警用防弹背心的热湿舒适性改进研究

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本课题的研究对象为适用于南方湿热环境下的警用防弹背心(平时值勤穿着),研究分析了松量、服装内层材料、相变材料及附加通风装置对背心款式服装内部微气候的影响,确定理想的实验方案,最终为改善防弹背心的热湿舒适性及穿着者的耐受极限提供一定的参考价值。实验借助自制出汗假人模型和真人试穿两种方法展开。通过在完全不透湿的涂层面料上均匀打孔,选出可模拟与人体理论潜汗蒸发散热量最为接近的孔隙密度,研究发现采取14号针型线距为1.9cm时可以模拟人体的潜汗蒸发。松量实验借助假人模型研究显汗和潜汗两种状态、及不同风速条件下,不同松量对完全不透湿的背心款服装衣内湿度的影响,研究发现男式款松量范围在12cm-16cm是理想的宽松度,女士款松量为12cm是理想值。内层材料实验借助假人模型研究显汗和潜汗两种状态下,加入一定的吸湿内层材料(高吸水性树脂和丙纶)对完全不透湿的背心款服装衣内湿度的影响,研究发现加入这两种内层吸湿材料对降低衣内湿度无积极影响。设计比较合理的防弹背心的款式与结构,通过分析皮肤表面温度、衣内温湿度值的变化和人体的主观感受分析添加相变材料后热湿舒适性的变化,研究发现相变材料的加入可以有效降低皮肤表面温度和衣内温度,松量为14cm时加入相变材料后,穿着舒适性相对更为理想。安装通风装置可以有效降低衣内温湿度,促进人体的热湿平衡。当室外环境在温度范围为29.5±0.5℃,相对湿度55%±2%时,静止状态下电机功率设置在2.2W、运动状态下电机功率设置在3W,人体感觉更舒适。
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