CN104915494A - 一种儿童服装热湿舒适性的仿真方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种儿童服装热湿舒适性的仿真方法,包括以下步骤:步骤1)建模:建立热流数学模型;步骤2)生成网络:将需要计算的模型离散化;步骤3)计算:借助于N-S控制方程,输入面料的性能参数和环境参数,对特定面料在特定环境下的吸湿或放湿而引起面料自身温度、水蒸气含量等变化进行计算;步骤4)后处理:将计算结果作出曲线图,根据计算出的结果,在不同的环境下选择合适的面料;本发明为设计师更好地使用合适的面料来生产童装提供技术支持。
Description
技术领域
本发明涉及纺织领域,具体涉及的是一种儿童服装热湿舒适性的仿真方法。
背景技术
服装舒适性在很大程度上取决于服装材料是否具有在短时间内将人体皮肤表面 汗液吸入的"吸湿作用",并使汗液通过纤维很快转移,在服装表面快速蒸发,以保持人体皮 肤表面和服装内侧环境的干爽。因此,纤维材料必须具备良好的吸湿、传湿与放湿性能。
面料的传热性能和隔热性能在服装舒适性中占有很重要的地位。人们在着装状态 下,身体与环境之间处于不断的能量交换中。服装在能量交换中起着调节热湿传递的作用, 因此对构成服装的材料进行功能性研究非常有必要的。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术存在的以上问题,提供一种儿童服装热湿舒适性的仿真方法,通过建模和计算的方法,将服装的舒适性能可视化地展现出来,有效提高服装的功能性。
为实现上述技术目的,达到上述技术效果,本发明通过以下技术方案实现:
一种儿童服装热湿舒适性的仿真方法,包括以下步骤:
步骤1)建模:建立热流数学模型;
步骤2)生成网络:将需要计算的模型离散化;
步骤3)计算:借助于N-S控制方程,输入面料的性能参数和环境系数,对特定面料在特定环境下的吸湿或放湿而引起面料自身温度、水蒸气含量等变化进行计算,面料的性能参数包括面料的导热系数、厚度、密度、紧度和几何尺寸,环境系数包括环境的温度、湿度和风速;
步骤4)后处理:将计算结果作出曲线图,根据计算出的结果,在不同的环境下选择合适的面料。
作为优化的,所述步骤2中面料的导热系数通过DRL-Ⅲ导热系数测试仪测得。
作为优化的,所述步骤2中的紧度包括经向紧度和纬向紧度。
本发明的有益效果是:
由于不同面料的性能不同,而且相同面料的性能在不同环境下也是不同的,导致无法正确地制作出合适儿童的服饰,本发明通过建模仿真的方法,对特定面料在特定环境下的吸放湿而引起面料自身温度、水蒸气含量的变化做出计算,从而能制作出更贴合实际的服饰。
与其它同类方法相比,其最大特点在于提供了单独对织物的热湿传递过程进行仿真的系统,优点在于速度快,精度高,用户操作方便,仿真结果能够可视化。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1本发明的流程示意图。
具体实施方式
下面将参考附图并结合实施例,来详细说明本发明。
参照图1所示,一种儿童服装热湿舒适性的仿真方法,包括以下步骤:
步骤1)建模:建立热流数学模型;
步骤2)生成网络:将需要计算的模型离散化;
步骤3)计算:借助于N-S控制方程,输入面料的性能参数和环境系数,对特定面料在特定环境下的吸湿或放湿而引起面料自身温度、水蒸气含量等变化进行计算,面料的性能参数包括面料的导热系数、厚度、密度、紧度和几何尺寸,环境系数包括环境的温度、湿度和风速;
步骤4)后处理:将计算结果作出曲线图,根据计算出的结果,在不同的环境下选择合适的面料。
作为优化的,所述步骤2中面料的导热系数通过DRL-Ⅲ导热系数测试仪测得。
作为优化的,所述步骤2中的紧度包括经向紧度和纬向紧度。
表1为三种面料的检测数据
纤维 | 羊毛 | 棉 | |
导热系数(卡/厘米/秒/℃) | 2×10-4 | 6×10-4 | 4×10-4 |
厚度 | 60D | 20D | 40D |
密度(纱/平方英寸) | 196 | 300 | 250 |
紧度 | 80% | 100% | 110% |
几何尺寸(英寸) | 2 | 2 | 2 |
环境温度(℃) | 30 | 2 | 18 |
环境湿度(°) | 70 | 20 | 40 |
风速(m/s) | 2 | 5.2 | 3 |
面料温度变化 | 20% | 5% | 8% |
面料水蒸气含量变化 | 15% | 5% | 6% |
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (5)
1.一种儿童服装热湿舒适性的仿真方法,其特征在于:包括以下步骤:
步骤1)建模:建立热流数学模型;
步骤2)生成网络:将需要计算的模型离散化;
步骤3)计算:借助于N-S控制方程,输入面料的性能参数和环境参数,对特定面料在特定环境下的吸湿或放湿而引起面料自身温度、水蒸气含量等变化进行计算;
步骤4)后处理:将计算结果作出曲线图,根据计算出的结果,在不同的环境下选择合适的面料。
2.根据权利要求1所述的儿童服装热湿舒适性的仿真方法,其特征在于:所述步骤3中面料的性能参数包括导热系数、厚度、密度、紧度和几何尺寸。
3.根据权利要求1所述的儿童服装热湿舒适性的仿真方法,其特征在于:所述环境系数包括环境的温度、湿度和风速。
4.根据权利要求1所述的儿童服装热湿舒适性的仿真方法,其特征在于:所述步骤2中面料的导热系数通过DRL-Ⅲ导热系数测试仪测得。
5.根据权利要求1所述的儿童服装热湿舒适性的仿真方法,其特征在于:所述步骤2中的紧度包括经向紧度和纬向紧度。
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2015
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Non-Patent Citations (2)
Title |
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章大海: ""着装过程热湿舒适性的仿真研究"", 《中国优秀博硕士学位论文全文数据库(硕士) 工程科技I辑》 * |
高瑞霞: ""人体着装动态热湿舒适性的仿真研究"", 《中国优秀博硕士学位论文全文数据库(硕士) 工程科技I辑》 * |
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