Визначення факторів, що впливають на комфортність спецодягу для гірського туризму
DOI:
https://doi.org/10.15587/1729-4061.2023.272741Ключові слова:
гірський туризм, комплект матеріалів, одяг, втомний знос, зносостійкість одягу, простір під одягом, теплозахисні функції одягуАнотація
На якість та комфортність одягу для людей, що займаються гірським туризмом, впливає комплект матеріалів одягу, які визначають його довговічність і термостійкість. На практиці зносостійкість і теплоізоляцію матеріалів одягу оцінюють стандартними методами для одношарових матеріалів. Для вирішення завдання дослідження зносостійкості і термостійкості комплекту одягу було розроблено експериментальну установку для вивчення зносостійкості комплекту одягу під впливом циклічних навантажень та установку для визначення теплозахисних властивостей комплекту матеріалів одягу, що дозволяє відтворити як температуру простору під одягом, так і фактори навколишнього середовища.
Дослідивши вплив потоку вітру, вологості і температури навколишнього середовища на теплозахисну здатність комплектів різного складу був визначений найбільш раціональний комплект одягу для гірського туризму. Обраний комплект забезпечує комфортний стан людини за відсутності повітропроникності та при швидкості вітру 5 м/с, а при швидкості вітру 10 м/с і 15 м/с температура простору під одягом знижується. На теплозахист комплекту одягу впливає дихання тіла спортсмена під час руху. Так, при температурі навколишнього середовища Tok=20 °C і вологості в межах 60‒70 %, при включеному симуляторі дихання у просторі під одягом, Tpp=26 °C, W=62 %, при вимкненому, Tpp=27 °C, а значення вологості не змінилося.
Розроблені експериментальні установки та методи дослідження можуть бути рекомендовані для застосування на стадії проектування у виробничих лабораторіях підприємств, що випускають одяг для гірських видів спорту
Спонсор дослідження
- The authors express their gratitude to the supervisor Usenbekov Zh. and Professor Amandykova D.A. for valuable advice in planning the study and recommendations for the design of the article.
Посилання
- Wan, X., Wang, F., Udayraj. (2018). Numerical analysis of cooling effect of hybrid cooling clothing incorporated with phase change material (PCM) packs and air ventilation fans. International Journal of Heat and Mass Transfer, 126, 636–648. doi: https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2018.05.155
- Pinto, R., Carr, D., Helliker, M., Girvan, L., Gridley, N. (2012). Degradation of military body armor due to wear: Laboratory testing. Textile Research Journal, 82 (11), 1157–1163. doi: https://doi.org/10.1177/0040517511435010
- Ke, Y., Zheng, Q., Wang, F., Wang, M., Wang, Y. (2022). High-Performance Workwear for Coal Miners in Northern China: Design and Performance Evaluation. Autex Research Journal, 22 (2), 155–162. doi: https://doi.org/10.2478/aut-2021-0020
- Zheng, Q., Ke, Y., Wang, H. (2020). Design and evaluation of cooling workwear for miners in hot underground mines using PCMs with different temperatures. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 28 (1), 118–128. doi: https://doi.org/10.1080/10803548.2020.1730618
- Mandal, S., Mazumder, N.-U.-S., Agnew, R. J., Song, G., Li, R. (2021). Characterization and Modeling of Thermal Protective and Thermo-Physiological Comfort Performance of Polymeric Textile Materials – A Review. Materials, 14 (9), 2397. doi: https://doi.org/10.3390/ma14092397
- Shah, M. A., Pirzada, B. M., Price, G., Shibiru, A. L., Qurashi, A. (2022). Applications of nanotechnology in smart textile industry: A critical review. Journal of Advanced Research, 38, 55–75. doi: https://doi.org/10.1016/j.jare.2022.01.008
- Chen, B. (2021). Simulation of heat transfer process of thermal protective clothing based on FPGA and sensor processing system. Microprocessors and Microsystems, 81, 103672. doi: https://doi.org/10.1016/j.micpro.2020.103672
- Lauronen, S., Mäkinen, M., Annila, P., Huhtala, H., Yli‐Hankala, A., Kalliomäki, M. (2020). Thermal suit connected to a forced‐air warming unit for preventing intraoperative hypothermia: A randomised controlled trial. Acta Anaesthesiologica Scandinavica, 65 (2), 176–181. doi: https://doi.org/10.1111/aas.13714
- Fonseca, A., Neves, S. F., Campos, J. B. L. M. (2021). Thermal performance of a PCM firefighting suit considering transient periods of fire exposure, post – fire exposure and resting phases. Applied Thermal Engineering, 182, 115769. doi: https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2020.115769
- Grave, M. F. (2004). A modelagem sob a ótica da ergonomia. São Paulo: Zennex.
