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“WALTER”假人非均匀出汗皮肤开发与应用拓展研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第11-23页
    1.1 服装的舒适性与评价方法第11-12页
        1.1.1 服装的舒适性第11-12页
        1.1.2 服装舒适性的评价方法第12页
    1.2 真人穿着实验与暖体假人测试系统第12-19页
        1.2.1 真人穿着实验评价服装热湿舒适性的缺点第12-13页
        1.2.2 暖体假人设备的现状与发展趋势第13-14页
        1.2.3 暖体假人设备的应用第14-15页
        1.2.4 典型的暖体假人设备第15-19页
    1.3 研究目的及意义第19页
    1.4 研究内容和研究方法第19-21页
    1.5 研究思路与论文逻辑结构第21-23页
        1.5.1 论文的研究思路第21页
        1.5.2 论文的逻辑结构第21-23页
第二章 文献综述第23-37页
    2.1 人体与外界的热湿传递第23-26页
    2.2 着装暖体假人与外界环境热质传递与计算第26-32页
        2.2.1 假人着装系统的热传递第26-31页
        2.2.2 着装暖体假人系统与外界环境的蒸发散热第31-32页
    2.3 现有服装热阻湿阻的计算模型第32-34页
        2.3.1 直接回归计算模型第32-33页
        2.3.2 风减系数模型第33页
        2.3.3 基于传热规律的回归模型第33-34页
    2.4 服装整体热阻湿阻与局部热阻湿阻的计算第34-36页
    2.5 本章小结第36-37页
第三章 非均匀出汗皮肤的制备工艺第37-55页
    3.1 涂层材料的选择第37-38页
    3.2 涂布工艺第38-39页
    3.3 双组分硅橡胶涂层相关性能第39-43页
        3.3.1 双组分硅胶涂层的透湿性能第40-42页
        3.3.2 不同组分配比硅橡胶涂层的抗水解与剥离能力第42页
        3.3.3 不同组分配比硅橡胶涂层的抗拉伸断裂能力第42-43页
    3.4 硅橡胶刮涂量对皮肤热湿性能的影响第43-45页
    3.5 相同涂覆面积下,涂布分布对皮肤热湿性能的影响第45-48页
    3.6 分形原理第48-51页
        3.6.1 分形理论定义第48页
        3.6.2 分形维数第48-49页
        3.6.3 分形维数的计算第49-51页
    3.7 不同涂覆分布的分形维数分析第51-53页
    3.8 通用分形维数计算第53-54页
    3.9 本章小结第54-55页
第四章 非均匀出汗皮肤热质传递机理研究第55-83页
    4.1 纺织品热湿传递综述第55-59页
        4.1.1 实验研究第55-56页
        4.1.2 理论研究第56-59页
    4.2 WALTER暖体假人非均匀出汗皮肤温度场的理论模型第59-65页
        4.2.1 “Walter”暖体假人非均匀出汗皮肤出汗流体状态的判定第59-60页
        4.2.2 “Walter”暖体假人皮肤出汗模型的控制方程第60-62页
        4.2.3“Walter”暖体假人皮肤出汗模型的具象化第62-65页
    4.3 适用于“WALTER”暖体假人非均匀出汗皮肤的皮肤温度场热质传递方程组第65-66页
    4.4 “WALTER”暖体假人非均匀出汗皮肤热质传递方程的求解第66-74页
        4.4.1 边界条件与计算参数第67-68页
        4.4.2 计算过程中方程的修正第68-69页
        4.4.3 模拟结果的分析第69-74页
    4.5 非均匀出汗皮肤热值传递模拟的验证第74-80页
    4.6 本章小结第80-83页
第五章 非均匀出汗皮肤对服装热阻湿阻测试结果的影响第83-105页
    5.1 “WALTER”暖体假人第83-85页
        5.1.1 “Walter”的“皮肤”与出汗第84页
        5.1.2 水循环与水升温系统第84页
        5.1.3 温湿度的控制与测量第84页
        5.1.4 模拟行走系统第84-85页
        5.1.5 “Walter”假人的测量原理第85页
    5.2 “WALTER”暖体假人出汗皮肤优缺点第85-86页
    5.3 真实人体出汗研究进展第86-89页
        5.3.1 整体出汗量的测定第87-88页
        5.3.2 局部出汗量的测定第88-89页
    5.4 非均匀出汗皮肤的制备第89-93页
    5.5 服装测试第93-95页
    5.6 结果讨论第95-102页
        5.6.1 均匀出汗皮肤与非均匀出汗皮肤热阻测试结果的关系第95-99页
        5.6.2 均匀出汗皮肤与非均匀出汗皮肤湿阻测试结果的关系第99-101页
        5.6.3 均匀出汗皮肤与非均匀出汗皮肤表面温度的差异第101-102页
    5.7 本章小结第102-105页
第六章 人体着装局部热湿舒适性研究第105-123页
    6.1 人体着装系统测试第105-110页
        6.1.1 受试者身体情况第105-106页
        6.1.2 测试服装情况第106-107页
        6.1.3 测试条件与过程第107-109页
        6.1.4 实验数据的采集第109-110页
    6.2 主观评价第110-115页
        6.2.1 受试者身体局部与整体冷暖感受第110-112页
        6.2.2 受试者自身出汗程度第112-114页
        6.2.3 受试者的主观舒适感觉第114-115页
    6.3 人体局部热流与出汗量第115-120页
        6.3.1 局部热流第116-118页
        6.3.2 局部出汗量第118-120页
    6.4 本章小结第120-123页
第七章 符合人体非显性出汗分布的非均匀出汗皮肤研究第123-159页
    7.1 人体局部非显性出汗图第123-126页
    7.2 符合人体非显性出汗图的非均匀皮肤制备第126-127页
    7.3 两款出汗皮肤暖体假人测试结果第127-131页
        7.3.1 两款服装的热阻测试结果第127-130页
        7.3.2 两款皮肤测得的湿阻对比第130-131页
    7.4 着装人体和非均匀出汗皮肤使用时服装的局部热阻与湿阻第131-135页
        7.4.1 着装人体系统的局部热阻与湿阻第131-133页
        7.4.2 暖体假人非均匀出汗皮肤着装局部热阻与湿阻第133-135页
    7.5 牛顿假人测试第135-140页
        7.5.1 “Newton”暖体假人测试系统第135-136页
        7.5.2 “Newton”假人局部热阻测试结果第136-138页
        7.5.3 “Newton”假人局部湿阻测试结果第138-140页
    7.6 真人测试及两款假人测试结果讨论第140-156页
        7.6.1 真人实验测得的羽绒服局部热阻与湿阻讨论第140-142页
        7.6.2 “Newton”假人测得羽绒服局部热阻与湿阻讨论第142-144页
        7.6.3 本实验制备非均匀出汗皮肤测得局部热阻湿阻讨论第144-146页
        7.6.4 五套服装三种测试方法结果比较第146-149页
        7.6.5 非均匀出汗皮肤测试结果与真人测试结果的相关性关系第149-152页
        7.6.6 真人测试与“Walter”测试结果的整体线性归纳第152-154页
        7.6.7 真人测试及两款假人测试服装整体热阻的对比第154-156页
    7.7 本章小结第156-159页
第八章 结论与展望第159-163页
    8.1 结论第159-162页
    8.2 展望第162-163页
参考文献第163-175页
发表论文和参加科研情况第175-177页
附录第177-179页
致谢第179页

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