
洞窟探検用具とは、洞窟探検家や洞窟探検家が洞窟探検の際に補助や保護のために使用する装備です。また、写真撮影や測量など、洞窟の記録に使用される機器を指す場合もあります。当初、洞窟ダイビング用の装備は非常に限られていましたが、20世紀に洞窟探検の人気が高まるにつれて、専門の洞窟探検用装備や企業が設立されました。[ 1 ]
世界中の洞窟の状況は大きく異なるため、装備の種類やカテゴリーは多岐にわたります。大部分が乾燥した洞窟群を探検する洞窟探検家は、フリースのワンピースアンダースーツと保護用のオーバースーツを着用するかもしれません。一方、非常に湿った洞窟を探検する洞窟探検家は、ウェットスーツを使用するかもしれません。熱帯地方や砂漠気候の大規模な乾燥した洞窟群を探検する洞窟探検家は、ショートパンツとTシャツだけで済むかもしれません。
ヨーロッパと北アメリカにおける初期の洞窟探検家たちは、適切な装備の不足により探検の範囲が限られていました。洞窟探検がより一般的になり始めた1800年代初期の探検家たちは、ツイードのスーツを着て洞窟に入り、照明にはろうそくを使用しました。濡れてしまうと探検家を寒さから守るものがほとんどなかったため、探検は通常乾燥した洞窟に限られていました。後に、洞窟探検家たちは、地下での使用を目的に設計され、それほど強力ではなかったものの、かなり信頼性が高い鉱夫用ランプを採用し始めました。マグネシウムのストリップに火をつけるのは、広い部屋を照らす一般的な方法でした。フランスの洞窟探検家であるE・A・マーテルは、折り畳み式のキャンバス製のカヌーを製作し、それを使用して北アイルランドのマーブルアーチ洞窟など、長い浸水区間のある洞窟をいくつか探検しました。 1895年の彼の探検装備は、「キャンバスボート、数百フィートのロープ梯子、軽量で持ち運び可能な折りたたみ式木製梯子、ロープ、斧、コンパス、気圧計、電話、地図など」と記されている。[ 2 ]カーバイドで動くアセチレンランプは、20世紀の洞窟探検家が使用した主要な光源の一つであった。その後、鉛蓄電池で動く電気鉱夫用ヘッドランプが使用され、最終的には、寿命と明るさに優れ、大幅に軽量化された LED照明に取って代わられた。
垂直の洞窟探検はロープのはしごを使って行われました。これらは、特に濡れていると扱いにくくて扱いにくく、時にはロバのチームが運ぶ必要がありました。フランスの探検家ロバート・ド・ジョリは、アルミニウムの横木の軽いワイヤーはしごであるエレクトロン・ラダーを開発するまで、より軽量のロープのはしごの使用を開拓しました。[ 3 ]これらのはしごの軽さと携帯性は深い洞窟の探検に革命をもたらし、世界で初めて1kmの深さの制限を破ったグフル・ベルジェ洞窟の探検への道を拓きました。初期の登攀ロープシステムは、1930年代後半にフランスのダン・ド・クロル洞窟群でピエール・シュヴァリエによって開発されました。シュヴァリエはまた、天然繊維ロープではなくナイロンロープを洞窟で使用した最初の人物でした。シングルロープテクニック(SRT)は1950年代に米国で開発され始めました。 1960年代後半にはヨーロッパで同様のシステムが開発され、すぐに標準化され、現在も使用されています。SRTは、垂直の竪穴を下る際に、より高速で多用途に使用できるという利点がありました。(以前は、最終ピッチの登攀地点に1人の洞窟探検家が留まり、梯子登攀で戻ってくる洞窟探検家の安全を確保する必要がありました。)
1960年代から1970年代にかけて洞窟探検の人気が高まり、ペツルのような洞窟探検用具を専門とする企業が設立されました。以前は、洞窟探検家は鉱夫のヘルメットや電球など、他社の装備を改造したり、独自の装備を作ったりしていました。今日製造されている洞窟探検用具は高い安全基準を満たしており、負傷や死亡事故が減少しています。
