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      消防服用面料阻燃性及熱防護性綜合評價

      2019-05-05 09:24:16王鴻博馬晶婧董維鋒喻爽黃丹青陳文婷
      服裝學報 2019年2期
      關鍵詞:面密度外層透氣性

      王鴻博, 馬晶婧, 董維鋒, 喻爽, 黃丹青, 陳文婷

      (1.江南大學 江蘇省功能紡織品工程技術研究中心,江蘇 無錫 214122;2.江南大學 生態(tài)紡織教育部重點試驗室,江蘇 無錫 214122)

      消防服是集阻燃、隔熱、防水、透濕于一體的多功能熱防護服裝[1-4],其面料由外向內依次是阻燃外層、防水透氣層、隔熱層和舒適層[5]。一方面,消防服可以阻礙外界熱量向人體傳遞、減少皮膚燒傷,起到熱防護的作用,保護消防人員的生命安全;另一方面,它的4層結構阻礙了液體和氣體向外及時傳遞,限制了服裝的導汗散熱能力,極易出現(xiàn)高溫高濕的服裝微環(huán)境[6],影響人體的舒適感,導致人體熱應激反應,甚至引起燒傷或猝死,嚴重威脅消防人員的生命安全。

      消防服的熱防護性能和舒適性能往往是相互牽制的。熱防護服的性能受織物厚度、面密度、經(jīng)緯密度等多種因素的影響[7]。LEE Y M[8]、王秀娟[9]、李紅燕等[10]研究發(fā)現(xiàn)影響織物防護性能的首要因素是織物的厚度,其次是面密度、體積密度、透氣性等。面料越厚重,體積密度越大,所含纖維越多,熱量越不易透過織物,二級燒傷時間越長,織物熱防護性能越好,但其舒適性能則越差;此外,織物透氣率、導熱性與熱防護性能具有顯著的負相關關系,且良好的透氣性有助于提高織物的舒適性。因此開發(fā)實現(xiàn)熱防護性能和熱濕舒適性能協(xié)調平衡的新型面料,已成為廣大學者的研究焦點。

      文中選用4種市場上常用的消防服用外層面料作為研究對象,分別對其阻燃性能、熱防護性能等進行對比研究,并探討厚度、面密度等基本參數(shù)對織物熱防護的影響規(guī)律,分析影響織物熱防護性能的因素。在此基礎上,綜合評價面料的熱防護性與阻燃、透氣等性能,從而找出兼具優(yōu)良熱防護性能與阻燃、透氣等性能的最佳工藝,為進一步研制出熱防護性更高效、穿著性更舒適的消防服奠定基礎。

      1 實驗

      1.1 材料

      1.1.1實驗樣品 4種消防服用外層面料,編號分別為1#(純黑色),2#(大灰白),3#(小灰白),4#(灰黃色),均由江蘇圣華盾防護科技股份有限公司提供。

      1.1.2實驗儀器 #403-14型熱防護性能測試儀,美國Thermetrics公司制造;YG141型織物厚度儀、HD026N+型電子織物強力儀、Y511型織物密度鏡、YG416E-Ⅱ型自動織物透氣性儀、EL303型電子天平、YG815型垂直法織物阻燃性能測試儀,均由寧波紡織儀器廠制造。

      1.2 實驗方法

      1.2.1面料基本性能測試 在標準的溫濕度條件下,分別測試4種消防服用外層面料的基本性能參數(shù),如織物的厚度、面密度等,測試結果見表1。

      表1 織物參數(shù)

      1.2.2面料阻燃性能測試 根據(jù)GB/T 5455—1997,使用織物阻燃性能測試儀對4種消防服外層面料進行垂直燃燒實驗測定,探究面料的阻燃性能。

      實驗步驟如下所示:打開箱門將尺寸為80 mm×300 mm的外層面料放入試樣框夾中,將框夾垂直懸掛于箱中央。關門設置點火時間為12 s,按住點火開關,待火焰點然后合理調整火焰高度。按“始動”按鈕后,燃燒器移動至試樣懸掛位置,12 s后燃燒停止并復位,續(xù)燃自動計時,觀察試樣至無續(xù)燃時,按續(xù)燃停止按鈕,則陰燃自動計時,待無陰燃時按“陰燃停止”按鈕,陰燃計數(shù)停止。多次實驗,測量織物損毀長度和質量損失率,結果取其平均值。

