Экспериментальное водолазное подразделение ВМС США ( NEDU или NAVXDIVINGU ) является основным источником руководства по водолазным работам и гипербарическим операциям для ВМС США. [1] [2] [3] Оно расположено в военно-морском подразделении поддержки Панама-Сити в Панама-Сити-Бич , округ Бэй, Флорида . [3]
Функции экспериментального водолазного подразделения ВМС США заключаются в тестировании и оценке водолазных, гипербарических и других систем и процедур жизнеобеспечения, а также в проведении исследований и разработок в области биомедицинской и экологической физиологии . NEDU также предоставляет технические рекомендации Командованию военно-морских систем для поддержки оперативных потребностей вооруженных сил США. [3]
Экспериментальные погружения в ВМС США начались в 1912 году на Бруклинской военно-морской верфи под руководством главного артиллериста Джорджа Д. Стиллсона. [1] Исследовательская программа Стиллсона в конечном итоге привела к увеличению возможностей водолаза с 60 футов (18 м) до более 300 футов (91 м) глубины на основе работы Холдейна по декомпрессии с Королевским флотом . Это привело к первой публикации Руководства по водолазным работам ВМС США и установило необходимость в учреждении, предназначенном для исследований и разработки процедур водолазных работ. [1] [4] [5]
В 1915 году команда Стиллсона была отправлена на спасение подводной лодки F-4 . Во время этих глубоких погружений водолазы испытали на себе изнурительное действие азотного наркоза, что заставило их попробовать добавить гелий в дыхательную смесь. [2] Затем спасательные операции ВМС перешли под руководство уорент-ганнер К. Л. Тиббалса, который руководил командами во время спасения S-51 в 1925 году и S-4 в 1927 году, что еще больше подтвердило необходимость для ВМС оборудования, обучения и процедур для спасательных операций. [2]
NEDU был основан в 1927 году на верфи Вашингтонского военно-морского флота . [1] [2]
Ранние разработки для подразделения включали оценку и тестирование устройства Submarine Escape Lung ( легкое Момсена ) и спасательного колокола Макканна. [2] Эта работа была выполнена Чарльзом Момсеном и Алланом Макканном . В 1929 году Момсен получил медаль «За выдающиеся заслуги» ВМС за личное тестирование устройства на глубине 200 футов (61 м). Методы, используемые для спасения подводников на борту USS Squalus, были разработаны Момсеном и Макканном во время их работы в NEDU. [2] [6] [7] Эта работа привела к спасению и подъему на поверхность 33 членов экипажа. [6] Момсен и Макканн получили благодарственное письмо от президента Соединенных Штатов Франклина Д. Рузвельта за усилия по созданию Squalus . [6]
Первый медицинский персонал был представлен учреждению в середине 1930-х годов, когда Чарльз В. Шиллинг , Альберт Р. Бенке и О. Э. Ван дер Ауэ начали работу. Их ранние работы улучшили профилактику и лечение декомпрессионной болезни с включением кислорода вместо воздуха . [1] [8] [9]
Во время Второй мировой войны продолжались работы по декомпрессии и кислородной токсичности . [10] [11]
В 1950-х годах NEDU тестировало оборудование и совершенствовало процедуры для водолазов, включая таблицу декомпрессии ВМС США 1953 года . [12] [13]
С 1957 по 1962 год началось погружение с насыщением под руководством капитана Джорджа Ф. Бонда из Военно-морской подводной медицинской исследовательской лаборатории и проекта Genesis. [1] [14] Genesis D был выполнен в NEDU в 1963 году. [1] [15] Затем Бонд возглавил проект насыщения SEALAB I в 1964 году. [16]
Роберт Д. Воркман опубликовал новый метод расчета графиков декомпрессии в 1965 году, который включал оценку предельных значений избыточного перенасыщения тканей . [17]
В 1960-х и начале 1970-х годов продолжались работы по глубоководным погружениям, испытанию оборудования, а также исследованиям в области тепловой защиты и физиологии.
Облегченная маска MK 1 была модификацией коммерческой маски Kirby Morgan band, которую NEDU испытывал в начале 1970-х годов, и которая была пригодна как для работы с воздухом, так и для работы со смешанным газом на высоте до 300 футов, а также обеспечивала голосовую связь. Она была принята на вооружение ВМС после внедрения модификаций, рекомендованных NEDU. [18]
В 1975 году NEDU переехал в Панама-Сити, штат Флорида, где он находится и по сей день. [1]
В начале 1970-х годов NEDU начал проект по модернизации водолазной системы с поверхностной подачей MK V компании Stillson, которая находилась в эксплуатации с 1916 года, а также разработал, испытал и сертифицировал замену — водолазную систему с поверхностной подачей Mark 12 , которая была принята на вооружение в 1985 году, а затем и ее замену — Mark 21/Superlight 17, которая была принята на вооружение в 1970-х и 1980-х годах [1] [19] [20] в 1993 году. [18]
В 1970-х годах NEDU разработала систему погружения с замкнутым контуром MK 14. Эта система используется для проведения водолазных работ из закрытого водолазного колокола и системы погружения. [18]
В 1970-х годах NEDU провел всесторонние испытания и оценку ребризера MK 11. [18]
NEDU проводит по крайней мере одно погружение для насыщения в год. Эти погружения использовались, среди прочего, для оценки процедур декомпрессии и рекомпрессии, оборудования, абсорбентов углекислого газа , а также активной и пассивной тепловой защиты . [21] [22] [23] Многие из этих тестов включали в себя текущие оценки коммерчески доступного оборудования для дайвинга. [24] [25] [26]
NEDU несколько раз оценивал легкую маску Джека Брауна для мелководного дайвинга. Маска использовалась со Второй мировой войны до конца 1970-х годов. К 1978 году NEDU определил, что маска больше не подходит для интенсивных водолазных работ, и в 1980-х годах ее сняли с производства. [18]
NEDU протестировал и сертифицировал серийно выпускаемый ребризер Mk 15 для использования силами специального назначения ВМС в 1980 году и разработал новые таблицы декомпрессии с постоянным парциальным давлением кислорода для использования с ним, поскольку стандартные таблицы открытого цикла не могли быть использованы. За этим последовала оценка ребризера Mk 16, модернизации Mk 15 с низким магнитным сигналом, подходящим для операций по обезвреживанию взрывоопасных предметов (EOD). [18]
В 1998 году водолазная биомедицинская и опытно-конструкторская группа Военно-морского медицинского исследовательского центра была переведена в NEDU. [1] [27]
В ответ на потребности зарубежных военных, NEDU сосредоточился на погружениях в теплой воде с 1999 по 2002 год. [28] Это руководство для сообщества военно-морских сил специального назначения оказывает влияние на оперативные потребности на постоянной основе. [1]
Водолазы NEDU сыграли важную роль в извлечении артефактов из затонувшего USS Monitor в 2001 и 2002 годах. [1] [29]
В 2002 году сертификация ребризера Mark 16 Mod 1 была завершена после усовершенствования систем, включая расширение рабочего предела до 300 футов (91 м), новые таблицы декомпрессии для погружений на азотно-кислородной и гелиево-кислородной смеси, включая новые возможности повторных погружений на гелиево-кислородной смеси, испытание аварийной дыхательной системы со средствами связи, добавление интегрированного устройства компенсации плавучести и улучшенную полнолицевую маску. [1] [30]
В 2004 году NEDU внес вклад в разработку оперативного руководства по дайвингу в суровых загрязненных условиях. [31]
NEDU продолжил исследования кислородной токсичности с использованием самолета ВМС США Mark 16 Mod 1. [32] [33]
