de alimentación de aire hacia su interior.
Siglo XVII
Con posterioridad a Halley, las campanas construidas no supusieron más que una continuidad en su diseño.
Siglo XIX
A partir de 1812 James Rennie, tomando como base la campana de Smeaton, se extiende el concepto actual de campana de buceo para trabajos de ingeniería. Su campana de hierro fundido y gran dimensión suspendida desde una estructura metálica móvil estaba conectada a través de una manguera a una bomba de presión que llenaba la estructura de aire hasta el punto en que los buzos en su interior trabajaban en seco. El aire sobrante se escapaba por la falda de la campana y su interior siempre contaba con aire fresco. Es el tipo que se ha mantenido vigente hasta la actualidad.

Implementaciones complejas

 
Réplica de la máquina de inmersión Lethbridge en la Cité de la Mer , Cherburgo, France.
 
Cápsula de transferencia de personal.
 
Campana de buceo moderna.

Siguiendo la definición dada por Rodríguez Cuevas y Ivars Perelló, 1987 podemos considerar dentro de este amplio grupo los equipos no propulsados, estancos, capaces de lograr ciertas profundidades sin verse afectados por la presión exterior del agua y manteniendo la presión atmosférica en su interior.

Equipos articulados o rígidos, capaces de albergar al operador manteniendo su interior a presión atmosférica. Sus características estructurales dotaban de cierto dinamismo al ocupante, de manera que este podía manipular objetos bajo el agua. El desarrollo y la implementación tecnológica en su interior, permitió con el tiempo mejor eficacia en sus funciones y mayor comodidad del operador.

Equipo de Lethbridge (1715)
Constituye la primera referencia de este tipo de implementaciones acuáticas. Se trata de un ingenioso sistema diseñado por este carpintero británico, formado por un contenedor de madera de 1,80 m de longitud y 75 cm de diámetro en la parte superior y la mitad en la parte inferior, lo que confería al equipo, un aspecto troncocónico. Dos orificios permitían la salida de los brazos para que éstos pudieran operar bajo el agua.
El equipo se operaba desde una embarcación en la superficie colgando de una cadena anclada en aquella, y su inventor afirmaba haber conseguido con dificultad los 22m de profundidad empleando el equipo para rescatar naufragios en Plymouth, Madeira, las Índias y el Cabo de Buena Esperanza. Su limitación era la renovación del aire respirable, que obligaba a realizar ascensiones cada media hora.
Equipo de Rowe (1727)
De características muy parecidas a la de Lethbridge, ya que se trataba de un contenedor troncocónico de madera con orificios para piernas y brazos, y una mirilla de vidrio para observar bajo el agua. Constituye junto con aquel los 2 ejemplos más importantes del siglo XVIII. Al igual que el original, no disponía de ningún sistema que permitiera la renovación de aire. No debió ser muy eficaz contra la presión.
Equipo de Jules le Batteaux (1853)
Sencillo prototipo consistente en una barrica de madera con orificios perforados para las extremidades superiores que se cubrían con manguitos de cuero, unos tragaluces hacían posible la visibilidad bajo el agua. Al igual que en los casos anteriores, se operaba suspendida desde una embarcación en la superficie mediante cuerdas o cadenas.
Equipo de Philips (1856)
Equipo articulado de origen americano que supuso un avance con respecto a los modelos predecesores: si bien aún conservaba una línea estructural cilíndrica, por primera vez se incorporaban características para adaptarse a la configuración del cuerpo.
