水中ダイビング用語集:P~S

水中ダイビングで使用される用語とその意味の一覧


軽量デマンドヘルメットをかぶった2人のダイバーが、手すりにつかまりながら水中プラットフォーム上で背中合わせに立っています。写真には、背景の水面上に浮かぶ支援船も写っています。
ステージに乗って水中の職場に向かう地上補給ダイバー

これは、水中ダイビングで使用される専門用語、専門用語、ダイバースラング、および頭字語の用語集です。記載されている定義は水中ダイビングの文脈に基づいています。他の文脈では異なる意味を持つ場合があります。

水中ダイビングの魅力は、陸上での日常生活では通常アクセスできない水中環境を観察できることに尽きます。ダイビングをする人々は、レクリエーション、水中写真撮影、海洋生物学や海洋考古学の探究、難破の探索、その他の調査など、様々な目的で水面下に潜ります。

水中ダイバーは、装備をまったく使用しないこともあれば、呼吸装置、環境保護服、視覚補助具、通信、推進、操縦性、浮力および安全装置、手元の作業のためのツールなど、さまざまな装備を使用することもあります。

これらの用語の多くは、世界中の様々な地域の英語圏のダイバー(アマチュア、プロを問わず)が、あらゆるダイビングモードで一般的に使用しています。一方、より専門的な用語もあり、場所、ダイビングモード、あるいは専門環境によって使い分けられています。文脈によっては、1つの用語が複数の意味を持つ場合や、複数の用語が同じ概念を指す場合、あるいは綴りにばらつきがある場合などがあります。また、他の言語からの借用語もいくつかあります。

ここに5つのサブ用語集があります。目次は自動的にリンクされます。

P

目次: トップ

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

P

質問

R

S

T

あなた

V

W

X

はい

Z

参考文献

サブセクション: トップ、パ、ペ、ピ、ポ、プ

パニック

メイン記事:パニック

突然の恐怖感は、理性や論理的思考を支配または妨げるほど強く、代わりに、不合理な闘争・逃走反応に一致する圧倒的な不安感と狂乱した動揺を引き起こします。
平行コンパートメント

参照:減圧理論#灌流制限組織と並列組織モデル

灌流速度は異なるものの、ほぼ同等のガス濃度の血液によって供給される組織群からなる減圧モデル。組織区画間の拡散によるガス移動はないと仮定する。これにより、独立した組織群が並列に存在し、それぞれの組織は、組織を流れる血液の速度に応じて、独自のガス吸収速度とガス放出速度を持つ。
分圧

主要記事:分圧

(略語PPまたはpp)ガス混合物の成分ガスが単独でガス混合物の占める体積内に存在する場合に及ぼす圧力。[1]
分圧勾配

また、濃度勾配

参照:分子拡散

溶媒中の溶存ガスの分圧の変化率。溶媒中の拡散の駆動機構となる。また、組織内の溶存ガス圧と周囲圧力の差を指す場合にも広く用いられる。[2]
受動的な加算

参照:リブリーザー#受動加算半閉回路

半閉回路式リブリーザー用の供給ガス添加システム。呼吸回路内のガスの一部を排出します。吸入時に回路容積が減少し、添加バルブが作動すると、新鮮なガスが添加されます。アクティブ添加と比較してください。
卵円孔開存

参照:卵円孔開存症

先天性心疾患の一般的な形態で、心房中隔の隙間を通して左心房と右心房の間で血流が生じる。状況によっては、ガス泡を含んだ静脈血が肺毛細血管網フィルターを迂回して動脈系に流入し、減圧症のリスクが高まる可能性がある。[3]

サブセクション: トップ、パ、ペ、ピ、ポ、プ

振り子式リブリーザー

別名:「プッシュプルリブリーザー」

参照:ダイビングリブリーザー#呼吸ガス通路構成

リブリーザーは、マウスピースからスクラバーとカウンターラングまで1本の呼吸ホースで構成されている。一方向の呼吸ループ構成とは異なり、ガスは双方向に通過する。マウスピースとスクラバー間のホースの容積はデッドスペースである[4]。
浸透

参照:ペネトレーションダイビング

洞窟や難破船の内部など、表面に直接垂直にアクセスできない領域に入ること。
貫通線

参照:距離線

浸透
洞窟ダイビング:泡が洞窟の壁や天井まで上がり、泥を洗い流します。[5]
灌流

主要記事:灌流

循環系またはリンパ系を通って臓器または組織に体液が通過すること。通常は、血液が組織内の毛細血管床に送られることを指します。[2]
灌流制限

参照:減圧理論#決定論的モデル

減圧モデルにおいて、灌流がガスの吸収と放出に支配的な影響を与えるという仮定。拡散律速と比較のこと。[6]
永久スタンプマーク
永久的なマーキング
スタンプマーク

潜水シリンダー#永久マーキングを参照

潜水用シリンダーの肩部の金属部分に刻印された文字と記号で、シリンダーに関する必須情報と任意の情報を提供します。[7]
個人用ロケータービーコン

別名:「PLB」

主要記事:緊急ロケータービーコン

通常の緊急サービスから離れた場所にいる遭難者を知らせることを目的とした個人用の無線ビーコン。
個人用保護具
個人用安全装備

主な記事:個人用保護具

危険を排除することが実際上不可能な現場で、負傷のリスクを軽減するために作業員が着用する装備。耳栓、安全メガネ、ヘルメット、手袋、作業着、呼吸器など。潜水服や水中呼吸装置も個人用保護具である。[8]
PFO

参照:卵円孔開存症

写真の四角形

参照:ジャンプカメラ

後の分析のために撮影された方形区画 の写真。現場での個体数計測が困難な海洋生態学的研究でよく用いられる。方形区画は、固定フレームや被写体距離に固定したカメラによって識別される。[9]

サブセクション: トップ、パ、ペ、ピ、ポ、プ

円周率

参照:ピギング#パイプライン検査ゲージ

パイプライン検査ゲージ:パイプライン内に送り込まれ、パイプライン自体内の製品の圧力によって推進されるツール。洗浄、脱水、検査、測定、内容物の分離などの目的で使用される。[1]
ピグテール
柔軟性を高めるためにパイプをコイル状にした部分。
ピラーバルブ

シリンダーバルブを参照

ピンインデックス接続

メイン記事:ピンインデックス安全システム

携帯用医療用酸素ボンベのバルブとレギュレータの標準接続タイプ。[10]
頂点
岩礁上の際立った高台。地質学上の尖峰に似ていますが、用法はやや曖昧で、露頭の上にある大きな岩塊、または高台群の中で最も高い岩を指すこともあります。多くの場合、正確な地形は、十分な解像度で観察または調査されていないため不明です。この用語は通常、水没した地形を指しますが、露出した岩や半潮の岩にも適用されます。
パイプラインエンドマニホールド

別名:「PLEM」

参照:パイプラインエンドマニホールド

海底パイプラインを一点係留するために柔軟な水中ホースを取り付ける場所。[11]
ピストンボルト

参照:ボルトスナップ

配置
1.ガイドラインの運用を確保する。[12]
2. ガイドラインの一次および二次の結び目の選択。[12]
3.生コンクリートの敷設。
PLB

個人ロケータービーコンを参照

プレム

参照: パイプラインエンドマニホールド

プラグ刺し
(ダミースタブ、パーキングスタブとも呼ばれる)使用していないときにホットスタブレセプタクルを保護するためのプラグ。[13]
肺呼吸

参照:水面補給潜水スキル#空気圧計ホースからの呼吸

緊急時に、水面下で呼吸ガスを供給されているダイバーに呼吸ガスを供給するために、ニューモファソメーターのホースを使用します。供給は、ダイバー自身のニューモホース、または待機中のダイバーのニューモホースから行うことができます。[14]
空気圧計

別名: 「ニューモ」、「クルーゲ・ニューモ」

参照:空気圧計

ダイバーの深度を測定するための機器。ダイバーの周囲の圧力を測定するために、ダイバー側に開口端があり、水面側がガス供給源、制御弁、およびmsw、fsw、または両方で校正された圧力計に接続された空気で満たされたホース内の圧力を測定する。[1] [15]
気胸

主要記事:気胸

空気またはその他の呼吸用ガスが胸腔内、肺の外側、特に肺胸膜の間に入り込み、肺の虚脱を引き起こすことがあります。

サブセクション: トップ、パ、ペ、ピ、ポ、プ

ポー

ポニーシリンダー
ポニーボトル
ポニータンク

主要記事:ポニーシリンダー

比較的小型のスキューバ セット。通常は、レクリエーション スキューバ ダイバーが独立した代替呼吸ガス源として携行します。
Pポート
ドレーゲル社が設計・開発した大口径気密クイックコネクタ。潜水用および消防用呼吸器に使用され、大気圧呼吸ガス接続用のもので、リブリーザー(特に改造型)やフルフェイスマスクにも使用されている。ドレーゲルPコネクタシステムの一部。[16]
容積式

参照:容積式コンプレッサー容積式ポンプ

(コンプレッサーの)圧縮室(シリンダーなど)の容積を機械的手段(ピストンなど)で減らすことでガスを圧縮し、内容物の圧力を高めて排気口(通常は逆止弁)から排出する構成。[17]

また、入口圧力と出口圧力に比較的依存せず、各サイクル中に一定の容積が移送されるポンプを指す場合もあります。
陽圧呼吸
静的肺負荷陽性

参照:水中潜水の人体生理学#正圧呼吸と負圧呼吸

肺のリラックス時の圧力よりもわずかに高い外圧に逆らって呼吸する。呼気により力が必要となり、吸気はより少なくなる。これは、陽圧マスク、リブリーザーのフロントマウント式カウンターラング、またはシングルホースデマンドバルブを使用した急激な頭下位で呼吸する場合に発生する可能性がある。
陽圧マスク

参照:フルフェイスダイビングマスク#正圧

フルフェイスマスクは、内部の圧力を外部の周囲圧力よりわずかに高く維持することで、わずかな陽圧呼吸を必要とし、マスクのスカートシールが破損した場合でも、水が漏れるのではなくガスが漏れ出すため、より安全な気道が確保され、汚染された水に対するある程度の保護を提供します。[18]
予防停止
予防的減圧停止

参照:安全停止

充填前外部検査

参照:ダイビングシリンダー#充填前検査

充填を受け入れる前に圧力容器と継手の外部状態を検査し、要件を満たしていることを確認します。[19]
プレミックス

参照:スキューバダイビングのガス混合#ナイトロックスの混合

直接使用するためにデカントまたはブーストするためにバルク容器で供給されるナイトロックスブレンド、またはデカントされたプレミックスに空気を補充して低酸素含有量のナイトロックスをブレンドするために使用される高酸素含有量のナイトロックスブレンド。
圧力トランスデューサー

また、圧力センサー

メイン:圧力トランスデューサー

圧力入力に比例した出力信号を生成する部品。この信号を処理すると、圧力を示す出力が得られる。ダイブコンピュータ、電子圧力計、圧力トランスミッターなどに用いられる。[20]
圧力トランスミッター

また、ワイヤレス圧力トランスミッター

参照:圧力トランスミッター

ダイバーのダイブ コンピュータにコード化された信号を送信するワイヤレス トランスミッターを備えた圧力トランスデューサー (qv)。ダイバーのダイブ コンピュータはそのデータを使用して残りのシリンダー圧力を表示します。一部のアプリケーションでは、このデータを使用して他のガス管理情報を提供することもできます。
一次光
ダイビング時に使用するメインライト。通常、最も強力なライトです。[21] [22]
主要な調節因子
ダイバーがダイビングのほとんどの時間、呼吸に使用するレギュレーター。特に、背中に装着されたマニホールド式ツインシリンダーを使用するダイビングの場合に有効。
プライマリタイオフ
ペネトレーションダイブにおけるガイドラインの最初のタイオフ。これは通常、水面への垂直アクセスが自由な場所で行われます。[23]
プロのダイビング