- Neves, É. P. das, Brigatto, A. C., Paschoarelli, L. C. (2015). Fashion and Ergonomic Design: Aspects that Influence the Perception of Clothing Usability. Procedia Manufacturing, 3, 6133–6139. doi: https://doi.org/10.1016/j.promfg.2015.07.769
- Pezzolo, D. B. (2009). Por dentro da moda: definições e experiências. São Paulo: EditoraSenac, 224.
- Baudot, F. (2002). A moda do seculo. São Paulo: CosacNaify.
- Gorshkov, S. M. (Ed.) (1979). Industrial ergonomics. Moscow: Medicine, 334.
- Mishra, P., Pandey, C., Singh, U., Gupta, A. (2018). Scales of measurement and presentation of statistical data. Annals of Cardiac Anaesthesia, 21 (4), 419. doi: https://doi.org/10.4103/aca.aca_131_18
- ASTM D3181-15 (2019). Standard Guide for Conducting Wear Tests on Textiles. ASTM International.
- Buzov, B. A., Alymenkov, N. D. (2004). Material science in the production of light industry products (clothing industry). Moscow: Ed. Center "Academy", 448.
- Pavlov, M. A. (2018). Development and research of complex materials for clothing operated in extreme conditions. Moscow.
- Akhmedova, Z. M., Tashpulatov, S. Sh., Cherunova, I. V. (2019). Determination of the weightiness of quality indicators of textile materials and pack for heat-protective clothing. Young scientist, 52 (290), 17–19. Available at: https://moluch.ru/archive/290/65783/
- ISO 6942:2002 (2022). Protective clothing – protection against heat and fire – method of test: evaluation of materials and material assemblies when exposed to a source of radiant heat. Available at: https://infostore.saiglobal.com/en-gb/standards/iso-6942-2002-r2015--582845_saig_iso_iso_1334360
- ISO 13506-1:2017. Protective clothing against heat and flame – part 1: Test method for complete garments – measurement of transferred energy using an instrumented manikin. SAI Global. Available at: https://infostore.saiglobal.com/en-au/Standards/IS-EN-ISO-13506-1-2017-880631_SAIG_NSAI_NSAI_2092089
- ASTM D1388 (2018). Standard Test Method for Stiffness of Fabrics. ASTM International (ASTM). Available at: https://global.ihs.com/doc_detail.cfm?document_name=ASTM%20D1388&item_s_key=00015710
- ASTM D3393 (2022). Standard Specification for Coated Fabrics – Waterproofness. Available at: https://global.ihs.com/doc_detail.cfm?document_name=ASTM%20D3393&item_s_key=00017564
- ASTM D1777-96 (2019). Standard Test Method for Thickness of Textile Materials. Available at: https://webstore.ansi.org/standards/astm/astmd1777962019
- ASTM D2654-22 (2022). Standard Test Methods for Moisture in Textiles. European Standard. Available at: https://www.en-standard.eu/astm-d2654-22-standard-test-methods-for-moisture-in-textiles/?gclid=CjwKCAiAoL6eBhA3EiwAXDom5qMoa_6zvKikWDOB_up1CYRetl9uHzkT_yLxbnzUl1m0TNT9mivywRoCnBUQAvD_BwE
- ISO 20158:2018. Textiles - Determination of water absorption time and water absorption capacity of textile fabrics. Available at: https://www.iso.org/standard/69098.html
- Usenbekov, Zh., Nurbay, S. K., Ashimova, E. A. (2017). Investigation of the properties of a pack of winter clothing for athletes. Izv. universities. Technology of the textile industry, 4 (370), 200–202.
- Nurbay, S. K., Usenbekov, Zh., Lopandina, S. K., Kanatuly, A. (2019). Pat. No. 4202 KZ. Method for studying the wear resistance of pack of clothing materials and a device for its implementation. declareted: 03.06.2019.
- Shershneva, L. P., Larkina, L. V. (2023). Designing clothes. Theory and practice. Tutorial. Mosocw: Forum, 288.
