基于湿阻法的纺织面料导湿排汗测试仪的设计与应用研究
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第12-27页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-24页 |
1.2.1 面料湿舒适性理论研究 | 第13-15页 |
1.2.2 高湿舒适性面料开发 | 第15-19页 |
1.2.3 面料湿舒适性测试装置 | 第19-23页 |
1.2.4 研究现状评述及发展趋势 | 第23-24页 |
1.3 论文的研究内容及意义 | 第24-27页 |
1.3.1 研究内容 | 第24-26页 |
1.3.2 研究意义 | 第26-27页 |
第二章 面料导湿排汗测试仪设计开发 | 第27-53页 |
2.1 引言 | 第27页 |
2.2 测试原理 | 第27-30页 |
2.3 仪器硬件设计 | 第30-40页 |
2.3.1 探针分布 | 第30-34页 |
2.3.2 注水装置 | 第34-35页 |
2.3.3 检测电路 | 第35-38页 |
2.3.4 信号采集设备 | 第38-39页 |
2.3.5 信号处理软件 | 第39-40页 |
2.4 仪器软件设计 | 第40-45页 |
2.4.1 程序参数算法 | 第40-42页 |
2.4.2 仪器测试时间及终止条件 | 第42-45页 |
2.5 仪器基本特征 | 第45-47页 |
2.5.1 仪器重复性 | 第46-47页 |
2.5.2 仪器分辨力 | 第47页 |
2.6 仪器测试指标 | 第47-51页 |
2.6.1 面料导湿性能指标 | 第47-51页 |
2.6.2 面料干燥性能指标 | 第51页 |
2.7 仪器测试要求 | 第51-52页 |
2.7.1 测试对象 | 第51页 |
2.7.2 优势及不足 | 第51页 |
2.7.3 测试标准要求 | 第51-52页 |
2.8 本章小结 | 第52-53页 |
第三章 纱线导湿排汗性能 | 第53-71页 |
3.1 引言 | 第53页 |
3.2 短纤维纱线导湿性能 | 第53-56页 |
3.2.1 材料与仪器 | 第53-54页 |
3.2.2 测试方法 | 第54页 |
3.2.3 结果与讨论 | 第54-56页 |
3.2.4 结论 | 第56页 |
3.3 涤纶长丝芯吸性能 | 第56-70页 |
3.3.1 材料与仪器 | 第56-57页 |
3.3.2 测试方法 | 第57页 |
3.3.3 结果与讨论 | 第57-70页 |
3.3.4 结论 | 第70页 |
3.4 本章小结 | 第70-71页 |
第四章 面料导湿排汗性能测试 | 第71-83页 |
4.1 引言 | 第71-72页 |
4.2 实验设计 | 第72页 |
4.3 实验材料 | 第72-73页 |
4.4 结果与分析 | 第73-81页 |
4.4.1 电压曲线特性分析 | 第73-75页 |
4.4.2 Coolmax面料导湿排汗性能 | 第75-79页 |
4.4.3 Coolplus面料导湿排汗性能 | 第79-81页 |
4.5 本章小结 | 第81-83页 |
第五章 面料导湿排汗性能数值分析 | 第83-99页 |
5.1 引言 | 第83页 |
5.2 主分量法分析面料导湿排汗性能 | 第83-97页 |
5.2.1 数据处理 | 第83-86页 |
5.2.2 面料导湿性能主分量分析 | 第86-93页 |
5.2.3 面料干燥性能主分量分析 | 第93-97页 |
5.3 本章小结 | 第97-99页 |
第六章 结论与展望 | 第99-101页 |
6.1 结论 | 第99-100页 |
6.2 创新点 | 第100页 |
6.3 不足与展望 | 第100-101页 |
参考文献 | 第101-111页 |
攻读博士学位期间获得的成果 | 第111-114页 |
1、以第一作者发表的论文 | 第111页 |
2、以第一完成人授权专利 | 第111页 |
3、以项目负责人获得资助的课题 | 第111页 |
4、读博期间获得的其他成果 | 第111-114页 |
致谢 | 第114页 |