Cos’è una campana subacquea?

La semplicità della campana subacquea rende in realtà credibile che Alessandro Magno possa aver usato una prima versione, come suggerisce la leggenda. La prossima volta che sei in cucina prendi una tazza, riempi il lavandino e spingi l’estremità aperta della tazza verso il basso nell’acqua. Sentirai una certa resistenza, ma finché manterrai la tazza dritta su e giù ci sarà una sacca d’aria all’interno della tazza. Questo è il concetto alla base della campana subacquea.

Le campane sono state fuse in tutti i tipi di forme realizzate con tutti i tipi di materiali. C’erano campane di legno che non avevano affatto la forma di una campana, ma a forma di botte. Le campane in ghisa erano quadrate o rotonde, a forma di campana o coniche. Alcuni sembravano bottiglie di whisky, mentre altri assomigliavano bicchieri di vino invertiti. La cosa che ognuno aveva in comune era che erano tutti molto pesanti. Questo è il motivo per cui il ferro era comunemente usato. I materiali più leggeri sono stati appesantiti e bilanciati con reattori e pesi. Il motivo per cui doveva essere così pesante era a causa della resistenza che si sente quando si spinge la tazza in acqua.

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La forza dell’acqua che spinge l’aria verso l’alto, la compressione è come l’acqua entra fondo aperto campana. Mentre c’è un po ‘ d’acqua nella parte inferiore della campana, la maggior parte di essa rimane piena di aria respirabile. Ma c’era una limitazione chiave a questo bell la campana poteva solo andare così in profondità e avere ancora una sacca d’aria utilizzabile. Un 10 piedi di altezza (3 metri) campana subacquea che colomba a 325 piedi (100 metri) lascerebbe solo circa 11 pollici (30 centimetri) di aria. Per un po’, i subacquei hanno semplicemente provato acque poco profonde e sono saliti quando l’aria era esaurita.

C’era anche la questione della malattia da decompressione, o delle curve. Questo è quando si sale in superficie troppo rapidamente dopo un’immersione profonda. Mentre ti immergi, la pressione sul tuo corpo aumenta, causando più azoto e ossigeno a dissolversi nel sangue. La maggior parte dell’ossigeno viene consumata dal tessuto, l’azoto rimane. Questo azoto disciolto è ciò che causa le curve. Se si sale troppo velocemente, l’azoto lascia il sangue troppo velocemente e forma bolle. Queste bolle bloccano piccoli vasi sanguigni e possono portare a ictus, attacchi di cuore, rottura dei vasi sanguigni nei polmoni e dolori articolari.

I subacquei hanno subito queste limitazioni pur continuando ad utilizzare versioni della campana subacquea durante il Rinascimento e nel 16 ° secolo. Ci vorrebbero alcuni innovatori chiave alla fine del 1600 e nel 1700 per migliorare i limiti della campana subacquea.

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