Disponía de un sistema independiente de ajuste o control de la flotabilidad mediante un globo. Incorporaba una doble manguera para proveer de aire a presión atmosférica al ocupante. Operaba suspendido desde una embarcación en superficie mediante una cadena.
Equipo de Lafayette (1875)
Modelo metálico de origen americano que tomó como referencia el equipo de buceo de Siebe Gorman. Al igual que el de su compatriota precursor Philips, disponía de un sistema para la renovación del aire (dos tuberías rígidas para la entrada y salida del mismo), lo que permitía mayor tiempo de permanencia.
Sin embargo, su estructura rígida no articulada, que aguantaba bien la presión del agua a mayor profundidad que los anteriores diseños, le restaba eficacia al sistema que finalmente quedaba relegado a una simple cámara de observación.
Equipo de los hermanos Carmagnole (1882)
La propuesta de estos hermanos marselleses constituyó uno de los primeros equipos atmosféricos de operación submarina. Su diseño incluía un sistema de articulación basado en el principio de las juntas de amortiguación por aire. El único prototipo fabricado, conservado en el museo de la Marina de París, no superó las pruebas de impermeabilidad, el agua entró en el interior y el proyecto fue abandonado.
Equipo de Alexander Gordon (1896)
El equipo de este inventor australiano, patentado en España, tomó como referencia la escafandra de buceo. Estaba compuesto de una parte rígida, el tronco, y la movilidad era posible gracias a que las extremidades eran flexibles. Tenía un sistema de comunicación con la superficie.
Equipo de J.S. Peress (1924)
El modelo ideado por este ingeniero inglés se erige en el precursor de los sistemas actuales de equipos acorazados de buceo atmosférico. Fue creado tras la Primera Guerra Mundial utilizando el sistema de juntas a base de bolas para los apéndices. Con posterioridad, este diseño fue mejorado en una segunda versión creada en 1930 a petición de unas empresas de salvamento marítimo y su funcionamiento fue tan bueno que paso a conocerse como JIM. Con él se realizó el reconocimiento y la identificación del buque Lusitania en 1935, hundido en Irlanda, llegando hasta los 150 metros de profundidad. Después de la Segunda Guerra Mundial se recuperó para ser usado en plataformas petroleras.
Cámara de observación submarina
Equipo de inmersión que, al igual que el anterior, mantiene al operador a la misma presión atmosférica independiente de la profundidad a la que se encuentre.
Cámara de Davis (1912)
Sobre la base de los diseños rudimentarios de Lethbridge y Le Batteaux, Hr. Davis creó la primera cámarasde observación consistente en un receptáculo cilíndrico de acero en cuyo interior el ocupante puede permanecer de pie o sentado respirando aire alimentado desde la superficie mediante mangueras o por un sistema cerrado de aire.
Batisfera y bentoscopio
Equipo sumergible en forma de esfera, fabricada en acero, dotada de una mirilla de vidrio reforzado que una vez cerrada queda sellada perfectamente y permite alcanzar grandes profundidades. Al igual que la cámara de observación, sólo puede emplearse para el reconocimiento del fondo.
Batisfera de William Beebe y Otis Barton (1912)
Equipo sumergible en forma de esfera, fabricada en acero de 1,44 m de diámetro y paredes de 38 mm. de espesor, dotada de una mirilla.
Cámara de rescate para dotaciones de submarinos hundidos
Creada únicamente con fines de rescate de tripulaciones de submarinos hundidos. El precedente se encuentra en el prototipo de Allen McCan (armada estadounidense)

