Décompression. Hervé Cordier. Eric Charbonnier. Passionné de plongée depuis 1987 (IN 179, Moniteur de Plongée Souterraine)
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- Jacqueline Pinard
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1 Décompression Une (maigre) contribution pour tenter d y comprendre quelque chose (Et d expliquer le plus clairement possible le peu qu on en a compris!) Hervé Cordier Passionné de plongée depuis 1987 (IN 179, Moniteur de Plongée Souterraine) Décompression - Tenter d'y comprendre quelque chose - H. Cordier, E. Charbonnier - 28/11/2015 Eric Charbonnier Passionné de plongée depuis 1998 (MF2 n 1789, Initiateur de Plongée Souterraine)
2 Sommaire 1. INTRODUCTION 2. QUESTION IMPORTANTE 3. MODELISATION DE LA DECOMPRESSION 4. SYNTHESE Photo : S. Lissarague Décompression - Tenter d'y comprendre quelque chose - H. Cordier, E. Charbonnier - 28/11/2015
3 Décompression - Tenter d'y comprendre quelque chose - H. Cordier, E. Charbonnier - 28/11/ Introduction
4 Décompression : Problématique? Comment faire pour que Greg Linda Bob puissent Chez eux! Et rentrer tranquillement et pas chez le rebouteux!
5 Introduction Quels modèles de décompression connaissez-vous? Quelles interrogations avez-vous? Quelle est la 1ère question à se poser? Est-ce que ça sert à quelque chose de tout connaître sur ces modèles?
6 Décompression - Tenter d'y comprendre quelque chose - H. Cordier, E. Charbonnier - 28/11/ Question importante
7 L objectif : Comparer les décompression données par les différents ordinateurs La méthode Création de tables de décompression, données par les outils : RGBM : Suunto DM4 (Suunto) Bühlmann : Pastodeco (Antonio Pastorelli) Décompression - Tenter d'y comprendre quelque chose - H. Cordier, E. Charbonnier - 28/11/2015
8 Résultats 3 points sont apparus : La DTR L augmentation de la DTR La profondeur des paliers Décompression - Tenter d'y comprendre quelque chose - H. Cordier, E. Charbonnier - 28/11/2015
9 DTR RGBM Bühlmann Modèle Modèle Décompression - Tenter d'y comprendre quelque chose - H. Cordier, E. Charbonnier - 28/11/2015
10 DTR RGBM Bühlmann Modèle Ces courbes font apparaitre que : Les courbes sont similaires en forme pour toutes les profondeurs. Le temps de décompression reste similaire jusqu à un certain temps de plongée, audelà la différence devient de plus en plus importante. Les valeurs de DTR s écartent de plus en plus entre les modèles, à mesure que le temps au fond augmente. Chaque minute supplémentaire passée au fond entraine beaucoup plus de temps de décompression sur le RGBM que sur Bühlmann. Modèle Décompression - Tenter d'y comprendre quelque chose - H. Cordier, E. Charbonnier - 28/11/2015
11 DTR RGBM Bühlmann Décompression - Tenter d'y comprendre quelque chose - H. Cordier, E. Charbonnier - 28/11/2015
12 Courbe de séparation des modèles Cette courbe permet d identifier les paramètres de plongées au-delà desquels les 2 modèles vont diverger Décompression - Tenter d'y comprendre quelque chose - H. Cordier, E. Charbonnier - 28/11/2015
13 Augmentation de la DTR Au delà du point de divergence, la DTR augmente plus pour un RGBM que pour un Bühlmann A 25m le point de divergence est de 32 min Si on reste 1 min de plus, on a : Bühlmann : 0,8 min DTR Suunto : 2,1 min de DTR A 35m le point de divergence est de 19 min Si on reste 1 min de plus, on a : Bühlmann : 1,5 min DTR Suunto : 4,9 min de DTR Décompression - Tenter d'y comprendre quelque chose - H. Cordier, E. Charbonnier - 28/11/2015
14 Augmentation de la DTR A 30m, pour 1 minute supplémentaire au fond : Bühlmann +1 min RGBM : +4 min A 40m, pour 1 minute supplémentaire au fond : Bühlmann +2 min RGBM : +6 min Plus la profondeur est élevée, plus l augmentation de DTR est importante pour RGBM Décompression - Tenter d'y comprendre quelque chose - H. Cordier, E. Charbonnier - 28/11/2015
