Articulo de referencia

Reloj de buceo

Un reloj de buceo , también conocido como reloj de buceador , es un reloj diseñado para el buceo que cuenta, como mínimo, con una resistencia al agua superior a 1,1 MPa (11 atm)...

Un reloj de buceo , también conocido como reloj de buceador , es un reloj diseñado para el buceo que cuenta, como mínimo, con una resistencia al agua superior a 1,1 MPa (11 atm) , equivalente a 100 m (330 pies) . El típico reloj de buceo tiene una resistencia al agua de entre 200 y 300 m (660 y 980 pies) , aunque la tecnología moderna permite la creación de relojes de buceo que pueden alcanzar profundidades mucho mayores. Un auténtico reloj de buceo contemporáneo cumple con la norma ISO 6425 , que define los estándares de prueba y las características para relojes aptos para el buceo con equipo de respiración subacuática a profundidades de 100 m (330 pies) o más. Los relojes que cumplen con la norma ISO 6425 están marcados con la palabra DIVER'S para distinguirlos de aquellos que podrían no ser adecuados para el buceo.        

En gran medida, el reloj de buceo ha sido sustituido por el ordenador personal de buceo , que proporciona una función de cronómetro de inmersión de inicio automático junto con el cálculo de la descompresión en tiempo real y otras funciones (opcionales).

Historia

La historia de los esfuerzos por usar relojes bajo el agua y fabricar relojes resistentes al agua o impermeables, así como relojes de buceo, se remonta quizás al siglo XVII. En el siglo XIX, los relojes resistentes al agua y al polvo solían ser piezas únicas hechas a medida para un cliente en particular y se describían como "relojes de explorador". Los buceadores con casco de seguridad de esa época a veces colocaban relojes de bolsillo comunes en el interior de sus cascos para saber el tiempo que pasaban bajo el agua. [ 1 ] A principios del siglo XX, estos relojes se producían industrialmente para su distribución militar y comercial. Al igual que sus predecesores, los relojes de buceo de principios del siglo XX se desarrollaron para satisfacer las necesidades de varios grupos diferentes pero relacionados: exploradores, armadas y buceadores profesionales.

En 1926, Rolex adquirió la patente de la caja del reloj «Oyster», que incorporaba un sello hermético . El 7 de octubre de 1927, la nadadora inglesa Mercedes Gleitze intentó cruzar el Canal de la Mancha con un nuevo Rolex Oyster colgado al cuello con una cinta. Tras más de 10 horas en las frías aguas, el reloj permaneció sellado y funcionó correctamente en todo momento. [ 2 ]

Omega SA es reconocida como la creadora del primer reloj de buceo producido industrialmente para su distribución comercial, el Omega "Marine" rectangular con una caja doble deslizante y extraíble patentada, presentado en 1932. Tras una serie de pruebas realizadas por el Laboratorio Suizo de Relojería en Neuchâtel en mayo de 1937, el reloj fue certificado como capaz de soportar una presión de 1,37 MPa (13,5 atm) , equivalente a una profundidad de 135 m (443 pies) , sin ninguna entrada de agua. [ 3 ]    

El Panerai Radiomir con esfera California de 1936, de época.

Tras una solicitud realizada por la Marina Real Italiana en septiembre de 1935 para un reloj subacuático luminoso para buceadores, Panerai ofreció los relojes subacuáticos "Radiomir" en 1936. Estos relojes fueron fabricados por Rolex para Panerai. [ 4 ] [ 5 ]

Además, durante y después de la Segunda Guerra Mundial , se fabricaron numerosos relojes de buceo tipo "cantina" de Hamilton , Elgin o Waltham según especificaciones militares . [ 6 ] Sin embargo, estos relojes se fabricaron en pequeñas cantidades y no estaban destinados a una distribución comercial a gran escala. Hoy en día, el interés por estos relojes se limita a los coleccionistas. [ 7 ]

Blancpain suministró varios modelos en pequeñas cantidades a las fuerzas armadas de diversos países, incluyendo equipos de buzos de combate de las armadas de Estados Unidos y Francia. Jacques Cousteau y sus buzos usaron el Fifty Fathoms durante el rodaje de la película submarina "Le monde du silence", ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes de 1956, y en Estados Unidos, cuando la estrella de televisión Lloyd Bridges lució un reloj de buceo Blancpain Fifty Fathoms en una fotografía que apareció en la portada de la edición de febrero de 1962 de la revista Skin Diver . [ 8 ]

La familia de modelos Blancpain Fifty Fathoms se presentó a mediados de la década de 1950.

Zodiac también presentó su línea de relojes impermeables Sea Wolf en la Feria de Basilea de 1953. [ 9 ]

El Rolex Submariner , el primer reloj de buceo moderno, [ 10 ] se presentó en la Feria de Relojería de Basilea en 1954. Esto coincidió con el desarrollo de los equipos autónomos de respiración subacuática, conocidos como scuba . En 1959, la Unidad Experimental de Buceo de la Armada de los Estados Unidos evaluó cinco relojes de buceo que incluían el Bulova US Navy Submersible Wrist Watch, el Enicar Sherpa Diver 600, el Enicar Seapearl 600, el Blancpain Fifty Fathoms y el Rolex Oyster Perpetual. [ 11 ]

En 1961, Edox lanzó la línea de relojes Delfin , con una primicia en la industria: doble fondo de caja para una resistencia al agua de hasta 200 metros. Posteriormente, en 1963, lanzaron la línea Hydrosub, que incorporaba el primer sistema de corona con anillo de tensión que permitía profundidades de hasta 500 metros.