メイン記事:プロフェッショナルダイビング

また、職業ダイビング

ダイバーの雇用または専門業務の一環として行われるダイビング。定義は管轄区域によって異なります。[24]
漸進的浸透

参照:難破船ダイビング#漸進的侵入

洞窟や難破船の探査における段階的なアプローチ。ダイバーが環境への慣れを身につけられるよう、毎回少しずつ深く潜ります。[12]
PRV

参照:圧力リリーフバルブ

システム内の圧力を制御または制限するために使用される安全弁の種類。
サイ

参照:平方インチあたりの重量

ヤード・ポンド法による圧力単位
PTT

参照:プッシュ・トゥ・トーク

プッシュ・トゥ・トーク:ボタンを押すだけで音声を送信できる音声通信システム。バッテリーの電力を節約するために、水道システムで使用されます。

サブセクション: トップ、パ、ペ、ピ、ポ、プ

公衆安全ダイビング

主要記事:公衆安全ダイビング

法執行機関、消防救助隊、捜索救助/回収潜水チームによって実施される水中作業。
引く
1.ロープ信号として使用されるライフラインの比較的長い牽引力。(比較のために「ベル」を参照)。[11]
2. 海底と減圧停止点の間、減圧停止間、または水面までの浮上の一部。[25]おそらく、ダイバーのテンダーが水面から補給を受けたダイバーを臍帯または命綱引き上げ、段階的減圧のために計画された深度で浮上を停止するという慣習に由来する。
肺過膨張症候群

気圧外傷を参照

また:POIS

高度上昇に伴う肺気圧外傷関連疾患。動脈ガス塞栓症、気胸、緊張性気胸、縦隔気腫、皮下気腫、またはまれに心嚢気腫として現れることがある肺過圧障害。[26]
パージ
1.デマンドバルブパージボタンを押してガスの流れを誘導し、デマンドバルブ、フルフェイスマスク、またはデマンドヘルメットの内部から水やその他の物質を除去すること。[27]
2.酸素再呼吸器の呼吸回路をフラッシュして残留不活性ガスを除去します。[28]
パージボタン

参照:パージボタン

デマンドバルブ の前面または側面にあるボタンまたはフレキシブルエリアで、ユーザーが手動で第2段階のバルブを開き、吸入せずにガスの流れを提供できます。[27]
パージバルブ

参照: パージバルブ

また、排水バルブ

シュノーケルやマスクに逆止弁があり、重力または呼気によって水を空気中に排出します。
プッシュグラデーション
テクニカルダイビング用語:特にベースラインM値を超える場合は、高いグラディエントファクターで減圧する。これにより、ダイバーは減圧症を発症するリスクが高まる一方で、水中での減圧時間は短縮される。[29]
プッシュプルダイビングヘルメット

参照:プッシュプルダイビングヘルメット

ベルまたは居住区からの周囲のガスを使用するフリーフローダイビングヘルメットのガスリサイクルシステム。
プッシュプルリブリーザー

参照: 振り子式リブリーザー

Pバルブ

別名:「おしっこバルブ」

参照:ドライスーツ#Pバルブ

ドライスーツに取り付けられたバルブ付きカテーテル。ダイバーは水から出ることなくいつでも排尿することができます。[30]
パイルストップ

参照:パイルストップ

ディープストップの初期の提唱者、リチャード・パイル にちなんで名付けられました。最大深度と最初の通常の減圧停止の中間地点で、通常2分間の短時間の深減圧停止を行います。[31]

質問

目次: トップ

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

P

質問

R

S

T

あなた

V

W

X

はい

Z

参考文献

片側にねじゲートが付いたチェーンリンクのような形状の楕円形コネクタ。
クワッド
高圧ガス貯蔵シリンダーの集合体。長方形のフレームに直立設置され、マニホールドで連結されている。通常、4、6、9、12、または16本のシリンダーが配置される。[32]
方形

メイン記事Quadrat

参照: 写真四角形

生態学や地理学において、広い地域におけるある物体の分布を研究するために、標準的な面積単位を区切るために用いられる、通常は長方形の小さな区画。この方形区画は、植物や動きの遅い動物、あるいは固着性の動物のサンプル採取に適しています。

R

目次: トップ

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

P

質問

R

S

T

あなた

V

W

X

はい

Z

参考文献

サブセクション: トップ、ラ、レ、リ、ロ、ル

ラムズヘッド

別名:「コブラガード」、バルブケージ

バルブ、マニホールド、レギュレータのファーストステージを周囲の衝撃から保護するために、背中に取り付けられたスキューバシリンダーの上部に取り付けられたフレーム。
深淵の歓喜

参照:窒素中毒

ラッシュガード
ラッシュベスト
ラシー

主な記事:ラッシュガード

スパンデックスとナイロンまたはポリエステルで作られたシャツ。摩擦によるかぶれやクラゲの刺傷から身を守るために着用します。シャツ単体で着用することも、熱帯の海で着用することも、ウェットスーツの下に着用することもできます。
ネズミの帽子
ラトクリフ潜水ヘルメット。ボブ・ラトクリフ(エンジニア)設計。後にオーシャニアリング・インターナショナル社で製造。現在は製造中止。[33]
比率減圧

別名:「ratio deco」

主要記事:比率減圧

ダイブテーブル、減圧ソフトウェア、ダイブコンピュータを使用せずに、深海潜水に従事するスキューバダイバーの減圧スケジュールを計算する技術。[34] [35]
RDP

参照: レクリエーションダイブプランナー

サブセクション: トップ、ラ、レ、リ、ロ、ル

リブリーザー

主要記事:ダイビングリブリーザー

参照:ガスエクステンダーおよびガス回収システム

水中呼吸装置は、吐き出したガスの大部分を再利用し、二酸化炭素を除去し、再び呼吸する前に酸素を補充する。[36]
往復動型コンプレッサー

ピストンコンプレッサーとも呼ばれる

主要記事:往復動型圧縮機

圧縮室の容積が直線運動の反転によって周期的に変化する圧縮機。通常は、クランクシャフトによって駆動されるピストンを用いてガスを高圧で送り出す容積式圧縮機である。 [37] [38]
ヘルメットの回収

参照:ヘルメットの回収

回収ガスレギュレーターを備えたダイビングヘルメット。これにより、吐き出したガスを臍帯にある追加のホースを通して安全に水面に戻すことができます。[39]
回収レギュレーター

参照:回収レギュレータ

呼気ガスを周囲圧力よりも低い圧力で安全にリクレームホースに戻すように設計されたダイビングレギュレーター。機能はBIBS排気バルブに類似している。[40]
回収システム

参照:ガス回収システム

ダイバーが使用したヘリウムガスを回収し、リサイクルするシステム。[41] [42]
再圧縮

参照:再圧縮

1.減圧症の治療として、潜水から浮上した後にダイバーに圧力をかけること[43]再圧チャンバー内で行うことが望ましいが、水中再圧として行われることもある。[44]
2.減圧症の発症を防ぐために、水面減圧または減圧手順の省略の第一段階としてダイバーを加圧状態に戻すこと[45]
再圧室

主な記事:再圧縮室

減圧症などの特定の潜水障害 に苦しむダイバーを治療するために使用される高圧室[46]
回復呼吸

また、「フック呼吸」

参照:回復呼吸

フリーダイバーが浮上時に水面意識喪失のリスクを軽減するために用いるテクニック。部分的に息を吐き出し、続いて素早く息を吸い込み、気道を閉じて咳をするような感覚で数秒間加圧する。水面上での最初の30秒ほどの間に、これを数回繰り返す。目的は、胸郭圧をわずかに高めに保つことで動脈血酸素分圧を人工的に上昇させ、あるいは酸素化された血液が脳に到達するまでの重要な数秒間に動脈血酸素分圧の低下を防ぎ、水面意識喪失を防ぐことである。これは、パイロットが高重力下で操縦する際や、登山家が高高度で用いるテクニックと同じである。[47] [48]
レクリエーションダイビング

主要記事:レクリエーションダイビング

1. レクリエーションダイビングとは、職業的、専門的、または商業的ではない水中ダイビング全般を指します。ダイビングは基本的にダイバーの裁量に委ねられており、ダイバーは自身のプラン、またはグループ内の他のダイバーと合意したプランに従ってダイビングを行います。ただし、職業以外の目的でプロのダイビングリーダーやインストラクターが指導するダイビングも、一部の法律ではレクリエーションダイビングとして法的に分類されています。[49] [50] [51]
2. レクリエーショナルダイビングまたはスポーツダイビングは、スキューバダイビング器材を用いてレジャーや楽しみのために行うダイビングの一種です。ダイビング業界によっては、「レクリエーショナルダイビング」という用語は、「テクニカルダイビング」と対比して用いられます。テクニカルダイビングは、より高度な訓練、経験、そして器材を必要とする、より高度なダイビングです。また、ダイバーの仕事の一環として行われる「プロフェッショナルダイビング」とは対照的に、レクリエーショナルダイビングの一部と捉える業界もあります。
レクリエーションダイビングプランナー

別名:「RDP」

メイン記事レクリエーションダイブプランナー

DSATが開発した無停止減圧テーブル。[52] [53]
赤潮

参照:藻類ブルーム

低減勾配バブルモデル

主要記事:縮減勾配バブルモデル

ブルース・ヴィエンケによって開発された計算集約型のバブルモデル解凍アルゴリズム。[54] [55]
冗長性
冗長

参照:エンジニアリングの冗長性

故障した場合にダイバーに直ちに危険をもたらす可能性のある生命維持装置については、予備またはバックアップを確実に用意するというテクニカルダイビングの哲学。[56]
冗長呼吸ガス供給

また、冗長ガス供給、完全冗長ガス供給、冗長空気供給などもあります。

冗長呼吸ガス供給を参照

ダイバーが携行する呼吸用ガスのうち、呼吸可能な深度に適しており、かつ、ダイバーが安全に、かつ制御された状態で水面または呼吸用ガスを利用できる他の場所へ戻ることができるだけの量を有するもの。このガスは潜水中には使用されず、ダイバーが呼吸に使用しているボンベとは別のボンベに蓄えられる。[57]
冗長機器
ダイバーまたはチームが、故障の際に重要な主要装備の代替として携行する、重複した装備または予備の装備。洞窟灯など、場合によっては多重の冗長構成が望ましい場合もある。最も一般的な例としては、呼吸ガス供給の冗長化が挙げられる。[58]
リーフ

