Calculadora ICD
Valida cada cambio de gas con la regla Doolette 1:5 antes de que salga mal. Sabe si tu transición trimix → nitrox es segura — y qué O₂% mínimo la haría segura.
Calculadora ICD — Características Principales
- Veredicto (seguro / precaución / peligro) para cualquier cambio a profundidad
- Umbrales por color: Doolette 1:5 (seguro), Hamilton 1:3 (precaución)
- Ratio |ΔHe| / ΔN₂ en directo y cambios de presiones parciales a la profundidad del cambio
- Recomienda el O₂% mínimo de un nitrox sin helio para que el cambio sea seguro
- Detecta direcciones sin riesgo (los cambios con He creciente no tienen riesgo ICD)
- Funciona con agua dulce, salada y en altitud
Calculadora ICD — Cómo Funciona
Introduce tu gas de fondo actual, el siguiente gas al que planeas cambiar y la profundidad del cambio. La calculadora calcula la variación absoluta de fracciones de helio y nitrógeno y deriva el ratio |ΔHe| / ΔN₂. Compara el ratio con dos umbrales de uso común: la regla Doolette 1:5 (usada por GUE y la mayoría de currículos tec modernos) y la antigua regla Hamilton 1:3 (más permisiva). Si un cambio falla la regla, la calculadora devuelve la fracción mínima de O₂ que necesitaría un gas deco sin helio para cumplir el umbral elegido. La contradifusión isobárica es el mecanismo de ED vestibular del oído interno que aparece cuando el helio sale del cuerpo más rápido de lo que entra el nitrógeno en el momento de un cambio — los dos gases se mueven en sentidos opuestos por el mismo tejido y pueden sumarse localmente incluso con presión ambiente constante. La regla 1:5 es conservadora; muchas inmersiones tec reales empujan el límite, pero la calculadora te dice exactamente cuánto estás apostando antes de hacerlo.
¿Por qué usar una calculadora ICD?
- La ED por ICD puede ocurrir en el propio cambio, antes de cualquier cambio de presión
- Los cambios trimix→nitrox concentran el riesgo, sobre todo en profundidad
- La regla 1:5 transforma un problema complejo de difusión en un número verificable
- Conocer el O₂% seguro permite replanificar el gas sin adivinar
Calculadora ICD — Preguntas Frecuentes
¿Qué es la contradifusión isobárica (ICD)?
La Contradifusión Isobárica (ICD) es una forma de enfermedad descompresiva que afecta al oído interno (ED vestibular) y ocurre en el momento de un cambio de gas cuando el helio sale del cuerpo más rápido de lo que entra el nitrógeno. Los dos gases se mueven en direcciones opuestas a través del mismo tejido a diferentes velocidades; si la clearance del helio es mucho más rápida que la captación de nitrógeno, la tensión del gas puede sumarse localmente y formar burbujas aunque la presión ambiente se mantenga constante — de ahí 'isobárica'. El detonante clásico es un cambio de un trimix rico en helio a un nitrox pobre en helio en profundidad.
¿Qué es la regla Doolette 1:5?
La regla Doolette 1:5, establecida por David Doolette en la US Navy Experimental Diving Unit, dicta que el aumento de presión parcial de nitrógeno en un cambio de gas no debe exceder un quinto de la disminución de presión parcial de helio. En términos prácticos, por cada punto porcentual de caída de helio durante un cambio, la fracción de nitrógeno puede aumentar como máximo 5 puntos porcentuales. GUE adoptó la regla a principios de los 2010 y la mayoría de los currículos tec-diving modernos la siguen. La calculadora ICD verifica cada cambio contra este umbral.
¿En qué se diferencia de la regla 1:3 de Hamilton?
La regla 1:3 de Hamilton es el predecesor más antiguo y permisivo de la regla Doolette 1:5. Permite un aumento de nitrógeno igual a un tercio de la disminución de helio — significativamente más agresivo en la frontera del cambio de gas. Muchas inmersiones tec reales se hicieron con la regla 1:3 durante años sin incidentes evidentes, pero casos de ED vestibular en cambios de gas motivaron el paso a la 1:5 más conservadora en el entrenamiento moderno. DiveToolbox verifica ambas reglas y reporta el resultado de cada una, para que veas qué umbral cruza tu cambio.
¿Cuándo es mayor el riesgo?
El riesgo del cambio es mayor en el momento del cambio en profundidad, cuando el tejido aún está saturado del gas anterior y las presiones parciales del nuevo gas se imponen inmediatamente. El riesgo escala con la magnitud de la caída de helio y la subida de nitrógeno, no fuertemente con la profundidad en sí. Cambiar de un trimix 21/35 a un EAN50 a 20 m baja el helio del 35% al 0% mientras el nitrógeno salta del 44% al 50% — un ratio |ΔHe|/ΔN₂ de 35/6 ≈ 5,8, que viola la regla 1:5 y es un detonante conocido de ED vestibular.
¿La regla depende de la profundidad del cambio?
La regla Doolette 1:5 es independiente de la profundidad porque opera sobre fracciones de gas (puntos porcentuales), no sobre presiones parciales — el ratio de disminución de helio sobre aumento de nitrógeno es el mismo tanto si el cambio ocurre a 20 m como a 50 m. Lo que sí cambia con la profundidad es el delta de presión parcial absoluto, que es mayor en profundidad y produce una contradifusión más rápida en el mundo real. La calculadora marca la violación de la regla por ratio, pero también deberías evitar cambios en profundidades donde el cambio absoluto sería inusualmente grande.
Pasar de un gas pobre a uno rico en helio — ¿hay riesgo?
Cambiar de un gas más pobre en helio a un gas más rico en helio crea el gradiente opuesto: el helio entra al cuerpo más rápido de lo que el nitrógeno sale. Las reglas Doolette/Hamilton aplican formalmente en ambas direcciones, pero el riesgo simétrico está menos documentado porque la mayoría de los cambios operativos reducen el helio para la descompresión en blends más ricos en oxígeno. Aun así, la calculadora ICD verifica ambas direcciones y marca cualquier cambio que exceda el ratio 1:5 en cualquier sentido. El patrón más seguro es escalonar los cambios de gas en pequeños incrementos en lugar de en una gran transición.
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