      1.2.3面料透氣性能測試 依據(jù)GB/T 5453—1997,利用自動織物透氣性儀進行透氣性測試,測試前選取無拉伸、折痕與疵點的4種外層面料各1塊(足夠大),進行預調濕處理,溫度為20 ℃,在相對濕度65 %的標準大氣壓環(huán)境中達到平衡,耗時大于24 h。

      其中1#,2#和4#面料的實驗條件為:口徑0.8 cm,壓差100 Pa,測試面積20 cm2。3#小灰白面料的實驗條件為:口徑1.2 cm,壓差100 Pa,測試面積20 cm2。分別對4塊外層面料進行5次實驗測試,記錄數(shù)據(jù),取其平均值,結果見表1。

      1.2.4面料熱防護性能原理 熱防護性能測試真實模擬火場環(huán)境中熱輻射和熱對流的混合效果,TPP值為評價消防服熱防護性能的綜合指標,常用于建筑火災領域等緊急情況下的測試[12]。熱防護性能測試裝置如圖1所示。

      注:1 銅片熱流計;2 試樣固定器組件;3 試樣;4 傳感器支撐結構;5 用于暴露控制的隔熱遮板;6 對流熱源;7 輻射熱源。圖1 TPP測試裝置Fig.1 TPP testing equipment

      圖1中儀器設有自動化裝置,控制試樣暴露及遠離熱源;同時設有循環(huán)水冷裝置降低溫度。該儀器設有雙重熱源,即一個輻射熱源和兩個對流熱源,模擬火場環(huán)境中輻射熱和對流熱。對流熱源為兩個呈一定安裝角度的火焰發(fā)生裝置,對稱放置在樣品下方,通過連接丙烷氣筒發(fā)生火焰;輻射熱源由9個水平排列的紅外石英燈管(500 W,240 VAC)組成。在樣品上方放置一溫度傳感器組件,模擬服裝與人體皮膚的接觸;通過該組件測試樣品溫度變化,模擬人體皮膚表面溫度變化。通過數(shù)據(jù)采集分析系統(tǒng)記錄描繪試樣的溫度變化曲線,并將該曲線與Stoll 標準曲線相比較,兩曲線的交點所對應橫坐標的數(shù)值即為達到二級燒傷的時間t。

      1.2.5面料熱防護測試方法 根據(jù)GA 10—2014《消防員滅火防護服》標準規(guī)定:測試時,樣品尺寸為(150±2) mm×(150±2) mm(不含接縫部位),對同種外層面料需重復測試至少3次,實驗織物表面的熱流量設定在(83±2)kW/m2,熱暴露時間設定為30 s。測試前需進行調濕處理:在溫度(20±2)℃,相對濕度(65±4)%的恒溫恒濕箱中24 h,拿出后3 min內進行測試。熱防護性能表達式為

      αTPP=t×q

      (1)

      式中:αTPP為熱防護系數(shù),單位kW·s/m2;q為暴露熱通量,單位kW/m2;t為二度燒傷的時間,單位s。

      從式(1)可看出:熱防護系數(shù)αTPP越大,達到二級燒傷時間t越長,面料熱防護性能越好;反之,則越差。

      2 結果與討論

      2.1 面料阻燃性能

      4種外層面料垂直燃燒法的測試結果見表2。

      表2 織物垂直燃燒法測試結果

      由表2可知,4種外層面料都不阻燃及不續(xù)燃,損毀長度均小于100 mm,符合GA 10—1024,其中,損毀長度由大到小依次為1#>3#>2#>4#;此外,損毀質量和質量損失率均為:1#>3#>2#>4#;且4#面料燃燒后收縮較小。由此表明,4#面料的阻燃性能最佳,2#面料次之,3#面料較差,1#面料燃燒后收縮較大,阻燃性能最差。