参照:リーフ

自然の水域の表面下にある岩やサンゴ、または類似の比較的安定した物質の尾根または浅瀬。レクリエーション ダイビングでは、この用語は同様の物質の斜面や露頭、または人工の岩礁を指すこともあります。
リーフダイビング
リーフダイビング
リーフでダイビングを楽しみましょう。おそらく最も一般的なレジャーダイビングスポットのタイプです。ダイビングスポットとしてはサンゴ礁の方が人気がありますが、岩礁の方が世界的に広く分布していると考えられます。リーフの地形は、比較的平坦なものから垂直の壁や張り出しまで様々で、洞窟やその他の頭上環境が含まれる場合もあります。
リール
長いラインを低張力で保管、展開、回収するために使用されるメカニズム。
基準温度
シリンダーを補正なしで公称充填圧力まで安全かつ合法的に充填できる温度。 [19]
規制当局
1.高圧ガス供給の出力圧力を制御する機構。
2. 1 と同様に、ダイバーに大気圧の呼吸ガスを供給するデマンドバルブ(qv) が組み込まれています。
レギュレーターの交換
レギュレータの交換
スキューバダイビングの緊急時対応スキル。水中に潜った状態で、正常に機能しているレギュレーターと故障したレギュレーターを交換し、シリンダー内の呼吸ガスにアクセスします。通常、側面またはスリングに取り付けられたシリンダーに適用されます。
レギュレーターの凍結

アイスダイビング#レギュレーターの凍結を参照

調整空気の膨張冷却による水の凍結により、レギュレーター機構がロックする。多くの場合、機構がロックして開いた状態になり、自由流が発生し、さらに冷却が進む。[59]
拒否基準
拒否基準
受け入れられない特徴、状態、または条件。[19]
反復潜水

減圧練習#反復潜水を参照

前回の潜水で残った不活性ガスが組織内に残っている状態で行われる潜水。[45]
ペットアップ
商業ダイビング用語で、時間の経過とともに深度が減少するタイプのマルチレベルダイビングを指す。これは、より長い潜水時間を可能にし、減圧時間を最小限に抑えることを目的としています。[60]
レペックス

参照: Repex

高分圧酸素への耐容反復曝露量を推定する方法[61]
救助用テザー

参照:レスキューテザー

水面待機ダイバーが携行する短いランヤードまたはストラップ。救助中に、反応のないダイバーを待機ダイバーに繋ぐために使用されます。片方の端は待機ダイバーのハーネスのDリングに取り付けられ、もう片方の端にはクリップが付いており、負傷者のハーネスのDリングに固定することで、救助者がベルまたは水面に戻る際に両手を使うことができます。
予備ガス

スキューバガス計画#予備圧水面供給ダイビング#高圧予備ガスを参照してください

ダイビング中に使用することを想定していないガスで、不測の事態に備えて確保されているガス。
予備バルブ

参照:スキューバシリンダーバルブ#

予備圧力以下のガスを放出するためのレバー操作バイパスバルブを備えたシリンダーバルブ。[62]
残留ガス
前回の充填からシリンダー内に残っているガス。
残留窒素

参照:減圧実習#残留窒素時間

潜水後にダイバーの組織内に残留する、通常の大気飽和度を超える窒素。
残留窒素時間

別名:「RNT」

参照:減圧実習#残留窒素時間

反復潜水における時間ペナルティは、潜水開始時にダイバーの体内に残留窒素を生成する深度での滞在時間に相当します。
残留圧力
前回の充填から一部使用されたシリンダー内に残っているガスの圧力。
リゾートダイブ

また、入門ダイビング、​​入門ダイビング体験、またはトライアルダイビングとも呼ばれます。

参照:入門ダイビング

限定水域における基本的な安全スキルを習得するための非常に基本的なトレーニングセッションを受けた後、レクリエーショナルダイビングインストラクターの有料直接監督の下で、無資格者が行うレクリエーショナルダイビング。リゾートダイビングは、重大な追加危険のない浅瀬に限られます。認定は取得できませんが、エントリーレベルの認定に厳密に従う場合は、認定取得にカウントされる場合があります。トライダイビングスーパーバイズドダイバーと比較してください。
呼吸分時流量

また、「分時換気量」

メイン記事呼吸1分時換気量

人が 1 分間に肺から吸い込むガスの量 (吸入分時流量) または吐き出すガスの量 (呼気分時流量)。
呼吸商

メイン記事呼吸商

代謝産物として生成される二酸化炭素と消費される酸素の比率。
制限
洞窟内のスペースが狭く、通過が困難な部分。軽度の狭隘部は2人のダイバーが一緒に泳いで通るには狭すぎる場合があり、重度の狭隘部はダイバーが通るために装備を外さなければならない場合などがある。
再検証
機器が引き続き使用可能であることを証明する証明書。通常、認定または認可を受けた技術者による必要な定期検査および試験に合格した後に発行されます。
逆ブロック
副鼻腔または耳管の閉塞により、比較的高い内部ガス圧が逃げるのを妨げる。[63]
逆耳圧迫

また、逆耳、逆圧迫、逆耳とも呼ばれます。

中耳のガス空間の圧力が周囲の圧力よりも高くなるか、外耳道の圧力よりも高くなることで鼓膜が外側に膨らむ、耳の気圧外傷。 [63]
逆ジャンプ
出口で隙間を横切る手順。これにより、ラインをスタート地点に戻さずに回収することが可能になります。ラインが切れたり、メインリールが外れたりした場合、1人のダイバーが探査ラインの先端を切れた地点で持ち、もう1人のダイバーがリールからラインを引き出しながら、切れたラインの残りの部分または出口を探します。元のラインまたは出口が見つかった場合、リールハンドラーはラインを引いて静止ダイバーに合図を送ります。静止ダイバーはラインの方向に泳ぎ、リールハンドラーはラインを巻き取ってラインを回収します。[64]
逆プロファイル
逆ダイブプロファイル
前回の潜水よりも深く潜ることを繰り返します。[65]
後のレベルが前のレベルよりも深くなるマルチレベルダイビング。[66]
逆洞圧迫
比較的高い内部圧力によって引き起こされる副鼻腔気圧外傷。 [63]
RGBM

参照: 縮小勾配バブルモデル

サブセクション: トップ、ラ、レ、リ、ロ、ル

リムバッハシステム
洞窟ダイビングで使用される接触信号システム。前に押す=進む、後ろに引く=戻る、握る=停止。[12]
リングバンジー

参照:バンジー(サイドマウント)

金属製のリングとクリップが付いたショックコード。側面に取り付けられたシリンダーの上端の位置を制御するために使用されます。[67]通常のバンジーコードとは異なり、リングが付いています。[67]一般的な構成は、ボルトスナップがクイックリンクでリングに接続され、リングから別のクイックリンクまでバンジーコードが接続されています。このクイックリンクは、ハーネス背面のDリングにアセンブリを接続するために使用されます。ボルトスナップはショルダーDリングに、シリンダーネックのボルトスナップはリングにクリップされます。
離岸流

メイン記事離岸流

海岸近くから海に向かって、通常は波打ち際を通る強い局所的な水の流れ
ライザー

メイン記事掘削ライザー

海底油井を地上掘削施設まで一時的に延長する導管
RMVA

参照: 呼吸分時流量

RNPL
王立海軍生理学研究所
RNT

参照: 残留窒素時間

サブセクション: トップ、ラ、レ、リ、ロ、ル

ロックブーツ
ドライスーツの上に履く靴で、一体型ソックス付き。硬くて荒れた地面での歩行やフィンとの併用に適しています。ウェットスーツを着用し、ネオプレンソックスの上にも履くことができます。[68]
最低のガス管理

参照:スキューバガス計画

計画された潜水プロファイル内の任意の地点から安全に浮上するために必要なガス量の計算値に基づき、呼吸用ガスの予備量を保持します。計算には、バディへの緊急ガス供給、ストレス下での空気消費率、減圧ガスの必要量などの要因が考慮されます。
ロールオフ
シリンダーバルブのノブとオーバーヘッドやその他の周囲との擦れによりバルブが閉じる現象。標準的なツイン構成では、左側のノブが外れやすく、バックアップレギュレーターが閉じる可能性が高くなります。ダイバーがすぐにアクセスできる代替の呼吸用ガス供給源を持っていない場合、バルブが外れることは緊急事態となります。[64]
ROV
ルーヴ
遠隔操作型水中車両 - 遠隔地の乗組員によって操作される、接続された水中移動装置。
荒くれ者
掘削作業員の指示の下、ドリルパイプが穴に差し込まれたり穴から外れたりする際に接続部を取り付けたり取り外したりする作業を行う掘削作業員。[11]
ラウスタバウト
掘削現場の非熟練肉体労働者。[11]

サブセクション: トップ、ラ、レ、リ、ロ、ル

三分割法

参照:三分割法(ダイビング)

洞窟難破船の侵入時の呼吸ガス管理規則では、シリンダー内のガスの3分の1以下を潜水時に使用し、残りの3分の2は出口用に確保する。3分の1は計画出口用、3分の1は緊急時用とする。[69]
ランライン
ランニングライン
軽いテンションをかけながらラインを繰り出すこと。通常は、遠距離ラインを張る際に用いられる
実行時間
ダイビング開始からの経過時間。
ランニングストップ
平均上昇速度を公称値に調整するために上昇中に行われる一時停止。例えば、公称上昇速度が毎分3mの場合、実際の上昇速度は約毎分5mとなり、現在の1分間の終わりまで3mごとに停止する。その結果、全体的な上昇速度は公称値と一致し、わずかに段階的なプロファイルとなる。[34]
実行時間スケジュール
減圧スケジュールとダイビング プランは、ダイビング開始からの経過時間に基づいて作成されます。すべてのウェイポイントとイベントは、降下開始をゼロとした経過時間で指定されます。
Rバルブ

別名:「ポジティブリザーブバルブ」、「自動バルブ」、「キャリブレーションオリフィス」

「オン」の位置にあるときに較正されたオリフィスによって流出を制限するシリンダーバルブ。[70]

S

目次: トップ

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

P

質問

R

S

T

あなた

V

W

X

はい

Z

参考文献

サブセクション: 上、さ、せ、し、そ、す

SAC率

参照: 地表空気消費率

安全な空気
アメリカン・ナイトロックス・ダイバーズ・インターナショナル(ANDI)ナイトロックスに使用する用語
安全な浮上深度
悲しい
減圧義務のあるダイバーが、使用されている減圧アルゴリズムに従って、減圧症の症状を回避しながら許容できるリスクで浮上できる最も浅い深度。減圧天井 とも呼ばれる[71]。
安全な2番目
タコレギュレーターの旧称[64]
安全上重要な要素
高リスクの危険が現実のものとなった場合、1人または複数のダイバーまたはサポートクルーの死亡または重傷につながる可能性のある、その危険の結果を防止または制限することを目的とした機器またはプロセス。[1]
安全リール
緊急時に使用するための比較的短いラインのリール。通常は、失くした仲間やガイドラインを探したり、ラインブレイクを飛び越えたりするために使われる。[64]
安全スプール
緊急時に使用するための比較的短いラインを巻いたスプール。通常は、失くした仲間やガイドラインを探したり、ラインの切れ目を飛び越えたりするために使用します。[64]
安全停止

参照:減圧練習#安全停止

減圧症のリスクをさらに減らすことを目的とした、自発的な(減圧スケジュールでは義務付けられていない)追加の減圧停止。[72] [73]
塩水吸引症候群

主要記事:塩水吸引症候群

塩水の霧を吸入したときの肺の反応。[74]
サンバ
低酸素性失神に近づいたときに、息止めダイバーが経験する不随意の筋肉収縮[75]
サスバ
ダイバーが牽引するフロート上のスキューバシリンダーを使用する、浅水レクリエーション用エアラインダイビング システム。
飽和

参照:減圧理論

ダイバーの組織に溶解した呼吸ガスの不活性成分が肺内のガスと平衡状態にある状態。[43]
飽和潜水

主な記事:飽和潜水

ダイバーが最も遅い組織が呼吸ガスの不活性成分で飽和するまで、通常は数日から数週間にわたって加圧された状態を維持し、その期間の終了時にのみ減圧する潜水モード。飽和状態からの減圧は、最も遅い組織によってのみ制御される。[76] [77]
飽和潜水システム
飽和スプレッド