En 1961, Rolex comenzó a incluir un manual de buceo con el Submariner, que entonces estaba disponible en dos modelos: uno resistente al agua hasta 200 m (660 pies) y otro, una versión menos costosa, hasta 100 m (330 pies) . Fue el reloj elegido por el personaje de 007 en las diez primeras películas de James Bond , lo que hizo que el "Sub" alcanzara un estatus icónico. [ 12 ]    

En 1964, Zuccolo Rochet & Cie suministró el Grands Fonds 300 a las unidades de Desactivación de Artefactos Explosivos (EOD) con un mecanismo mecánico, ya que las interferencias eléctricas podían provocar explosiones. Utilizaba un sistema de fácil limpieza que permitía que el agua dulce eliminara los residuos entre la caja y el bisel. [ 13 ] Otra característica destacable es la corona, ubicada en la parte inferior de la correa, para evitar que se enganchara con objetos durante las operaciones subacuáticas.

El Tornek-Rayville TR-900, suministrado a la Armada de los Estados Unidos, utilizaba tritio, y posteriormente prometio, en las esferas y un indicador de humedad que cambiaba de color si el agua penetraba en la caja. Sin embargo, solo existieron 1000 ejemplares, ya que la mayoría fueron destruidos por la Armada a su regreso debido a las estrictas normas de eliminación de residuos peligrosos para equipos que contenían material radiactivo. [ 14 ]

En 1965, Seiko lanzó al mercado el 62MAS, el primer reloj de buceo profesional japonés. [ 15 ]

Buzo de la Infantería de Marina de EE. UU. con un reloj de buceo y un profundímetro analógico.

Durante la década de 1960, el trabajo comercial en los océanos y mares creó organizaciones de buceo profesional que necesitaban relojes más robustos diseñados para operaciones de buceo a mayores profundidades. Esto llevó al desarrollo de los primeros relojes "ultra resistentes al agua", como el Rolex Sea-Dweller 2000 (2000  pies = 610  m), que estuvo disponible en 1967 y se produjo en varias versiones, y el Omega Seamaster Professional 600m/2000  pies, también conocido como " Omega PloProf " (Plongeur Professionnel), que estuvo disponible en 1970 y se produjo en varias versiones. [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ]

En 1983, la Unidad Experimental de Buceo de la Armada de los Estados Unidos evaluó varios relojes digitales para su uso por los buzos de la Armada de los Estados Unidos. [ 22 ]

En 1996, la Organización Internacional de Normalización (ISO) introdujo las normas y características para los relojes de buceo reguladas por la norma internacional ISO 6425 – Relojes de buceo .

Muchos relojes deportivos contemporáneos deben su diseño a los relojes de buceo.

La gran mayoría de los buceadores ahora usan computadoras de buceo electrónicas de muñeca . [ 12 ] Una computadora de buceo o medidor de descompresión es un dispositivo que usa un buceador para medir el tiempo y la profundidad de una inmersión para que se pueda calcular y mostrar un perfil de ascenso seguro para que el buceador pueda evitar la enfermedad por descompresión . [ 23 ] Los relojes de buceo y los medidores de profundidad todavía son bastante comunes entre los buceadores como instrumentos de respaldo en caso de fallas en la computadora de buceo, aunque cada vez es más común llevar una computadora de buceo de respaldo con funcionalidad de descompresión completa para inmersiones con una descompresión planificada significativa, ya que es una opción más segura. [ 24 ] [ 25 ]

Características

Reloj Seiko
Seiko Prospex SPB143J1: un reloj de buceo profesional con resistencia al agua de 200 metros.
Citizen Promaster Aqualand digital/analógico JP2000-08E Buver's 200 m
Citizen Hyper Aqualand ProMaster MA9024-21E digital para buceo, 200  m

Muchas empresas ofrecen relojes de buceo de gran funcionalidad. Si bien los relojes de buceo son principalmente herramientas, algunas empresas ofrecen modelos que, además de ser analógicos, pueden considerarse joyas o dispositivos mecánicos de alta gama . Los relojes de buceo pueden ser analógicos o digitales . Además de los modelos puramente analógicos y digitales, algunos combinan elementos digitales y analógicos.

Norma ISO 6425 para relojes de buceo

Las normas y características de los relojes de buceo están reguladas por la Organización Internacional de Normalización (ISO) en la norma ISO 6425 ; la norma industrial alemana DIN 8306 es una norma equivalente. Además de las normas de resistencia al agua con una profundidad mínima de 100 m, la ISO 6425 también establece requisitos mínimos para los relojes de buceo mecánicos (los relojes de cuarzo y digitales tienen requisitos de legibilidad ligeramente diferentes), tales como:

  • Equipado con un indicador de tiempo de inmersión (por ejemplo, bisel giratorio, pantalla digital u otro). Este dispositivo deberá permitir la lectura del tiempo de inmersión con una resolución de 1 minuto o mejor durante al menos 60 minutos.
  • La presencia de marcas de minutos claramente distinguibles en la esfera del reloj.
  • Legibilidad/visibilidad adecuadas a 25 cm (9,8 pulgadas) en total oscuridad.  
  • La presencia de un indicador que muestra que el reloj está funcionando en completa oscuridad. Esto suele indicarse mediante una aguja de segundos en movimiento con una punta o cola luminosa.
  • Resistencia magnética . Esta se prueba mediante tres exposiciones a un campo magnético de corriente continua de 4800  A/m. El reloj debe mantener su precisión de ± 30 segundos/día, medida antes de la prueba, a pesar del campo magnético.
  • Resistencia a los golpes . Esta se prueba mediante dos golpes (uno en el lado de las 9 en punto y otro en el cristal, perpendicular a la cara). El golpe se suele aplicar con un martillo de plástico duro montado como péndulo, para que genere una cantidad medida de energía; concretamente, un  martillo de 3 kg con una velocidad de impacto de 4,43  m/s. La variación permitida es de ± 60 segundos/día.
  • Resistencia química. Esto se prueba mediante inmersión en una solución de NaCl de 30 g/L durante 24 horas para comprobar su resistencia a la corrosión. Esta solución de agua de prueba tiene una salinidad comparable a la del agua de mar normal .
  • Solidez de la correa/banda. Esto se comprueba aplicando una fuerza de 200 N (45  lb f ) a cada pasador de resorte (o punto de fijación) en direcciones opuestas sin dañar el reloj ni el punto de fijación.
  • La presencia de un indicador de fin de vida útil (EOL, por sus siglas en inglés) en los relojes que funcionan con pilas.

Las pruebas para comprobar que los relojes de buceo cumplen con la norma ISO 6425 son voluntarias e implican costes, por lo que no todos los fabricantes presentan sus relojes para su certificación según esta norma.

Estuche para reloj

Las cajas de los relojes de buceo deben ser adecuadamente resistentes al agua (presión) y capaces de soportar la corrosión galvánica del agua de mar, por lo que generalmente se fabrican con materiales como acero inoxidable austenítico de grado 316L o 904L y otras aleaciones de acero con factores de resistencia a la corrosión por picaduras (factores PRE) más altos, titanio , cerámica y resinas sintéticas o plásticos . [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] Si se utilizan brazaletes de metal, deben estar hechos de la misma aleación de metal que la caja del reloj para evitar la corrosión del metal con el factor PRE más bajo, ya que actuará como ánodo de sacrificio . La caja también debe proporcionar un grado adecuado de protección contra influencias magnéticas externas y golpes, aunque los relojes de buceo no tienen que ser capaces de soportar campos magnéticos fuertes ni golpes. Para hacer que los propios movimientos mecánicos de los relojes sean resistentes a los golpes , se pueden utilizar varios sistemas de protección contra golpes .

Las cajas de los relojes de buceo deben ser más robustas que las de los relojes de vestir convencionales, debido a los requisitos necesarios para soportar el ambiente marino a gran profundidad. Por consiguiente, los relojes de buceo son relativamente pesados ​​y grandes en comparación con los relojes de vestir fabricados con materiales similares. Bajo el agua, el peso es menos importante que la flotabilidad, que un buceador puede compensar con un chaleco compensador de flotabilidad (BC) . Antes de la introducción de otros materiales para las cajas, estas se fabricaban en acero inoxidable. Sin embargo, el acero inoxidable todavía se utiliza con frecuencia como material para las cajas de los relojes de buceo actuales.

Controlador de tiempo transcurrido

Vídeo: Cómo ajustar el bisel de un reloj de buceo a un punto específico en el tiempo, normalmente la hora de inicio de la inmersión; una de las características más importantes de los relojes de buceo antes de que los ordenadores de buceo se volvieran omnipresentes.

Los relojes de buceo analógicos suelen incorporar un bisel giratorio que facilita la lectura del tiempo transcurrido (menos de una hora) desde un punto específico. Este bisel se utiliza para calcular la duración de la inmersión. (Véase Taquímetro ). Al entrar en el agua, el buceador alinea el cero del bisel con la manecilla de los minutos (o a veces de los segundos), lo que permite leer el tiempo transcurrido. Esto evita que el buceador tenga que recordar el momento exacto de la entrada en el agua y realizar los cálculos necesarios si utilizara la esfera del reloj. En los relojes de buceo, el bisel es unidireccional; es decir, contiene un mecanismo de trinquete que permite girarlo únicamente en sentido antihorario para aumentar el tiempo transcurrido aparente, en caso de que el bisel gire involuntariamente durante la inmersión. Esta es una importante medida de seguridad . Si el bisel pudiera girarse en el sentido de las agujas del reloj, esto podría sugerir al buceador que el tiempo transcurrido es menor de lo real, lo que indicaría una lectura de tiempo transcurrido falsamente corta y, por lo tanto, un período de saturación falsamente corto, una suposición que puede ser muy peligrosa. Algunos modelos de relojes de buceo incorporan un bisel bloqueable para minimizar la posibilidad de que se gire involuntariamente bajo el agua.

El uso exclusivo de un bisel giratorio se considera una técnica de buceo rudimentaria en el siglo XXI, adecuada solo para buceo básico, superficial y con un solo gas (aire). Los perfiles de buceo no básicos y las profundidades superiores a 30 m (98 pies)   requieren otros métodos de medición y cronometraje más avanzados para establecer perfiles de descompresión adecuados y evitar la enfermedad por descompresión . Además del buceo básico y como respaldo para el control del tiempo durante inmersiones planificadas más complejas, el bisel unidireccional también puede utilizarse en otras situaciones en las que una medición del tiempo transcurrido inferior a una hora podría ser útil, como al cocinar .