Véase también

Referencias

  1. Journal des savants (en francés) (v. 90). Librairie Klincksieck. 1758. p. 105. Consultado el 21 de septiembre de 2021. 
  2. Journal des savants (en francés) (v. 6). Librairie Klincksieck. 1678. p. 1-PT35. Consultado el 21 de septiembre de 2021. 
  3. Bachrach, Arthur J. (Spring 1998). «History of the Diving Bell». Historical Diving Times (21). 
  4. Bevan, J. (1999). «Diving bells through the centuries». South Pacific Underwater Medicine Society Journal 29 (1). ISSN 0813-1988. OCLC 16986801. Consultado el 25 de abril de 2008. 

Bibliografía

  • Ávila Recatero, Luis (1989). Por debajo de la cota cero. Barcelona: Editorial Hispano Europea,. 
  • Rodríguez Cuevas, Tomás; Ivars Perelló, Juan (1987). Historia del buceo: su desarrollo en España. Mediterráneo. ISBN 9788485856534. 

Enlaces externos

  •   Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Campana de buceo.
  • Diving Bell: Kenyon College Department of Physics
  • Historic diving bellos
  • Modern diving bellos
  • close call rápido depressurisation
  •   Datos: Q937854
  •   Multimedia: Diving bells

campana, buceo, para, otros, usos, este, término, véase, campana, campana, buceo, cámara, rígida, utilizada, para, transporte, buceadores, hasta, cierta, profundidad, océano, tipos, más, comunes, campana, húmeda, campana, cerrada, campana, húmeda, cámara, colg. Para otros usos de este termino vease campana Una campana de buceo es una camara rigida utilizada para el transporte de los buceadores hasta una cierta profundidad en el oceano Los tipos mas comunes son la campana humeda y la campana cerrada La campana humeda es una camara colgada de un cable abierta por la parte inferior que se baja al fondo submarino para operar como base o medio de transporte para uno o dos buzos es del estilo a la empleada despues del sitio de Cadaques en 1655 como nos relata el Journal des scavants del ano 1678 1 La presion del agua mantiene el aire atrapado en el interior de la campana Fue el primer tipo de camara hiperbarica A diferencia de un submarino la campana de buceo no esta disenada para moverse bajo el control de sus ocupantes ni para operar independientemente de su vinculo con la superficie El modus operandi de los buzos es parecido al de una escotilla sumergida Campana de buceo primitiva La campana cerrada es una camara sellada que puede ser utilizada para el buceo de mezcla de gases o para el buceo de saturacion Este tipo de campana se puede bloquear formando la camara en la que viven los buzos a traves de una puerta sellada a presion Una vez en la superficie la campana esta acoplada con el sistema de camara de descompresion y el espacio interior esta presurizado para permitir a los buzos pasar a la camara que esta a la misma presion En el buceo de saturacion la campana se usa para el ir y venir del trabajo como cuarto de estar y reposo Si la inmersion es relativamente corta inmersion de ida y vuelta la descompresion se puede hacer en la campana exactamente de la misma manera que se llevaria a cabo en la camara de descompresion Indice 1 Historia 1 1 Campana humeda 2 1 2 Implementaciones complejas 2 Vease tambien 3 Referencias 3 1 Bibliografia 4 Enlaces externosHistoria Editar Pintura del s XVI con Alejandro Magno siendo sumergido en una campana de cristal Ilustracion de una campana de buceo La campana de buceo es una muestra de la constancia humana para desarrollar todo tipo de artefactos para satisfacer uno de los mas antiguos anhelos del hombre poder desplazarse por el fondo de las aguas Motivos Economicos obtencion y aprovechamiento de los recursos que se desarrollan en el medio acuatico para el consumo propio o para su comercializacion Militares medio de defensa o ataque contra un rival Rescate recuperacion de los elementos hundidos con algun valor comercial Campana humeda 2 Editar La campana humeda constituye uno de los artefactos mas eficaces de cuantos fueron empleados desde epoca antigua para el reconocimiento del fondo de mares y rios y la recuperacion de los objetos que se pudieran encontrar de interes para el hombre Dado que su funcionamiento se basaba en un principio elemental de la fisica la altura de la columna de agua en el interior de la campana sera proporcional a la presion ejercida por el aire comprimido de su interior este ingenio sostenido desde una embarcacion permitia la observacion directa del fondo desde una altura prudencial y la salida de los buceadores desde su interior por el tiempo que les permitiera el aire de sus pulmones para volver nuevamente a respirar en el interior de la campana hasta que esta se vaciara En tiempos de Carlos V se utilizo una campana del tipo campana humeda 3 Las campanas podian ser construidas en madera en este caso requerian de gran cantidad de lastre para que se pudieran hundir o metalicas lo que les permitia conseguir facilmente la profundidad deseada En el primero de los casos la estructura podia estar recubierta de cuero para impermeabilizar el interior En general eran transportadas por una embarcacion desde la que se lle o izaban a traves de un conjunto de aparatos y poleas lo que permitia posicionarlas en un punto determinado o efectuaban por arrastre las inspecciones del lecho de arena aunque algunos modelos presentaron ingenios para resolver el problema del desplazamiento horizontal bajo el agua por ejemplo la campana de Santander Lebeta griega Las