主要記事:飽和潜水システム

飽和潜水プロジェクトを運営するための機器とサービスの組み合わせ。これには、密閉式潜水ベル、居住モジュール、減圧室、生命維持装置、ガス貯蔵・供給システム、加圧装置、水中呼吸装置、および発射・回収システムが含まれます。また、高圧排気システムも含まれる場合があります。[78]

サブセクション: 上、さ、せ、し、そ、す

Sc

自給式呼吸器
自給式呼吸装置。使用者が携行する呼吸装置の広義の分類。従来の用法では、水中での使用を意図していない機器を指すことが多いが、スキューバ(元々は自給式水中呼吸装置)は技術的にはSCBAのサブクラスである。呼吸装置(BA)および水中呼吸装置(UBA)と比較のこと。
シュレーダーバルブ

主要記事:シュレーダーバルブ

標準的な自動車用タイヤバルブインサートを使用したバルブ。低圧インフレーションホースのメスコネクタやBCインフレーションバルブによく使用されます。[64]
科学的なダイビング

主要記事:科学的なダイビング

科学研究を目的としたダイビング。科学ダイビングの規則や制約は管轄区域によって異なりますが、一般的に商業ダイビングと異なる選択肢が認められています。
スクーター
スキューバダイバーが水中での航続距離を伸ばすために使用するダイバー推進車両。 [64]
スクーターリング
スキューバハーネスのDリングは、スクーターの牽引ロープに取り付けるために使用します。通常、ハーネスの股ベルトの前側にあります。[64]
SCR
1.  セミクローズドサーキットリブリーザー:呼吸ごとにガスの一部を大気中に放出するか、継続的にガスを注入して余剰分を排出するリブリーザー(同項参照)。クローズドサーキットリブリーザー(CCR)(同項参照)と比較のこと。
2. 表面消費率 - 表面空気消費率(SAC)(同項参照)と同じ意味を持つ別名。半閉回路式リブリーザーと混同しないでください。
スクリューゲートカラビナ

主要記事:カラビナ

ねじ付きバレルを回すことで閉じた位置にロックできるクリップ機構。
スクラバー

参照:リブリーザー#二酸化炭素スクラバー

二酸化炭素と化学的に結合して、キャニスターを通過するガスから二酸化炭素を除去する物質 (吸着剤) が入ったキャニスター。
スキューバ
スキューバ

メイン記事:スキューバセット

自給式水中呼吸装置。開放型または閉鎖型の回路を持つ。
スキューバオリエンテーリング

また、水中オリエンテーリング

主要記事:スキューバオリエンテーリング

スキューバダイバーがコンパスと機械式距離計を用いて、ブイでマークされたコースを浮上せずに泳ぐ競技です。コースの規定と距離に応じて、タイムと正確さに応じてポイントが与えられます。
スキューバダイビングの交換

参照:スキューバダイビングの交換

携帯型ガス貯蔵シリンダーを用いて主呼吸ガスおよび予備呼吸ガスを供給する、移動式水面供給潜水機器。スキューバダイビングに比べてリスクが低いこと、また、機器と手順がコンプレッサーを用いた水面供給潜水と同等であることから、商業ダイビング用途ではスキューバダイビングよりも好まれています。物流上の制約や空気質の問題によりコンプレッサーを使用できない場合に使用されます。[1]
Sドリル
安全訓練。ロングホース一次レギュレーターの展開に基づいた空気共有訓練。

サブセクション: 上、さ、せ、し、そ、す

検索ライン

参照:水中捜索

捜索のための横断線を示すために使用されるコード。ダイバーはラインに沿って移動し、ラインの片側または両側を視覚または手探りで捜索します。横断線の捜索が終わると、ラインは次の横断線に移動します。通常、前の位置から少し離れた位置に移動する必要があり、その距離は視認性とターゲットのサイズによって異なります。
検索パターン

参照:水中捜索

特定の目標が存在する場合に、その目標を確実に発見できるよう、捜索範囲を十分にカバーするための体系的な手順。水中捜索では、目標、地形、利用可能な設備に応じて、一般的にいくつかのパターンが用いられる。
二次溺死

主要記事:二次溺水

水やその他の液体が肺に吸い込まれることで起こる合併症。
二次調節因子

参照:バックアップレギュレータ

第二段階

参照:デマンドバルブ

ダイビングレギュレーターの一部で、必要に応じて中間圧力から大気圧まで減圧する部分。デマンドバルブ。[27]
自走式高圧救命ボート(SPHL)

別名:「高圧救命ボート」(HLB)、「高圧救助船」(HRV)

高圧排出手段として使用できるように改造された圧力容器で、従来の救命ボートの船体に取り付けられている。[1]
セミドライシュノーケル

参照:シュノーケル(水泳)

波の荒い状況で水面への水の浸入を減らすために、スプラッシュガード、キャップバルブ、または波除け板を上部に備えたシュノーケル。
セミドライスーツ

参照:ダイビングスーツ#セミドライスーツ

ウェットスーツには手首と足首のシールが付いており、通常よりも防水性の高いジッパーが付いているため、スーツ内への水の浸入を軽減できます。
セパレーター

主要記事:気液分離器

圧縮ガスから液体粒子を分離しやすくする装置。通常、蓄積された液体をシステムから定期的に除去するための排水口が付いています。
シリアルコンパートメント

参照:減圧理論#拡散制限組織と「組織スラブ」、およびシリーズモデル

組織内の溶存ガス輸送の制限メカニズムは拡散であるという仮定に基づく減圧モデルでは、1つの区画への灌流輸送と、一連の区画間の拡散が存在する。
シリアルナンバー

メイン:シリアル番号

1. シリンダーの肩部に製造業者によって刻印された番号で、シリンダーを識別するためのものです。製造業者の識別番号と組み合わせることで、この番号はシリンダーごとに固有の番号となります。[19]
2. 機器を一意に識別するために製造業者が機器に刻印した数字を含む文字列。
設定点
設定点
設定点

参照:リブリーザーダイビング#セットポイント

電子制御式閉回路リブリーザーにおける酸素分圧の基準値。制御システムは呼吸ループ内の酸素分圧をリアルタイムで監視し、濃度が上限設定値と下限設定値の間になるようにガスを追加することで自動的に組成を調整します。[79] [80]
SGC

参照: SAC

地表ガス消費量

サブセクション: 上、さ、せ、し、そ、す

シュ

浅水停電
浅い水深で発生する潜水中の意識喪失。状況に応じて複数の異なるメカニズムを指すため、混乱を招くことが多い。
1. 参照:浅水失神
一般的に水深5メートル(16フィート)未満の浅い水中で、息こらえ潜水の終わり頃に脳性低酸素症によって引き起こされる意識喪失。水泳者は必ずしも緊急の呼吸の必要性を感じておらず、それを引き起こす可能性のある他の明らかな医学的状態もない。[81]
2. 参照:フリーダイビングのブラックアウト#用語潜在性低酸素症
深呼吸をしながらのダイビングの終了時、または浮上直後に周囲の圧力の低下によって pO2 が低下したために起こる脳性低酸素症による意識喪失。潜在性低酸素症も参照。
3.呼吸ループ内の pO2 の急激な低下により、リブリーザーで浮上中に意識を失うこと。通常は手動の CCR および SCR に関連します
サメの鞘
サメの盾
ダイバーが携帯する電気装置。電界パルスによってサメを追い払うことを目的としたもの。[82]
ショックコード

参照:バンジーコード

ショアダイビング
海岸のエントリーポイントからのダイビング。
ショットライン

主な記事:ダイビングショット

水面のフロートと、ロープをほぼ垂直に保つ十分な重さの重りの間にロープを張ります。[83]

サブセクション: 上、さ、せ、し、そ、す

サイドマウント

主要記事:サイドマウントダイビング#用語

ダイビングシリンダーをダイバーの背中ではなく、肩の下、腰に沿ってダイバーの横に取り付けるスキューバダイビング器材の構成。[84]
サイドマウントステージング

参照:サイドマウントダイビング#用語

バックマウントスキューバダイビング中にステージシリンダーや減圧シリンダーを収納するために、 サイドマウント構成(バンジーループやバットプレートレール)を使用する方法。[85]
サイレントエントリー

参照:スキューバスキル#エントリ

低いプラットフォームからのエントリーに適した、音と水しぶきを最小限に抑えるエントリーテクニック。ダイバーは足を水中または水面に垂らした状態で座り、胴体を横向きにし、両手で体重を支え、水面から体を揺らして足から水中に落とし、腕で減速させ、水中に入ったら手を離す。[86] : 251 
シリカゲル

主要記事:シリカゲル

水分を吸着するために使用される乾燥剤フィルター媒体。
シルトアウト

メイン記事:シルトアウト

水中の視界が急速にゼロになる状況。通常はダイバーがシルトの堆積物をかき乱したときに発生します。[87] [88]
シルトスクリュー

参照:洞窟ダイビング#装備

洞窟のラインにタイオフするためのアンカーポイントを提供するためにシルトまたは砂に挿入される装置。[67]シルトスクリューは、一般的に先端が尖った小口径プラスチック(PVC)パイプで作られた杭です。
同時操作
例えば、同じ時間と同じ場所で発生する、潜在的に衝突する可能性のある2つ以上の操作。[1]
一点係留

主要記事:シングルブイ係留

沖合に係留された積荷用ブイ。ガスや液体製品の積み下ろしを行うタンカーの係留点および接続点として機能する。SPMは、静圧式海底マニホールド接続部と風向調整式タンカーを接続する。SPMは、代替施設が利用できない超大型原油タンカー(VLCC)を含む、あらゆるサイズの船舶に対応できる。[11]
陥没穴

主要記事:シンクホール

カルスト作用(炭酸塩岩の化学的溶解)または砂岩などの窒息作用 によって地球表面に生じた自然の窪みまたは穴[89] [90]
焼結

主要記事:焼結

圧力と十分な熱を加えることで粒子の表面を部分的に溶かし、それらを溶着させた粒子状または粒状の物質。製品は通常多孔質である。[91] [92]
サイフォン
小川の水が地面に流れ込む場所。「飲み込み穴」とも呼ばれる[12]
スカンダロペトラ

主要記事:スカンダロペトラダイビング

平らな石で、通常は大理石または花崗岩でできており、重さは8~14kgで、角と縁は丸みを帯びており、ロープで結ばれています。歴史的にはギリシャの海綿フリーダイバーが潜降補助に使用していました。ダイバーが浮上を希望する際は、このロープでボートの係員に合図を送り、係員がロープを引き寄せます。現在、スカンダロペトラダイビングは競技スポーツとなっています。[93] [94]
スキン

参照:ダイビングスキン

呼吸をスキップする

参照:呼吸をスキップする

ダイバーが呼吸ガスを節約するためにしばらく呼吸を止める呼吸パターンは、高炭酸ガス血症を引き起こし、頭痛、窒素中毒の悪化、酸素中毒のリスクの増加、緊急時の生理的予備力の低下につながる可能性があります。[95]
スカート
1.ダイビングマスクのレンズと顔の間を防水シールする本体。 [96] [97] : 4–17 
2. ツーピースドライスーツのジャケットとズボンのウエストフラップを重ねて巻き、防水シールを形成する。[30] : Ch. 1 
殺す