- Rozanova, E. A., Moskalenko, N. G., Nomokonova, N. N. (2013). Development of structural indicators of the quality clothing for extreme sports. Modern problems of science and education, 6, 218. Available at: https://science-education.ru/en/article/view?id=11815
- Sokolova, A. S., Kuznetsov, A. A., Nadezhnaya, N. L. (2016). Method for assessing the heat-shielding properties of clothing materials and their pack. Bulletin of the Vitebsk State Technological University, 2 (31) 27, 24–31.
- Cherunova, I., Samarbaksch, S., Kornev, N. (2016). CFD simulation of thermo- aerodynamic interaction in a system human-cloth-environment under very low temperature and wind conditions. Proceedings of the VII European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (ECCOMAS Congress 2016). doi: https://doi.org/10.7712/100016.2366.10854
- Dell, P. A., Afanas'eva, R. F., Chubarova, Z. S. (1991). Hygiene of clothes. Moscow: Legprombytizdat, 160.
- Climate of the Zailiysky Alatau. Available at: https://silkadv.com/en/content/klimat-zailiyskogo-alatau
- ASTM F1060-18 (2018). Standard Test Method for Evaluation of Conductive and Compressive Heat Resistance (CCHR). Available at: https://www.en-standard.eu/astm-f1060-18-standard-test-method-for-evaluation-of-conductive-and-compressive-heat-resistance-cchr/?gclid=CjwKCAiAoL6eBhA3EiwAXDom5rU78RtGbJFdUv_7QGu6UVYxhPB7M4xS-Ali1sVb-wCUtjCSkQm01RoC8PUQAvD_BwE
- ASTM D737-18. Standard Test Method for Air Permeability of Textile Fabrics. Available at: https://webstore.ansi.org/standards/astm/astmd73718
- Chon, K. H., Dash, S., Ju, K. (2009). Estimation of Respiratory Rate From Photoplethysmogram Data Using Time–Frequency Spectral Estimation. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 56 (8), 2054–2063. doi: https://doi.org/10.1109/tbme.2009.2019766
- Karlen, W., Raman, S., Ansermino, J. M., Dumont, G. A. (2013). Multiparameter Respiratory Rate Estimation From the Photoplethysmogram. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 60 (7), 1946–1953. doi: https://doi.org/10.1109/tbme.2013.2246160
- Nurbay, S. K., Lopandin, S. K., Usenbekov, Zh. (2019). Pat. No. 3237 KZ. Men's suit from a jacket and semi-overalls for extreme conditions. declareted: 07.12.2019; published: 07.07.2020.
- Nurbay, S. K., Lopandin, S. K., Usenbekov, Zh. (2019). Pat. No. 3236 KZ. Women's suit from a jacket and semi-overalls for extreme sports. declareted: 07.12.2019; published: 07.07.2020.
##submission.downloads##
Опубліковано
Як цитувати
Номер
Розділ
Ліцензія
Авторське право (c) 2023 Saule Nurbay, Zhaksybek Usenbekov, Bulat Seitov, Lazzat Sarttarova, Nazima Seitova
Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Закріплення та умови передачі авторських прав (ідентифікація авторства) здійснюється у Ліцензійному договорі. Зокрема, автори залишають за собою право на авторство свого рукопису та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons CC BY. При цьому вони мають право укладати самостійно додаткові угоди, що стосуються неексклюзивного поширення роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом, але за умови збереження посилання на першу публікацію статті в цьому журналі.
Ліцензійний договір – це документ, в якому автор гарантує, що володіє усіма авторськими правами на твір (рукопис, статтю, тощо).
Автори, підписуючи Ліцензійний договір з ПП «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР», мають усі права на подальше використання свого твору за умови посилання на наше видання, в якому твір опублікований. Відповідно до умов Ліцензійного договору, Видавець ПП «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР» не забирає ваші авторські права та отримує від авторів дозвіл на використання та розповсюдження публікації через світові наукові ресурси (власні електронні ресурси, наукометричні бази даних, репозитарії, бібліотеки тощо).
За відсутності підписаного Ліцензійного договору або за відсутністю вказаних в цьому договорі ідентифікаторів, що дають змогу ідентифікувати особу автора, редакція не має права працювати з рукописом.
Важливо пам’ятати, що існує і інший тип угоди між авторами та видавцями – коли авторські права передаються від авторів до видавця. В такому разі автори втрачають права власності на свій твір та не можуть його використовувати в будь-який спосіб.