Los relojes de buceo digitales suelen medir el tiempo transcurrido mediante un cronómetro estándar . También pueden incluir un profundímetro y funciones de registro de datos, pero no suelen considerarse un sustituto de un ordenador de buceo específico.

Marcas del bisel

El modelo Rolex Submariner 16610 cuenta con un bisel giratorio con marcas de minutos no uniformes durante los primeros 15 minutos.

La mayoría de los relojes de buceo contemporáneos con marcas de tiempo no uniformes —generalmente en intervalos de un minuto durante los primeros 15 o 20 minutos— en sus biseles son el resultado de copiar diseños antiguos. Antiguamente, los buceadores solían planificar una inmersión hasta una profundidad máxima determinada basándose en las tablas de buceo de la Marina de los EE. UU., ahora obsoletas , y buceaban según el perfil de inmersión previsto. Si el perfil permitía un tiempo de fondo de 35 minutos, el buceador, al entrar en el agua, colocaba la marca del bisel 35 minutos por delante de la manecilla de los minutos. El buceador calculaba esto con la fórmula de 60 - tiempo de fondo (60 - 35 = 25; para un tiempo de fondo de 35 minutos, el buceador alineaba la marca de 25 minutos del bisel con la manecilla de los minutos). Una vez que la manecilla de los minutos alcanzaba la marca principal del bisel, el buceador comenzaba su ascenso a la superficie. La escala de intervalos de un minuto ayudaba a cronometrar el ascenso y cualquier parada de seguridad que el buceador considerara necesaria. Para los métodos de buceo contemporáneos, el bisel de "cuenta regresiva" de 15 o 20 minutos es bastante anticuado, pero sigue siendo el único dispositivo de cronometraje de buceo mecánico útil disponible hasta la fecha. Los relojes de buceo modernos ahora emplean un bisel de "cuenta ascendente", donde el marcador cero está alineado con la manecilla de los minutos al comienzo de la inmersión. A medida que avanza el tiempo, el buceador puede leer fácilmente el tiempo transcurrido directamente sobre las marcas del bisel. [ 29 ] Otro tipo de biseles utilizados en los relojes de buceo son los biseles de intervalo de tiempo de descompresión (múltiple) como los que se presentan en los relojes Doxa y Jenny. [ 30 ] [ 31 ] La incrustación del bisel que contiene las marcas en el anillo del bisel puede ser de metal o presentar materiales superiores más resistentes a los arañazos como cerámica técnica o zafiro sintético .

relojes de buceo GMT

Existen algunos relojes de buceo analógicos con función GMT . Estos relojes fueron diseñados para tripulaciones aéreas de larga distancia y otros usuarios que necesitan controlar la hora en diferentes zonas horarias . Cuentan con una aguja GMT adicional y, en el caso de los relojes de buceo, pueden tener un bisel giratorio con marcas de 24 horas en lugar de las marcas de minutos utilizadas para medir el tiempo transcurrido. Gracias a la aguja GMT y a un bisel de 24 horas correctamente ajustado, se puede leer fácilmente la hora en dos zonas horarias diferentes sin necesidad de realizar cálculos.

Cristal

El reloj Invicta Automatic Pro Diver 8926 tiene un cristal plano.

Los relojes de buceo tienen cristales relativamente gruesos. A veces se utilizan cristales abovedados para aumentar la resistencia a la presión del reloj y mejorar la legibilidad de la esfera bajo el agua. Los materiales típicos utilizados para los cristales son el cristal acrílico , el cristal templado y el zafiro sintético, cada uno con sus ventajas e inconvenientes. El cristal acrílico es muy resistente a la rotura; se raya con facilidad, pero los pequeños arañazos se pueden pulir. El cristal templado es más resistente a los arañazos que el cristal acrílico y menos frágil que el zafiro. El zafiro es muy resistente a los arañazos, pero menos resistente a la rotura que las otras opciones. Generalmente se aplican recubrimientos antirreflectantes a los cristales de zafiro para mejorar la legibilidad del reloj. Algunos fabricantes utilizan cristales laminados de zafiro/cristal templado , donde la resistencia a los arañazos del zafiro se combina con la mayor resistencia a la rotura del cristal templado.

Los cristales de los relojes también pueden utilizarse como fondos transparentes para ver el mecanismo, pero esta característica es poco común en los relojes de buceo.

Corona

Reloj Citizen Promaster Eco-Drive AP0440-14F para buceo, sumergible hasta 200 m, con hombros de corona integrados.

Los relojes de buceo analógicos deben tener una corona resistente al agua. Algunos modelos tienen la corona montada en posiciones poco convencionales, como a las 4, 8 o 9 en punto, para evitar o reducir las molestias causadas por el contacto de la corona con la muñeca (izquierda) o el dorso de la mano del usuario. A menudo, es necesario desenroscar la corona para ajustar la hora y la fecha, y volver a enroscarla para restaurar la resistencia al agua del reloj y minimizar la posibilidad de un accionamiento involuntario bajo el agua. También existen modelos de relojes en los que se debe manipular una manija de bloqueo, una perilla separada o una tapa de corona adicional antes de poder accionar la corona. Sin embargo, hay modelos cuyas coronas se accionan como las de los relojes analógicos que no son de buceo. Las coronas atornilladas o con bloqueo, así como las coronas resistentes al agua de accionamiento tradicional, no deben accionarse bajo el agua. La caja de los relojes de buceo y otros relojes de herramientas suele presentar protectores de corona sobresalientes o protectores/hombros de corona (integrados) para (semi)empotrar la corona y, por lo tanto, reducir los daños mecánicos y los riesgos de enganche. [ 32 ] [ 33 ]

Empujadores

Los relojes de buceo con cronógrafo digitales y algunos analógicos , como el Breitling Avenger Seawolf Chronograph [ 34 ] o el Sinn U1000 [ 35 ] , tienen pulsadores especialmente diseñados que se pueden operar a profundidad sin permitir que entre agua en la caja.

