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Der adaptive Algorithmus berücksichtigt für die
Kalkulation zusätzlich die Wassertemperatur,
die Arbeitsleistung und die Mikroblasenbildung.
1.2 Trimix
Die Tec-SW verwendet herkömmliche
Bezeichnungen für technische
Tauchgasgemische: Sauerstoff%/Helium%
Eine Atemgasmischung aus 18% Sauerstoff
und 40% Helium wird als 18/40 angezeigt.
1.3 10 Tanks
Beim technischen Tauchen, insbesondere
mit
Trimix-Gemischen, ist die Efzienz
der
Dekompression extrem wichtig. Gasgemische
mit hohem Helium- und geringem
Sauerstoffgehalt sind r die Dekompression
nicht gut geeignet. In den meisten Fällen,
wenn Luft oder Nitrox als Grundgas verwendet
werden, reichen zwei Atemgasgemische r die
Dekompression. Bei Trimix sind hingegen mehr
Dekompressionsgasgemische erforderlich.
Die Reihenfolge, in der die Gase verwendet
werden, ist wie in der Standard-Galileo-
Software nicht durch ihren Sauerstoffgehalt
beschränkt. Der PMG wird die Verwendung
der Gase nach den gegebenen Werten
der absoluten Mindesttiefe (AMD) und
maximalen Betriebstiefe (MOD) ordnen und
empfehlen. Der Taucher kann zudem die
Gemische manuell wechseln, wie dies im
Haupthandbuch von Galileo beschrieben ist.
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Es ist möglich, hrend des Tauchens ein Gas
manuell zu wählen, das einen ungeeignet hohen
oder tiefen Sauerstoffgehalt oder eine toxische
Wirkung auf dieser Tiefe hat. Die Gasauswahl
wird vom Computer aufgrund von glichen,
auftretenden Notfallsituationen nicht limitiert.
Auswählen des falschen Gases kann zu
ernsthaften Verletzungen oder zum Tod führen.
1.4 Minimale und maximale
Betriebstiefe
Die absolute Mindesttiefe (AMD) und die
maximale Betriebstiefe (MOD) werden anhand
des Sauerstoffgehalts des Gemisches
berechnet. Der vom Benutzer vorgegebene
ppO2-Wert wird durch den Sauerstoffanteil
dividiert. Das Ergebnis ist Druck, der in Tiefe
konvertiert wird. Die maximale Betriebstiefe
gilt für alle Gase, während die absolute
Mindesttiefe nur für ein Gasgemisch mit
einem geringeren Sauerstoffanteil als Luft gilt.
F
Anmerkung:
Luft (21/0) ergibt eine unterschiedliche
MODalszumBeispielTrimix21/10.Der
Grund liegt darin, dass Galileo r den
SauerstoffanteilderLufteinengenaueren
Wertnimmt,der20,7%beträgt.
1.5 PDIS für N2 und He
Prolabhängige Zwischenstopps (PDIS), wie
sie im Haupthandbuch beschrieben sind,
wurden für beide Gase, Stickstoff und Helium,
erweitert. Die optimale Entsättigungstiefe wird
angezeigt, wenn PDIS aktiviert ist. PDI-Stopps
sind nicht obligatorisch, helfen jedoch beim
Reduzieren möglicher Mikroblasenbildung.
1.6 Sauerstofftoleranzeinheiten (OTUs)
Während langen Dekompressionstauchgängen
wird der rper des Tauchers für eine längere Zeit
mit hohen Sauerstoffkonzentrationen gesättigt.
Es gibt hier zwei Grenzen, die überwacht
werden ssen: das zentrale Nervensystem
(CNS-Uhr, im Handbuch beschrieben) und die
Sauerstofftoleranzeinheiten (OTU).
Für OTU-Gutschriften und Grenzen werden
die NOAA-Werte verwendet.
1.7 Auftauchgeschwindigkeit
Die optimale Auftauchgeschwindigkeit
ist schnell genug, um eine weitere
Kompartimentsättigung zu verhindern, aber
langsam genug, um einer Blasenbildung
in den Geweben entgegenzuwirken.
Bei Dekompressionstauchgängen mit
Gasgemischen ist dies ein wichtiger Faktor.
Galileo erlaubt auf größeren Tiefen eine
schnellere Auftauchgeschwindigkeit und
auf geringeren Tiefen eine langsamere
Auftauchgeschwindigkeit (siehe Alarm
Auftauchgeschwindigkeit). Beachten
Sie jedoch, dass die Alarmgrenzen nur
zu schnelle Auftauchgeschwindigkeiten
anzeigen, nicht aber optimale. Die maximal
erlaubten Auftauchgeschwindigkeiten
wurden im Vergleich zur Standard-Galileo-
SW verringert. Wenn Trimix deaktiviert
ist, wird die Aufstiegsgeschwindigkeit der
Standard-Software verwendet. Wenn die
TMx-Einstellungen aktiviert sind, werden die
langsameren Aufstiegsgeschwindigkeiten
angewendet.
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