摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 研究背景 | 第10页 |
1.2 研究目的及意义 | 第10-11页 |
1.3 保暖服装的类型 | 第11-13页 |
1.3.1 被动式保暖服 | 第11页 |
1.3.2 主动式保暖服 | 第11-13页 |
1.4 课题研究的国内外研究现状 | 第13-18页 |
1.4.1 电热服的研究现状 | 第13-14页 |
1.4.2 电热服的热性能研究现状 | 第14-16页 |
1.4.3 纺织服装数值模拟研究现状 | 第16-18页 |
1.5 课题研究内容及创新点 | 第18-19页 |
1.6 论文逻辑结构 | 第19-20页 |
第二章 实验材料性能测试 | 第20-38页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 实验材料和设备 | 第20页 |
2.3 材料的性能测试 | 第20-25页 |
2.3.1 材料的选取依据 | 第20-22页 |
2.3.2 材料的保暖性测试 | 第22-24页 |
2.3.3 材料的透气性测试 | 第24-25页 |
2.4 加热片的制作与性能测试 | 第25-28页 |
2.4.1 碳纤维丝的性能测试 | 第25-26页 |
2.4.2 加热片的制作 | 第26-27页 |
2.4.3 加热片的性能测试 | 第27-28页 |
2.5 结果分析 | 第28-36页 |
2.5.1 织物的保暖性、透气性结果分析 | 第28-30页 |
2.5.2 碳纤维丝电阻测试结果分析 | 第30-31页 |
2.5.3 碳纤维丝最大负载电流结果分析 | 第31页 |
2.5.4 碳纤维丝电热升温结果分析 | 第31-33页 |
2.5.5 碳纤维加热片电阻测试结果分析 | 第33页 |
2.5.6 碳纤维加热片电热升温结果分析 | 第33-34页 |
2.5.7 碳纤维加热片红外测试结果分析 | 第34-36页 |
2.6 本章小结 | 第36-38页 |
第三章 电热服的制作及热性能测试 | 第38-46页 |
3.1 引言 | 第38页 |
3.2 电热马甲的设计与制作 | 第38-41页 |
3.3 电热马甲的温度测试 | 第41页 |
3.4 电热马甲的人体着装实验 | 第41-42页 |
3.4.1 实验条件 | 第41-42页 |
3.4.2 实验步骤 | 第42页 |
3.5 结果分析 | 第42-45页 |
3.5.1 电热马甲不同部位的温度对比与分析 | 第42-43页 |
3.5.2 不同功率、环境温度下加热片的温度对比与分析 | 第43-44页 |
3.5.3 不同功率条件下马甲内部的温度对比与分析 | 第44页 |
3.5.4 不同功率条件下人体皮肤的温度对比与分析 | 第44-45页 |
3.6 本章小结 | 第45-46页 |
第四章 传热学基本理论 | 第46-53页 |
4.1 引言 | 第46页 |
4.2 热量传递的基本方式 | 第46-47页 |
4.3 能量守恒定律 | 第47-48页 |
4.4 导热微分方程 | 第48-50页 |
4.5 稳态导热 | 第50-51页 |
4.6 非稳态导热 | 第51-52页 |
4.7 本章小结 | 第52-53页 |
第五章 电热服中嵌入加热片的织物组合体数值模拟 | 第53-72页 |
5.1 引言 | 第53页 |
5.2 ANSYS热分析的方法与步骤 | 第53-56页 |
5.2.1 材料属性 | 第54页 |
5.2.2 模型建立 | 第54-55页 |
5.2.3 网格划分 | 第55-56页 |
5.2.4 施加载荷与边界条件 | 第56页 |
5.3 结果分析 | 第56-70页 |
5.3.1 加热片功率不同时的稳态热传递模拟 | 第56-58页 |
5.3.2 环境温度不同时的稳态热传递模拟 | 第58-60页 |
5.3.3 织物不同时的稳态热传递模拟 | 第60-62页 |
5.3.4 加热片不同时的稳态热传递模拟 | 第62-64页 |
5.3.5 空气层厚度不同时的稳态热传递模拟 | 第64-67页 |
5.3.6 空气层等效导热系数不同时的稳态热传递模拟 | 第67-70页 |
5.4 本章小结 | 第70-72页 |
第六章 结论与展望 | 第72-74页 |
6.1 结论 | 第72-73页 |
6.2 展望 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-78页 |
附录 | 第78-85页 |
附录 1 | 第78-79页 |
附录 2 | 第79-80页 |
附录 3 | 第80-82页 |
附录 4 | 第82-84页 |
附录 5 | 第84-85页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第85-86页 |
致谢 | 第86页 |