ヨーロッパや北米などの温帯地域の洞窟では、年間平均気温が11~13℃(52~55℉)に保たれています。[ 4 ]これは特に寒いわけではありませんが、水への曝露や疲労により低体温症のリスクが高まります。洞窟探検者は通常、フリースまたはパイル繊維で作られたワンピースのアンダースーツを着用し、保温用のアンダーウェアと併用することもあります。フランスやスペインなどの温暖な洞窟では、過熱を防ぐためにより軽いアンダースーツが使用されます。

湿った洞窟での洞窟探検では、ネオプレン製のウェットスーツがフリース製のアンダーウェアよりも優れた断熱性を発揮します。洞窟探検家はサーフィンやダイビング用に設計されたウェットスーツを使用することが多いですが、肘と膝が補強された専用のケイビングウェットスーツもあります。 [ 5 ]フリース製のウェットスーツとアンダーウェアを組み合わせたものも使用されます。
洞窟探検家は、ボイラースーツに似た保護用オーバースーツを着用することが一般的ですが、コーデュラなどの耐摩耗性に優れた素材で作られています。湿気の多い洞窟や風の強い洞窟では、PVC製のオーバースーツの方が保温性と防水性に優れているため、好まれる場合があります。オーバースーツは、肘、座面、すねなど、特に摩耗しやすい箇所に補強が施されていることが多いです。内ポケットやフードが付いている場合もあります。
膝パッド、そしてあまり一般的ではないが肘パッドは、洞窟探検者の体と衣服を保護するために着用されます。また、手袋も着用します。湿った洞窟では、防寒対策としてネオプレン製の手袋を着用することもできます。
ウェリントンブーツは、耐久性、価格、グリップ力、耐水性に優れているため、人気の履物です。ハイキングブーツも履かれており、足首のサポート性に優れています。しかし、ハイキングブーツは水や砂利が入り込みやすく、過酷な洞窟環境では傷つきやすいという欠点があります。また、靴紐のフックが梯子に引っかかる危険性もあります。広く乾燥した熱帯の洞窟では、ウェリントンブーツよりもウェリントンブーツの方が涼しく、動きを制限しないため、より適しています。キャニオニング専用のブーツは、ウェリントンブーツやハイキングブーツに代わる高価な選択肢となります。
ヘルメットは、時折発生する落石から洞窟探検者の頭部を守るために用いられますが、低い通路や入り組んだ通路を移動する際に、頭部への衝撃や擦り傷から頭部を守るために、より重要な役割を担っています。ヘルメットはライトを取り付けるのに非常に役立ちます。ヘルメットには複数のライトを取り付けることができます。洞窟探検で使用されるヘルメットの多くは、登山用ヘルメットとしても使用できます。標準的な安価な建設作業員用ヘルメットで十分と考えられており、通常、顔への水の侵入を防ぐのに役立つつばが付いています。
初期にはろうそくが使われていましたが、すぐにカーバイドランプに、そして後に電気の鉱夫用ランプに取って代わられました。現在では、ヘルメットに内蔵されたリチウムイオン電池で駆動するLEDランプが主流です。電気充電が不可能な遠隔地の探検では、専用のカーバイドランプが今でも使用されています。
鉱夫用ランプが照明の主流だった時代、バッテリーパックを運ぶにはベルトが不可欠でした。現在でも、ベルトは狭い通路で胴体をスリムにするために使われるだけでなく、はしごやカラビナで取り付けた小型のタックルバッグなどの補助装備を運ぶためにも使われています。通常は、安全装置として使用できる強度を持つ専用のベルトが使用されます。
多くの洞窟には、ロープや梯子を使って通行しなければならない竪穴や斜面があります。1960年代初頭以降、ピッチ(垂直方向の空間)を下る際には、ワイヤー梯子はロープにほぼ取って代わられましたが、梯子は、アブセイリングのフル装備が適さない短いピッチでは依然として有効です。
シングルロープテクニック(SRT) は、垂直の障害物を通過する際に最も一般的に使用されるテクニックです。
