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Recycleur > 1957 Cressi 57b

recycleurs pendulaires / pendulum rebreathers
Ici commence un chapitre relativement important dans ma vie de plongeur-recycleur-collectionneur: la découvert des recycleurs pendulaires ('pendulum' in English), c'est-à-dire possédant un seul tuyau. Au fil de mes recherches, je découvre un petit monde assez restreint mais passionnant.

ARO Cressi Sub 57B
De par son architecture dépouillée, le Cressi 57B est un descendant civil des premiers recycleurs dédiés aux secours en atmosphère irrespirable (mines, incendie ou sous-marins). Et forcément, le fait de pouvoir respirer plusieurs heures dans l'eau intéressa au plus haut point les militaires.

1879, le début du recycleur moderne

Comme souvent dans l'histoire des techniques, l'invention du recycleur n'est pas le fait d'une seule personne mais un long processus historique. Comme il faut bien commencer quelques part, on fait débuter l'histoire du recycleur moderne en 1879 par l'appareil de (Henri) FLEUSS, officier de la marine anglaise (voir ci-dessous). Vers 1911, l'Anglais Sir Robert DAVIS, directeur de Siebe Gorman qui détient le brevet du recycleur de FLEUSS, développe sur cette base le Davis Lung
(Faux-poumon Davis dans la langue de Voltaire), 1er recycleur au monde à équiper des nageurs de combat.

39-45, Pirelli fait la guerre
Au début des années '30, la marine italienne s'équipe de recycleurs Pirelli, version italienne du
recycleur Davis Lung dont la licence a été vendue par les Anglais. La Deuxième Guerre Mondiale va permettre aux audacieux commandos italiens (Xe Flottiglia MAS*) de démontrer toute l'efficacité du recycleur. Par définition, le diminutif italien ARO ("AutoRespiratore a Ossigeno") signifie un recycleur fermé utilisant de l'oxygène pur.

Pendulaire, cyclique, ventral, dorsal, radial, axial: une grande famille !
Il peut avoir 1 ou 2 bouteilles, être porté en ventral (c'est le cas pour la plupart) mais aussi en dorsal, avoir un filtre radial ou non (LAR par ex.) et enfin être pendulaire (OMG MKI) ou cyclique (C96). Notez aussi que ce type de recycleur n'a pas de contrôle électronique. On l'aura compris, ça ne servirait à rien.

*diminutif à choix de Motobarche Anti Sommergibile
(les bateaux d'assauts utilisés par les Italiens pendant la WWI)

MAS, c'est aussi la devise de la Xe flotille Memento Audere Semper
(Souviens-toi d'oser toujours)

Henry FLEUSS
1879 – Henry Fleuss, un officier de la marine anglaise (d’origine allemande) dépose en Angleterre un brevet pour un appareil portable sous marin. L’appareil consiste en un masque en caoutchouc avec deux tubes connectés à un sac respiratoire dans lequel se trouve une bouteille de cuivre de 6 litres chargée à 30 bars en oxygène pur et une cartouche d’absorption de CO2. La cartouche est remplie de morceaux de chanvre ( !) imbibés de potasse caustique. L’entrée de l’O2 était contrôlée par le plongeur en ouvrant/fermant le robinet de la bouteille afin de régulièrement regonfler le sac respiratoire. Fleuss effectuera une plongée de une heure dans un bassin d’une profondeur de 6 mètres mais c’est Alexander Lambert, un des plus fameux scaphandriers de l’époque, qui rendra cet appareil célèbre. Le 5 Novembre 1880, après plusieurs essais infructueux en scaphandre classique, il plonge dans le tunnel Severn à Londres alors inondé par une source (4). Lambert s’immerge à une profondeur de 10 mètres pendant plus de 90 minutes, puis l’après midi pendant plus de 80 minutes à l’aide de l’appareil prêté par Fleuss. Il parvient à fermer un compartiment étanche et ouvrir une vanne de pompage ce qui permettra de colmater cette arrivée d’eau. Cette intervention était quasi impossible pour les scaphandres traditionnels du fait de la distance et du nombre de débris qui encombraient le tunnel. C’est un succès pour l’appareil de Fleuss qui marque le début de la plongée professionnelle au recycleur. Cependant Lambert en ressort particulièrement affecté par les effets de l’oxygène encore inconnus à cette époque. En 1883 quand une nouvelle fuite demandera une intervention dans le tunnel, il y retournera en scaphandre classique alimenté par de l’air et non pas par de l’oxygène pur. Fleuss vend ensuite son brevet et rejoint la société Siebe, Gorman and Co pour continuer à y développer et fabriquer des appareils de ce type.
Source: mémoire instructeur regional 2004 – Renaud JOURDAN

Cressi, 1946-1957
La société Cressi est née en 1946 à Gênes en Italie. Elle fut fondée par les frères Brothers Egidio and Nanni Cressi. Cette société familiale (qui perdure puisque c'est toujours son statut actuellement) créa en 1947 seulement, soit juste 1 an après sa fondation ! - son premier pendulaire à destination du marché civil, l'ARO47. Il existait en 2 versions: mod.A avec 1h30 d'autonomie et le mod.B avec 2h30. Il fut suivi en 1957 du modèle "57" puis du "57B", le plus populaire, équipant autant les militaires, les pompiers que les clubs de plongées.
Petite digression: on remarquera que l'Italie au contraire de la France n'a heureusement jamais fait la connerie de classer les produits de ses fabricants en arme de catégorie 2 ! Cette attitude positive se retrouve dans la vitalité de son marché alors que l'Hexagone avec une histoire tout aussi riche est un désert lunaire sur ce plan-là.