Válvula de liberación de helio

Algunos relojes de buceo diseñados para el buceo de saturación a grandes profundidades están equipados con una válvula de liberación o escape de helio o de gases respiratorios mixtos para evitar incidentes como la explosión del cristal debido a la acumulación de presión interna causada por el helio que se ha filtrado en la caja del reloj en entornos enriquecidos con helio ( los átomos de helio son las partículas de gas natural más pequeñas que se encuentran en la naturaleza) mientras el reloj y el buceador se adaptan a las condiciones atmosféricas normales. Otros relojes de buceo aptos para helio o para gases mixtos pueden soportar el helio utilizado en ciertas situaciones de buceo mediante juntas que simplemente impiden que el gas helio entre en la caja del reloj de forma perjudicial. [ 36 ]

Correa/brazalete de reloj

Brazalete de acero inoxidable con cierre desplegable y extensión para buceo.
Correa de tela de nailon utilizada para minimizar la posibilidad de perder el reloj.

Las correas o brazaletes para relojes de buceo suelen estar fabricados con materiales suficientemente resistentes al agua (presión) y capaces de soportar la corrosión galvánica del agua de mar. En la práctica, la mayoría de los relojes de buceo incorporan una correa de caucho , silicona , caucho FKM , poliuretano o tela, o un brazalete de eslabones o malla de acero inoxidable o titanio de longitud adecuada para llevar el reloj sobre la manga del traje de buceo . Para una muñeca de 200 mm (7,9 pulgadas) de circunferencia , al usar una manga de traje de buceo de 4 mm (0,16 pulgadas) de grosor, la longitud de la correa o brazalete necesaria para que el reloj se ajuste a la muñeca con la manga aumenta a 225 mm (8,9 pulgadas) . Para ello, los brazaletes suelen tener un cierre desplegable de extensión para buceadores (oculto) que permite extender el brazalete aproximadamente entre 20 mm (0,79 pulgadas) y 30 mm (1,2 pulgadas) . Algunas correas permiten aumentar la longitud añadiendo una pieza de extensión para traje de buceo a la correa estándar. Si es necesario, se puede agregar más de una pieza de extensión de correa de traje de buceo a la correa estándar del reloj. Con el aumento de la profundidad y la presión del agua, la muñeca (enfundada) de un buceador está expuesta a efectos de compresión que tienen un efecto de encogimiento en la circunferencia de la muñeca. Muchas correas de reloj diseñadas para relojes de buceo tienen secciones onduladas o ventiladas cerca de los puntos de fijación en la caja del reloj para facilitar la flexibilidad necesaria para sujetar el reloj firmemente para el uso normal en la superficie, mientras que el reloj se mantiene suficientemente firme en su lugar en la muñeca del buceador en profundidad. Los brazaletes de eslabones metálicos teóricamente tienen más puntos de falla en comparación con los brazaletes y correas de reloj de malla metálica debido al uso de piezas de conexión de eslabones como pasadores partidos o pasadores de tornillo. [ 37 ] Las correas de tela de nailon de una sola pieza (estilo NATO [ 38 ] ) que se deslizan debajo de la caja del reloj a través de ambas barras de resorte (o puntos de fijación entre la caja del reloj y la correa) se utilizan para minimizar la posibilidad de perder el reloj debido a una falla de una barra de resorte o punto de fijación.          

Legibilidad

Material luminiscente aplicado a un reloj de buceo para que sea legible en condiciones de poca luz.

Las esferas y los marcadores del reloj, tanto en la esfera como en el bisel, deben ser legibles bajo el agua y en condiciones de poca luz. También debe haber un indicador que muestre que el reloj está funcionando en total oscuridad. Para facilitar la lectura, la mayoría de los relojes de buceo tienen esferas y marcadores de alto contraste y sin elementos superfluos, con una aguja de minutos grande y fácilmente identificable. Los marcadores de las 3, 6, 9 y (especialmente) las 12 en la esfera, así como el marcador de cero en el bisel de los relojes de buceo analógicos, suelen tener un diseño llamativo para evitar errores de lectura por desorientación. Un diseño de las agujas que impida que una se superponga temporalmente y oculte la posición de otra también es deseable para promover una legibilidad constante y evitar errores de lectura. Para condiciones de poca luz, se aplican en las esferas y marcadores pigmentos luminiscentes fosforescentes no tóxicos a base de aluminato de estroncio, comercializados bajo marcas como Super-LumiNova , Lumibrite o NoctiLumina, y dispositivos de iluminación autoalimentados a base de tritio denominados "fuente de luz de tritio gaseoso" (GTLS). En los relojes de buceo digitales, se utilizan pantallas iluminadas para mejorar la legibilidad en condiciones de poca luz.

