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高温劳动环境人体热应激的动态预测(中等劳动代谢率以上)

中文摘要第3-6页
英文摘要第6-9页
主要符号第14-18页
1 绪论第18-36页
    1.1 研究背景与基本概念第18页
    1.2 研究现状第18-31页
        1.2.1 高温环境的定义第18-19页
        1.2.2 高温安全事故分析第19-22页
        1.2.3 人体的热量代谢过程研究第22页
        1.2.4 高温环境下人体的体温调节第22-24页
        1.2.5 人体高温生理响应第24-28页
        1.2.6 高温应对措施第28-31页
    1.3 研究意义第31-32页
    1.4 研究内容第32-34页
    1.5 技术路线第34-35页
    1.6 本章小结第35-36页
2 热应激预测模型理论框架第36-56页
    2.1 热应激指标回顾第36-49页
        2.1.1 理论指标第37-44页
        2.1.2 经验指标第44-47页
        2.1.3 直接指标第47-48页
        2.1.4 现有热应激指标的不足第48-49页
    2.2 热应激预测模型的发展第49-54页
        2.2.1 模型的计算改进第49-50页
        2.2.2 模型的边界条件第50-51页
        2.2.3 理论框架的选取第51-53页
        2.2.4 所面临主要挑战第53-54页
    2.3 本章小结第54-56页
3 高温劳动的施工现场研究第56-76页
    3.1 研究背景第56页
    3.2 现场研究概况第56-61页
        3.2.1 项目简介第58-59页
        3.2.2 测试流程第59-61页
    3.3 现场环境测试第61-64页
    3.4 生理参数测试第64-70页
        3.4.1 劳动时段心率波动第64-67页
        3.4.2 休息时段生理恢复第67-70页
    3.5 主观问卷调研第70-74页
    3.6 本章小结第74-76页
4 人体高温热应激的个体差异第76-108页
    4.1 引言第76-77页
    4.2 研究方法第77页
    4.3 预实验第77-78页
    4.4 正式实验第78-81页
    4.5 实验保护第81页
    4.6 实验中止结果第81-82页
    4.7 讨论第82-88页
        4.7.1 研究方法第82-83页
        4.7.2 典型生理参数的多维波动第83-88页
    4.8 TRE与TSK的线性关系第88-92页
        4.8.1 理论分析第88-91页
        4.8.2 实验验证第91-92页
    4.9 热应激个体差异模型第92-105页
        4.9.1 内部和外部变量因素的定性研究第93-95页
        4.9.2 人体热反应CDC定量分析模型第95-102页
        4.9.3 CDC的实验分析结果及讨论第102-105页
    4.10 本章小结第105-108页
5 人体高温响应的逐时变化第108-124页
    5.1 单一维度波动第108-113页
        5.1.1 直肠温度第108-110页
        5.1.2 皮肤温度第110-111页
        5.1.3 心率第111-113页
    5.2 综合维度波动第113-121页
        5.2.1 直肠温度第113-116页
        5.2.2 皮肤温度第116-117页
        5.2.3 直肠温度与皮肤温度综合比较第117-118页
        5.2.4 心率第118-121页
        5.2.5 出汗率第121页
    5.3 PHS模型预测效能第121-123页
    5.4 本章小结第123-124页
6 人体热应激动态预测模型第124-144页
    6.1 引言第124页
    6.2 研究背景第124-125页
    6.3 代谢率的经验判断法第125-129页
    6.4 代谢率的实验研究法第129-134页
        6.4.1 基于耗氧量预测代谢水平第130-131页
        6.4.2 基于心率预测代谢水平第131-132页
        6.4.3 对比实验分析第132-133页
        6.4.4 心率与劳动代谢率之间的关系第133-134页
    6.5 模型的建立第134-142页
        6.5.1 热平衡方程控制项第135-136页
        6.5.2 动态预测模型第136-142页
    6.6 本章小结第142-144页
7 高温动态热经历实验验证第144-164页
    7.1 实验设计第144-147页
        7.1.1 环境参数第144-145页
        7.1.2 实验流程第145-146页
        7.1.3 样本量的选取第146-147页
    7.2 实验结果第147-156页
        7.2.1 皮肤温度第148-149页
        7.2.2 口腔温度第149-150页
        7.2.3 血压第150-151页
        7.2.4 心率第151-152页
        7.2.5 总体舒适感第152-154页
        7.2.6 综合热感觉第154-156页
    7.3 模型验证第156-163页
        7.3.1 ISO7933静态案例验证第156-157页
        7.3.2 人工气候室动态实验验证第157-163页
    7.4 本章小结第163-164页
8 人体热应激动态预测模型应用第164-176页
    8.1 模型输入第164-165页
    8.2 单因素影响第165-171页
        8.2.1 时间因素第165-166页
        8.2.2 空气温度第166-167页
        8.2.3 辐射温度第167-168页
        8.2.4 水蒸气分压力第168-169页
        8.2.5 气流速度第169页
        8.2.6 心率第169-170页
        8.2.7 服装热阻第170-171页
    8.3 多因素影响第171-175页
        8.3.1 温度&风速耦合影响第171-173页
        8.3.2 温度&湿度耦合影响第173-174页
        8.3.3 劳动时间&劳动强度耦合影响第174-175页
    8.4 本章小结第175-176页
9 结论与展望第176-180页
    9.1 结论第176-177页
        9.1.1 对于我国劳动人群的热保护第176页
        9.1.2 高温劳动环境的设计第176-177页
    9.2 创新点第177-178页
    9.3 展望第178-180页
致谢第180-182页
参考文献第182-192页
附录第192-205页
    A. 作者在攻读博士学位期间已发表的论文第192-193页
    B. 施工现场热应激调研问卷第193-197页
    C. 人工气候室动态热经历调研问卷第197-198页
    D. 人体热应激的动态预测模型相关程序第198-205页

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