中文摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第12-17页 |
1.1 研究背景 | 第12-13页 |
1.2 研究目的及意义 | 第13-14页 |
1.3 研究内容 | 第14-15页 |
1.4 研究方法和技术路线 | 第15-17页 |
1.4.1 研究方法 | 第15-16页 |
1.4.2 技术路线 | 第16-17页 |
第2章 文献综述 | 第17-31页 |
2.1 消防服及消防服用纤维 | 第17-19页 |
2.1.1 消防服概述 | 第17-18页 |
2.1.2 消防服用织物概述 | 第18-19页 |
2.2 消防服防护性能评估方法 | 第19-25页 |
2.2.1 阻燃性能的评价方法 | 第19-21页 |
2.2.2 热防护性能评价方法 | 第21-23页 |
2.2.3 舒适性评价方法 | 第23-24页 |
2.2.4 人体皮肤烧伤度评价 | 第24-25页 |
2.3 消防服用织物热防护性能研究现状 | 第25-28页 |
2.3.1 国外研究现状 | 第25-27页 |
2.3.2 国内研究现状 | 第27-28页 |
2.4 表面接触热阻因素概述及研究现状 | 第28-29页 |
2.4.1 接触热阻概述 | 第28-29页 |
2.4.2 接触热阻研究现状 | 第29页 |
2.5 本章小结 | 第29-31页 |
第3章 防护服“基础三层组合”的热防护性能影响探究 | 第31-50页 |
3.1 实验仪器与材料 | 第31-36页 |
3.1.1 实验仪器 | 第31-33页 |
3.1.2 热防护织物挤压器的设计与制作 | 第33-34页 |
3.1.3 实验材料 | 第34-36页 |
3.2 实验方法与过程 | 第36-38页 |
3.2.1 实验方法 | 第36-37页 |
3.2.2 实验过程 | 第37-38页 |
3.3 热防护性能影响因素分析 | 第38-49页 |
3.3.1 热暴露强度对织物热防护性能的影响 | 第39-40页 |
3.3.2 空气层对织物热防护性能的影响 | 第40-42页 |
3.3.3 干湿状态对织物热防护性能的影响 | 第42-45页 |
3.3.4 热储能测量方法与TPP/RPP方法的比较 | 第45-49页 |
3.4 本章小结 | 第49-50页 |
第4章 接触热阻对面料组合热防护性能的影响研究 | 第50-70页 |
4.1 实验材料 | 第50-52页 |
4.1.1 形貌层与织物组合 | 第50-51页 |
4.1.2 实验材料接触热阻表征 | 第51-52页 |
4.2 接触热阻对防护组合热防护性能影响相关分析 | 第52-63页 |
4.2.1 接触程度对热防护性能的影响 | 第52-54页 |
4.2.2 影响接触热阻因素 | 第54-58页 |
4.2.3 增大接触热阻模型的探索 | 第58-63页 |
4.3 不同接触热阻组合在两种方法下热防护性能的对比分析 | 第63-69页 |
4.3.1 不同接触热阻组合在TPP/RPP方法的对比 | 第63-65页 |
4.3.2 不同接触热阻组合在储存热方法的对比 | 第65-69页 |
4.4 本章小结 | 第69-70页 |
第5章 结论 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-76页 |
附录 | 第76-78页 |
作者简介 | 第78-79页 |
导师简介 | 第79-80页 |
致谢 | 第80页 |