Indicador de reserva de energía

Un reloj de buceo con movimiento eléctrico a batería debe tener un indicador de fin de vida útil (EOL, por sus siglas en inglés), generalmente en forma de un salto de dos o cuatro segundos del segundero o un mensaje de advertencia en una pantalla digital para evitar una reserva de energía insuficiente durante las actividades subacuáticas. Algunos modelos con movimiento eléctrico y mecánico cuentan con indicadores de reserva de energía que muestran el estado actual de la batería.

Resistencia al agua

Omega Seamaster 300 M Chrono Diver Chronograph con pulsadores junto a la corona.

La Organización Internacional de Normalización (ISO) emitió una norma para relojes resistentes al agua que también prohíbe el uso del término "impermeable" en relación con los relojes, norma que muchos países han adoptado.

La resistencia al agua se logra mediante juntas que forman un sello hermético, utilizadas junto con un sellador aplicado a la carcasa para evitar la entrada de agua. El material de la carcasa también debe someterse a pruebas para cumplir con los requisitos de resistencia al agua. [ 39 ]

Ninguna de las pruebas definidas por la norma ISO 2281 para la certificación de resistencia al agua es adecuada para que un reloj sea apto para el buceo. Estos relojes están diseñados para el uso diario y deben ser resistentes al agua durante actividades como la natación. Se pueden usar en diferentes condiciones de temperatura y presión, pero bajo ninguna circunstancia están diseñados para el buceo.

Los estándares para relojes de buceo se rigen por la norma internacional ISO 6425. Los relojes se prueban en agua estática o en reposo a una presión del 125 % de la presión nominal. Por lo tanto, un reloj con una clasificación de 200 m será resistente al agua si se encuentra inmóvil y sumergido a 250 m de profundidad. Las pruebas de resistencia al agua son fundamentalmente diferentes a las de los relojes convencionales, ya que cada reloj debe someterse a pruebas exhaustivas.

Las pruebas de resistencia al agua según la norma ISO 6425 para relojes de buceo consisten en:

  • Inmersión del reloj en 30  cm de agua durante 50 horas.
  • Sumergir el reloj en agua a una presión inferior al 125 % de la presión nominal, aplicando una fuerza de 5 N perpendicular a la corona y a los pulsadores (si los hubiera) durante 10 minutos.
  • Sumergir el reloj en 30  cm de agua a las siguientes temperaturas durante 5 minutos cada una: 40  °C, 5  °C y  nuevamente 40 °C, sin que la transición entre temperaturas supere 1 minuto. No se permite la entrada de agua ni la condensación.
  • Sumergir el reloj en un recipiente a presión adecuado y someterlo al 125 % de la presión nominal durante 2 horas. La presión debe aplicarse en 1 minuto. Posteriormente, la sobrepresión se reducirá a 0,3 bar en 1 minuto y se mantendrá a esta presión durante 1 hora. No se permite la entrada de agua ni la condensación.
Reloj Seiko SBBN007 Professional Diver's de 300  m para buceo con mezcla de gases.
  • Para el buceo con mezcla de gases, el reloj debe sumergirse en un recipiente a presión adecuado y someterse a una presión del 125 % de la presión nominal durante 15 días en una mezcla de gases respiratorios (enriquecida con helio). Posteriormente, la sobrepresión deberá reducirse a la presión normal en un plazo de 3 minutos. No se admiten filtraciones de agua, condensación ni problemas causados ​​por la sobrepresión interna.
  •  Una prueba opcional derivada de las pruebas ISO 2281 (pero no obligatoria para obtener la aprobación ISO 6425) consiste en someter el reloj a una sobrepresión de 2 bares, permitiendo que no entren más de 50 μg/min de aire en la caja.

Excepto la prueba de resistencia al choque térmico, todas las demás pruebas según la norma ISO 6425 deben realizarse a una temperatura de entre 18  °C y 25  °C. La presión de prueba requerida del 125 % proporciona un margen de seguridad frente a aumentos dinámicos de presión, variaciones en la densidad del agua (el agua de mar es entre un 2 % y un 5 % más densa que el agua dulce ) y la degradación de las juntas.

El aumento de presión dinámica inducido por el movimiento es a veces objeto de mitos urbanos y argumentos de marketing para relojes de buceo con alta resistencia al agua. Cuando un buceador realiza un movimiento rápido de natación de 10  m/s (33  ft/s) (los mejores nadadores de competición y de aletas no pueden nadar ni de lejos tan rápido), la física dicta que el buceador genera una presión dinámica de 0,5 bares (50 kPa) , lo que equivale a 5 metros de profundidad adicional. 

Clasificación de resistencia al agua

Los relojes se clasifican según su grado de resistencia al agua, que se traduce aproximadamente en lo siguiente (1 metro ≈ 3,28 pies): [ 40 ]

Nota: La profundidad especificada en la esfera o caja del reloj representa los resultados de pruebas realizadas en el laboratorio, no en el océano. [ 39 ]

Algunos relojes se clasifican en bares en lugar de metros. Dado que 1  bar es aproximadamente la presión ejercida por 10  m de agua, una clasificación en bares se puede multiplicar por 10 para que sea aproximadamente igual a la basada en metros. Por lo tanto, un reloj de 20 bares es equivalente a un reloj de 200 metros. Algunos relojes se clasifican en atmósferas (atm), que son aproximadamente un 1 % mayores que los bares. En el Reino Unido, los buceadores y otros suelen usar la palabra atmósfera indistintamente con bar (1  atm = 1,01325  bar, o 101 325 Pa ). 

