楊鈺蝶,鄭晶晶,2,李承璋
(1.浙江理工大學(xué) 服裝學(xué)院,浙江 杭州 310018; 2.浙江省服裝工程技術(shù)研究中心,浙江 杭州 310018;3.杭州市消防救援支隊(duì)錢塘新區(qū)大隊(duì),浙江 杭州 310018)
滅火防護(hù)服作為消防員的最后一道防線,需具備良好的阻燃性、熱防護(hù)性、熱濕舒適性等,結(jié)合配套裝備的佩戴,需保證消防員的身體活動(dòng)不受阻礙,救援工作不受干擾。為此,各國學(xué)者不斷從面料升級(jí)、結(jié)構(gòu)改進(jìn)、細(xì)節(jié)優(yōu)化等方面促進(jìn)滅火防護(hù)服的改進(jìn)升級(jí)。
隨著科技的發(fā)展,服裝三維技術(shù)在滅火防護(hù)服設(shè)計(jì)和評(píng)價(jià)中的應(yīng)用呈現(xiàn)新興趨勢,逐步實(shí)現(xiàn)從二維平面到三維立體轉(zhuǎn)換。服裝三維技術(shù)主要包括三維人體掃描、三維動(dòng)作捕捉、三維虛擬仿真等。文章介紹了服裝三維技術(shù)在滅火防護(hù)服的設(shè)計(jì)與評(píng)價(jià)中的應(yīng)用,以期拓寬滅火防護(hù)服的設(shè)計(jì)思路,增加評(píng)價(jià)防護(hù)服性能的途徑,提高消防員穿著舒適性。
三維人體掃描技術(shù)是近年來被廣泛應(yīng)用在服裝領(lǐng)域的三維技術(shù)之一,其能夠快速、高效地提供人體的精確數(shù)據(jù),因而逐步取代了傳統(tǒng)手工測量的地位。該技術(shù)實(shí)現(xiàn)了人體數(shù)據(jù)測量由二維平面走向三維立體,通過多臺(tái)三維掃描器,結(jié)合光照射系統(tǒng)的聯(lián)動(dòng)控制,對(duì)人體進(jìn)行全方位的掃描拍攝并捕獲體表外形,而后通過計(jì)算機(jī)系統(tǒng)提取掃描結(jié)果,可實(shí)現(xiàn)人體點(diǎn)云數(shù)據(jù)的精確輸出[1]。現(xiàn)代三維人體掃描技術(shù)主要有3種方法:激光掃描法、紅外線測量法、白光相位測量法,其中激光掃描法與白光相位測量法發(fā)展較為成熟,且實(shí)用性較高[2]。
三維人體掃描能夠反映出人體與服裝的關(guān)系,在防護(hù)服領(lǐng)域有很好的應(yīng)用前景,但該技術(shù)也存在一定缺陷,比如被光源遮蔽的部分或與光源平行的表面數(shù)據(jù)易丟失。隨著現(xiàn)代技術(shù)的發(fā)展,便攜式高分辨率的掃描儀能夠掃描這些無法準(zhǔn)確捕獲和測量的區(qū)域,提高了三維人體測量的準(zhǔn)確性。三維人體掃描技術(shù)為消防員人體數(shù)據(jù)測量、滅火防護(hù)服熱防護(hù)性研究、服裝合體性分析提供了技術(shù)與設(shè)備支持。
1.2.1 消防員人體數(shù)據(jù)
人體數(shù)據(jù)測量是生產(chǎn)滅火防護(hù)服的重要基礎(chǔ),確保其在消防員身上發(fā)揮出最佳的安全性與舒適性。應(yīng)用三維人體掃描技術(shù),研究人員能夠在數(shù)十秒內(nèi)得到精準(zhǔn)反映人體特征的幾百個(gè)數(shù)據(jù)。三維人體測量處理流程見圖1,分為5個(gè)階段:準(zhǔn)備、掃描、特征提取、模型擬合、數(shù)據(jù)提取,其中第2、5階段是強(qiáng)制性的,而第1、3、4階段是可以選擇的[3]。
已有多位學(xué)者將三維人體掃描技術(shù)應(yīng)用在消防員的人體數(shù)據(jù)獲取上,通過人體數(shù)據(jù)分析對(duì)比男女體型,以便進(jìn)行防護(hù)服的個(gè)性化優(yōu)化設(shè)計(jì)。如Park等[4]使用[TC]2三維掃描儀測試了消防員在3種下裝穿著下的數(shù)據(jù),在400 多個(gè)測量點(diǎn)中,選定8 個(gè)下半身標(biāo)志作為分析對(duì)象導(dǎo)出數(shù)據(jù),并在男性和女性消防員之間進(jìn)行比較。McQuerry[5]也通過三維人體掃描技術(shù)證實(shí)了身體測量中的性別差異。
圖1 三維人體測量處理流程Fig.1 3D body measurement processing flow
1.2.2 滅火防護(hù)服熱防護(hù)性
在火場環(huán)境中,熱量通過服裝和衣下空氣層傳遞到人體皮膚,因此有必要對(duì)滅火防護(hù)服的衣下空氣層進(jìn)行研究,并與熱防護(hù)性建立聯(lián)系。Kim等[6]和Lee等[7]應(yīng)用三維掃描技術(shù)將衣下空氣層與預(yù)測燒傷關(guān)聯(lián)起來,以期提高滅火防護(hù)服的熱防護(hù)性。Song[8]測量不同尺寸防護(hù)服下的空氣層,發(fā)現(xiàn)防護(hù)服在高溫中暴露導(dǎo)致的收縮會(huì)使其熱防護(hù)性明顯降低。
