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文檔簡介
1、創(chuàng)新性地運用了恒溫恒濕室、熱平板儀和塑料泡沫保溫板,構建了平板儀上測試織物透濕量的實驗裝置,經過大量的實驗,證明其誤差最大不超過0.06,為本論文中透濕杯面料兩側建立相同的壓強差,不同的溫度差環(huán)境提供了可行的實驗裝置。
面料選用了棉、滌綸、麻、毛、Gore-Tex等五大類織物共20種,對其厚度、克重、透氣率、織物緊度等進行了精確的測定。正式實驗開始之前,做了大量的預備實驗來調節(jié)平板儀試驗和透濕儀試驗中的溫濕度設置值、試驗平
2、衡時間以及透濕杯內水表面的溫度,且均采用同種測試工具,以消除兩試驗的儀器誤差,使測試值更加精確。最終設定透濕儀內40℃,RH15%,測量值為37℃~39℃,RH13%~RH17%,水溫為37℃。設定恒溫恒濕室內的溫濕度分別為17℃,RH68%,測量值為16℃~18℃,RH63%~RH73%,由于要達到相同的水溫37℃,所以設置平板儀的溫度為38℃。這樣使得兩試驗中的面料內外兩側具有相同的水蒸氣壓力差,而透濕儀具有1℃由外向內的溫度差,平
3、板儀試驗具有20℃由內向外的溫度差。
試驗結束后對兩試驗中差異較大的織物在恒溫恒濕室中進行了二次測試,試驗結果與第一次試驗基本相同,同時也檢測了一側吹風對透濕量的影響程度,試驗證明基本無影響,這證實了平板儀試驗的可行性。
試驗結果證明透濕杯內水分的減少對透濕量影響可忽略不計,通過觀測兩試驗中面料含水量的變化,以及透濕量大小的變化得出:在透濕儀試驗中的水分傳輸方式為氣態(tài)傳輸,且織物的透濕量與透氣率存在很好的相關
4、性;平板儀試驗中水分傳輸以液態(tài)水為主,以氣態(tài)傳輸為輔,且在織物緊度小于100%時,透濕量隨著織物緊度的增大而增大,當織物緊度大于100%時,透濕量隨著織物緊度增大而減小。通過計算兩試驗的透濕量值可以得出,20℃的溫差對透濕量的影響率為8.7%,在精確測量織物的透濕量時,不能忽略溫度對透濕量的影響。
最后通過分子熱運動的理論,對溫差造成透濕量影響的這一現(xiàn)象進行了微觀分析,指出:分子的平均動能與溫度成正比,平板儀試驗中面料內側
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