Relojes diseñados para una resistencia extrema al agua.

Reloj Rolex Sea Dweller DEEPSEA modelo 116660, con una resistencia al agua de 3900 m (12 800 pies).  

El diseño y la disponibilidad real de relojes de buceo certificados para más de 1000 a 1200 metros (3300 a 3900 pies) no se explican únicamente por las necesidades prácticas del buceo ni por los experimentos de buceo profundo tripulado, debido a las limitaciones impuestas por los límites fisiológicos para los humanos en buena forma. [ 41 ] El récord de profundidad de buceo para buceo en alta mar (saturación) fue logrado en 1988 por un equipo de buzos profesionales de Comex SA , una empresa industrial de buceo en aguas profundas que realizaba ejercicios de conexión de tuberías a una profundidad de 534 m (1752 pies) de agua de mar ( msw /fsw) en el mar Mediterráneo como parte del programa Hydra 8. [ 42 ] En 1992, un buzo de Comex logró una profundidad simulada de 701 m (2300 pies) de agua de mar en una cámara hiperbárica en tierra como parte del programa Hydra 10. Se utilizó una mezcla de gases Hydreliox (hidrógeno-helio-oxígeno) como gas respiratorio . [ 43 ] Los relojes utilizados durante estas inmersiones de récord científico fueron Rolex Sea-Dweller con una clasificación de profundidad de 1220 m (4000 pies) y estas hazañas se utilizaron en publicidad. [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] La complejidad, los problemas médicos y los límites fisiológicos, como los impuestos por el síndrome nervioso de alta presión y los altos costos que conlleva el buceo de saturación profesional a profundidades superiores a 300 m (984 pies) , y el desarrollo de trajes de buceo atmosféricos de aguas profundas y vehículos submarinos operados remotamente en la perforación y producción de campos petrolíferos en alta mar, eliminaron efectivamente la necesidad de una intervención tripulada no atmosférica cada vez más profunda en el océano. Estos factores prácticos hacen que las clasificaciones de profundidad de los relojes de más de 1000 a 1200 metros (3300 a 3900 pies) sean curiosidades de marketing y exhibición técnica.          

Relojes llenos de aire

En 2022, Rolex presentó el Oyster Perpetual Deepsea Challenge Sea-Dweller (referencia 126067), un reloj con capacidad para sumergirse completamente en el océano, con una clasificación oficial de profundidad de 11 000 metros (36 090 pies) . Este reloj representó, en su año de lanzamiento, el reloj mecánico más resistente al agua en producción en serie. Para obtener esta clasificación oficial de profundidad, el reloj se prueba a una profundidad de 13 750 metros (45 110 pies) para ofrecer la reserva de seguridad del 25 % requerida por la norma ISO 6425 para relojes de buceo . Las cajas y cristales de los relojes de superficie, rellenos de aire y diseñados para profundidades extremas, deben tener dimensiones mayores para soportar la presión del agua. La caja del reloj Rolex Deepsea Challenge normal de superficie llena de aire tiene un diámetro de 50,0 mm (1,97 pulg. ) y un grosor de 23,0 mm (0,91 pulg.) (grosor del cristal abovedado 9,5 mm (0,37 pulg.) ) y la caja y el brazalete de titanio de grado 5 pesan 251 g (8,9 oz ) . [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] La empresa alemana H2O watch GmbH ofrece relojes de buceo mecánicos H2O Kalmar 2 25000M hechos a medida, que han sido certificados a una profundidad de 25.000 metros (82.020 pies) , que es mucho más profundo que la profundidad total del océano. La caja del reloj H2O Kalmar 2 25000M de titanio tiene un diámetro de 42,5 mm (1,67 pulgadas ) y un grosor de 22,85 mm (0,900 pulgadas) (grosor del cristal abovedado: 8,25 mm (0,325 pulgadas) ) y pesa 126 g (4,4 onzas ) . [ 50 ]                   

Relojes rellenos de líquido

Las cajas de algunos relojes de buceo diseñados para profundidades extremas están rellenas de aceite de silicona o aceite fluorado [ 51 ] (aceite en el que todo el hidrógeno es reemplazado por flúor) aprovechando la relativa incompresibilidad de los líquidos. Esta tecnología solo funciona con movimientos de cuarzo, ya que un movimiento mecánico no funciona correctamente en la caja rellena de aceite. Un ejemplo de estos relojes es el Sinn UX (EZM 2B), cuya caja está certificada por Germanischer Lloyd para 12 000 m (39 000 pies) , que es más profundo que la Fosa Challenger. Sin embargo, el movimiento controlado por cuarzo solo está certificado para 5000 m (16 000 pies) . [ 52 ] Un problema con esta tecnología es compensar la expansión térmica del líquido contenido dentro del reloj. El aceite empleado cambia de volumen en un 10 % en un rango de temperatura de −20 °C (−4 °F) a 60 °C (140 °F) . Esta propiedad pone en peligro una caja de reloj tradicional, ya que el cristal se rompería ante cualquier sobrepresión interna significativa. En el UX (EZM 2B), la tapa trasera contiene un pistón móvil grande con una junta tórica, lo que permite que el líquido dentro de la caja del reloj se expanda y contraiga para ajustar el volumen interno del fluido y equilibrarlo con la presión externa. [ 53 ] El llenado de líquido mejora significativamente la legibilidad de la esfera del reloj bajo el agua, debido a la reducción de las diferencias de índice de refracción entre el cristal del reloj y sus medios adyacentes , y elimina el empañamiento del cristal debido a la condensación. Para lograr su resistencia al agua, la caja del reloj Sinn UX (EZM 2B) de acero inoxidable tiene un diámetro de 44 mm, un grosor de 13,3 mm y la caja y el brazalete pesan 105 g. Esto es dimensionalmente modesto en comparación con los relojes de buceo llenos de aire diseñados para profundidades extremas. [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ]           

