El cálculo de tejidos tiene como objetivo representar la cantidad de nitrógeno (N
helio (He) saturada en los tejidos. La absorción y liberación del gas saturado se repre-
senta mediante la ecuación de gases ideal. En la práctica, esto quiere decir que la
presión total de los tejidos de nitrógeno y helio puede ser superior a la presión total
del aire de respiración, incluso sin ninguna exposición a la presión. Por ejemplo,
cuando un buceador realiza una inmersión con aire justo después de una inmersión
intensa con trimix, la presión residual del helio, combinada con un alto contenido de
nitrógeno, puede obligar muy rápidamente al buceador a realizar una descompresión.
10.2.2. Descompresión adaptativa de Suunto RGBM
El algoritmo Suunto RGBM adapta sus predicciones tanto a los efectos de la acumu-
lación de microburbujas como a los perfiles de inmersión adversos de la serie de in-
mersiones actual. También cambia estos cálculos en función del ajuste personal que
usted seleccione.
El patrón y la velocidad de la descompresión en la superficie se ajusta de acuerdo
con la influencia de las microburbujas.
En las inmersiones repetitivas, el ajuste también puede aplicarse a la sobrepresión
de nitrógeno máxima permitida de cada grupo de tejidos teórico.
En función de las circunstancias, el algoritmo Suunto RGBM adapta las obligaciones
de descompresión mediante uno o varios de los métodos siguientes:
Reducir los tiempos de inmersión sin parada de descompresión
•
Añadir paradas de seguridad obligatorias
•
Aumentar los tiempos de parada de descompresión
•
Recomendar un intervalo extendido en superficie (símbolo de atención para el
•
submarinista)
126
) y
2