15 Profondeur des paliers Bühlmann : La profondeur du premier palier est toujours 3m, puis augmente de 3 en 3 avec l augmentation du temps fond RGBM: La profondeur du premier palier est à mi profondeur, puis augmente de m en m avec le temps fond Décompression - Tenter d'y comprendre quelque chose - H. Cordier, E. Charbonnier - 28/11/2015
16 Différences RGBM Bühlmann Pour une plongée donnée, il y a un temps de plongée au-delà duquel les 2 modèles divergent (Courbe de divergence des modèles) Une fois passé le temps de divergence, chaque minute fond génère beaucoup plus de palier pour un RGBM que pour un Bühlmann, et cette accélération est d autant plus importante que la profondeur de plongée est élevée La profondeur du premier palier est beaucoup plus élevée pour un RGBM que pour un Bühlmann (paliers profonds). Cette profondeur est d autant plus important que la profondeur de la plongée est importante. OUI il est nécessaire de connaître les modèles au moins un peu! Décompression - Tenter d'y comprendre quelque chose - H. Cordier, E. Charbonnier - 28/11/2015
17 Décompression - Tenter d'y comprendre quelque chose - H. Cordier, E. Charbonnier - 28/11/ Modélisation de la décompression
18 Pourquoi modéliser? Depuis 1854 (travaux de POL & WATELLE) on sait que : Les ADD sont associés à une baisse rapide de la pression ambiante Depuis 1870 (travaux de P. BERT) on sait que : Les ADD sont liés à l azote Le développement de la plongée professionnelle (armée, ) puis (plus tard) de loisirs, nécessite de pouvoir éviter ces accidents (prévention) : On cherche donc à modéliser les réactions physiologies de l humain lors d une, ou plusieurs, immersions : premières tables de plongée (J.S. Haldane). IllustraPack
19 Modélisation : Principes Généraux Etape 1 Mettre en équation Le comportement du Corps humain Etape 2 Mettre en équation l apparition d un ADD Mais dites, y aurait pas comme un léger problème dans tout ça? Etape 1a À la desente Etape 1c A la remontée Etape 3 Calculer une procédure permettant d éviter l apparition d ADDs Etape 1b Au fond
20 Ah ben si, y a un problème et de taille! Ah, je savais bien! Le corps humain c est environ : à cellules animales de plus de 200 types différents, à cellules bactériennes de plus de 500 types différents, Plus de types de molécules différentes. 640 muscles, de 350 à 205 os (selon l âge), La mise en équations de son comportement en hyperbarie risque donc d être compliquée!
21 Principes Généraux Etape 0 Simplifier le comportement Du corps humain Etape 1 Mettre en équation Le comportement du Corps humain Etape 2 Mettre en équation l apparition d un ADD C est mieux comme ca! Merci! Etape 1a À la desente Etape 1c A la remontée Etape 3 Calculer une procédure permettant d éviter l apparition d ADDs Etape 1b Au fond
22 Principes Généraux Etape 0 Simplifier le comportement Du corps humain Etape 1 Mettre en équation Le comportement du Corps humain Etape 2 Mettre en équation l apparition d un ADD Etape 1a À la desente Etape 1c A la remontée Etape 3 Calculer une procédure permettant d éviter l apparition d ADDs Etape 1b Au fond
23 Etape 0 Simplifier le comportement Du corps humain Modèle de Haldane Modèle de Bühlman Modèle VPM Modèle RGBM AIR AIR AIR AIR = 5 «boites» Boites identiques Liquide 12 à 16«boites» Boites identiques Liquide Prise en compte des l existence des poumons PN2 différente (à cause de PH20 qui ne dépend que de la température et non de la Pambiante) 16 «boites» Boites identiques Liquide + bulles gaz 11,«boites» Boites indentiques Liquide + bulles gaz