primeras referencias al uso de este ingenio se remontan al siglo IV aC cuando el filosofo griego Aristoteles 284 322 aC dijo en su obra Problemata 360 aC que si los buceadores tenian tanto problema para respirar deberian de bajar un caldero boca abajo ya que mantendria el aire y no entraria agua 4 Mas adelante Alejandro Magno discipulo de Aristoteles tomo esta idea para fabricar una campana de cristal y sumergirse Existen varios cuadros al respecto 5 Campana de Guillermo de Lorena 1531 Descrita en la Architectura militara de Francisco de Marchi quien la empleo para intentar rescatar los barcos del emperador romano Caligula en el lago Nemi 5 Campana de Jose Bono 1582 Diseno de campana en bronce con la que el siciliano obtuvo en 1582 licencia real del monarca espanol Felipe II para bucear en las costas de sus reinos incluidas las Indias a cambio de la decima parte de lo extraido Campana de Buonaiuto Lorini 1597 De reducidas dimensiones con forma rectangular y realizada en madera con refuerzos metalicos que convenientemente lastrada permitia al buzo visualizar el fondo a traves de unas ventanas rectangulares con cristales reforzados Campana de Nicolas de Cardona 1610 Campana de Francisco Nunez Melian 1626 Campana de bronce fundida en La Habana empleada en 1626 para la recuperacion de los tesoros perdidos con el hundimiento de los galeones Nuestra Senora de Atocha y Santa Margarita ocurridos en la peninsula de la Florida en 1622 Su diseno permitia que el buzo fuera sentado en el interior mientras la campana era arrastrada desde la superficie por un barco de apoyo de modo que el buzo podia reconocer el fondo sin ningun esfuerzo Campana de Francisco Koslero 1644 Estructura recubierta de piel de vaca impermeabilizada Campana de Cadaques 1655 campana de bronce empleada para recuperar monedas en Cadaques 1 Campana de Edmund Halley 1690 Campana de madera forrada de plomo convenientemente distribuido para permitir su hundimiento y evitar posibles vuelcos durante la inmersion Con forma troncoconica En la parte superior disponia de un cristal para facilitar el acceso de luz al interior mientras que en la parte inferior una plataforma separada un metro del acceso a la campana quedaba suspendida de tres cuerdas con un peso en cada extremo de cincuenta kilos suspendido de la misma para mantenerla fija en el fondo Su innovacion respecto a las campanas anteriores consistio en dotarla de un sistema rudimentario de alimentacion de aire hacia su interior Siglo XVII Con posterioridad a Halley las campanas construidas no supusieron mas que una continuidad en su diseno Siglo XIX A partir de 1812 James Rennie tomando como base la campana de Smeaton se extiende el concepto actual de campana de buceo para trabajos de ingenieria Su campana de hierro fundido y gran dimension suspendida desde una estructura metalica movil estaba conectada a traves de una manguera a una bomba de presion que llenaba la estructura de aire hasta el punto en que los buzos en su interior trabajaban en seco El aire sobrante se escapaba por la falda de la campana y su interior siempre contaba con aire fresco Es el tipo que se ha mantenido vigente hasta la actualidad Implementaciones complejas Editar Replica de la maquina de inmersion Lethbridge en la Cite de la Mer Cherburgo France Capsula de transferencia de personal Campana de buceo moderna Siguiendo la definicion dada por Rodriguez Cuevas y Ivars Perello 1987 podemos considerar dentro de este amplio grupo los equipos no propulsados estancos capaces de lograr ciertas profundidades sin verse afectados por la presion exterior del agua y manteniendo la presion atmosferica en su interior Equipos articulados o rigidos capaces de albergar al operador manteniendo su interior a presion atmosferica Sus caracteristicas estructurales dotaban de cierto dinamismo al ocupante de manera que este podia manipular objetos bajo el agua El desarrollo y la implementacion tecnologica en su interior permitio con el tiempo mejor eficacia en sus funciones y mayor comodidad del operador Equipo de Lethbridge 1715 Constituye la primera referencia de este tipo de implementaciones acuaticas Se trata de un ingenioso sistema disenado por este carpintero britanico formado por un contenedor de madera de 1 80 m de longitud y 75 cm de diametro en la parte superior y la mitad en la parte inferior lo que conferia al equipo un aspecto troncoconico Dos orificios permitian la salida de los brazos para que estos pudieran operar bajo el agua El equipo se operaba desde una embarcacion en la superficie colgando de una cadena anclada en aquella y su inventor afirmaba haber conseguido con dificultad los 22m de profundidad empleando el equipo para rescatar naufragios en Plymouth Madeira las Indias y el Cabo de Buena Esperanza Su limitacion era la renovacion del aire respirable que obligaba a realizar ascensiones cada media hora Equipo de Rowe 1727 De caracteristicas muy parecidas a la de Lethbridge ya que se trataba de un contenedor troncoconico de madera con orificios para piernas y brazos y una mirilla de vidrio para observar bajo el agua Constituye junto con aquel los 2 ejemplos mas importantes del siglo XVIII Al igual que el original no disponia de ningun sistema que permitiera la renovacion de aire No debio ser muy eficaz contra la presion Equipo de Jules le Batteaux 1853 Sencillo prototipo consistente en una barrica de madera con orificios