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文档简介
1、第14章 织物的舒适性,织物舒适性,舒适性是人体对织物的生理感觉,往往以人体对织物的不适感为评价。 织物舒适性的感觉评价 热湿舒适性:织物的温度舒适性(隔热保暖、传热散热)、透湿透气性 接触舒适性:热、静电刺激、触觉、服装压等,舒适性的主观感觉流程图,第1节 织物的热湿舒适性,指织物在人体与环境的热湿传递间维持和调节人体体温稳定,使微环境湿度适宜的性能 微环境:人体 织物 外界环境 织物进行热湿传递、调节,人体舒适性条件,温度:322 湿度:5010 速度:2515cm/s CO2的浓度=0.08,人体织物环境热湿交换的复杂因素,体温调节机理,湿传导通道,舒适的微气候范围 人体着装微气候图,影
2、响织物热湿舒适性的因素,人体热量传播途径 (1)通过织物的传导散热; (2)通过人织物环境间的对流、辐射散热; (3)强迫对流散热热对流(冷热不匀形成)和外力作用 (4)汗液由水变为水汽的蒸发散热。 影响因素 纤维材料导热系数、回潮率及含水性、透气性 织物的厚度和体积重量、织物表面的粗糙度、织物层数和层次等,影响织物热湿舒适性的因素,人体水分传播途径 (1)织物的透气作用 水蒸汽能透过纤维材料间的空隙进行散播 (2)织物的吸湿放湿性 纺织纤维吸附水汽后,通过毛细传递,向周围环境放湿 (3)空气对流 在人体运动或强体力劳动时,对流去湿更加明显。 影响因素 织物的透气性、织物的吸放湿性能、织物的体
3、积重量和厚度等,1舒适性物理评价指标 1.1 热舒适性物理指标,绝热率 热体被织物包覆前后散热量(0、1)之差对无包覆时热体散热量0之比的百分率。 热阻 温差为1 时,热能以1W/m2的速率通过,为一个热阻单位。( m2/W ) 习惯称为热欧姆,T- 导热系数 织物表面温差为1时,通过单位面积织物的热流量。 与热阻含义相反,热舒适性物理评价指标,克罗 在室温21,相对湿度小于50%,气流为10cm/s(无风)的条件下,一个人静坐不动,能保持舒适状态,此时所穿衣服的热阻为1克罗值。 clo越大,则隔热保暖性越好。 测定方法:恒温法、冷却速率法、热流计法 静坐时人体新陈代谢209.14J/m2h
4、24%无感排汗散失 1clo0.155 m2h/W0.155T- 估算:1cm1.6clo=0.25T,1.2 湿舒适性物理指标,放湿干燥率 保水率 毛细高度 湿阻,1.3 热湿综合评价指标,单纯性热传递和湿传递的指标的缺陷:温差、湿差同时存在 透湿指数透湿和传热联合起来分析 im:01,无量纲 0完全不透湿 1完全透湿,2微气候参数评价,微环境:环境衣服人体 参数:微气候区内外空气层的温度场和湿度场,织物的热阻和湿阻 特点:接近于人体的生理感觉,3暖体假人法,模拟真人与环境间热湿交换的过程 1964年发明 测量参数:散热量、假人皮温、环境温度等 特点:接近穿着实际情况,不受生理和心理因素的影
5、响,4生理学评价方法,评价指标:体核温度、皮肤温度、代谢热量、热损失、出汗量、心率和学压等 问题:结果离散、无法解释,5心理学评价方法,主观感觉评分法 问卷调查表,第2节 织物的透通性,织物的透通性是反映织物对“粒子”导通传递的性能,粒子包括气体、湿汽、液体、甚至光子、电子等。因为人体对环境的舒适感取决于气、热、湿能量、质量的交换及其平衡状态,织物孔隙与织物透通性的关系,孔洞是否直通织物的两面 直通孔洞和非直通孔洞 孔隙种类及大小 纤维内的空腔(横向尺寸0.050.6m )和原纤间的缝隙(横向尺寸1100m ) 纱线内纤维间的缝隙孔洞(0.2200m,大部分在160m ) 纱线间的缝隙孔洞 (
6、横向尺寸一般在201000m,1. 织物的透气性,气体分子通过织物的性能称为织物的透气性,是织物透通性中最基本的性能 夏季服装用织物,透过气性好,则服装穿着具有凉爽感;冬季外衣用织物,透气性小,则服装中具有较多的静止空气,具有防风保暖效果。 织物透气过程一般还包括湿、热的传递,织物透气性的表征,透气率即织物两侧在规定的压差下,单位时间内流过织物单位面积的空气体积 织物透气量与织物两面间的气压差呈正相关;压差不同,织物透气量也不同,织物透气性测量,通过织物试样的流体流量与气孔直径的平方呈正比 根据织物的透气量,气孔直径要进行选择,影响织物透气性的因素,本质上与织物的孔隙大小及联通性、通道的长短、