Relojes prototipo/experimentales para profundidad oceánica total

En enero de 1960, un prototipo del reloj de buceo Rolex Deep Sea Special, acoplado al casco del batiscafo Trieste, alcanzó una profundidad récord de 10.913 ± 5 m (35.804 ± 16 pies) de agua de mar durante un descenso al fondo de la "Poza Occidental" de la Fosa de las Marianas , el punto más profundo explorado de los océanos. El reloj sobrevivió y las pruebas confirmaron su funcionamiento normal durante el descenso y el ascenso. El Deep Sea Special fue un proyecto de demostración tecnológica y de marketing, y el reloj nunca llegó a producirse en serie. [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ]      

En marzo de 2012, un prototipo de reloj de buceo Rolex Oyster Perpetual Date Sea-Dweller Deepsea Challenge, acoplado a un brazo manipulador del DSV Deepsea Challenger, descendió a 10.908 m (35.787 pies) en la "Piscina Oriental" de la Fosa de las Marianas. [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] El reloj fue diseñado para ser resistente al agua hasta 1500 bar/ 15.000 m (49.213 pies) y funcionó con normalidad durante su descenso y ascenso. La caja del reloj, normalmente rellena de aire, tiene un diámetro de 51,4 mm (2,02 pulgadas) y un grosor de 28,5 mm (1,12 pulgadas) (cristal de zafiro sintético abovedado de 14,3 mm (0,56 pulgadas) ) para soportar la presión del agua en el punto más profundo explorado de los océanos. [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ]          

Omega Seamaster Planet Ocean Ultra Deep Professional, sujeto al manipulador de Limiting Factor.

A partir de mayo de 2019, el récord del reloj de buceo experimental de funcionamiento normal más profundo lo ostenta el Omega Seamaster Planet Ocean Ultra Deep Professional después de alcanzar una profundidad (revisada) de 10.925 ± 4 m (35.843 ± 13 pies) de agua de mar durante un descenso al fondo de la "Piscina Oriental" de la Fosa Challenger por la Expedición Five Deeps . [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] Dos de estos relojes fueron fijados al exterior del Factor Limitante del Vehículo de Sumergible Profundo : uno en cada uno de los brazos robóticos del buque principal y uno adicional en el módulo de aterrizaje de aguas ultraprofundas Skaff . [ 71 ] Debido a un problema técnico, el reloj fijado al módulo de aterrizaje de aguas ultraprofundas permaneció en el fondo durante dos días antes de que él y el módulo de aterrizaje fueran rescatados de una profundidad no revisada de 10.927 m (35.850 pies) . [ 72 ] [ 73 ] La caja del reloj normal, rellena de aire y de superficie, está hecha de aleación de titanio forjado de grado 5 (certificada por DNV GL ) (igual que el casco del DSV Limiting Factor ), tiene un diámetro de 55 mm (2,17 pulgadas) y un espesor de casi 28 mm (1,10 pulgadas) , y ha sido probada y certificada hasta 1500 bar/ 15 000 m (49 213 pies) . [ 74 ]              

Mantenimiento

Reloj Casio G-Shock Frogman Tough Solar MULTIBAND6 GWF-1000BP-1JF digital para buceo, sumergible hasta 200 m, con correa de polímero.

Los fabricantes de relojes de buceo recomiendan que los buceadores sometan sus relojes a una prueba de presión anual o cada dos o cinco años en un centro de servicio y reparación, y que se reemplacen los sellos o juntas. Además, el mantenimiento básico por parte del propietario también es importante. Los fabricantes recomiendan enjuagar el reloj con agua dulce después de usarlo en agua de mar, pero dejarlo en agua dulce durante la noche es un buen método para protegerlo de la corrosión y mantener la corona, el bisel, los botones y los sensores de presión en los relojes digitales en buen estado. [ 75 ] Algunas compañías relojeras tienen políticas restrictivas o limitantes, como que el mantenimiento y la reparación solo se realicen en centros de servicio del fabricante, lo que puede interferir con otras políticas de precaución y mantenimiento o con las necesidades de respuesta rápida, modificación o soporte a largo plazo.

Precauciones

Los buceadores deben inspeccionar su reloj y la correa en busca de defectos antes de cada inmersión, especialmente si han estado en contacto con suciedad, gasolina o productos químicos fuertes, campos magnéticos potentes o si han sufrido golpes contra algún objeto duro durante su uso. Además, los relojes con movimiento mecánico deben darse cuerda manualmente o, en el caso de los automáticos que no se pueden dar cuerda manualmente, deben tener suficiente movimiento para que se carguen automáticamente antes de cada inmersión y así asegurar que el muelle principal esté completamente cargado. [ 76 ]

Véase también

Referencias

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