perforados para las extremidades superiores que se cubrian con manguitos de cuero unos tragaluces hacian posible la visibilidad bajo el agua Al igual que en los casos anteriores se operaba suspendida desde una embarcacion en la superficie mediante cuerdas o cadenas Equipo de Philips 1856 Equipo articulado de origen americano que supuso un avance con respecto a los modelos predecesores si bien aun conservaba una linea estructural cilindrica por primera vez se incorporaban caracteristicas para adaptarse a la configuracion del cuerpo Disponia de un sistema independiente de ajuste o control de la flotabilidad mediante un globo Incorporaba una doble manguera para proveer de aire a presion atmosferica al ocupante Operaba suspendido desde una embarcacion en superficie mediante una cadena Equipo de Lafayette 1875 Modelo metalico de origen americano que tomo como referencia el equipo de buceo de Siebe Gorman Al igual que el de su compatriota precursor Philips disponia de un sistema para la renovacion del aire dos tuberias rigidas para la entrada y salida del mismo lo que permitia mayor tiempo de permanencia Sin embargo su estructura rigida no articulada que aguantaba bien la presion del agua a mayor profundidad que los anteriores disenos le restaba eficacia al sistema que finalmente quedaba relegado a una simple camara de observacion Equipo de los hermanos Carmagnole 1882 La propuesta de estos hermanos marselleses constituyo uno de los primeros equipos atmosfericos de operacion submarina Su diseno incluia un sistema de articulacion basado en el principio de las juntas de amortiguacion por aire El unico prototipo fabricado conservado en el museo de la Marina de Paris no supero las pruebas de impermeabilidad el agua entro en el interior y el proyecto fue abandonado Equipo de Alexander Gordon 1896 El equipo de este inventor australiano patentado en Espana tomo como referencia la escafandra de buceo Estaba compuesto de una parte rigida el tronco y la movilidad era posible gracias a que las extremidades eran flexibles Tenia un sistema de comunicacion con la superficie Equipo de J S Peress 1924 El modelo ideado por este ingeniero ingles se erige en el precursor de los sistemas actuales de equipos acorazados de buceo atmosferico Fue creado tras la Primera Guerra Mundial utilizando el sistema de juntas a base de bolas para los apendices Con posterioridad este diseno fue mejorado en una segunda version creada en 1930 a peticion de unas empresas de salvamento maritimo y su funcionamiento fue tan bueno que paso a conocerse como JIM Con el se realizo el reconocimiento y la identificacion del buque Lusitania en 1935 hundido en Irlanda llegando hasta los 150 metros de profundidad Despues de la Segunda Guerra Mundial se recupero para ser usado en plataformas petroleras Camara de observacion submarina Equipo de inmersion que al igual que el anterior mantiene al operador a la misma presion atmosferica independiente de la profundidad a la que se encuentre Camara de Davis 1912 Sobre la base de los disenos rudimentarios de Lethbridge y Le Batteaux Hr Davis creo la primera camarasde observacion consistente en un receptaculo cilindrico de acero en cuyo interior el ocupante puede permanecer de pie o sentado respirando aire alimentado desde la superficie mediante mangueras o por un sistema cerrado de aire Batisfera y bentoscopio Equipo sumergible en forma de esfera fabricada en acero dotada de una mirilla de vidrio reforzado que una vez cerrada queda sellada perfectamente y permite alcanzar grandes profundidades Al igual que la camara de observacion solo puede emplearse para el reconocimiento del fondo Batisfera de William Beebe y Otis Barton 1912 Equipo sumergible en forma de esfera fabricada en acero de 1 44 m de diametro y paredes de 38 mm de espesor dotada de una mirilla Camara de rescate para dotaciones de submarinos hundidos Creada unicamente con fines de rescate de tripulaciones de submarinos hundidos El precedente se encuentra en el prototipo de Allen McCan armada estadounidense Vease tambien EditarEscafandra autonoma Escafandra clasica Buceo profesionalReferencias Editar a b Journal des savants en frances v 90 Librairie Klincksieck 1758 p 105 Consultado el 21 de septiembre de 2021 Historical Diving Society The History of the Diving Bell Journal des savants en frances v 6 Librairie Klincksieck 1678 p 1 PT35 Consultado el 21 de septiembre de 2021 Bachrach Arthur J Spring 1998 History of the Diving Bell Historical Diving Times 21 a b Bevan J 1999 Diving bells through the centuries South Pacific Underwater Medicine Society Journal 29 1 ISSN 0813 1988 OCLC 16986801 Consultado el 25 de abril de 2008 Bibliografia Editar Avila Recatero Luis 1989 Por debajo de la cota cero Barcelona Editorial Hispano Europea Rodriguez Cuevas Tomas Ivars Perello Juan 1987 Historia del buceo su desarrollo en Espana Mediterraneo ISBN 9788485856534 Enlaces externos Editar Wikimedia Commons alberga una categoria multimedia sobre Campana de buceo Diving Bell Kenyon College Department of Physics Historical Diving Society The History of the Diving Bell Historic diving bellos Modern diving bellos close call rapido depressurisation Datos Q937854 Multimedia Diving bells Obtenido de https es wikipedia org w index php title Campana de buceo amp oldid 138618937, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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