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防寒鞋保暖量测定方法装置的研究(续)屠竹君2为确立新方法及装置进行的实验2.1热电偶的校验在精密测量中,必须对要使用的每支热电偶按要求经过严格校验。校验用恒温水浴,水温波动范围为±0.05℃,水温测量是用内标式液体标准温度计,误差不超过±0.02℃。... 相似文献
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《中国皮革》2016,(11)
针对传统套楦式工艺中底布与帮脚缝制时间长,防水功效差等问题,在原工艺的基础上,开发出一种新型、快速缝制方法。传统工艺采用的是周长分离式缝制,即鞋帮与中底布环绕整圈缝制,在中底布与帮脚周圈对应位置设定6个定位点,在缝合时起定位作用,因为部位标识点要准确对位,所以缝制时对操作人员的水平要求较高,这样不仅耗费大量人工,而且防湿效果差。新工艺采用了中缝式对接缝合法,缝合难度降低,易于掌握,可根据实际生产的需要减化工序,极大的提高了生产效率,降低了成本,且成鞋防湿、防水效果好。经测算,使用传统工艺缝制的鞋里(以255低腰鞋为例),缝制的周圈长度为660mm,新工艺缝接长度为400mm,节约缝线260mm。 相似文献
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将外部橡胶模具设计为防滑外嵌状,上部橡胶发泡模具为外包壳形状,使之完全被包裹,通过一次注射成型工艺将橡胶、橡胶发泡进行复合,形成完整的包裹鞋套,然后与鞋帮采用强化车缝工艺缝合.靴套选用聚酯保暖织物等保暖性极好的材料,采用袜套缝合工艺,接缝处高温压合防水透气膜,形成一个独立的高腰袜套结构.产品款式设计为高腰组合鞋底壳,为... 相似文献
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《西部皮革》2017,(15)
选择10名年龄在18~22岁、身高170~175 cm、体重61~66 kg的经常运动的男性测试者,穿着三种款式、鞋号鞋底材料相同的牛皮保暖鞋,通过测试被测试对象在每小时4.1 km、每小时3.1 km以及每小时2.1 km的速度下奔跑,穿着三种不同的样品鞋对鞋子的吸湿量进行测试。与此同时还面向4 g、8 g、12 g、16 g干燥剂质量下展开全面分析,了解鞋腔湿度变化与干燥剂吸湿情况,继而衡量保暖鞋排湿性能是否优越。通过试验可知4.1 km/h步速下人体比较舒适,心率变化不大,同时,8 g干燥剂质量在干燥一定时间后可以满足鞋腔达到湿度平衡(40%左右),12 g、16 g质量干燥剂样品鞋达到湿度平衡后吸湿质量均为1.5 g左右。因此,可以用4.1 km/h步速下、8 g干燥剂质量下鞋腔湿度回归曲线分析来对样品吸湿排湿性能进行表征。样品鞋鞋腔湿度回归曲线复合对数模型Y=121.952-6.042ln(x)。 相似文献
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《中国皮革》2015,(15)
通过测试牛皮纳帕革保暖样品鞋羊毛里料、人造短毛里料、人造长毛里料3种单层保暖材料及牛皮纳帕革-羊毛里料、牛皮纳帕革-人造短毛里料、牛皮纳帕革-人造长毛里料3种组合材料的吸湿性,同时选择10名年龄在23~28岁、身高165~175cm、体重61~66kg的经常运动的男性受试者,穿着与3种组合材料相对应的3种款式、鞋号、鞋底材料相同的保暖样品鞋,以步速2.1、3.1、4.1 km/h运动0~40min后,测试样品鞋的吸湿率,得到保暖鞋常用3种里料吸湿性的优劣顺序为羊毛里料人造短毛里料人造长毛里料,组合材料吸湿性与对应样品鞋吸湿率的优劣顺序一致,即纳帕革+人造短毛里料(样品鞋3)纳帕革+羊毛里料(样品鞋1)纳帕革+人造长毛里料(样品鞋2)。结果显示,成鞋吸湿性不能用单层材料吸湿率来表征,应以多层不同组合材料的吸湿率来表征。 相似文献
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织物透湿量是穿着舒适性的一项重要指标,本文采用透湿杯中放无水氯化钙为吸湿剂,通过一系列的实验,探索提出了科学合理的织物透湿量测定方法。 相似文献
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为了验证冬常服及其整体冬服保暖量配套的科学性和合理性,科研人员采用了现场群体测试评价试验,在温区、寒区条件下分别对87冬服配套和3种新式冬常服配套、3种新式冬作训服配套的保暖性能作了测试,得出了新一代冬常服配套和冬作训服配套可以满足温区、寒区和高寒区的保暖需求的结论。 相似文献
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一、前言 葵花籽油中含有较多的蜡,它的含蜡量仅次于米糠油,据资料介绍,不带壳制取的葵花油含蜡量为0.012%~0.015%,而带壳浸出葵花油含蜡量为0.02%~0.35%。蜡主要来自于壳,壳中含蜡量占壳重3%,壳中含脂质3.9~5.2%,其中含蜡57.5%。大连油脂工业 相似文献
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小麦粉含砂量测定方法的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
阐述了四氯化碳法测定含有添加剂的小麦粉含砂量的不准确性。灰化法测定含有添加剂的小麦粉烦琐性和不准确性。本文重点研究改进了小麦粉含砂量测定方法——四氯化碳一盐酸法。此法适用于含有添加剂和不合有添加剂的小麦粉含砂量的测定,测定方法合理、操作简单、测定结果较准确。 相似文献
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引言 起酥油是一种广泛应用于饼干、酥皮等酥脆食品加工的固体油脂。 为了提高起酥油的质量,在保证油脂的酸价、过氧化值等质量指标的同时,使产品保持一定量的气体,也是一项不可忽视的工作。过去国内许多起酥油企业因没有测定含气量的手段,所以影响了起酥油的产品质量。为了解决含气量的测试方法问题,我们在完成商业部指定的起酥油行业标准制订工作的同时,研制并解决了起酥油含气量的测定仪器与测定方法。 相似文献