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JIS L 1927:2020 纺织产品冷接触敏感性评价方法

  • 发布日期:2022-03-31 浏览次数:1595
    • JIS L 1927:2020 纺织产品冷接触敏感性评价方法


      重要的测试条件“ΔT(Delta Tea)"

      qmax 是通过将传感器与样品(测试对象)接触来测量的。
      此时重要的是“ΔT"的测试条件。

      典型的设定值为“ΔT = 10 ℃"、“ΔT = 15 ℃"和“ΔT = 20 ℃"。
      主要如下图正确使用。
      * 规定了 JIS 标准和 GB 标准,但也有例外。
      * 我们的产品 THERMOFEEL 兼容所有 ΔT = 10.0 ℃ / 15.0 ℃ / 20.0 ℃。

      计算为ΔT (° C) = 传感器温度 (° C) - 样品温度 (° C)
      它是传感器与接触前的样品之间的温差。

      通过用传感器代替人的感觉来测量凉爽的接触感觉。
      因此,作为测试条件,我们将在“有人触摸样品"时进行重现。

      作为典型值,
      传感器温度=30.0°C(再现人体皮肤表面温度)
      样品温度=20.0°C(再现暴露于外部空气的衣服)

      从这两个值来看,
      30.0°C - 20.0°C = 10.0°C,即“ΔT = 10°C"。
      这是基本的测试条件。
      * 在冷接触测试的基础研究和论文中,许多使用此设置值。

      上面有一个计算公式可以根据传感器的温度变化来计算qmax,其中使用的值之一就是ΔT。
      为了便于说明,下面对计算公式进行简单的改写。

      q = ΔT ×(传感器热特性、时间导数等的计算)

      ΔT 的值作为乘法包含在公式中。
      简而言之,

      即使在同一个样品测试中,
      “如果 ΔT 增加 XX 倍,测量结果 qmax 也会增加 XX 倍"

      无法直接比较“ΔT 10.0°C 时的测试结果"和“ΔT = 20.0°C 时的测试结果"。有必要将两者转换为相同的条件。

      假设您要比较“产品 A 的 qmax 1.50 (ΔT = 10.0 ℃)"和“产品 B 的 qmax 2.00 (ΔT = 20.0 ℃)"。

      B似乎有更高的接触凉感功能,但由于ΔT不同,先换算如下。

      Product B qmax: 2.00 (ΔT = 20.0 ℃) → qmax 和 ΔT × 0.5 → Product B qmax: 1.00 (ΔT = 10.0 ℃)

      现在你有了 ΔT。
      让我们比较A和B。

      产品 A qmax: 1.50 (ΔT = 10.0 ℃)
      产品 B qmax: 1.00 (ΔT = 10.0 ℃) * 换算值

      事实上,事实证明产品A具有更高的接触凉爽感功能。

      现在,让我们考虑在设置“ΔT = 10°C"时实际测试错误的情况。

      ΔT = 10.0 ℃ = 传感器 30.0 ℃ --样品 20.0 ℃
      假设房间的温度是 21.5°C,那么在您不知情的情况下,样品的温度是 21.0°C。
      在这种情况下,
      ΔT = 9.0°C = 传感器 30.0°C-样品 21.0°
      C。
      测试应为 ΔT = 10.0 ℃,但计算 ΔT = 9.0 ℃时的测试结果 = qmax。
      换句话说,
      由于我们测试了 ΔT“低 10%",我们计算出的值比 qmax 的原始值“低 10%"。
      即使将凉爽的接触感量化,如果误差为10%,将其作为“指标值"也是不可靠的。
      可以计算出可靠的测试结果,因为它是一种“接触式冷感测试仪",可以精确控制和测量样品和传感器的温度。

      [JIS L 1927 兼容] 接触冷却感觉测试仪 THERMO FEEL ©PF-QMM-01

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