7、排列及表面性状,织物的体积分数、厚度等有关 主要与织物中孔隙大小与分布有关 当织物孔隙分布变异较大时,织物透气性更多地取决于大孔径孔数的多少; 只有当孔隙分布均匀时,才取决于平均孔径,影响织物透气性的因素,1)织物结构的影响 经纬密度:增加,透气性下降 纱线捻度:一定范围内,增加,透气性提高 织物组织:平纹 斜纹 缎纹 多孔组织 纱线细度:减少,透气性增加 紧度不变:纱线细度降低,密度增加,透气性降低 后整理,一般透气性降低,透气性测量数据(1,影响织物透气性的因素,2)纤维性质的影响 纤维的回潮率:溶胀的影响 如毛织物随回潮率的增加,透气性显著下降 截面形状:大多数异形纤维织物比圆形截面纤维
8、织物具有较好的透气性 纤维长度:越短,刚性越大,产品毛羽的概率越大,形成的阻挡和通道变化越多,故透气性越小,透气性测量数据(2,影响织物透气性的因素,3)环境条件的影响 空气相对湿度(RH):纤维吸湿 RH为50%80% 羊毛织物透气量降幅为2%3% 棉织物透气量降幅可达4%5%。 不吸湿的纯化纤织物;在相对湿度为50% 70%时,透气量降幅小于0.66%;而相对湿度在70%以上,毛细水,透气量下降速度增快。 温度: 气压差p:影响实测的流量,而且是非线性的,2. 织物透湿(汽)性,水汽通过织物的能力 主要是水的气相传递,当织物两边存在一定相对湿度差时,水汽从相对湿度高的一侧传递到相对湿度低的
9、一侧。 织物传递水汽的途径有: 气相 气气:水汽直接通过织物空隙传递 气液气:纤维自身吸湿,纤维表面及内部孔洞凝结,芯吸效应,织物外表面蒸发; 液相(凝露,水汽分压超过饱和水汽压) (气液)液气 液态水分接触,芯吸作用传递到织物外表面后蒸发,汗液传递途径,无汗和出汗出汗量 静止时,无感出汗量约为15g/m2h 热或剧烈运动,100g/m2h 传递途径 无感出汗:(1)为主、(2) 有感出汗:(3)为主、(2) 液相传递:凝露毛细扩展蒸发方式 (1)织物表面润湿,不舒适闷 (2)水分充塞空隙,影响热交换热或冷,测量,1)吸湿法 (2)蒸发法,透汽性影响因素,织物透湿的气相传递的影响因素,(前面透
10、气性) 主要为织物的厚度和组织紧密度。 此外,影响织物透湿性的因素主要与第3种传递方式有关: 润湿、传递、蒸发、保水 (1)纤维的性能: 苎麻纤维吸湿好,且放湿快,透湿性优良,是理想的夏季衣料 合成纤维吸湿差,透湿性差,作为夏季衣料穿着闷热 丙纶纤维吸湿差,但具有很强的芯吸效应,透湿性好,可作夏季衣料 中空合成纤维,透湿性改善 纤维改性,透汽性影响因素,2)环境条件: 环境温度升高 透湿性提高 环境湿度增加透湿性下降 风速,3. 织物的透水性,液态水从织物一面渗透到织物另一面的性能。 织物透水的实质是水的液相传递,即织物两边存在水压差是,水从压力高的一面向压力低的一面传递的过程。 织物透水有三
11、种途径: a)纤维内导水次要 b)表面润湿及毛细传递主要 c)织物中的孔隙水压,测量,1) 水压试验 静压法是在织物的一侧施加静水压,测量在此静压下的出水量、或出水点时间;或在一定出水量时的静水压值。 动压法则是在试样的一面施以等速增加的水压p = p(t),直到另一面被水渗透而显出一定数量水珠,2) 喷淋法 (3) 浸液法 (4) 接触角法,影响因素,1)纤维表面的浸润性:接触角 90,表面粗糙不易浸润 (2)织物的涂层 (3)环境条件 温度:,孔隙减少 湿度:,毛细作用加强,与舒适性关系,1)防水织物应该阻止来自外界的水到达,如雨水等 (2)导水(湿)人体所散发的水汽或汗液通过织物排出。
12、理想的织物是既能防止外部水进入,又能保证人体的湿气能及时排出,即具有防水透湿效果,防水透气织物应用示例(1,机理 水滴的直径(100-3000m)远远大于水汽直径(0.0004m),通过一定的加工使织物表面的微孔只让汽滴通过而不让水滴通过。 实现的途径有 带微孔树脂薄层的层压织物 超细纤维制成超高密度织物 透湿性薄膜,吸湿/快干织物应用示例(2,液态汗液传递四个环节 (1)织物润湿、吸收:决定汗液吸收 (2)输送:芯吸 (3)贮存:保水 (4)蒸发散湿:织物的干燥 单一结构无法满足要求,需要多层结构,至少为两层,浸润相关概念,表达单纤维或纤维集合体表面(或表观)与水的相互作用。 接触角:气液切面与固液界面间含液体的夹角,接触角与浸润状态相关概念,芯吸相关概念,表达单纤维或纤维集合体表面或表观与水的相互作用。 毛细管压力p,芯吸与浸润相关概念,吸湿/快干设计要求,1)内层 易润湿接触角、垂直 不保水 不紧密接触凹凸、起皱 材料:腈纶、丙纶、涤纶、维纶 (2)外层 润湿性:高于内层加强毛细效应 保水能力 水分蒸发:增加表面积 材料:棉、苎麻、粘胶改性长丝,4.织物的透光性,窗帘织物 抗紫外织物 组成: (1)直通道 (2)透射、折射,第3节 接触舒适性,1. 刺痒感 织物表面毛羽对皮肤的
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