El modelo de burbujas de gradiente reducido (RGBM) es un algoritmo desarrollado por Bruce Wienke para calcular las paradas de descompresión necesarias para un perfil de inmersión específico . Está relacionado con el modelo de permeabilidad variable [ 1 ] , pero es conceptualmente diferente, ya que rechaza el modelo de burbujas de gel del modelo de permeabilidad variable [ 2 ] [ 3 ] .
Se utiliza en varios ordenadores de buceo , en particular los fabricados por Suunto , Aqwary, Mares , HydroSpace Engineering, [ 1 ] y Underwater Technologies Center. Se caracteriza por las siguientes suposiciones: el flujo sanguíneo ( perfusión ) proporciona un límite para la penetración de gas en los tejidos por difusión ; siempre está presente una distribución exponencial de tamaños de semillas de burbujas, con muchas más semillas pequeñas que grandes; las burbujas son permeables a la transferencia de gas a través de los límites de la superficie bajo todas las presiones; los compartimentos tisulares de Haldanea varían en tiempo de semivida de 1 a 720 minutos, dependiendo de la mezcla de gases . [ 1 ]
Algunos fabricantes, como Suunto, han ideado aproximaciones del modelo de Wienke. Suunto utiliza un modelo de Haldane modificado de nueve compartimentos, asumiendo una reducción de la desgasificación causada por burbujas. Esta implementación ofrece un límite superior e inferior de profundidad para las paradas de descompresión. El primero maximiza la desgasificación tisular y el segundo minimiza el crecimiento de burbujas. [ 4 ] El modelo ha sido correlacionado y validado en varios artículos publicados utilizando datos de perfiles de inmersión recopilados.
Descripción
El modelo se basa en la suposición de que la separación de fases durante la descompresión es aleatoria, pero altamente probable, en el tejido corporal, y que una burbuja continuará creciendo al adquirir gas del tejido saturado adyacente, a una velocidad que depende del gradiente de concentración libre/disuelto local. Los mecanismos de intercambio de gases se comprenden bastante bien en comparación con los mecanismos de nucleación y estabilización, que están definidos de forma incierta computacionalmente. Sin embargo, existe la opinión entre algunos investigadores de la descompresión de que las prácticas y estudios existentes sobre burbujas y núcleos proporcionan información útil sobre los procesos de crecimiento y eliminación de burbujas y las escalas de tiempo involucradas. Wienke considera que la coherencia entre estas prácticas y los principios físicos subyacentes sugieren direcciones para el modelado de la descompresión para algoritmos que van más allá del ajuste de parámetros y la extrapolación. Considera que el RGBM implementa el modelo teórico en estos aspectos y también respalda la eficacia de las prácticas de buceo seguro desarrolladas recientemente debido a su mecánica de doble fase. Estos incluyen: [ 5 ]
- Límites de tiempo sin paradas reducidos;
- Paradas de seguridad en la zona de profundidad de 10 a 20 pies ( 3 a 6 metros).
- velocidades de ascenso que no superen los 30 pies por minuto;
- exposiciones repetitivas restringidas, particularmente más allá de 100 pies de agua de mar,
- Perfil inverso restringido y buceo con picos profundos;
- Actividad restringida de varios días;
- coalescencia suave de los puntos límite de rebote y saturación;
- protocolos de buceo consistentes para altitudes elevadas;
- Paradas profundas para descompresión, buceo de largo alcance y buceo con mezclas de gases con tiempos de descompresión generalmente más cortos, especialmente en la zona poco profunda;
- uso de mezclas ricas en helio para el buceo técnico, con transiciones isobáricas a nitrox menos pronunciadas que las sugeridas por las estrategias de Haldanian;
- Uso de oxígeno puro en la zona superficial para eliminar eficazmente tanto los gases inertes disueltos como los de la fase de burbujas.
Referencias
- 1 2 3 Wienke, Bruce R; O'Leary, Timothy R (13 de febrero de 2002). "Modelo de burbuja de gradiente reducido: algoritmo de buceo, base y comparaciones" (PDF) . Tampa, Florida: NAUI Technical Diving Operations. págs. 7–12 . Recuperado el 12 de enero de 2010 .
- ↑ Campbell, Ernest S (30 de abril de 2009). "Modelo de burbuja de gradiente reducido" . Medicina de buceo de Scubadoc . Recuperado el 12 de enero de 2010 .– Bruce Wienke describe las diferencias entre RGBM y VPM.
- ↑ Craciun, Alexandru (19 de mayo de 2018). "Algoritmos de descompresión: RGBM y VPM, un enfoque comparativo" (PDF) . Actas de la Conferencia Internacional sobre Informática Aplicada - ICDD2018 . Sibiu: 69–83 .
- ↑ "Suunto Reduced Gradient Bubble Model" (PDF) . Suunto. 24 de julio de 2003. Consultado el 24 de enero de 2010 .
- ↑ Wienke, BR; O'Leary, TR "Deep RGBM" . Revista Advanced Diver .
- Algoritmos de descompresión