参照:海底パイプライン#S-layシステム

海底パイプラインを敷設する方法。敷設船上で各セクションを溶接し、船尾から「スティンガー」と呼ばれるパイプストリングを支えて曲げ半径を制御する構造物によって水平に展開する。[98]この用語は、パイプの曲げ形状を指し、​​船上でセクションが溶接される部分ではほぼ水平だが、スティンガー上では下向きに傾斜し、海底に沈むと再びほぼ水平になる。
スレート

ダイバーズスレートとリストスレート

参照:スレート (書面)

水中でメッセージやメモを書くために使用される、硬質プラスチック製のタブレット。濡れたメモと比較してください。通常、鉛筆で書き込めるように表面がわずかにざらざらしています。
スリングシリンダー
スリングマウント

参照:ダイビングシリンダー#オープンサーキットスキューバ

ダイバーの脇のハーネスにクリップで固定された、専用のレギュレーターを備えた独立型シリンダー。サイドマウントシリンダーステージシリンダーと比較してください。
スリングショットバルブ

参照: Yバルブ

スキューバシリンダーバルブ#デュアルアウトレットバルブを参照

中心線の左右に角度をつけた2つのバルブ出口を備えたシリンダーバルブ
スロブノブ
マニホールド上のバルブノブを操作するために使用されるフレキシブル延長部
中小企業

参照: 表面標識ブイ

スナッグライン
水中探索に用いるラインで、対象物に引っ掛けることを目的としています。ボートやダイバーによって曳航されることがあります。滑らかな海底で曳航される場合は、重りが付くことがあります。
スナップシャックル

参照:シャックル#スナップシャックル

閉じるとロックされ、工具なしで操作でき、通常は負荷がかかった状態で解除できるクリップコネクタ機構。
スヌーピーループ

参照:輪ゴム#スヌーピーループ

インナーチューブをスライスして作られた、耐久性の高いゴムバンドです。
鼻持ちならない

参照:水中写真#スヌート

被写体の照明を非常に狭い範囲に制限し、背景を暗くして、後方散乱を事実上排除する写真用ストロボのアクセサリ。
スノーケル

主な記事:シュノーケル(水泳)

着用者の口と鼻が水中に浸かった状態で、水面上から空気を呼吸するために使用する、曲がったチューブとマウスピースを備えたチューブ。
シュノーケリング
シュノーケリング

メイン記事:シュノーケリング

シュノーケルで呼吸しながら水面を泳ぐこと。シュノーケリングをする人は、ほとんどの場合ダイビングマスクまたは水泳用ゴーグルを装備しており、通常は水泳用のフィンも装備しています。
シュノーケルキーパー

参照:シュノーケル(水泳用)#自立型シュノーケルの構造

ダイビングマスクのストラップにシュノーケルを固定して、マスクの側面にしっかりと固定する装置。
スヌバ

参照:水タバコ

メイン記事:スヌーバ

スヌーバは「シュノーケル」と「スキューバ」を組み合わせた造語で、ダイバーが牽引する小さないかだに搭載されたシリンダーから水圧が供給される、独自のレクリエーション用水中呼吸システムを指します。

サブセクション: 上、さ、せ、し、そ、す

それで

ソロダイビング

メイン記事:ソロダイビング

ダイビングバディや水中待機ダイバー なしで、単独でスキューバダイビングを行うこと[99]
音波オリフィス

参照:チョークフロー

ガスの一定質量流量を供給するための計量装置。
吸着する

別名:「ソーダソーブ」、「ソーダライム」、「ソフノライム」

参照「ダイビングリブリーザー#二酸化炭素スクラバー」

リブリーザーや生命維持装置のスクラバーで使用される二酸化炭素吸収材。呼吸ガスから二酸化炭素を除去してリサイクルできるようにします。[100]

サブセクション: 上、さ、せ、し、そ、す

Sp

スピアガン

主な記事:スピアガン

水中で魚を撃つための狩猟用武器。伸張したゴムストリップまたは固定ピストンの後ろの圧縮空気に蓄えられたエネルギーを利用して、とげのある鋼鉄の槍を短距離前方に推進する。[101]
スピアフィッシング
息止めの槍漁師を意味する俗語。
音声スクランブラー

また、「ヘリウムアンスクランブラー」と「アンスクランブラー」

参照:ダイバー通信#機器

高圧ヘリウム環境で話された言葉を聞き取れるようにする電子機器。[1] [102]
洞窟形成体

主要記事:洞窟石

岩盤中の溶解の特徴。[103]
洞窟石

主要記事:洞窟石

洞窟層とも呼ばれる:洞窟内で形成された二次鉱床。[104]
SPG

参照: 水中圧力計

SPHL

参照: 自走式高圧救命ボート

スパイダー

参照:フルフェイスダイビングマスク#ストラップ

3本以上のストラップを備えたフルフェイスマスク用のマスクストラップシステム。(通常5本)
吐き出し口

参照:標準潜水服#ヘルメット

銅製の潜水ヘルメットの側面にあるバルブで、ダイバーは口いっぱいに海水を吸い込み、ビューポートの内側の面に吐き出して結露した水滴を洗い流し、視界を改善することができます。[105]
SPM

参照: 一点係留

スプール
1.  参照:遠投用ライン#スプール
ラインを収納するための円形の装置で、両端に比較的大きなフランジが付いた短い管状の部分で構成されています。可動部品はありません。比較的短いライン用のリールに代わる、小型でコンパクト、経済的で信頼性の高い代替品です。[106]
2. 両端にフランジが付いた短い直線状のパイプまたはチューブ。また、パイプ、フランジ、その他の継手から組み立てられた配管システムの構成要素として、様々な目的で使用される幅広い種類の短い溶接部品。[107]
広める
商業潜水業務における(通常は)水上補給型の上部基地。潜水モードに応じて「エアスプレッド」または「飽和スプレッド」(同上)とも呼ばれる。 [108]

参照:春(水文学)

地面から集中した水の流れが湧き出る場所。[109]
スプリングストラップ

参照:スイムフィン#添付ファイル

ステンレススチールのスプリングを使用してフィンを足に固定するフィンストラップ。
春のスーツ
胴体を覆い、袖が短く、脚が長いまたは短いウェットスーツ
ジャガイモ
ジャガイモの山
1. はしけや構造物の横方向の位置を維持するために、一時的または恒久的に海底に打ち込まれた杭のような垂直の鋼鉄製シャフト [110] [111]
2. 杭を打ち込むための穴を掘るため、または硬い地層を突き破るために地面に打ち込まれた短い剛性の柱。その後、柱を撤去して穴をあける。[111]
ジャガイモ缶
ジャッキアップ式石油掘削装置の脚の1つで、掘削装置が海底に深く沈み込まないように荷重を分散させるように設計されています。[11]一般的には、重量を支えるために幅広で浅い円錐形のディスク構造で、中央の先端が貫通して横滑りを防止しますが、詳細は様々です。[112]
ジャガイモをよく
スパッドポケット
係留スパッドをバージ上で支持・誘導するためにスパッドバージに取り付けられたスパッド用の垂直スリーブ。[113]
スプムス
南太平洋水中医学協会
正方形のプロファイル

参照:ダイブプロファイル#スクエアプロファイル

ダイバーが最大深度まで連続的に潜降し、潜水中はその深度に留まり、その後一定速度で直接水面または最初の減圧停止まで浮上するダイブプロファイル。このプロファイルは、所定の深度と潜水時間における体組織へのガス吸収の最悪の曝露量を示しており、減圧表を用いたほとんどの減圧計画において想定されている。[114]
絞る

参照:気圧外傷

ダイバーの体に接触するガス空間の圧力よりも周囲の圧力が上昇し、圧力差が生じて体組織がガス空間の低圧側に押し込まれることで生じる傷害または不快感。いくつかの種類の気圧外傷の原因となる。
SSDE
水上補給潜水器材

サブセクション: 上、さ、せ、し、そ、す

刺す

参照:ホットスタブコネクタプラグスタブ

海底コネクタの種類
スタビライザージャケット
スタビライザージャケット
刺し傷ジャケット

参照: 浮力補償装置

ステージ
1.  参照:ダイビングステージ
2.  ステージシリンダーを参照
3. 特定のステージシリンダーからガスを吸入するダイビングの一部
ステージシリンダー
ステージボトル

参照:ステージシリンダー

1. 長距離潜行の段階で使用されるシリンダー。距離ライン上に設置され、帰還時に回収される場合はドロップシリンダーとも呼ばれる。この用語は、レギュレーターの有無にかかわらず、シリンダーとリギングの両方を指す場合がある[115]。
2. 減圧ガスボンベ、ベイルアウトボンベ、トラベルガス、またはスリングボンベとして運ばれるボトムガスを指すために一般的に広く使用される(同上)[115]
段階的減圧

参照:段階的減圧

減圧停止 を行う練習
ステージドロップ

参照:ステージドロップ

後で使用するために、 ステージ シリンダーを距離ラインに配置します。
ステージガス
1. 潜水の特定の段階で使用することを目的としたガス。
2. ステージシリンダーで運ばれる呼吸ガス
ステージ限定ダイビング

参照:サイドマウントダイビング#用語

標準的なデコ/ステージシリンダー構成を、背面シリンダーなしで、標準または部分的に改造されたテック/レックBCDに装着する。シリンダーは腰と肩のDリングに直接ボルトスナップで固定され、上部のアタッチメントにはバンジーコードは使用されない。サイドマウントに類似しており、混同される可能性がある[116]。
舞台装置

参照:ステージリギング(スキューバ)

スキューバ シリンダーに固定されるクリップ、ストラップ、コード。これらは、スキューバ シリンダーをステージ シリンダーとして取り付けるために使用されます。
舞台セット

参照:舞台セット(スキューバ)

ダイビングの特定のステージで使用するスキューバセット。スリングマウントまたはサイドマウントセットとして装備・運搬されることが多い。往路の終了時に投下し、復路で回収して同じステージの復路を完了させることもある。
標準的なダイビングドレス
標準的な服装

また、「重いギア」

主な記事:標準ダイビングドレス

初期のフリーフロー式水面潜水装備は、ゴム引きの厚手のキャンバススーツ、銅製のヘルメットと胴鎧、そして重り付きのブーツで構成されていました。現在でも世界の一部の地域で使用されています。[43]
標準的なダイビングヘルメット

参照:標準ダイビングドレス#ヘルメットダイビングヘルメット#標準ダイビングヘルメット(銅帽)

標準的なダイビングドレスと一緒に使用する銅と真鍮のフリーフローダイビングダイビングヘルメット。
標準操作手順

主要記事:標準操作手順

組織が特定のタスクを実行する際に従うべきプロセスを規定するために作成した手順。[117] [118]
スタンバイダイバー
スタンバイダイバー

参照:スタンバイダイバー

(プロの)ダイバーで、作業ダイバーの安全を守るバックアップダイバー。通常はダイビングコントロールポイントの水面にいますが、監督者の指示があればすぐに水中に入ることができます。ベルダイビングでは、スタンバイダイバーがベルマンとなります。[1]
静的無呼吸
静的無呼吸

主要記事:静的無呼吸

場所を変えずに水中で息を止める[119]
静的肺負荷

別名:「静水圧不均衡」、「SLL」

肺内のガスと呼吸器のマウスピース内またはヘルメット内のガスとの圧力差。ほとんどのリブリーザーでは、これはカウンターラング深部における静水圧である。バラストベローズ式カウンターラングでは、圧力はバラストウェイトの力によって変化する。[120]
汽船
胴体と腕と脚の全長をカバーする完全なワンピースウェットスーツ。
スティンガー
沖合建設中にS字型パイプ敷設船のオーバーベンド部に追加のサポートを提供するために使用される、沖合パイプ敷設船の船尾にある船外延長部。[98]
停止

