ダイビングスーツの歴史、あるいはプレッシャーの下での生活。 硬式潜水服を使用した深海作業

海軍は、大深度のダイバーのために「地上の」大気状態を作り出す独自の常圧スーツのテストを完了しました。 サンクトペテルブルクの会社 Divetechnoservice によって作成された AC シリーズ宇宙服は、バチスカーフと潜水服を組み合わせたものです。 これにより、潜水艦乗組員は水深 500 メートルを超える深さで作業を行うことができます。

宇宙服の機械的なマニピュレーターの助けを借りて、ダイバーは人間の手でしかアクセスできない、ほとんど宝石のような操作を行うことができます。 この製品は、深層から上昇する際の急激な圧力低下により、血液や体の組織に溶けているガス(窒素、ヘリウム、水素)が泡の形で放出され始める減圧症の発症も防ぎます。血液中に侵入し、血管壁を破壊し、血流を遮断します。

現在、宇宙服の試験はすでに完了している」と状況に詳しい海軍代表者はイズベスチヤに語った。 - 作業中、さまざまな水路および水文条件で深海潜水が実施されただけでなく、多数の複雑な深海設置作業も実施されました。 特に、AS-54 と AS-55 という番号の 2 つの宇宙服の助けを借りて、北方艦隊は深さ数百メートルにある通信線を修復しました。

ダイブテクノサービスはイズベスチヤに対し、ロシア製の製品を供給したことを確認した。 海軍へ AS(自律ステーション)と名付けられたシングル2着とダブル2着の常気圧宇宙服。 シリアルナンバー 54位から57位まで。 確かに、Divetechnoservice はそれ以上のコメントを差し控えました。

イズベスチヤによると、現在1組のスピーカーが譲渡されている 黒海艦隊、残りの2つは北方艦隊に。

外見上、常気圧宇宙服は、その名前にもかかわらず、むしろミニチュアのバチスカーフに似ています。 長さ2.5m、幅1.5m、スピーカー単体の重さは1.5トンあり、装置上部に観測ドームがあり、本体側面には金属製のマニピュレーターアームが取り付けられています。 4 つの電気モーターを使用することで、一人乗りの宇宙服は水中で最大 3 ノットの速度に達し、潜水システムにより最大 600 m の深さまで降下できます。

二人乗りバージョンは、二人乗りの宇宙服を 2 つ接続したものです。 1 人のオペレーターがデバイス自体の動きを担当し、2 人目のオペレーターがマニピュレーター アームの動作を制御します。 このバージョンの宇宙服の重さは 3 トン強です。

AS は 2 人一組でのみ潜水し、お互いに助け合いながら作業を進め、必要に応じて故障した宇宙服を避難させます。 さらに、どちらのバージョンのデバイスも非常に可動性が高く、コンパクトであり、ヘリコプターによる配送に適しています。

現在、水中インフラは複雑さのレベルに達しており、遠隔制御の水中ビークルを使用しても、新たな問題をすべて迅速に解決することができなくなりました。 緊急事態, - インターネットプロジェクト「Courage-2004」編集者のレオニード・カリャキン氏はイズベスチヤに語った。 - 遠隔制御複合体のマニピュレーターは精度がなく、稼働時間も限られており、そのような機械の保守には多額の費用がかかります。

専門家によると、ロシア艦隊には軽量の有人潜水艦、つまり専門ダイバーの使用がもはや不可能な十分な深さまで潜水できる常圧宇宙服が必要だという。 同時に、インフラストラクチャの障害をトラブルシューティングするために十分に洗練されたマニピュレーターを備えている必要があります。 これは、北極におけるロシアの軍事プレゼンスの強化を考慮すると特に重要だ。

潜水服 - レオナルド・ダ・ヴィンチから現在まで。
ダイビングの歴史を写真で振り返る。

レオナルド・ダ・ヴィンチの潜水服、彼の図面に従って現代に再現されました
潜水服は、常に海軍の軍事攻撃を撃退しなければならなかったベネチア人のためにレオナルドによって発明されました。 レオナルドのダイビングスーツは革製で、ヘルメットにはガラスレンズが装備されており、ダイバーシューズには金属製の重りが付いていました。 このようなスーツを着た人は、水中に下げられた空気でベルの助けを借りて呼吸することができ、そこから呼吸管がダイバーのヘルメットに接続されていました。
この科学者は、トルコ艦隊によってもたらされる脅威を撃退するための潜水服の概念を提案しました。 この考えによれば、ダイバーは海底まで潜って敵船の到着を待つことになっていた。 敵の船が水面上に現れると、ダイバーは妨害行為を行って船を海底に送り込まなければなりませんでした。 この概念の正しさを証明することは運命づけられていませんでした。 ヴェネツィアは妨害工作員の助けなしにトルコ艦隊に抵抗することができた。