24 Principes Généraux Etape 0 Simplifier le comportement Du corps humain Etape 1 Mettre en équation Le comportement du Corps humain Etape 2 Mettre en équation l apparition d un ADD Etape 1a À la desente Etape 1c A la remontée Etape 3 Calculer une procédure permettant d éviter l apparition d ADDs Etape 1b Au fond
25 Etape 1 Equation du comportement du corps humain Modèle de Haldane Modèle de Bühlman Modèle VPM Modèle RGBM AI R AI R AI R AI R
26 Etape 1 Equation du comportement du corps humain Modèle de Haldane Modèle de Bühlman Modèle VPM Modèle RGBM AIR AIR AIR Robinet qui laisse entrer/sortir l azote + ou vite dans la boite (comportiment) Caractérisé par sa «période» (minute) Equations identique au modèle de Haldane Remarque : Mais avec un nombre différent de compartiments et de périodes Partie «Liquide» Equations identique au modèle de Haldane Mais avec un nombre différent de compartiments et de périodes Partie «Gaz» (bulles) Equations spécifiques d évolution de la taille des bulles considérées
27 Principes Généraux Etape 0 Simplifier le comportement Du corps humain Etape 1 Mettre en équation Le comportement du Corps humain Etape 2 Mettre en équation l apparition d un ADD Etape 1a À la desente Etape 1c A la remontée Etape 3 Calculer une procédure permettant d éviter l apparition d ADDs Etape 1b Au fond
28 Etape 2 Mettre en équation l apparition d 1 ADD Modèle de Haldane Modèle de Bühlman Modèle VPM Modèle RGBM Si la tension d azote dans un compartiment dépasse une certaine valeur (variable par rapoort à la profondeur) alors un ADD se produit! TN2 max admissible = 2 x P ABS TN2 max admissible = Sc x P ABS + A Seules les bulles avec un diamètre suffisant sont potentiellement pathogènes T() «Plafond» du modèle de Haldane «Plafond» du modèle de Bühlman V bulles = Si Vbulles < Vlimite Si Vbulles > Vlimite Vlimite(RGBM) > Vlimite(VPM) Profondeur
29 Principes Généraux Etape 0 Simplifier le comportement Du corps humain Etape 1 Mettre en équation Le comportement du Corps humain Etape 2 Mettre en équation l apparition d un ADD Etape 1a À la desente Etape 1c A la remontée Etape 3 Calculer une procédure permettant d éviter l apparition d ADDs Etape 1b Au fond
30 Etape 3 Calculer une procédure de décompression Modèle de Haldane Modèle de Bühlman Modèle VPM Modèle RGBM
31 Décompression - Tenter d'y comprendre quelque chose - H. Cordier, E. Charbonnier - 28/11/ Synthèse
32 Synthèse Modèle de Haldane Modèle de Bühlman Modèle VPM Modèle RGBM Hypothèses du Modèle 5 compartiments Liquide Périodes différentes compartiments Liquide Périodes différentes Prise en compte du mélange alvéolaire 16 compartiments Boites identiques Liquide Présence de bulles 11 compartiments Boites indentiques Liquide Présence de bulles Phase Liquide Exponentielle Loi de Saturation Bulles Equations spécifiques de transfert entre le liquide (azote dissout) et les bulles Phase Liquide Exponentielle Loi de Désaturation Bulles Equations spécifiques de transfert entre le liquide (azote dissout) et les bulles Critère(s) d apparition d un ADD Si TN2 dans un compartiment dépasse un seuil ADD Seuil est fonction de la profondeur Principe identique au modèle de Haldane Fonction de variation du seuil différente Phase Liquide identique modèle de Bühlman Bulles critère de dépassement d un volume maximum tolérable Phase Liquide identique modèle de Bühlman Bulles critère de dépassement d un volume maximum tolérable
33 Merci Décompression - Tenter d'y comprendre quelque chose - H. Cordier, E. Charbonnier - 28/11/2015
34 Crédit Photos T4 : CrystalXP.net, Lapetitebrique.com, Lyonplongee.com, F. Bassemayousse, A. Rosenfeld, I. Perpoli T8 : jmlas.free.fr, T9 : webcom.upmf-grenoble.fr,
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