Продолжается разработка дыхательных систем, тепловой защиты и процедур декомпрессии для транспортных средств доставки SEAL и усовершенствованной системы доставки SEAL . [34] [35]
В 2011 году водолазы совершили погружение на глубину 1000 футов с целью оценки новой системы погружения Saturation Fly-Away Diving System (SAT FADS) ВМС США. [36] SAT FADS была разработана в 2006 году как портативная замена двух выведенных из эксплуатации спасательных подводных судов класса Pigeon . [36]
В марте 2022 года командующий NEDU Дастин Каннингем вступил в должность . [37]
Ocean Simulation Facility (OSF) моделирует условия океана до максимального давления, эквивалентного 2250 футам (690 м) морской воды при любом уровне солености . Комплекс камер состоит из мокрой камеры объемом 55 000 галлонов США (210 000 л) и пяти соединенных между собой сухих жилых/рабочих камер общим объемом 3300 кубических футов (93 м 3 ). Температуры мокрой и сухой камер можно устанавливать в диапазоне от 28 до 104 °F (от -2 до 40 °C). Оснащенный новейшими возможностями сбора данных, OSF может вмещать широкий спектр сложных экспериментов, включая биомедицинские исследования водолазов и тестирование людей, а также небольших подводных аппаратов и других машин во мокрой камере. Насыщенные погружения могут выполняться в течение более 30 дней непрерывного воздействия в OSF. Для испытаний людей и оборудования под водой в течение длительного времени водолазы используют сухие камеры как комфортные жилые помещения, из которых они могут совершать погружения во влажную камеру. Сухие камеры также способны проводить исследования с имитацией высоты до высоты 150 000 футов (46 000 м). [38]
Экспериментальный испытательный бассейн представляет собой резервуар для пресной воды емкостью 50 000 галлонов США (190 000 л) размером 15 футов (4,6 м) на 30 футов (9,1 м) на 15 футов (4,6 м) в глубину, способный выдерживать температуру от 34 до 105 °F (от 1 до 41 °C). Он спроектирован и построен для пилотируемых испытаний на мелководье и для поддержки рабочих погружений для Ocean Simulation Facility. Испытательный бассейн поддерживается полностью оснащенной медицинской и инженерной палубой, с которой можно контролировать безопасность как водолазов, так и испытательного оборудования. Объект может вмещать широкий спектр экспериментов, от биомедицинских исследований температурных условий и рабочей нагрузки водолаза до исследований оборудования подводных устройств. Испытательный бассейн имеет коммуникационный комплекс, полную видеовозможность, компьютеризированный сбор и анализ данных в реальном времени, а также мониторинг давления и газа. [38]
Глубина достаточна для того, чтобы водолазы могли поддерживать парциальное давление кислорода 1,3 бара в своих дыхательных аппаратах во время погружения и езды на велоэргометре . [32] [33]
Экологическая камера способна моделировать широкий диапазон температур от 0 до 130 °F (от −18 до 54 °C), влажность от 5 до 95% и скорость ветра от 0 до 20 миль в час (от 0 до 32 км/ч). Камера оснащена приборами для проведения физиологических исследований и тестирования различных типов оборудования. [38]
Экспериментальный водолазный комплекс (EDF) имитирует беспилотные условия давления до 1640 футов (500 м) морской воды, а температура может быть установлена от 28 до 110 °F (от -2 до 43 °C). В качестве дополнения к Ocean Simulation Facility, EDF используется для проведения беспилотных испытаний и оценки систем и компонентов водолазных и гипербарических камер. Все практики и процедуры водолазных работ проверяются для определения их безопасности, соответствия установленным стандартам , а также эксплуатационной пригодности и ограничений. [38] [39]