参照:減圧停止

保管深度

また、「生きる深さ」

参照:飽和潜水#適応室

ダイバーが潜水中にロックアウトされていない場合、圧縮と減圧の間で生活する飽和システムにおける深度圧力。[121]
ストライドエントリー

また、「ジャイアントストライドエントリー」

参照:スキューバスキル#エントリ

水面からやや上方にあるプラットフォームからのエントリーテクニック。このプラットフォームは、エントリー前に立つのに適しています。ダイバーは水面に向かって前足で踏み出し、後ろ足でプラットフォームを押しながら垂直姿勢を保ちながら水中に飛び込み、完全に水中に沈みます。通常、マスクとDVなどの緩い装備は体に密着させて保持することをお勧めします。股ベルトがない場合は、衝撃で浮力調整器が胴体まで上がるのを防ぐため、浮力調整器を押さえます。やや浅い水域では、最初の衝撃後に両足を近づけ、フィンを下方に押し出すことで、浸水深を制限することができます。[122]
脳卒中
DIR の手順に従わず、DIR が承認した機器や構成を使用しないダイバーを表すためにDIRの熱狂的な信者が使用する軽蔑的な用語。

サブセクション: 上、さ、せ、し、そ、す

皮下気腫

参照:皮下気腫

肺過圧障害により生じた皮膚下のガス。[28]
水中圧縮室
水中減圧室

参照:クローズドベル

密閉式の潜水ベル。圧力下にあるダイバーを作業現場まで輸送するために用いられる。特に減圧目的で使用される。[43] [1]
水中圧力計

別名:「SPG」

参照:水中圧力計

第一段階のレギュレータに取り付けられ、ダイビングシリンダー内の残留圧力を監視するために使用されるゲージ。[27]
自殺クリップ
ユーザーの積極的かつ意図的な介入なしに、線やその他の物体にクリップできるクリップ機構を指す軽蔑的な用語。
スーツ爆発

参照:ドライスーツ#過膨張

ドライスーツの過度の膨張により制御不能な浮上につながる。[30]
排水溝

主要記事:洞窟

水中に沈んだ洞窟内の通路。[123]
サンプパック
洞窟内で乾燥した装備を運ぶために使用される、防水シールを備えた丈夫な防水バッグ。水で満たされた通路を含む洞窟内で使用される。[67]
スーパーオキシドスクラバー

参照:スーパーオキシドスクラバー

リブリーザースクラバーは呼気から二酸化炭素を除去するだけでなく、超酸化カリウムとの化学反応によって酸素を補充します。[124]
過飽和

参照:過飽和

溶媒中に溶解したガスの量が、その溶媒が長期間にわたって保持できる量を超え、一時的に熱力学的に不安定な状態。減圧症における気泡の成長に必要な条件。
過飽和限界
組織ガス濃度と周囲圧力の理論的な圧力比であり、これを超えると気泡形成の確率が許容できないほど高くなる。[2]
監督付きダイバー

メイン記事:監督ダイバー

EN 14153-1 / ISO 24801-1 レクリエーション・スキューバダイバーのための標準能力。レベル1「スーパーバイズド・ダイバー」は、オープンウォーターにおいて、推奨最大深度12mまで、水中減圧停止を必要としないダイビングを行うための十分な知識、技能、経験を有し、ダイブリーダーの直接監督の下、1人のダイブリーダーにつき最大4名のレベル1スキューバダイバーのグループでダイビングを行う。ただし、ダイブリーダーは、水面で適切なサポートが得られ、かつ、訓練を受けた環境と同等以上の環境において、ダイビング中のどの時点においても、すべてのレベル1スキューバダイバーと物理的に接触できる能力を有することとする。[125]
監督者

参照:ダイビングスーパーバイザー

供給ロック

参照:供給ロック

比較的小さなアイテムを移送するための、飽和生命維持居住区の小さなロック。
サポートダイバー

参照:サポートダイバー

テクニカル ダイビングチーム のボランティア メンバーで、主なダイビング チームのスタンバイ ダイバーとして活動したり、ダイビングの水中ロジスティクス サポートを提供したりします。
サード

参照: 表面減圧

サーフィン

参照:砕波

海岸や岩礁に砕ける波によって形成される砕けた水の塊または線
表面空気消費率
空気消費量を圧力の単位で時間経過とともに測定する指標。通常はpsi/分で、水面圧力に合わせて調整され、特定のサイズのシリンダーの空気耐久性を推定するために使用される。ヤードポンド法で作業する人にとって有用である。[126] SACは、特定のダイバーに対して一定値を持ち、水面で休息時に消費されるガスを表す。[127]水面ガス消費量(SGC)は、代替呼吸ガス混合物を指す別名である。水面ガス消費率(SCR)と呼ばれることもある。[128] [129]
表面圧縮室
日常的な減圧や治療的再圧のために地上で使用する高圧室。[43]
表面減圧

参照:減圧実習#水面減圧

段階的減圧義務の一部またはすべてを、水中ではなく浮上直後に減圧チャンバー内で実行する手順。
表面検出補助具
ダイバーが潜水艇との連絡を維持したり、海上で遭難した場合に救助を呼ぶために携行する旗、水面標識ブイ照明弾EPIRB無線ビーコン、ミラー、ホイッスルなどの装備。 [130]
水面潜水
水面を浮いた状態で水面下の深さまで潜るダイビング。パイクまたはタックの姿勢で頭から、または足から行うこともできる[131]
表面相当体積

参照:自由ガス量

表面圧力まで膨張して計算されたガス量。
表面間隔

参照:減圧練習#水面休息

潜水後にダイバーが水面圧下で過ごす時間。この時間中に、潜水の終了時にまだ存在していた不活性ガスが組織からさらに排出されます。
水面標識ブイ

別名:「SMB」

主要記事:表面マーカーブイ

ダイバーが曳航して水面上の人々にダイバーの位置を示すブイ。
水面志向のダイビング
潜水後にダイバーが水面気圧まで減圧される潜水操作。飽和潜水と比較のこと。[43]
外科手術
サザン・アンダーウォーター・リサーチ・グループ。ケープタウンを拠点とする団体で、海洋生態学フィールドガイド、ダイビング旅行ガイド、水中地図を出版している。[132]
うねり

参照:波と浅瀬

波が頭上を通過することによって生じる、船の進行方向への一時的な直線運動に類似した、底面と平行な水の往復運動。サージとも呼ばれます。
持続荷重亀裂

主要記事:持続荷重割れ

降伏応力よりも著しく低い静的応力を長期間受けた材料に発生する亀裂。AA6351アルミニウム合金製の圧力容器では、この破損モードのリスクは低いものの、重大なものとなる。[133]
うねり

主要記事:うねり(海洋)

局所的な風によって生成されない一連の表面重力波。
スイムライン
スイムライン捜索において、捜索区域内でダイバーの間隔を空けるために用いられるライン。各ダイバーは、前のダイバーから視程距離の2倍弱の距離を保ってラインを保持します。このラインは、ダイバーがラインに垂直に泳ぐ際に、捜索区域内でダイバーの間隔を均等に保つために使用されます。
スイムスルー
スイムスルー
ダイバーが装備を外すことなく泳ぎ抜けられる、水中に浮かぶアーチ型または短いトンネル。視界と明るさが良好な場合、通常、奥に自然光が見えることがあります。通常は自然形成された地形を指します。厳密には頭上の環境ですが、通常は迷子になる危険性はありませんが、閉じ込められる可能性はあります。

