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为丰富和发展服装热湿舒适性的研究方法,归纳总结了服装热湿传递机理和影响因素及服装热湿舒适性的评价方法。分别从主观和客观两个方面进行了阐述,即暖体假人法、人体生理实验法、数值模拟法和主观评价法,最后指出现阶段对服装舒适性研究的不足,并对未来服装舒适性研究方向提出建议。 相似文献
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概述了服装的热湿舒适性能测试与评价的方法,介绍了服装热湿舒适性研究的发展概况及其热湿传递机理,并将服装热湿舒适性的测试评价方法分为实验室仪器测试法和人体穿着试验法,阐述了各种测试评价方法的特点。 相似文献
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服装热湿舒适性是服装舒适性的一个重要指标。从客观评价和主观评价两个方面概述了服装热湿舒适性的常用评价指标及评价方法,分析了服装热湿舒适性的评价系统和数据的常用处理方法,提出了今后的研究方向。 相似文献
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《现代丝绸科学与技术》2015,(4)
服装面料的透气性能和透湿性能是影响服装热湿舒适性的两大主要因素。具有吸湿排汗功能的服装面料能够使服装达到吸湿、快干的效果,从而提高服装的热湿舒适性能。选取6件款式和结构都相同的运动短T恤,其中4件T恤由吸湿排汗功能面料制成,另外2件为实验对照,分别为普通纯棉和普通涤纶面料。通过暖体出汗假人模拟热舒适性评价方法,来分析这4种功能性面料的实际改善效果和热湿舒适性能。实验结果表明,只有在适度运动时,吸湿排汗服装才能真正体现其吸湿、快干的性能。 相似文献
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为了探究医用防护服的热舒适性,选择目前典型的医用防护服作为实验对象,采用暖体出汗假人模拟热舒适性的测试方法进行热舒适性的研究。实验结果表明:四件防护服的舒适性随运动强度的增大而减小;而四件服装的冷暖感知系数随运动强度的增大感觉冷变为感觉热,说明在低运动强度时,出汗量很少,不影响人体的生理活动,在高运动强度时,出汗量迅速增加到很大且不易排出,表明穿着医用防护服时不易进行高强度运动。 相似文献
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石墨烯纤维在力学、电学、热学方面的优异性能,使其在导电纤维、电加热服装等方面有着广阔的发展前景。研究了石墨烯电加热服装的电热性能和热舒适性能,对石墨烯发热织物的热稳定性能、功率密度、升温速度、发热均匀度等电热性能进行了测试,并利用暖体假人测试了服装的保暖性能。通过与碳纤维发热织物比较得出:石墨烯发热织物具有良好的热稳定性,且功率密度高、升温速度快、发热均匀性好。环境温度为5℃和-5℃时,石墨烯电加热服装的加热效率显著大于碳纤维加热服装,发热保暖效果优异;在低温-5℃环境下,石墨烯电加热组合服装仍能满足人体热舒适性的需求。 相似文献
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服装穿着热湿舒适性测试与评价 总被引:2,自引:0,他引:2
本文综合地评述了服装穿着热湿舒适性的测试与评价方法。把测试方法分成三类,即服装材料热湿传递的测试,假人模拟试验,人体穿着试验。根据不同的测试方法有相应的评价方法,大致可分为直接比较法,多元相关分析法,模糊距离贴近度分析法,语言意义分析法四种。 相似文献
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舒适性能的概念 近年来,国内外对服装舒适性作了很多的研究工作,日本、美国和德国等国家均己设立了相应的研究项目和组织,并形成标准,国内对舒适性能的研究在80年代才开始。舒适性的含义很广,通常可分为心理上的舒适和生理上的舒适。心理上的舒适包括色彩、款式和对某种场合穿着的适合性,而生理上的舒适包括:热湿舒适性、触觉舒适性以及服装的适体性等。服装适体性主要是服装设计人 相似文献
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在分析电加热针织产品相关研究的基础上,从设计原则、功能设计、外观设计、工艺设计4方面提出电加热针织产品设计模式和技术路径。对比分析导电纤维纱线、针织织物、针织产品电热性能的评价方法和表征指标,探讨其共同点和差异性,分析利用导电纤维纱线制备电加热针织产品电热性能的影响因素。探讨电加热针织产品发展趋势,在未来研究中应着力于实现电加热针织产品智能控温功能,并结合人体生理学等其他学科深化对不同个体所需温度进行研究,加快电加热针织产品电热性能评价标准的建立。 相似文献
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服装舒适性包含3个潜在的独立感觉因子:热湿舒适因子、触觉舒适因子、压力舒适因子。压力舒适性作为服装总体舒适性的一部分,对服装舒适性有积极影响。医学研究认为过大的服装压力对人体健康有害,因此服装和面料的设计应满足着装者基本运动的需要。着装的压力舒适性研究是服装穿着舒适性研究中相对新的领域。论述了服装压力舒适性的研究范畴,服装压力的产生原理以及服装的合体性与压力舒适性之间的关系。并具体阐述服装压力舒适性的主、客观评价方法。同时进一步论述了国内外对于该领域的研究进展及其研究意义。 相似文献
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热舒适的客观指标是建立在一般热平衡概念基础上的。身体同环境是处于恒定的能量交换之中,一般来说,身体同环境的热平衡过程可按下式考虑: 式中: S-热平衡差。“ +”表示热蓄积,“-”表示热债;M-人体的代谢产热量;R-辐射散热量;C-对流散热量;E-蒸发散热量;W-机械功所耗热量。 为了求解热平衡方程式的方便,可以依环境气候条件分述如下: 在气温低于35℃条件下: 在气温高于35°c条件下: 在着装条件下,Qg是通过服装的辐射与对流散热之和;即Qg=R+C;Es代表皮肤表面蒸发散热量(不感知蒸发量或出汗… 相似文献
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