初期の洞窟探検家は、木製の横木の付いたロープはしごを使用していました。これは 1960 年代初頭にワイヤーの「エレクトロン」はしごに取って代わられ、1980 年代末頃まで大きな縦穴を下る最も一般的な方法であり続けました。今日では、これらは短い傾斜やきつい傾斜を下る際に主に使用されます。はしごの横木は、軽量で丈夫なため、通常アルミ管で作られています。はしごは通常 5、8、または 10 メートル (16、26、または 33 フィート) の長さで作られており、クリップで留めて長くすることができます。はしごはビレイなしでも使用できますが、安全ではないためお勧めできません。はしごは、必要なときまで他の保護具なしで巻き上げて持ち運ぶことも、丈夫な PVCタックルバッグに入れて持ち運ぶこともできます。
ダイナミック ロープは、登山でよく使用されますが、洞窟探検では、登山者をビレイしたり、はしごを使用したりするのに使用されます。
スタティックロープは、懸垂下降での使用期限が過ぎると、登山時のハンドラインなどの固定補助具として使用されることが多くなります。ロープは登山者の補助のために結ばれることもあります。また、掘削作業に再利用されることもあります。
ほとんどの洞窟では、SRTロープを固定するために人工のアンカーポイントが必要です。ボルトを設置する一般的な方法は、建設業界で使用されているセルフドリリングボルトとハンマーを使って手作業で穴を開けることです。その後、ハンガーをボルトにねじ込みます。手頃な価格のバッテリードリルが市場に登場して以来、洞窟探検家が様々なボルトやコンクリートネジを使って穴を開ける姿をよく見かけるようになりました。ステンレス鋼樹脂製のボルトは長寿命で、正しく設置すれば安全で信頼性が高いため、通行量の多いルートで使用されています。
洞窟測量は、洞窟探検において洞窟の地図を作成するための専門的な活動です。使用する機器の種類は、測量の目的に応じて異なります。基本的な測量は、オリエンテーリング用またはダイビング用のコンパスを使用し、距離を徒歩または推定で測定します。より正確な測量には、巻尺と専門的な測量用コンパス、そして傾斜計を使用します。近年、洞窟測量は完全にデジタル化されています。
洞窟調査員が使用する最も一般的な機器は、スント社やシルバ社製の照準コンパスで、半度単位の読み取りが可能です。洞窟調査に使用するコンパスは、過酷な環境に耐えられるよう頑丈でなければなりません。高度な調査には傾斜計が必要であり、コンパスと一体化した製品が作られることもあります。最近では、愛好家によってデジタルコンパスと傾斜計が開発されており、中にはPDAにワイヤレス接続できるものもありますが、まだ広く普及していません。
標準的なグラスファイバー製の巻尺は、通常30~50メートル(98~164フィート)の長さの距離測定によく使用されます。最近ではレーザー距離計の人気が高まっていますが、特に濡れたり泥だらけになったりする状況では、巻尺の方が依然として好まれます。
データの記録には丈夫な防水紙が使用され、紙がひどく泥だらけになっても小川やプールで洗い流せるという利点があります。デジタル計測機器をPDAにワイヤレス接続し、データを保存・描画できるようになったため、ペーパーレス測量は現実のものとなりつつあります。
洞窟探検家と地上の人々との間の通信は、救助や探検において不可欠となる場合がある。通信は暗号化されたホイッスルを鳴らすといった単純なものかもしれないが、短距離しか有効ではなく、水中洞窟では使用できません。[ 7 ] 鉱山では少なくとも1882年6月から電話が使用されていましたが、洞窟探検で電話が使用された最初の記録は1898年のものです。エドゥアール=アルフレッド・マルテルと従兄弟のガブリエル・ゴーピヤは、480グラム(1.06ポンド)の軽量電話と最大400メートル(1,300フィート)の電線を用いて、深い洞窟を探検しました。しかし、ラム・レール洞窟では1885年2月以前に電話が使用されていた可能性があり、それ以前に「通話機」が使用されていたという記録が残っています。[ 8 ]
洞窟内での無線通信は、岩が導体であるため電波を吸収してしまうため、問題が生じます。通常の無線機は洞窟内での通信範囲が非常に狭くなります。今日では、単側波帯変調方式の低周波(LF)または超低周波(VLF)無線機が一般的に使用されています。初期のモデルは「洞窟電話」と呼ばれていました。[ 9 ]