最初のダイビング装置 より深い英国王室天文学者、地球物理学者、数学者、気象学者、物理学者、人口統計学者エドモンド・ハレー、17世紀後半
英国の天文学者エドモンド・ハレー(ハレー彗星の再来を予言したハレーと同じ)は、地表から送られる圧縮空気の樽を使って換気するダイビングベルを作りました。 奇妙なことに、このアイデアは成功し、ハレー自身と 4 人の作業員は深さ約 9 尋の深さで 11 時間以上を費やしました。 ポンプを使用したダイビングベルの換気は、1788 年にスミートンによって初めて達成され、その瞬間から、ダイバーが長時間水中に留まるのは特別な出来事ではなくなりました。

「鐘は底に沈みました。それから助手は別の小さな鐘を頭に乗せ、底に沿って少し歩くことができました。大きな鐘の中に残っている空気を吸うことができる限り、彼はそこまで歩くことができました。」その後、追加の空気を供給した重り樽が上から落とされ、助手がそれを見つけて鐘まで引きずり込んだ。」

ロシア。 「ダイバーはワインなしでは海に入らない」
ロシアのプロフェッショナルクラスのダイバーが登場しました。 XVII初期ヴォルガ川とヤイク川の河口(ウラル)での漁業の発展とともに世紀が始まりました。 ちなみに、「ダイバー」という用語自体が登場したのはこの時でした。 ダイバーは州や修道院のウクグ(魚を追い込むための水中の杭の柵)を正常に使える状態に維持することに従事した。
1606年1月、ヴォログダ川の曲がり角にあるスパソ・プリルツキー修道院のイリナルチャ長老は、「彼はヤキム・ルゾラ長老にダイビングと壺代として9アルティンを与えた」と述べた。 そして1675年、総主教ヨアヒムは皇帝アレクセイ・ミハイロヴィチに次のように不満を述べた。そしてそれが、彼らのアストラハン漁業が修理工の摂理によって大混乱、大混乱、そして多くの混乱を引き起こしている理由です。」
ダイバーたちは川の真珠を捕まえたり、ヴォルガ川下流域の漁業で水力構造物の建設や維持に忙しかった。 彼らは特別な器具を使わずに潜る「潜水」であり、水中で本格的な作業を行うことはできなかった。
1763 年、サンクトペテルブルクでダイビングサービスの最初の規則が発行されました。「ダイビングして水から物品を引き上げるときに遵守しなければならない順序に関するニュース」。

フランス貴族ピエール・レミ・ド・ボーヴェの潜水服、1715年

2 本のホースのうち 1 本は地表まで伸びており、呼吸用の空気がそこを流れていました。 もう一方は呼気を除去する役割を果たしました。

ジョン・レスブリッジの潜水器具、1715年

密封されたオーク樽
この樽は、沈没船から貴重品を引き上げることを目的としていました。
同年、イギリス人のアンドリュー・ベッカーも、吸入と呼気用のチューブシステムを備えた同様のシステムを開発しました。

カール・クリンガート作の潜水器具、1797 年
1797 年、ドイツの A. クリンガートは、実際に 3 分以上水中で作業できる最初の「ダイバー用の衣服」を提案しました。 それは、ダイバーの肩に防水布を張り、ダイバーの頭を覆う金属製のキャップの端に取り付けられたものでした。 壁が水圧で潰れないように、吸気と排気の分配弁を備えた2本の革製呼吸管の内側に渦巻きバネを埋め込みました。
ダイバーが自力で水中で呼吸できることを想定していたので、スーツの換気用のポンプは備えられていなかった。 1798 年、クリンゲルトの発明はヴラツラフ近くのオーデル川でテストされました。 わずかに潜っただけでもダイバーは呼吸困難に陥り、深さ6フィートになるとダイバーの胸にかかる水圧が呼吸筋の強さを超えたため、呼吸が不可能になった。
その後、クリンガートはコスチュームを改良し、完全に怪物的な外観にしました。 ダイバーの胸にかかる水圧に対抗するために、クリンゲルトは装置をズボンの脚が取り付けられた金属製の胸当てに変えました。 この構造の気密性に疑問があったため、装置内に入る水を汲み出すために胸当てにポンプが取り付けられました。

