賀艷琴 陜西服裝工程學(xué)院 基礎(chǔ)部
在高溫環(huán)境下工作時(shí),人們需要穿著專用服裝以避免灼傷、保證人身安全。為了降低研發(fā)成本、縮短研發(fā)周期,我們利用假人來進(jìn)行測(cè)試,將假人體內(nèi)溫度控制在,并將其放置在高溫實(shí)驗(yàn)室環(huán)境下進(jìn)行測(cè)試。為了確定假人皮膚外側(cè)的溫度變化情況,我們應(yīng)建立相應(yīng)的數(shù)學(xué)模型。
本文從服裝表面的導(dǎo)熱原理對(duì)高溫作業(yè)專用服進(jìn)行導(dǎo)熱分析,可以得到在實(shí)驗(yàn)室的高溫環(huán)境中Ⅰ層最外側(cè)最先進(jìn)行熱傳遞,熱量到達(dá)Ⅰ、Ⅱ?qū)淤N合面的溫度即為Ⅱ?qū)酉颌髮舆M(jìn)行熱傳遞的起始溫度。同理可得Ⅲ、Ⅳ層及假人外側(cè)皮膚溫度的起始溫度。接著運(yùn)用能量守恒定律和傅里葉熱力學(xué)定律得出熱傳導(dǎo)偏微分方程,由于Ⅲ層織物與皮膚之間的間隙背記為Ⅳ層,因此可以得到一個(gè)多層織物材料下的偏微分方程組,并確定織物層的左右邊界條件。通過有限差分法首先將離散的空間節(jié)點(diǎn)與時(shí)間節(jié)點(diǎn)劃分為網(wǎng)格,再將有限差分方程近似表示微分方程,將數(shù)據(jù)離散化處理,根據(jù)已知的邊界和初始條件,求解成分方程組,即可得到在特定條件下假人皮膚外側(cè)溫度的溫度分布表。
服裝的各層是相互貼近的,溫度差很小,輻射散熱微不足道,在人體處于安靜狀態(tài)時(shí)衣下空氣層的空氣可看作靜止空氣,其導(dǎo)熱量很小,因此,多層織物的導(dǎo)熱主要在于服裝纖維材料本身的特性。
在織物材料內(nèi)熱量以熱傳導(dǎo)方式從高溫度面移向低溫度面,熱傳遞沿垂直于皮膚方向進(jìn)行,取熱流方向微分長度x,在瞬時(shí)時(shí)間t 內(nèi)傳遞的熱量為Q,取水平方向切面上從x 到的一段,其質(zhì)量為,熱容量為,熱流強(qiáng)度為,溫度分布為,由附件1 中所給的密度p、比熱c、熱傳導(dǎo)率k,根據(jù)能量守恒定律:
由傅里葉熱力學(xué)定律可知,織物材料的溫度變化與熱量有關(guān),假設(shè)沿水平方向x 有一定的溫度差,同時(shí)就有一定的熱量傳遞。單位時(shí)間內(nèi)通過織物材料厚度方向的單位面積的熱流強(qiáng)度與溫度的空間變化率成正比:
溫度分布是指在給定時(shí)間的空間某區(qū)域內(nèi)溫度隨空間位置的變化。當(dāng)熱量以熱傳導(dǎo)方式傳遞時(shí),溫度分布可以用熱傳導(dǎo)方程解出。
根據(jù)能量守恒定律和傅里葉熱力學(xué)定律可得:
在建立當(dāng)織物與空氣皮膚熱度傳遞模型的過程中的傳熱方式比較復(fù)雜,當(dāng)Ⅳ層厚度為6.4mm 或更大時(shí),空氣發(fā)生自然對(duì)流;當(dāng)其厚度小于6.4mm 時(shí),傳熱方式變?yōu)閭鲗?dǎo),因此,在建立空氣層中的微分方程時(shí)要考慮厚度的影響。
利用有限元法建立單層織物材料-空氣-皮膚熱傳遞微分方程:
2.多層織物材料的熱傳遞模型
基于熱傳導(dǎo)偏微分方程,得到多層織物材料下的偏微分方程組:
輻射熱量滿足: