Гигиена одежды. Куликов Б.П. - 9 стр.

UptoLike

Составители: 

9
ными свойствами. Кроме того, между каждым отдельным слоем материала,
входящим в пакет, всегда имеются воздушные прослойки различного вида и
толщины, которые сами по себе являются теплозащитным элементом и по-
тому должны рассматриваться совокупно с другими слоями пакета.
Поскольку передача тепла через отдельные слои пакета одежды (вклю-
чая относительно тонкие воздушные прослойки) совершается по закону теп-
лопроводности, то их теплоизоляционный эффект удобнее всего на практике
оценивать величиной термического сопротивления теплопроводности
i
i
R
λ
δ
=
, (5.16)
где δi - расчетная толщина соответствующего слоя, входящего в
пакет, м;
λ
i
-
коэффициент теплопроводности этого слоя, Вт/(м
.
о
С).
При этом нужно отметить, что для воздушных прослоек, где помимо
теплопроводности всегда имеет место параллельно идущая радиационная и
конвективная теплопередача, коэффициент теплопроводности имеет условный
характер и поэтому его часто называют эквивалентным коэффициентом теп-
лопроводности воздушной прослойки
λ
экв.
Таким образом, общее термическое сопротивление теплопроводности
для сложного пакета одежды можно выразить так:
∑∑
==
+=+=
11i
втк
вэкв
в
тк
тк
общ
RRR
γ
λ
δ
λ
δ
, (5.17)
где n- число слоев ткани в пакете;
m- число воздушных прослоек в пакете
.
С учетом вышеизложенного теперь можно уже записать аналитическое
выражение для
Q
осн
.
в случае, когда тело человека защищено одеждой
(
)
+
=
ообщ
расч
в
ср
кm
осн
RR
ttF
Q
или
ными свойствами. Кроме того, между каждым отдельным слоем материала,
входящим в пакет, всегда имеются воздушные прослойки различного вида и
толщины, которые сами по себе являются теплозащитным элементом и по-
тому должны рассматриваться совокупно с другими слоями пакета.
     Поскольку передача тепла через отдельные слои пакета одежды (вклю-
чая относительно тонкие воздушные прослойки) совершается по закону теп-
лопроводности, то их теплоизоляционный эффект удобнее всего на практике
оценивать величиной термического сопротивления теплопроводности

                   δi
            R=
                   λi   ,                                         (5.16)


    где   δi - расчетная толщина соответствующего слоя, входящего в
          пакет, м;
          λi коэффициент теплопроводности этого слоя, Вт/(м. оС).
               -
     При этом нужно отметить, что для воздушных прослоек, где помимо
теплопроводности всегда имеет место параллельно идущая радиационная и
конвективная теплопередача, коэффициент теплопроводности имеет условный
характер и поэтому его часто называют эквивалентным коэффициентом теп-
лопроводности воздушной прослойки λ экв.
     Таким образом, общее термическое сопротивление теплопроводности
для сложного пакета одежды можно выразить так:


                                 δ тк         δ
            Rобщ = ∑                  + ∑ в = Rтк + Rв
                            i =1 λ тк   γ =1 λвэкв
                                                       ,          (5.17)


     где n- число слоев ткани в пакете;
         m- число воздушных прослоек в пакете.

    С учетом вышеизложенного теперь можно уже записать аналитическое
выражение для ∑Qосн. в случае, когда тело человека защищено одеждой


                                (
                          Fm t кср − t врасч   )
           ∑ Qосн       =
                            Rобщ + Rо              или




                                           9