「それはジャケット、防水革のズボン、舷窓付きのヘルメットで構成されていました。ヘルメットは空気供給装置を備えたタンクに接続されていました。タンクには空気が補充されていなかったため、水中で過ごす時間は限られていました。」 」

チョウンシー・ホールの衣装、1810年

重いブーツを備えた最初の深海潜水服、アウグスト・ジーベ (ドイツ)、1819 年
不便だったのは、ダイバーが垂直姿勢を維持しなければならず、そうしないと水がベルの下に入り込む可能性があることでした。 1937 年に、防水ベストがベルに追加され、ダイバーがより動きやすくなりました。

Rookeroille-Deneyrouz 装置モデル 1865
... 「あなたの同胞が発明し、私が改良したルーケロイユ・デネイロウズ装置を使用すると、健康を損なうことなく、まったく異なる生理学的条件の環境に浸ることができます。この装置は厚いシートでできたリザーバーです。 50気圧の圧力で空気が送り込まれる鉄製のタンク。戦車は兵士のバックパックのようにストラップで背中に固定されている。 上部貯水池には、気圧を調整して気圧を正常にする一種のふいごが入っています...」ジュール・ヴェルヌ、「海底二万マイル」...
ジュール・ヴェルヌは小説の中で、当時実際に存在していたルーケロイユ・ドネイルーズの装置について説明しました。

緊急降下に備え、ルーケロイユ・デニールーズ装置を装着したダイバー
ダイバーの緊急降下が必要な緊急事態では、ルーケロイユ・デネイロウズの装備はダイビングシャツとマスクなしで使用できます。

このようなヘルメットは、大きな変更を加えることなく100年間使用され続けました。

20 個の小さな舷窓が付いた潜水服、アルフォンスとテオドール カルマニョル作、マルセイユ、フランス、1878 年

ヘンリー・フラスの装置、1878 年
ゴム引きマスクは、密閉チューブによって呼吸バッグと、呼気から二酸化炭素を吸収する物質が入ったボックスに接続されていました。

チリ沖でダイバーが海底に潜り、
1900 年、銅の積荷を積み上げるために英国船ケープ ホーンが難破した場所

1906 年に M. デ プルヴィスによって設計された最初の圧力維持潜水服の 1 つ

チェスター・マクダフィーの衣装、体重250kg。 1911年。
有名なレトロ写真。

ドイツのノイフェルト アンド クーンケ社の 3 世代にわたるダイビング スーツ (1917 ~ 1940 年)
最初のモデル (1917-1923)

2回目 (1923-1929)

第三世代スーツ(1929年から1940年にかけて製造)
水深160メートルまでの潜水が可能で、電話も内蔵されていた。

ペレス氏と新しい鋼製潜水服、ロンドン、1925年

減圧室で横たわる生徒の状態を確認する講師
1930年、英国ケント州ダイバーズスクールの授業中

ほぼ一人乗りの小型潜水艦、1933 年

ダイバーが深さ 350 m 以上まで潜ることを可能にした金属スーツ、1938 年

長時間の減圧プロセスを必要とせずに、ダイバーが水深 300 メートルで長時間作業できるダイビングスーツ、1974 年

現代の常圧宇宙服。 左。

外見上、常気圧宇宙服は、その名前にもかかわらず、むしろミニチュアのバチスカーフに似ています。 長さ2.5m、幅1.5m、スピーカー単体の重さは1.5トンあり、装置上部に観測ドームがあり、本体側面には金属製のマニピュレーターアームが取り付けられています。 4 つの電気モーターを使用することで、一人乗りの宇宙服は水中で最大 3 ノットの速度に達し、潜水システムにより最大 600 m の深さまで降下できます。

二人乗りバージョンもあります。これらは 2 つの一人乗り宇宙服が互いに接続されています。 1 人のオペレーターがデバイス自体の動きを担当し、2 人目のオペレーターがマニピュレーター アームの動作を制御します。 このバージョンの宇宙服の重さは 3 トン強です。
全て。
この資料の基礎は、2015 年にウェブサイト「Water World」から出版されたものです。著者が補足しました。