      綜上所述,這4種外層面料的阻燃性能均符合GA 10—2014對消防服外層織物的規(guī)定,其中較為理想的阻燃外層面料為4#面料。

      2.2 面料熱防護性能

      織物熱防護性能測試結果如圖2所示。

      圖2 織物熱防護性能 Fig.2 Thermal protection histogram of fabric

      由圖2可以看出,這4種外層面料的熱防護性能αTPP:2#>4#>3#>1#;二級燒傷時間:2#>4#>3#>1#,其中,二級燒傷時間越長,織物熱防護性能αTPP越大,織物熱防護性能越好。

      綜上,2#面料的二級燒傷時間最長,織物熱防護性能αTPP最大,織物熱防護性能最好;4#面料次之,3#和1#面料熱防護性能較差,其中1#面料的二級燒傷時間最短,織物熱防護性能αTPP最小,織物熱防護性能最差。結合表1中對織物基本性能的測試發(fā)現(xiàn)面料的厚度和面密度對其熱防護性能有重要影響:隨著厚度和面密度的增大,熱防護性能TPP值相應增大,面料的熱防護性能提高。此外,面料的阻燃性能與其熱防護性能也密切相關,其阻燃性能越好,面料相應的熱防護性能越好。

      2.3 面料透氣性能

      織物的透氣性是以透氣率表示。透氣率越大,織物透氣性越好,反之,則越差。由表1可以看出,3#面料的透氣率最大,透氣性能最好;1#和2#次之;而4#面料的透氣率最小,透氣性能最差;但1#、2#和4#透氣性能相差不大。這可能與面料本身的厚度、面密度等性能相關,面料厚度越厚,面密度越大,緊密程度越大,其相應的透氣率減小,透氣性能下降,舒適性變差。

      2.4 面料綜合性能評價

      運用綜合評價法對4種外層面料的阻燃性能f1(x)、熱防護性能f2(x)和透氣性能f3(x)進行綜合評價。其中,面料的阻燃性能f1(x)、熱防護性能f2(x)和透氣性能f3(x)的數(shù)值越大,織物相應的阻燃性、熱防護性及透氣性越好,即織物綜合性能f(x)值越大,織物綜合性能越好。面料綜合性能表達式為

      (2)

      式中:f(x)為綜合性能值;fi(x)為各項性能指標值;Wi為fi(x)的加權因子。

      其計算方法如下:假設已知某指標的變動范圍

      αi≤fi(x)≤βi,

      Δfi(x)=-(αi-βi)/2,

      則該項指標的加權因子為

      Wi=1/(Δfi(x))2,

      其值的大小決定了目標函數(shù)的數(shù)量級重要程度。

      經(jīng)計算W1=240.370;W2=1.003;W3=0.004。

      由此推斷,面料的性能指標重要程度為:阻燃性能>熱防護性能>透氣性能。面料綜合性能計算結果見表3。

      由表3可知,4種面料的綜合性能值:4#>2#>3#>1#。這表明在這4種外層面料中,4#面料的熱防護性能僅次于2#面料和透氣性能一般,但其阻燃性能最好,面料綜合性能最好;2#面料的熱防護性能最好,但其阻燃性能和透氣性能較差,面料綜合性能次之;1#和3#面料的綜合性能較差,且1#面料的阻燃性能、熱防護性能和透氣性能均較差,面料相應的綜合性能最差。

      表3 面料綜合性能測試

      注:面料的阻燃性能用其損毀長度的倒數(shù)表示,其值越大,面料阻燃性能越好。

      3 結語

      通過對4種外層面料的阻燃性能、熱防護性能、透氣性能等的研究發(fā)現(xiàn):4#面料的損毀長度最小,損毀質量和質量損失率也均為最小,其阻燃性能最好;2#面料的二級燒傷時間最長,αTPP最大,其熱防護性能最好;3#面料的透氣率最大,其透氣性能最好。此外,通過綜合性能評價發(fā)現(xiàn)這4種面料中,4#面料的綜合性能值最大,其綜合性能最佳,在這4種面料中,最適宜做消防服的外層面料。

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