l'espace-mort du pendulaire
Les recycleurs pendulaires (dit plus simplement "pendulaires") ont comme particularité que l'inspiration et l'expiration se font à travers un unique tuyau. Si la simplicité a fait leur succès, cette construction possède un inconvénient car il crée un espace-mort important que l'utilisateur doit combattre en respirant et expirant profondément. Ce problème fut résolu avec la génération suivante, dite "cyclique", avec qui elle cohabita pendant longtemps (Dräger "LAR" ou Fenzy "Oxygers" dès 1954, entre autres exemples).

la peretta
La particuliarité du 57B est qu'il possède un piège à eau/bave, appelé aussi "ampoule" (peretta en Italien). Les pendulaires militaires en sont démunis, quelques soit le fabricant. La peretta permet de capturer la salive ou d'éventuelles entrées d'eau dues à une mauvaise manipulation du DSV. Elle existe depuis la version ARO47.

caractéristiques techniques
autonomie: 2-3 heures / poids: 6,5 kg / capacité en chaux du filtre: 1.1kg (grains fins) / volume du poumon: 5-6 litres

Title: COMPARISON OF STANDARD AND PENDULUM CLOSED-CIRCUIT OXYGEN REBREATHING DEVICES
Author:   Natoli, MJ; Pollock, NW; Schinazi, EA; Vann, RD

Oxygen rebreathers provide high PO2 while prolonging supply duration. We compared a modified prototype pendulum system with a standard commercially available rebreather. Pendulum rebreathers do not incorporate directional valves, thus breathing gas flow through the CO2 absorbent canister is bi-directional. This contrasts the unidirectional flow of standard systems. METHODS: Three healthy male volunteers (36+/-3 y, 82.1+/-9.7 kg, 25.5+/-1.6 kg m-2 [mean+/-SD]) breathed oxygen at rest from standard and pendulum circuits. An adjustable positive end-expiratory pressure (PEEP) valve was added to the pendulum system to minimize excessive pressure rise (the standard system had an adjustable pressure-limiting [APL] valve). The following measurements were made: FIO2, FICO2, Pinsp, Pexp, and O2 flow as minute averages (50 Hz sample rate); Tinsp and Tcanister every 10 min; and subjective evaluation at trial end. Trials took place under standard room conditions. Ten minute air breaks were provided every two hours. Trials continued to 0.5percent CO2 'breakthrough' or subject withdrawal. Differences were assessed with ANOVA. RESULTS: FIO2 and FICO2 were similar despite a 176 mL larger deadspace in the pendulum system. Pinsp (p=0.040), Pexp (p=0.018), Tinsp (p=0.034) and Tcan (p=0.005) were greater for the pendulum system. Expiratory pressures during trials varied with PEEP or APL valve settings. Subjects terminated all pendulum trials at 120 min due to discomfort from perceived high inspired gas temperature. All standard trials continued to 0.5percent CO2 breakthrough (164+/-7 min). System FIO2 FICO2 Pinspcm H2O Pexpcm H2O O2 Flow L min-1 STPD Tinsp C Tcan C, Pendulum 0.91+/-0.06 0.011+/-0.004 -3.1+/-1.0 4.2+/-1.6U 1.4+/-2.0 33.8+/-1.2 40.7+/-0.5, Standard 0.95+/-0.03 0.009+/-0.002 -3.7+/-0.9 2.8+/-0.9U 2.0+/-2.5 30.7+/-0.1 34.0+/-0.6, CONCLUSIONS: The standard rebreather outperformed the pendulum system in the configuration tested. Subjective discomfort due to high temperature was a major factor. The standard system appeared to be a superior choice for prolonged oxygen administration. Supported by Divers Alert Network.

Mots-clés:
rebreather, oxygen administration, gas flow, pendulum
Description:
Undersea and Hyperbaric Medical Society, Inc. (http://www.uhms.org )
URI:
http://archive.rubicon-foundation.org/1218
Date:
2002

Sites généraux
http://www.therebreathersite.nl/Zuurstofrebreathers/Italian/Oxygen_Rebreathers_Italy.htm
http://history.flyer.it/rebreathers/Italiano/sezioni/storia/frameset.htm
www.hdsitalia.com/articoli/25_aro.pdf
http://www.therebreathersite.nl/01_Informative/PendulumRebreather/Pendulumrebreathers.html
http://dg8fz.dyndns.org/~karl/dg8fz/rebreather/gallery.htm

pendulaire DSSCCD (GB)

http://blog.tekstremediving.com/2006/09/25/the-dssccd/

pendulaire fabriqué maison
http://www.oxydiver.de/index1_engl.htm
http://home1.gte.net/doctrbob/CCO2.htm
http://www.atlimp.com/divetrip.htm (site disparu - à découvrir sur le forum SWISS REBREATHER, membres uniquement)

WIKIPEDIA, entre autres liens:
https://secure.wikimedia.org/wikipedia/en/wiki/Decima_Flottiglia_MAS
https://secure.wikimedia.org/wikipedia/fr/wiki/Discussion:Nageur_de_combat

Chariot MK.I, clone britannique du maïale
 
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