纺织学报 ›› 2019, Vol. 40 ›› Issue (12): 109-113.doi: 10.13475/j.fzxb.20181105505
摘要:
为改善火场环境中防火服热蓄积的影响,将蜂窝隔热层应用于防火服中并对其热蓄积性能进行测评。选取当前典型的防火服面料,对蜂窝夹芯的边长、壁厚、芯厚进行设计并制备了21种实验试样,采用热蓄积测试仪器模拟火场环境并记录蜂窝隔热层防火服试样的热暴露时间。探究6种蜂窝孔型的边长、壁厚、芯厚的变化对实验试样热暴露时间的影响。结果表明:采用蜂窝孔型的隔热层其质量最大可减轻64%,热暴露时间最高增加了10 s;随着蜂窝孔型壁厚的增加,热暴露时间也会增加,蜂窝孔型的芯厚与热暴露时间呈正相关,孔型边长与热暴露时间呈负相关。
中图分类号:
[1] | DEUSER L, BARKER R, DEATON A S, et al. Interlaboratory study of ASTM F2731, standard test method for measuring the transmitted and stored energy of firefighter protective clothing systems[J]. Journal of ASTM International, 2012,9(3):188-201. |
[2] | 祝文婷, 刘茜. 相变纺织材料的研究进展及其评价方法[J]. 时尚设计与工程, 2016(2):38-48. |
ZHU Wenting, LIU Qian. Research and evaluation methods for the phase change of textile materials[J]. Fashion Design and Engineering, 2016 (2):38-48. | |
[3] | 张芳, 范艳苹, 陆少锋, 等. 相变微胶囊在纺织品上的研究进展[J]. 针织工业, 2018(7):42-45. |
ZHANG Fang, FAN Yanping, LU Shaofeng, et al. Research progress of phase change microencapsulated materials in textile industry[J]. Knitting Industries, 2018(7):42-45. | |
[4] | GENG Xiaoye, LI Wei, WANG Yu, et al. Reversible thermochromic microencapsulated phase change materials for thermal energy storage application in thermal protective clothing[J]. Applied Energy, 2018(2):281-294. |
[5] | SONG G, CAO W, GHOLAMREZA F. Analyzing stored thermal and thermal protective performance[J]. Textile Research Journal, 2011,81(11):1124-1138. |
[6] | ENI E U. Developing test procedures for measuring stored thermal energy in firefighter protective cloth-ing[D]. North Carolina: North Carolina State University, 2005: 1-53. |
[7] |
HE Jiazhen, LU Yehu, CHEN Yan, et al. Investigation of the thermal hazardous effect of protective clothingcaused by stored energy discharge[J]. Journal of Hazardous Materials, 2017,338:76-84.
doi: 10.1016/j.jhazmat.2017.05.012 pmid: 28531661 |
[8] | SU Yun, HE Jiazhen, LI Jun. Modeling the transmitted and stored energy in multilayer protective clothing under low-level radiant exposure[J]. Applied Thermal Engineering, 2016 ( 93):1295-1303. |
[9] | BARKER L, DEATON S, ROSS A. Heat transmission and thermal energy storage in firefighter turnout suit materials[J]. Fire Technology, 2011,47(3):549-563. |
[10] | 张梦莹, 苗勇, 李俊. 防火服热蓄积的影响因素及其测评方法[J]. 纺织学报, 2016,37(6):171-176. |
ZHANG Mengying, MIAO Yong, LI Jun. Influence factors and evaluation methods of stored thermal energy in firefighters protective clothing[J]. Journal of Textile Research, 2016,37(6):171-176. |
[1] | 翟丽娜, 李俊, 杨允出. 热防护服装测评用传感器的发展及其研究现状[J]. 纺织学报, 2020, 41(10): 188-196. |
[2] | 何佳臻, 薛萧昱, 王敏, 李俊. 基于最大衰减因子模型的服装热防护性能预测[J]. 纺织学报, 2020, 41(06): 112-117. |
[3] | 高珊, 卢业虎, 张德锁, 吴雷, 王来力. 石墨烯气凝胶复合防火织物的热防护性能[J]. 纺织学报, 2020, 41(04): 117-122. |
[4] | 邱浩, 苏云, 王云仪. 蒸汽暴露条件对织物热防护性能的影响 [J]. 纺织学报, 2020, 41(01): 118-123. |
[5] | 胡贝贝, 杜菲菲, 李小辉. 消防服用隔热层孔型结构优化与测评[J]. 纺织学报, 2019, 40(11): 140-144. |
[6] | 杜菲菲, 李小辉, 张思严. 防火服用蜂窝夹芯结构织物的热防护性能测评[J]. 纺织学报, 2019, 40(03): 133-138. |
[7] | 苏云, 杨杰, 李睿, 宋国文, 李俊, 张向辉. 热辐射暴露下消防员的生理反应及皮肤烧伤预测[J]. 纺织学报, 2019, 40(02): 147-152. |
[8] | 翟胜男 陈太球 蒋春燕 傅佳佳 王鸿博. 消防服外层织物热防护性与舒适性综合评价[J]. 纺织学报, 2018, 39(08): 100-104. |
[9] | 卢琳珍 徐定华 徐映红. 应用三层热防护服热传递改进模型的皮肤烧伤度预测[J]. 纺织学报, 2018, 39(01): 111-118. |
[10] | 何华玲 于志财 张健飞 宋国文. 含水率对消防服用多层织物系统热蓄积的影响[J]. 纺织学报, 2017, 38(08): 108-113. |
[11] | 赖军 张梦莹 张华 李俊. 消防服衣下空气层的作用与测定方法研究进展[J]. 纺织学报, 2017, 38(06): 151-156. |
[12] | 苏云 李俊. 火灾环境下防水透气层对消防服热湿防护性能的影响[J]. 纺织学报, 2017, 38(02): 152-158. |
[13] | 张梦莹 苗勇 李俊. 防火服热蓄积的影响因素及其测评方法[J]. 纺织学报, 2016, 37(06): 171-176. |
[14] | 苗勇 李俊. 减少热蓄积的消防服开发及其性能评价[J]. 纺织学报, 2016, 37(01): 111-115. |
[15] | 马春杰 崔志英 . 光湿复合老化对消防服用织物性能的影响[J]. 纺织学报, 2015, 36(09): 82-88. |
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