ハードスーツ

硬質宇宙服の作成状況は多少異なりました。 空気を「再生」するための水冷パイプを備えたフレミネ静水圧機械の約 50 年前の 1715 年に、英国人のジョン レスブリッジが最初の装甲、つまり硬質の潜水服を発明しました。 発明者は、そのようなスーツがダイバーを水圧の影響から保護し、呼吸を可能にすると信じていました。 大気ご想像のとおり、この訴訟は作成者に栄光をもたらしませんでした。 まず、木製の砲弾(高さ 183 cm、頭の直径 76 cm、足の部分の直径 28 cm)がダイバーの手を保護しませんでした。 さらに、地表から空気を供給するためにベローズが使用されており、大きな圧力を生み出すことはまったくできませんでした。 おまけに、防水性もないこの構造の中で、ダイバーはうつ伏せになって動けなくなりました。

おそらく、当時の潜水服の権威ある専門家であるデザグリエ氏が幸運にも見ることができたのは、レスブリッジの作品の 1 つでした。 1728 年、彼は目撃した宇宙服のテスト結果を次のように述べています。 ダイバーは鼻、口、耳から出血し、テスト終了後間もなく死亡した。」 これがまさに起こったことだと想定する必要があります。

ソフトダイビングスーツを発明するための長年の努力が1837年のシーベスーツの作成で最高潮に達したとすれば、ハードダイビングスーツの作成者は実用に適したサンプルを構築するのにさらに100年近くかかりました。 Siebe スーツの登場の 1 年前に、多関節関節を備えた最初のハードダイビングスーツが誕生しました。 残念なことに、ヒンジの接合部はキャンバスの層だけで水圧から保護されており、ダイバーの手は再び露出したままになりました。 水中では大気を呼吸する必要があるため、かなりの深さまで浸かると水の圧力で必然的に平らになってしまいます。

1856 年、アメリカのフィリップスは幸運にも、20 世紀にすでに作成され、設計に成功した数少ない硬質宇宙服の主な特徴を予測することができました。 スーツはダイバーの体だけでなく手足も保護しました。 実行のために いろいろな作品ダイバーコントロールのプライヤーは防水シールを通過できるように設計されており、ヒンジ付きジョイントにより水圧からの保護の問題が十分に解決されました。 残念ながら、フィリップスはすべてを予見できませんでした。 発明者によれば、ダイバーの水中での移動は小さな機構によって確保されていたという。 プロペラこれはスーツのほぼ中央、ダイバーのおへその反対側に位置し、手動で駆動されました。 必要な浮力は、ヘルメットの上部に取り付けられたバスケットボールほどの大きさの空気を満たしたボールによって生み出されました。 このようなフロートでは、数百キログラムもある金属製の鎧を着たダイバーはもちろん、裸のダイバーでも水面まで引き上げることはほとんどできなかったでしょう。

19世紀の終わりまでに。 様々なデザインのハードな宇宙服が多種多様に登場。 しかし、それらはどれも何の役にも立ちませんでした。その時までにこの分野ではすでにいくつかのデータが蓄積されていたにもかかわらず、発明者らは水中の人間の実際の状況に関して驚くべき無知を示しました。

1904 年にイタリアの Restucci は、技術的な実装の観点からは非常に複雑ですが、科学的に十分な根拠のある提案を考え出しました。 彼が開発した宇宙服は、宇宙服内への大気圧の空気とヒンジ関節への圧縮空気の同時供給を可能にしました。 これにより減圧の必要がなくなり、防水接続が確保されました。 残念ながら、この非常に魅力的なアイデアは実行されることはありませんでした。

数年後の 1912 年に、他の 2 人のイタリア人、レオン・デュランドとメルキオーレ・バンビーノが、これまでに発明された硬質宇宙服のデザインの中で間違いなく最も独創的なものを開発しました。 オーク材で作られた4つの球形車輪が装備されており、海底に沿ってスーツを牽引することが可能でした。 さらに、この素​​晴らしい構造のシャーシにはヘッドライトとステアリングホイールが取り付けられました。 唯一欠けていたのはソフトシートでした。 しかし、それらは必要ありませんでした。 レスブリッジのスーツと同様、ダイバーはうつ伏せにならなければならなかった。 必要なものがすべて揃ったこの最も便利な位置で、殉教者は幸運にも見つけたすべての水中高速道路に沿って自由に移動することができました。 幸いにも建設には至りませんでした。

本から 最新の本事実。 3巻 【物理、化学、テクノロジー。 歴史と考古学。 その他] 著者

『The Newest Book of Facts』という本から。 3巻 【物理、化学、テクノロジー。 歴史と考古学。 その他】 著者 コンドラショフ・アナトリー・パブロヴィチ

