GB/T33393-2016

鞋类整鞋试验方法稳态条件下热阻和湿阻的测定

Footwear—Testmethodsforwholeshoes—Measurementofthermalandwater-vapourresistanceundersteady-stateconditions

本文分享国家标准鞋类整鞋试验方法稳态条件下热阻和湿阻的测定的全文阅读和高清PDF的下载,鞋类整鞋试验方法稳态条件下热阻和湿阻的测定的编号:GB/T33393-2016。鞋类整鞋试验方法稳态条件下热阻和湿阻的测定共有8页,发布于2017-07-01
  • 中国标准分类号(CCS)Y78
  • 国际标准分类号(ICS)61.060
  • 实施日期2017-07-01
  • 文件格式PDF
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鞋类整鞋试验方法稳态条件下热阻和湿阻的测定


国家标准 GB/T33393一2016 鞋类整鞋试验方法 稳态条件下热阻和湿阻的测定 FootwearTestmethodsforwholeshoesMeasureentoftheraland water-vapourresistanceundersteady-stateconditions 2016-12-30发布 2017-07-01实施 国家质量监督检验检疫总局 发布 国家标准化管理委员会国家标准
GB/T33393一2016 鞋类整鞋试验方法 稳态条件下热阻和湿阻的测定 范围 本标准规定了整鞋在稳态条件下热阻和湿阻的试验方法 本标准适用于植型尺寸与脚模匹配的满帮鞋类 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的 凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文 凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件 件 GB/T6682一2008分析实验室用水规格和试验方法 GB/T22049鞋类鞋类和鞋类部件环境调节及试验用标准环境 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件 3.1 热阻 hermalresistance 在一定温差条件下整鞋阻碍热量散失的能力 注;用整鞋两面的温差与垂直通过整鞋的单位面积热流量之比表示 该热流量可能由传导、对流、,辐射中的一种或 多种形式传递 热阻以m'K/W为单位 3.2 湿阻 water一vapourresistance 在一定压差条件下整鞋阻碍水蒸气散失的能力 注,用整鞋两面的水蒸气压力差与垂直通过试样的单位面积蒸发热流量之比表示 该蒸发热流量可能由扩散和对 流的一种或多种形式传递 湿阻以nmiPa/w为单位 原理 热阻 4.1 用脚模模拟人脚在鞋内穿着发汗时的温度,使脚模与试验箱保持恒定温差,在试验条件达到稳态 后,测定整鞋两面的温差与垂直通过整鞋的单位面积热流量来计算试样的热阻 本标准中描述的方法是通过从测定试样加上空气层和人体皮肤替代物的热阻中减去脚模表面空气 层和人体皮肤替代物的热阻又称空板热阻得出所测试样的热阻 4.2湿阻 用脚模模拟人脚在鞋内穿着发汗时的温度和湿润状态,使脚模与试验箱保持恒定温差和蒸汽压差 在试验条件达到稳态后,测定整鞋两面的水蒸气压力差与垂直通过试样的单位面积蒸发热流量来计算
GB/T33393一2016 试样的湿阻 本标准中描述的方法是通过从测定试样加上空气层和人体皮肤替代物的湿阻中减去脚模表面空气 层和人体皮肤替代物的湿阻又称空板湿阻得出所测试样的湿阻 仪器和材料 5.1试验装置 5.1.1脚模 脚模是模拟人脚出汗时的温度和谋度状态的装置 根据对应人脚的部位脚模可划分成若干区域 如图1所示 脚模每个区域的内表面安装电加热元件,可为脚模提供热流量,外表面安装温度传感器, 可实时监控每个区域的表面温度 脚模每个区域安装出水孔并连接毛细水管,可模拟人脚持续的出汗 状态 说明 腿肚前区 腿肚后区; 踝前区 踝后区; 足弓上区; 足弓下区 脚趾上区; 脚趾下区 脚跟区 图1脚模分区图 5.1.2温度控制装置 脚模每个区域应配置温度控制器 分别与每个区域的电加热元件和温度传感器连接,在0w~ 20w范围内自动控制电加热元件的加热功率,使脚模各区域表面温度保持在(35士0.5)C范围内 5.1.3发汗控制装置 脚模每个区域应配置发汗控制器 分别与水泵和每个区域内的毛细水管连接,在0mL/h”m')~ 2000mL(h”m)范围内控制脚模各区域的发汗流量,使脚模表面保持湿润状态
GB/T33393一2016 5.1.4人体皮肤替代物 由尼龙、氨纶或锦纶等弹性好的薄织物制成,浸水后其表面可完全润湿,形状规格与脚模匹配,试验 时可紧贴于脚模表面 5.1.5数据记录和显示装置 数据记录和显示装置具备实时动态显示功能,每分钟至少自动记录一次试验数据 5.2试验箱 脚模安装在试验箱内,试验箱的尺寸应满足脚模安装的要求 试验箱应与环境中的空气是导通的 而且试验箱内应安装有温度和湿度传感器,使试验箱内空气的温度和相对湿度能够得到控制,在试验条 件达到稳态后,温度偏差控制在士0.5C,相对湿度偏差控制在士3%内 5.3去离子水 发汗控制装置中为脚模输人的水应为按GB/T6682一2008规定的3级水 试样 试样数量不少于1双 6.1 6.2试验前试样应按照GB/T22049的规定,在温度(23士2),相对湿度(50士5)%的标准环境条件 下调节至少24h 试验程序 7.1空板热阻的测定 7.1.1开启试验箱 设定试验箱温度为23C,相对湿度为50% 7.1.2将人体皮肤替代物穿在脚模上,使其紧贴于脚模表面 7.1.3开启温度控制装置,设定脚模各区域表面温度为35C 开始试验,在试验达到稳态条件即试验 箱达到预设的温度和相对湿度且脚模各区域达到设定的温度后,记录连续30次的试验数据,试验数据 包含提供给脚模各区域的热流量、脚模各区域的表面温度、脚模各区域的表面积,试验箱的温度和相对 湿度 7.2空板湿阻的测定 7.2.1开启试验箱 设定试验箱温度为23,相对湿度为50% 7.2.2将人体皮肤替代物用水泡湿,使其表面完全湿润,再穿在脚模上,并使其紧贴于脚模表面 7.2.3开启温度控制装置和发汗控制装置,设定脚模各区域表面温度为35C,并参照附录A设置脚模 各区域的发汗流量,使人体皮肤替代物表面保持湿润 开始试验,在试验达到稳态条件即试验箱达到预 设的温度和相对湿度且脚模各区域达到设定的温度后.记录连续30次的试验数据,试验数据包含提供 给脚模各区域的热流量、脚模各区域的表面温度、脚模各区城的表面积,试验箱的温度和相对湿度、试验 箱的水蒸气压,脚模表面的饱和水蒸气压 7.3穿鞋热阻的测定 7.3.1开启试验箱 设定试验箱温度为23C,相对湿度为50%
GB/T33393一2016 7.3.2将人体皮肤替代物穿在脚模上,使其紧贴于脚模表面,再将整鞋穿在人体皮肤替代物上 7.3.3重复试验步骤7.1.3 7.4穿鞋湿阻的测定 7.4.1开启试验箱 设定试验箱温度为23C,相对湿度为50% 7.4.2将人体皮肤替代物用水泡湿,使其表面完全湿润,再穿在脚模上,并使其紧贴于脚模表面,然后 再将整鞋穿在人体皮肤替代物上 7.4.3重复试验步骤7.2.3 试验结果 空板热阻按式(1)计算,结果精确至小数点后三位 T的一tm)×A R,= Q 式中: R -空板热阻,单位为平方米开尔文每瓦(mK/w); -脚模表面温度,单位为摄氏度(C): -环境箱温度,单位为摄氏度(C): -脚模表面积,单位为平方米(m=); A -提供给脚模的热流量,单位为瓦(w) Q 空板湿阻按式(2)计算,结果精确至小数点后一位: Pm0一P 2 H 一 Qn/A一[T一tn/R” 式中: 空板湿阻,单位为平方米帕每瓦(m'Pa/w); H P -脚模表面的饱和水蒸气压,单位为帕(Pa); P尸m -环境箱的水蒸气压,单位为帕(Pa) Q 提供给脚模的热流量,单位为瓦(W) A 脚模表面积,单位为平方米(m=); T -脚模表面温度,单位为摄氏度(C); -环境箱温度,单位为摄氏度(C); l0 R 空板热阻,单位为平方米开尔文每瓦(mK/w). 穿鞋热阻按式(3)计算,结果精确至小数点后三位 一l×A R R Q 式中: 穿鞋热阻,单位为平方米开尔文每瓦(mK/w); R T, 脚模表面温度,单位为摄氏度(C); -环境箱温度,单位为摄氏度(); tr 脚模表面积,单位为平方米(m') A -提供给脚模的热流量,单位为瓦(w) Q R 空板热阻,单位为平方米开尔文每瓦(mK/w. 穿鞋湿阻按式(4)计算,结果精确至小数点后一位
GB/T33393一2016 P一P H,= H Q/A一[T一tA/R 式中: H -穿鞋湿阻,单位为平方米帕每瓦(mPa/w); 脚模表面的饱和水蒸气压,单位为帕(Pa); ? -环境箱的水燕气压,单位为帕(Pa); -提供给脚模的热流量,单位为瓦(w); Qs -脚模表面积,单位为平方米(m); A -脚模表面温度,单位为摄氏度('C); -环境箱温度,单位为摄氏度(C); lhs R -穿鞋热阻,单位为平方米开尔文每瓦(mK/w) H 空板湿阻,单位为平方米帕每瓦(rmPa/w) 在所有情况下,均应报告30次测定值的平均值,且任一测定值对平均值的最大允许偏差为士10%、 否则应重新进行试验 试验报告 试验报告应包含以下内容: a)标准编号 b 样品的描述; 样品的调节 c d)试样数量 试验条件 整鞋各个区域的热阻和湿阻; g试验者和试验日期 h)与本试验方法的任何偏差
GB/T33393一2016 附 录A 资料性附录 湿阻试验脚模各区域发汗流量设定值建议表 表A.1湿阻试验脚模各区域发汗流量设定值建议表 单位为毫升每时平方米 试样类型 试验区城 空板 篮球鞋 皮鞋 慢跑鞋 休闲鞋 旅游鞋 户外鞋 足球准 羽毛球鞋 腿肚前区 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 腿肚后区 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 800 500 500 500 600 400 500 500 500 踝前区 踝后区 800 500 500 500 500 500 600 400 500 足弓上区 800 500 500 500 500 500 600 400 500 足弓下区 600 300 250 200 250 250 300 200 250 脚趾上区 800 500 500 500 500 500 600 400 500 脚趾下区 600 300 250 200 250 250 300 200 250 脚跟区 600 300 200 250 250 250 300 200 250 此表根据常见试样作出的推荐性建议,允许试验者根据实际情况作出不同选择,仅需保持人体皮肤替代物表面 完全湿润即可

鞋类整鞋试验方法稳态条件下热阻和湿阻的测定GB/T33393-2016

1. 引言

随着人们对健康生活和舒适穿着要求的提高,鞋类产品的舒适性成为消费者关注的重点。为了保证产品的舒适性和安全性能,需要对其进行热阻和湿阻的测定,以评估其保温、透气等性能。

2. 热阻和湿阻测定标准

根据GB/T33393-2016标准,鞋类整鞋试验方法中稳态条件下热阻和湿阻的测定应该在实验室条件下进行。该标准规定了试验方法、设备和环境条件等内容。

3. 热阻和湿阻测定流程

热阻和湿阻的测定主要步骤包括:

  • 1)准备样品:从产品中随机选取一定数量的样品,并按照标准进行制备和处理;
  • 2)测量尺寸:对样品进行长、宽、厚度等多个方向的测量,记录数据;
  • 3)设备安装:将样品放入稳态热传输仪中,并根据标准要求调整设备参数;
  • 4)测量数据:启动设备进行测量,记录数据;
  • 5)分析结果:通过计算获得样品的热阻和湿阻值。

4. 试验结果及评价

通过热阻和湿阻测定获得的数据可以用于评估产品的保温、透气性能。其中,热阻值越小,表示产品的保温性能越好;湿阻值越小,则表示产品的透气性能越好。

5. 结论

鞋类整鞋试验方法中稳态条件下热阻和湿阻的测定是评估产品舒适性和安全性能的重要手段,GB/T33393-2016标准为该试验提供了统一的方法和标准。通过对试验结果的分析和评价,可以更好地保障产品的质量和安全性能。

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