参考文献

  1. ^ abcdefghij 「ADCI /IOGP /IMCAダイビング規約」(PDF) IMCA D 057国際海洋請負業者協会2016年8月。 2016年10月7日閲覧[永久リンク切れ]
  2. ^ abc 「用語一覧」(PDF) . Suunto Fused RGBM . Suunto Oy. 2012. 2016年5月4日閲覧
  3. ^ 「卵円孔開存症(PFO)について - 定義」www.pennmedicine.org . 2023年6月23日閲覧
  4. ^ 「Pendulum Rebreathers」. www.therebreathersite.nl . 2023年6月23日閲覧
  5. ^ Verdier, Cedric (2011年10月13日). 「洞窟ダイビング用リブリーザー」. X-Ray Mag . 2013年6月3日閲覧
  6. ^ Berghage, TE (1978). 「減圧理論」. 国防総省および国防技術情報センター. 2016年6月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2016年3月8日閲覧
  7. ^ ISO/TC 58技術委員会、ガスシリンダー、小委員会SC 4(2002年7月1日)。「ガスシリンダー - 刻印マーク」。ISO 13769(初版)。ジュネーブ、スイス:国際標準化機構。2016年11月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2016年11月8日閲覧
  8. ^ 「1989年12月21日付欧州委員会指令89/686/EEC:個人用保護具に関する加盟国の法律の近似化に関するもの」europa.eu 1989年12月30日2018年5月6日閲覧
  9. ^ jowilly (2018年5月16日). 「A Photoquadrat is Worth a Thousand Words」. www2.whoi.edu . ウッズホール海洋研究所.
  10. ^ 「治療機器の取り付け:ピンインデックス安全システム」(PDF) .医療ガスおよび安全システム:CRC 330.心肺機能ケア、サウスアラバマ大学. 2017年8月12日閲覧
  11. ^ abcdef ベヴァン、ジョン編(2005年)、プロフェッショナルダイバーズハンドブック、Submex
  12. ^ abcde Huth, William. 「洞窟ダイビング用語」. 2019年10月9日時点のオリジナルよりアーカイブ2013年2月4日閲覧。
  13. ^ "stab".石油・ガス掘削用語集 - IADCLexicon.org . 2013年6月20日. 2023年7月5日閲覧
  14. ^ 潜水監督者のためのガイダンス IMCA D 022、第11章 表面給気潜水、第8節 緊急時対応計画
  15. ^ 「商業潜水および水中作業に関する国際コンセンサス基準」(PDF) www.adc-int.org 20239月26日閲覧
  16. ^ “ドレーゲル パノラマ ノヴァ ダイブ”. www.draeger.com 2023 年6 月 7 日に取得
  17. ^ 「Positive Displacement Compressors」. cascousa.com . 2023年6月25日閲覧
  18. ^ 「Divator 96319-06 MK II フルフェイスマスク(正圧レギュレーター付き) - シリコン製 - ブラック」www.amronintl.com . 2023年6月25日閲覧
  19. ^ abcd 南アフリカ国家規格SANS 10019:2008 圧縮ガス、溶解ガス、液化ガス輸送容器 - 基本設計、製造、使用および保守(第6版). プレトリア、南アフリカ: Standards South Africa. 2008. ISBN 978-0-626-19228-0
  20. ^ 「圧力トランスデューサーの仕組み」www.omega.com . 2023年6月25日閲覧
  21. ^ “Dive Lights”. divehq.co.nz . 2020年9月1日. 2023年6月25日閲覧
  22. ^ Bentley, John (2017年2月2日). 「テクニカルダイビングにおけるLED照明」www.tdisdi.com . 2023年6月25日閲覧
  23. ^ Devos, Fred; Le Maillot, Chris; Riordan, Daniel (2004). 「ガイドライン手順入門 – パート2:方法」(PDF) . DIRquest . 5 (4). Global Underwater Explorers . 2009年4月5日閲覧
  24. ^ 「職業潜水とは?」adas.org.au .オーストラリアダイバー認定制度. 2023年6月25日閲覧
  25. ^ Pyle, Richard L. (1997). 「深海安全停止の重要性:減圧潜水における浮上パターンの再考」.南太平洋水中医学協会誌. 南太平洋水中医学協会. 2013年5月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2016年3月9日閲覧
  26. ^ ロザリ、A.スライマン、A.ジン、BM;カイルディン、H.アブドハリム、M.ミシシッピ州シェリナ(2006 年 10 月)。 「水中ロガーにおける肺過膨張症候群」。メッド・ジェイ・マレーシア61 (4): 496–8 . PMID  17243532。
  27. ^ abcd Harlow, Vance (1999).スキューバレギュレーターのメンテナンスと修理. Warner, New Hampshire: Airspeed Press. ISBN 0-9678873-0-5
  28. ^ ab 米海軍潜水マニュアル、第6版。米国:米海軍海洋システム司令部。2006年。2008年5月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2008年6月8日閲覧
  29. ^ Watts, Andrew. 「Extended & Accelerated stops(延長および加速停止)」.減圧に関する誤解と誤り. 2016年9月14日閲覧
  30. ^ abc バースキー、スティーブン・M.、ロング、ディック、スティントン、ボブ (2006). 『ドライスーツダイビング:ドライダイビングガイド』ベンチュラ、カリフォルニア州:ハンマーヘッド・プレス、p. 152. ISBN 978-0-9674305-6-0. 2009年3月8日閲覧
  31. ^ Pyle, Richard L. (1997). 「深海安全停止の重要性:減圧潜水における浮上パターンの再考」.南太平洋水中医学協会誌. 南太平洋水中医学協会. 2013年5月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2016年3月9日閲覧
  32. ^ “Cylinder Quads / Cascades / Pallets / Banks 16_cylinder_quad.jpg”. www.saboointernational.com . 2024年4月8日閲覧
  33. ^ 「ネズミの帽子」divingheritage.com
  34. ^ ab Lewis, Steve (2011). 「減圧の別の見方」. 「6つのスキルとその他の議論」 . Techdiver publishing. 2017年10月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2016年9月3日閲覧
  35. ^ パウエル、マーク (2012). 「Ratio deco」.ダイバーのためのデコ. サウスエンド・オン・シー: AquaPress. p. 213. ISBN 9781905492077
  36. ^ Walker, J R. III; Murphy-Lavoie, Heather M. (2021年1月11日). 「ダイビング・リブリーザー」. フロリダ州トレジャーアイランド: StatPearls Publishing. PM​​ID  29494076. 2021年5月11日閲覧
  37. ^ Bloch, HP & Hoefner, JJ (1996).往復動型圧縮機の運転と保守. Gulf Professional Publishing. ISBN 0-88415-525-0
  38. ^ 「レシプロコンプレッサーの基礎」www.machinerylubrication.com . 2015年12月2日閲覧
  39. ^ 「Reclaim Basic Set Up」(PDF)www.subseasa.com2020年5月29日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ2020年3月10日閲覧。
  40. ^ Crawford, J (2016). 「セクション8.5 バルクガス貯蔵」. Offshore Installation Practice (改訂版). オックスフォード, イギリス: Butterworth-Heinemann. ISBN 9781483163192
  41. ^ Lettnin, Heinz (1999).国際混合ガスダイビング教科書. フラッグスタッフ, AZ: Best Publishing Company. ISBN 0-941332--50-0
  42. ^ ジョン・ベヴァン編 (2005). 「セクション5.3」. 『プロフェッショナルダイバーズハンドブック』(第2版). ゴスポート、ハンプシャー: Submex Ltd. p. 238. ISBN 978-0950824260
  43. ^ abcdef スタッフ、EDTC(2017年6月16日)。「7つの定義」。沿岸・沖合潜水産業従事者の能力基準(草案)(報告書)。欧州潜水技術委員会。
  44. ^ Pyle, RL; Youngblood, DA (1995). 「減圧症の緊急現場治療としての水中再圧」AquaCorp . 11. 2009年8月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2008年6月8日閲覧
  45. ^ ab 米海軍潜水マニュアル改訂第6版、第9-3章、63ページ、空気減圧の定義
  46. ^ 「NOAA Ocean Explorer: Monitor Expedition 2002: decompression chamber」アメリカ海洋大気庁(NOAA)2002年。 2010年7月3日閲覧
  47. ^ Krack, Kirk; Stepanek, Martin; Cruickshank, Mandy-Rae (2006). Lindholm, P.; Pollock, NW; Lundgren, CEG (編). レクリエーションおよび競技フリーダイビングにおける安全技術と問題管理(PDF) .息止めダイビング. 海中・高気圧医学会/ダイバーズアラートネットワーク 2006年6月20~21日ワークショップ議事録. ノースカロライナ州ダーラム: ダイバーズアラートネットワーク. pp.  82– 95. ISBN 978-1-930536-36-4. 2017年1月27日閲覧
  48. ^ ソルティス、マシュー・G. 「ジェットジョック流パワーブリージング」。G -LOC対策(飛行中の睡眠不足対策)2017年1月31日閲覧
  49. ^ 「サブパート:T - 商業ダイビング業務。規格番号:1910.424 - スキューバダイビング」。規則(規格 - 29 CFR)、パート番号:1910、労働安全衛生基準。ワシントンD.C.:米国労働省、労働安全衛生局。 2016年11月16日閲覧
  50. ^ 「1997年潜水作業規則」。1997年法定規則第2776号 健康と安全。キュー、リッチモンド、サリー:女王陛下文具事務所(HMSO)。1977年。 2016年11月6日閲覧
  51. ^ 「2009年ダイビング規則」。1993年労働安全衛生法第85号 - 規則および通知 - 政府通知R41。プレトリア:政府印刷局。2016年11月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2016年11月3日閲覧- Southern African Legal Information Institute経由。
  52. ^ Duis, D. (1991). Hans-Jurgen, K.; Harper, DE Jr (編). マルチレベルダイビングにおけるレクリエーションダイバープランナーの使用. International Pacifica Scientific Diving... 1991 . Proceedings of the American Academy of Underwater Sciences Eleventh Annual Scientific Diving Symposium held 25–30 September 1991. University of Hawaii, Honolulu, Hawaii. 2013年4月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2011年10月17日閲覧
  53. ^ Hamilton, RW Jr; Rogers, RE; Powell, MR (1994). レクリエーションダイビングにおける無停止減圧手順の開発と検証:DSATレクリエーションダイビングプランナー(報告書). Tarrytown, NY: Diving Science & Technology Corp. 2009年8月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2008年3月17日閲覧
  54. ^ Campbell, Ernest S. (2009年4月30日). 「Reduced Gradient Bubble Model」. Scubadoc's Diving Medicine . 2010年1月12日閲覧ブルース・ヴィエンケがRGBMとVPMの違いを説明する
  55. ^ Craciun, Alexandru (2018年5月19日). 「解凍アルゴリズム – RGBMとVPMの比較アプローチ」(PDF) .国際応用情報学会議 (ICDD2018) の議事録. シビウ: 69–83 .
  56. ^ マウント、トム(2008年8月)「9:機器構成」。マウント、トム、ディトゥリ、ジョセフ(編)『探査と混合ガスダイビング百科事典(第1版)』。フロリダ州マイアミショアーズ:国際ナイトロックスダイバー協会。91  106ページ。ISBN 978-0-915539-10-9
  57. ^ Heinerth, Jill (2021年11月1日). 「Air and a Spare」. dan.org .
  58. ^ カニンガム、リー. 「冗長性 - ダイバーのための二重バッグ」. xray-mag.com . 2023年9月23日閲覧
  59. ^ Ward, Mike (2014年4月9日). スキューバレギュレーターの凍結:冷水ダイビングに伴う冷却の事実とリスク(レポート). パナマビーチ、フロリダ州: Dive Lab, Inc.
  60. ^ Overland, Terry (2000). Lang, MA; Lehner, CE (編). オフショア油田商業潜水産業におけるリバースダイブプロファイル、リペットアップ、ハングオフ潜水手順の開発と活用. リバースダイブプロファイルワークショップ議事録. 1999年10月29~30日. ワシントンD.C.: スミソニアン協会. hdl :10088/2724.
  61. ^ Hamilton, RW (1989). 「高酸素レベルへの曝露に対する耐性:Repexおよびその他の方法、Hamilton Research」(PDF) . Mar. Tech. Soc Journal . 23 (4): 19– 25. 2012年4月5日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2012年7月27日閲覧
  62. ^ ロバーツ、フレッド・M. (1963). 『ベーシック・スキューバ:自給式水中呼吸装置:操作、メンテナンス、使用法(第2版)』ニューヨーク:ヴァン・ノストランド・ラインホルト
  63. ^ abc Dovenbarger, Joel (2011年4月15日). 「耳の圧迫 - ダイビングで最も一般的な傷害」alertdiver.eu . DAN Europe . 2022年7月26日閲覧
  64. ^ abcdefgh ジェラード、スティーブ・ペン (2015 年 11 月 11 日)。 「用語集」。リビエラマヤのセノーテ 2016。ページ出版株式会社ISBN 9781682134023. 2017年4月6日閲覧
  65. ^ Lang, MA; Lehner, CE (2000).リバースダイブプロファイルワークショップ議事録. スミソニアン協会, ワシントンD.C.: アメリカ水中科学アカデミー. p. 28.
  66. ^ エドモンズ, C.; マッキネス, ソフィー; ベネット, マイケル (2005). 「リバースダイブプロファイル:神話の誕生」.南太平洋水中医学協会誌. 35 : 139–143 .
  67. ^ abcd カクック, ブライアン; ハイネス, ジル (2010).サイドマウントプロファイル. ハイスプリングス, フロリダ州: ハイネスプロダクションズ. ISBN 978-0-9798789-5-4
  68. ^ 「DUI Rock Boots For Drysuits With A Sock」. www.diveshoponline.co.uk . 2023年9月14日閲覧
  69. ^ エクスリー、シェック(1977年)『洞窟ダイビングの基礎:生存のための青写真』全米洞窟学会洞窟ダイビング部会ISBN 99946-633-7-2
  70. ^ ロバーツ、フレッド・M. (1963). 『ベーシック・スキューバ:自給式水中呼吸装置:操作、メンテナンス、使用法(第2版)』ニューヨーク:ヴァン・ノストランド・ラインホルト
  71. ^ Lauckner, GR; Nishi, RY; Eatock, BC (1984年11月). DCIEM 1983 圧縮空気潜水用減圧モデル(シリーズGK)の評価(PDF) . DCIEM No. 84-R-73 (報告書). ダウンズビュー, オンタリオ州: 国防・民間環境医学研究所.
  72. ^ Uguccioni, DM (1984). 安全停止を伴う非減圧潜水における無症候性静脈ガス塞栓のドップラー検出. ノースカロライナ州ウィルミントン:ノースカロライナ大学ウィルミントン校. 2008年6月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2008年4月25日閲覧
  73. ^ 「ダイブテーブルレビュー」www.naui.org . 2023年7月9日閲覧
  74. ^ Edmonds, C. (1998). 「溺死症候群:そのメカニズム」.南太平洋水中医学協会誌. 28 (1). ISSN  0813-1988. OCLC  16986801.
  75. ^ Naslund, Sebastian. 「呼吸停止 - 静的無呼吸測定」. www.freediving.biz - Freediving in Europe . 2017年10月25日閲覧
  76. ^ 「飽和潜水」。Merriam -Webster.com辞書。Merriam-Webster 。 2023年7月9日閲覧
  77. ^ 「飽和潜水」。石油・ガス掘削用語集 - IADCLexicon.org。2013年7月23日。 2023年7月9日閲覧
  78. ^ 「飽和潜水」. dcndiving.com . 2023年7月9日閲覧
  79. ^ 「初心者向けリブリーザーガイド」apdiving.com . 2021年5月11日閲覧
  80. ^ Parker, Martin (2012年11月). 「リブリーザー ユーザーマニュアル」(PDF) . apdiving.com . Ambient Pressure Diving Ltd. 2021年5月11日閲覧.
  81. ^ Boyd, Christopher; Levy, Amanda; McProud, Trevor; Huang, Lilly; Raneses, Eli; Olson, Carolyn; Wiegert, Eric (2015年5月22日). 「危険な水中息止め行動に関連する致死的および非致死的溺死結果 — ニューヨーク州、1988~2011年」. Morbidity and Mortality Weekly Report . 64 (19). アトランタ、ジョージア州:疾病管理予防センター:518~ 521. PMC 4584570. PMID 25996093.  20171月26日閲覧. 
  82. ^ 「仕組み」www.sharkshield.com . Shark Shield. 2014年2月14日時点のオリジナルよりアーカイブ2017年10月25日閲覧。
  83. ^ 労働省(2002年1月11日)「1993年労働安全衛生法第85号に基づく2001年ダイビング規則」南アフリカ共和国政府官報、規則官報第7243号、第438巻。プレトリア:政府印刷局。
  84. ^ Liddiard, John (2012年6月). 「ステージマウントとサイドマウントの違いは何か?」Diver Magazine. 2012年8月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2012年8月18日閲覧
  85. ^ Bowen, Curt. 「CCRサイドマウント - 探査用ステージ構成」. Advanced Diver Magazine. 2010年9月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2012年8月18日閲覧
  86. ^ 英国サブアクアクラブ会員(1982年)。英国サブアクアクラブダイビングマニュアル(第10版)。エルズミアポート、チェシャー:英国サブアクアクラブ。567ページ。ISBN 978-0950678610
  87. ^ シェック・エクスリー (1977). 『洞窟ダイビングの基礎:生存のための青写真』全米洞窟学会洞窟ダイビング部会. ISBN 99946-633-7-2
  88. ^ Devos, Fred; Le Maillot, Chris; Riordan, Daniel (2005). 「ガイドライン手順入門 – パート3:ナビゲーション」(PDF) . DIRquest . 6 (1). Global Underwater Explorers . 2011年6月11日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2009年5月29日閲覧
  89. ^ ウィリアムズ、ポール (2004). 「ドリーヌ」. ガン、ジョン (編). 洞窟とカルスト科学百科事典. テイラー&フランシス. pp.  628– 642. ISBN 978-1-57958-399-6
  90. ^ 「洞窟とカルスト地形 - ドリーネと陥没穴」英国地質調査所。
  91. ^ 「焼結」の意味. The Free Dictionary . 2014年5月1日閲覧
  92. ^ 「「sinter」の定義」メリアム・ウェブスター. 2022年10月11日閲覧
  93. ^ “Introducing… Skandalopetra | Freedive Earth”. www.freedive-earth.com . 2018年7月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年8月26日閲覧
  94. ^ 「Everything Old is New Again - Skandalopetra – DeeperBlue.com」DeeperBlue.com 2010年7月9日. 2018年8月26日閲覧
  95. ^ チェシャー、ウィリアム・P; オット、マイケル・C (2001). 「ダイバーの頭痛」.頭痛:頭部および顔面痛ジャーナル. 41 (3): 235– 247. doi :10.1046/j.1526-4610.2001.111006235.x. PMID  11264683. S2CID  36318428.ダイバーが空気を節約しようとして意図的に断続的に息を止める(スキップブリージング)と、体内に二酸化炭素が徐々に蓄積する可能性がある。
  96. ^ プロフェッショナル・ダイビング・インストラクター協会(2008). 『レクリエーション・ダイビング百科事典』(第3版). ランチョ・サンタ・マルガリータ, CA: PADI. ISBN 978-1-878663-01-6
  97. ^ NOAA潜水プログラム(米国)(1979年12月)。ミラー、ジェームズ・W.(編)NOAA潜水マニュアル、科学技術のための潜水(第2版)。メリーランド州シルバースプリング:米国商務省:国立海洋大気庁、海洋工学局。
  98. ^ ab "S-lay". www.huismanequipment.com . オランダ、スキーダム:Huisman Equipment . 2017年10月25日閲覧
  99. ^ Brylske, Alex (1994). 「ソロダイビング:一人でダイビングする視点」『ダイブトレーニング』誌。2018年4月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年4月5日閲覧
  100. ^ Norfleet, W.; Horn, W. (2003). 「2つの新しい非動力技術の二酸化炭素除去能力」.米国海軍潜水艦医学研究センター技術報告書. NSMRL-TR-1228. 2009年8月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2008年6月13日閲覧
  101. ^ ハミルトン、SL (2015 年 1 月 1 日)。スピアフィッシング。腹部。11 ~ 13ページ 。ISBN 978-1-62969-289-0
  102. ^ スタッフ(2014年2月)。IMCA国際海洋潜水作業規範。IMCA D 014 Rev. 2(報告書)。国際海洋請負業者協会。
  103. ^ 「米国法典第16編、保全、第63章、連邦洞窟資源保護§4302」。コーネル大学ロースクール、法律情報研究所。 2011年2月14日閲覧
  104. ^ フォード、デレク. 「カルスト地形の水文学と地形学」(PDF) . wordpress.com . John Wiley and Sons, ltd.
  105. ^ YouTubeの「アメリカ海軍標準深海潜水服訓練フィルム 43424 NA」
  106. ^ Devos, Fred; Le Maillot, Chris; Riordan, Daniel (2004). 「ガイドライン手順入門 パート1:装備」(PDF) . DIRquest . 5 (3). Global Underwater Explorers . 2009年4月5日閲覧
  107. ^ 「パイプスプーリングの包括的な考察」yenaengineering.nl 2019年11月4日. 2023年6月12日閲覧
  108. ^ 「ダイビングシステムと船舶」www.marinec.com . 2019年11月22日閲覧
  109. ^ ブライアン・カーク(1919年11月)「泉の分類」『地質学ジャーナル27 (7): 522–561 . Bibcode :1919JG.....27..522B. doi :10.1086/622677. JSTOR  30058415. S2CID  129936821. 2021年11月14日閲覧
  110. ^ 「OSHAファクトシート:スパッドバージの安全性」(PDF)www.osha.gov米国労働省労働安全衛生局。 2023年6月9日閲覧
  111. ^ ab 「杭打ち用語集」pilebuck.com 2016年11月22日. 2023年6月9日閲覧
  112. ^ 「Spudcan」.石油・ガス掘削用語集 - IADCLexicon.org . 2013年7月9日. 2023年6月9日閲覧
  113. ^ 「スパッドとスパッドウェルとは何か?」www.eiffeltrading.com . 2023年6月9日閲覧
  114. ^ Lang, MA; Egstrom, GH (1990). Proceedings of the AAUS Biomechanics of Safe Ascents Workshop. Woods Hole, MA: American Academy of Underwater Sciences. p. 220. 2012年7月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2008年4月25日閲覧
  115. ^ ab 「ステージボトルの取り付け…予備スキューバタンクの持ち運び方…そしてその理由」www.tdisdi.com 2011年6月17日. 2023年6月15日閲覧
  116. ^ Davis, Andy. 「Modern sidemount diving」. scubatechphilippines.com . 2023年6月15日閲覧
  117. ^ 「標準操作手順」。Merriam -Webster.com。辞書、Merriam-Webster 。 2023年6月15日閲覧
  118. ^ Nolen, Jeannette L.「標準操作手順」ブリタニカ百科事典。 2023年6月15日閲覧
  119. ^ McKie, N. (2004). 「サイバースペースでのフリーダイビング」. Journal of the South Pacific Underwater Medicine Society . 34 : 101–3 . 2013年10月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年10月5日閲覧
  120. ^ Heinerth, Jill. 「ジル・ハイネルス著『リブリーザーダイビング用語集』」(PDF) . www.swiss-cave-diving.ch . 2021年5月12日閲覧
  121. ^ NORSOK 標準 U-100 : 有人水中作戦(第 3 版)。ライサケル、ノルウェー: 標準ノルウェー。 2009 年 4 月。
  122. ^ ブスッティリ、マイク、ホルブルック、リドリー、ゴードン、トッド、マイク編 (1985).スポーツダイビング - 英国サブアクアクラブダイビングマニュアル. ロンドン: スタンレー・ポール&カンパニー社. ISBN 978-0-09-163831-3
  123. ^ カルバー, デイビッド・C.、ピパン, タニャ、ホワイト, ウィリアム・B. 編 (2019年5月10日). 洞窟百科事典. エルゼビア・サイエンス. ISBN 9780128141250. 2023年4月18日閲覧
  124. ^ Holquist, Jordan B.; Klaus, David M.; Graf, John C. (2014年7月13~17日). 超酸化カリウムの特性評価と閉鎖環境空気再生のための新規充填層構成(PDF) . 第44回国際環境システム会議 ICES-2014-192. アリゾナ州ツーソン.
  125. ^ "EN 14153-1 / ISO 24801-1". EUF Certification International. 2013年10月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年9月28日閲覧
  126. ^ NOAAダイビングプログラム(米国)(2001年2月28日)。「8.5」。Joiner, James T.(編)『NOAAダイビングマニュアル、科学技術のためのダイビング(第4版)』。メリーランド州シルバースプリング:米国海洋大気庁、海洋大気研究局、国立海底研究プログラム。ISBN 978-0-941332-70-5このCD-ROMは、NOAAおよびBest Publishing Companyと提携して、国立技術情報サービス(NTIS)によって作成および配布されています。
  127. ^ SDIソロインストラクターガイド(v1.3版)。スキューバダイビングインターナショナル。
  128. ^ 「表面消費率(SCR)」Divetalking.com 2010年1月9日. 2016年1月1日閲覧
  129. ^ 「SCR(表面消費率)の計算」scubadiving.com . 2016年1月1日閲覧
  130. ^ ギンベロ, バリー; ギンベロ, ルース. 「注目を集める方法:ダイバーのための信号装置」dtmag.com . 2023年9月20日閲覧
  131. ^ 「サーフェスダイブ」Merriam-Webster.com辞書、Merriam-Webster、https://www.merriam-webster.com/dictionary/surface%20dive。2025年10月29日にアクセス。
  132. ^ Zsilavecz, Guido. 「Southern Underwater Research Group Home Page」. surg.co.za.ケープタウン、南アフリカ. 2017年9月30日閲覧
  133. ^ 「6351アルミニウム合金製スキューバシリンダー破裂における持続荷重割れ(SLC)」www.luxfercylinders.com Luxfer 2007年10月22日。2015年6月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2012年8月30日閲覧

出典

  • スタッフ(2016年8月).潜水監督者向けガイダンス IMCA D 022(第1版). ロンドン(英国): 国際海洋請負業者協会.
  • 米海軍 (2008年). 米海軍潜水マニュアル 第6版. 米国海軍海上システム司令部. 2008年5月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2008年6月15日閲覧
  • シュルンベルジェ油田用語集
「https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Glossary_of_underwater_diving_terminology:_P–S&oldid=1324993815#reef_diving」より取得