ロシアの歴史という本から。 19 世紀。 8年生 著者 リャシェンコ・レオニード・ミハイロヴィチ

§ 8. 新皇帝ニコライ 1 世の厳しい道程。 パウルス1世の三男ニコライは、兄のアレクサンダーより20歳近く年下でした。 ニコライ・パブロヴィチは、偉大な君主としての通常の教育を受けました。彼は後継者とは見なされず、君主の義務の準備ができていませんでした、そして彼自身が著者です ミロノフ・セルゲイ・ミハイロヴィチ

厳しい拒絶と「ソフトパワー」の両方が、意図的に、裏切り的かつ攻撃的に私たちに対して作用しています。 これは、最初に行う必要があるのは、私たちが国家安全保障に対する脅威について話していることを認識することであることを意味します。 私たちは明確で、思慮深く、攻撃的な状態を築く必要があります

硬質宇宙服の作成状況は多少異なりました。 空気を「再生」するための水冷パイプを備えたフレミネ静水圧機械の約 50 年前の 1715 年に、英国人のジョン レスブリッジが最初の装甲、つまり硬質の潜水服を発明しました。 発明者は、そのような宇宙服がダイバーを水圧の影響から守り、大気を呼吸できるようになると信じていましたが、ご想像のとおり、この宇宙服はその作成者に名声をもたらしませんでした。 まず、木製の貝殻(高さ 183 cm、頭の直径 76 cm、足の部分の直径 28 cm)がダイバーの手を保護しませんでした。 さらに、地表から空気を供給するためにベローズが使用されており、大きな圧力を生み出すことはまったくできませんでした。 おまけに、防水性もないこの構造の中で、ダイバーはうつ伏せになって動けなくなりました。

おそらく、当時の潜水服の権威ある専門家であるデザグリエ氏が幸運にも見ることができたのは、レスブリッジの作品の 1 つでした。 1728 年、彼は目撃した宇宙服のテスト結果を次のように述べています。 ダイバーは鼻、口、耳から出血し、テスト終了後間もなく死亡した。」 これがまさに起こったことだと想定する必要があります。

ソフトダイビングスーツを発明するための長年の努力が1837年のシーベスーツの作成で最高潮に達したとすれば、ハードダイビングスーツの作成者は実用に適したサンプルを構築するのにさらに100年近くかかりました。 Siebe スーツの登場の 1 年前に、多関節関節を備えた最初のハードダイビングスーツが誕生しました。 残念なことに、ヒンジの接合部はキャンバスの層だけで水圧から保護されており、ダイバーの手は再び露出したままになりました。 水中では大気を呼吸する必要があるため、かなりの深さまで潜ると必然的に水圧で平らになってしまいます。

1856 年、アメリカのフィリップスは幸運にも、20 世紀にすでに作成され、設計に成功した数少ない硬質宇宙服の主な特徴を予測することができました。 スーツはダイバーの体だけでなく手足も保護しました。 さまざまな作業を実行するために、ダイバー制御のプライヤーは防水シールを通過できるように設計されており、スイベル ジョイントによって水圧からの保護の問題が十分に解決されました。 残念ながら、フィリップスはすべてを予見できませんでした。 発明者によれば、水中でのダイバーの動きは、スーツのほぼ中央、つまりダイバーのおへその反対側に位置し、手動で駆動される小さなプロペラによって確保されていたという。 必要な浮力は、ヘルメットの上部に取り付けられたバスケットボールほどの大きさの空気を満たしたボールによって生み出されました。 このようなフロートでは、数百キログラムもある金属製の鎧を着たダイバーはもちろん、裸のダイバーでも水面まで引き上げることはほとんどできなかったでしょう。

19世紀の終わりまでに。 様々なデザインのハードな宇宙服が多種多様に登場。 しかし、それらはどれも何の役にも立ちませんでした。その時までにこの分野ではすでにいくつかのデータが蓄積されていたにもかかわらず、発明者らは水中の人間の実際の状況に関して驚くべき無知を示しました。

1904 年にイタリアの Restucci は、技術的な実装の観点からは非常に複雑ですが、科学的に十分な根拠のある提案を考え出しました。 彼が開発した宇宙服は、宇宙服内への大気圧の空気とヒンジ関節への圧縮空気の同時供給を可能にしました。 これにより減圧の必要がなくなり、防水接続が確保されました。 残念ながら、この非常に魅力的なアイデアは実行されることはありませんでした。