Управляемая сертифицированными специалистами, чистая комната класса 100 000 выполняет различные задачи по очистке и тестированию: кислородная очистка трубопроводов, клапанов, регуляторов, резервуаров и фильтров, а также гидростатические испытания до 10 000 фунтов на квадратный дюйм (69 000 кПа). Все компоненты, используемые в системах жизнеобеспечения для дайвинга, очищаются и сертифицируются в соответствии с военными стандартами . [38] [40] [41]
Лаборатория газового анализа оборудована для точного анализа газов и используется для оценки проблем, связанных с дайвингом, таких как выделение газов и контроль загрязняющих веществ . Аналитические возможности лаборатории включают газовую хроматографию , масс-спектрометрию и инфракрасную спектроскопию . В настоящее время объект используется для разработки надежных и быстрых методов скрининга и анализаторов для флота . [38] [40] [41]
Кардиопульмонологическая лаборатория состоит из машин, которые выполняют различные тесты дыхательной функции и измерения аэробной производительности , которые часто регистрируются до и после воздействия давления и/или температуры. [38]
Библиотека NEDU содержит более 120 000 документов по медицине, технике и истории подводного плавания со всего мира. [42] Многие публикации NEDU были отсканированы и доступны онлайн в исследовательском репозитории Rubicon . [43] Другие статьи можно найти в справочных материалах Архива медицинского центра Университета Дьюка в библиотечном собрании Общества подводной и гипербарической медицины . [44]
Команда NEDU из 120 человек включает высококвалифицированных и опытных военных водолазов с общим опытом водолазных работ 1000 человеко-лет: «Море-воздух-земля» (SEAL), «Обезвреживание взрывоопасных предметов» (EOD), «Спасение», «Насыщение », «Морские пчелы» , «Офицеры водолазных работ» и «Врачи-водолазы» (DMO), докторов наук , инженеров , различных специалистов с научной степенью и вспомогательный персонал. [45]
{{cite journal}}
: CS1 maint: неподходящий URL ( ссылка ){{cite journal}}
: CS1 maint: неподходящий URL ( ссылка ){{cite journal}}
: CS1 maint: неподходящий URL ( ссылка ){{cite journal}}
: CS1 maint: неподходящий URL ( ссылка ){{cite journal}}
: CS1 maint: неподходящий URL ( ссылка ){{cite journal}}
: CS1 maint: неподходящий URL ( ссылка ){{cite journal}}
: CS1 maint: неподходящий URL ( ссылка ){{cite journal}}
: CS1 maint: неподходящий URL ( ссылка ){{cite journal}}
: CS1 maint: неподходящий URL ( ссылка ){{cite journal}}
: CS1 maint: неподходящий URL ( ссылка ){{cite journal}}
: CS1 maint: неподходящий URL ( ссылка ){{cite journal}}
: CS1 maint: неподходящий URL ( ссылка ){{cite journal}}
: CS1 maint: неподходящий URL ( ссылка ){{cite journal}}
: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка ) CS1 maint: неподходящий URL ( ссылка ){{cite journal}}
: CS1 maint: неподходящий URL ( ссылка ){{cite journal}}
: CS1 maint: неподходящий URL ( ссылка ){{cite journal}}
: CS1 maint: неподходящий URL ( ссылка ){{cite journal}}
: CS1 maint: неподходящий URL ( ссылка ){{cite journal}}
: CS1 maint: неподходящий URL ( ссылка ){{cite journal}}
: CS1 maint: неподходящий URL ( ссылка ){{cite journal}}
: CS1 maint: неподходящий URL ( ссылка ){{cite journal}}
: CS1 maint: неподходящий URL ( ссылка ){{cite journal}}
: CS1 maint: неподходящий URL ( ссылка ){{cite journal}}
: CS1 maint: неподходящий URL ( ссылка ){{cite journal}}
: CS1 maint: неподходящий URL ( ссылка ){{cite journal}}
: CS1 maint: неподходящий URL ( ссылка ){{cite web}}
: CS1 maint: неподходящий URL ( ссылка )30°10′27″с.ш. 85°45′19″з.д. / 30,1742°с.ш. 85,7554°з.д. / 30,1742; -85,7554