数年後の 1912 年に、他の 2 人のイタリア人、レオン・デュランドとメルキオーレ・バンビーノが、これまでに発明された硬質宇宙服のデザインの中で間違いなく最も独創的なものを開発しました。 オーク材で作られた4つの球形車輪が装備されており、海底に沿ってスーツを牽引することが可能でした。 さらに、この素​​晴らしい構造のシャーシにはヘッドライトとステアリングホイールが取り付けられました。 唯一欠けていたのはソフトシートでした。 しかし、それらは必要ありませんでした。 レスブリッジのスーツと同様、ダイバーはうつ伏せにならなければならなかった。 必要なものがすべて揃ったこの最も便利な位置で、殉教者は幸運にも見つけたすべての水中高速道路に沿って自由に移動することができました。 幸いにも建設には至りませんでした。

デザインにおいて 硬い宇宙服 2つの方向を区別できます。 最初の方向は、装甲本体と多関節ジョイントを備えたデバイスの作成であり、2番目の方向は、ヒンジを使用せずにバネベースで行うことです。 ヒンジはキャンバスで密閉され、手は開いたままでした。 空気は表面から供給され、余分な空気はヘルメットのバルブから排出されました。
数年後の 1912 年に、イタリア人の L. デュランドと M. バンビーノが牽引式の設計を提案しました。 硬い宇宙服、4つの球面オークホイールが装備されています。 プロジェクトは実施されませんでした。
主な問題 硬い宇宙服- 多関節関節は、外圧が増大した条件下で水中で人に十分な可動性を提供しませんでした。 また、スプリング スーツは水圧で圧縮されているため、必要な可動性が得られませんでした。 もう一つの問題は、ダイバーの空気供給です。 ホースによる空気供給により、水中に長時間滞在することが可能になりますが、ダイバーの行動の自由と浸水深さが制限されるため、利点が最小限に抑えられます。 硬い宇宙服。 この欠点を解消するために、設計者は水中で過ごす時間を犠牲にして、水面からの空気供給システムを放棄しました。 一般に、これらの問題は空気再生システムの助けを借りてのみ解決できます。
レスブリッジが実際に動作するモデルが作成されてからわずか 200 年後 硬い宇宙服。 著者は Neufeldt と Kuhnke (1920) でした。 装置の重量は 385 kg、自律性は 6 時間、潜水深度は 200 m 以上でした(図 1.12)。 浮力は潜水艦と同様にバラストタンクの助けを借りて調整され、浸漬時には水で満たされ、浮上時には圧縮空気の供給によって乾燥されました。 このモデルでは、ヒンジジョイントの問題が初めて解決されました。ヒンジ内にボールベアリングがあり、ゴムシールによって気密性が確保されました。 パフォーマンス 宇宙服ソリマサルベージ社は、アメリカの汽船ワシントン号を水深約100メートルから引き上げる際にテストしました。
そしたら大成功 宇宙服 R. ガレアッツィと J. ペレス (1930)。 J. ペレスの硬質宇宙服「トリトニア」は、ヒンジの表面が特殊な液体で隔離され、外部圧力の増加による表面の摩擦の増加を排除し、現代の一連の宇宙服のプロトタイプとして機能しました。 常圧宇宙服、トリトニアの最初のテスター、ジム・ラレットにちなんで名付けられました。 これらの宇宙服は軽合金またはプラスチックでできており、有効潜水深度は最大 610 m、重量は 410 kg (水中では約 27 kg) です。 1970 年、タルカンクート岬 (黒海、クリミア) で行われたイクティアンダー 70 実験中、アクアノート I. オプシャは水深 5 ~ 10 m で 26 時間 15 分を過ごしました。 これらの目的のために、特別な宇宙服が設計されました(図1.13)。 その後、この時間は S. Hatset によって 37 時間 40 分に延長されました。
すでに述べたように、正常な発達 ハードダイビング宇宙服それなしでは不可能でした 効率的なシステム空気の供給。 R. デイビスが彼の観測室で提案した空気再生システムは、その後、レビットの装置 (1918 年) や他の硬質宇宙服に実装されました。 しかし、思い起こせば、空気再生のアイデアは新しいものではありませんでした。 硬い宇宙服 Freminet、およびロシアの技術者 A. N. Lodynin (1871) のアイデア。 ロディニンの装置は密閉容器であり、その中に水の電気分解のための設備が設置されていた。
ダイバーは酸素と水素の混合物を呼吸しなければなりませんでした。 1873年、ロシア艦隊の士官候補生A.コーチンスキーは提案した。