三維人體掃描因準(zhǔn)確性、可重復(fù)性被視為測量衣下空氣層的最佳手段,但該方法目前大多用于測量人體穿著單層服裝時(shí)的衣下空氣層厚度。對(duì)于包括外層、防水透氣層、隔熱層和舒適層的多層滅火防護(hù)服,衣下空氣層位于各層之間以及最內(nèi)層與人體體表之間[9],需要更深入地探究其中的作用機(jī)制。
McQuerry等[10]將多層滅火防護(hù)服中的外層、防水層、隔熱層進(jìn)行單獨(dú)或復(fù)合測試。由各層服裝體積或表面積減去裸體的體積或表面積,可以計(jì)算出該服裝與人體表面空氣層的體積和表面積。根據(jù)下式計(jì)算平均空氣層厚度:
式中:Agap是衣下空氣層的平均厚度,mm;Vairgap是服裝的體積減去裸體的體積,cm3,SAnude是人體模型的表面積,cm2。
衣下空氣層測定實(shí)驗(yàn)通常在假人身上進(jìn)行,國內(nèi)外學(xué)者借助圖形處理軟件使得結(jié)果更加客觀、可視、科學(xué)。如Mah等[11]使用三維人體掃描儀測量女性人體模型,通過Bersoft圖像處理軟件在人體截面自動(dòng)生成以截面中心點(diǎn)為圓心的360°量角器,量化了滅火防護(hù)服衣下空氣層大小和分布。王云儀等[12]運(yùn)用逆向工程軟件Geomagic Qualify比較三維掃描得到的裸體和著裝假人之間的差值,獲得假人不同部位衣下空氣層的厚度。
1.2.3 滅火防護(hù)服合體性
Ashdown等[13]首次將三維掃描技術(shù)用于服裝合體性的分析,使用三維掃描儀分別掃描受試者穿著合體內(nèi)衣和最合身尺寸的樣褲,由經(jīng)驗(yàn)豐富的專家通過查看每個(gè)受試者的掃描圖像對(duì)樣褲的合體性進(jìn)行打分。穿著個(gè)體體型、防護(hù)服號(hào)型和款式均會(huì)對(duì)滅火防護(hù)服的合體性造成影響。SON等[14]研究了連體款滅火防護(hù)服的合體性,通過三維掃描實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)隨著防護(hù)服號(hào)型的增大,后背和后腰部位的空隙明顯增大,但肩部、胸部、手臂等與防護(hù)服貼合的部位空隙變化不明顯。
隨著現(xiàn)代計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展,一些處理軟件的應(yīng)用使服裝合體性的細(xì)微差異更加直觀和可量化。Izabela等[15]對(duì)穿著3種不同消防服套裝和對(duì)照組(僅穿內(nèi)衣、穿著普通T恤與短褲)時(shí)的消防員進(jìn)行全身三維掃描(見圖2),將結(jié)果導(dǎo)入到MeshLab_64 bit ver. 1.3.4 BETA中進(jìn)一步處理。該軟件用于分析選定位置(如肩部、臀部和膝蓋)的橫截面,并能將多種著裝下選定位置的橫截面重疊比對(duì)。
圖2 5種穿著下的三維人體掃描圖像Fig.2 3D body scan images in five types of clothing
三維動(dòng)作捕捉技術(shù)是一種可以準(zhǔn)確測量、記錄并處理物體運(yùn)動(dòng)軌跡數(shù)據(jù)的技術(shù),設(shè)備系統(tǒng)主要由傳感器、數(shù)據(jù)傳輸和數(shù)據(jù)處理3部分組成[16]。
根據(jù)動(dòng)作跟蹤原理,目前用于人體動(dòng)作分析的三維動(dòng)作捕捉儀主要分為光學(xué)動(dòng)作捕捉儀和基于慣性傳感技術(shù)的動(dòng)作捕捉儀[17],二者原理(見圖3)不同。使用光學(xué)動(dòng)作捕捉儀時(shí),需要將具有反光功能的標(biāo)記點(diǎn)固定在身體各個(gè)定位點(diǎn)處,通過圍繞在人體周圍的攝像機(jī)對(duì)標(biāo)記點(diǎn)的運(yùn)動(dòng)進(jìn)行記錄;使用基于慣性傳感技術(shù)的動(dòng)作捕捉儀時(shí),則只需要在定位點(diǎn)放置位置跟蹤傳感器,傳感器主要由三維磁力儀、三維線性加速計(jì)、三維速率陀螺儀3部分組成?;趹T性傳感技術(shù)的動(dòng)作捕捉儀不使用光學(xué)反饋,因此服裝覆蓋傳感器也可以測量人體的運(yùn)動(dòng),然而它對(duì)周圍環(huán)境的電磁場很敏感,并且在靠近強(qiáng)電磁場或金屬物體的空間中,測量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性會(huì)降低[18]。
圖3 三維動(dòng)作捕捉儀的原理圖Fig.3 Schematic diagram of two 3D motion capture devices
作為在高溫環(huán)境下的特種防護(hù)服,消防員滅火防護(hù)服需具備良好的工效性,保證不對(duì)消防員作業(yè)造成阻礙。一項(xiàng)日本消防服的調(diào)查研究顯示[19],消防員對(duì)滅火防護(hù)服及裝備的工效性表現(xiàn)出較高的需求。早期研究人員僅能依靠消防員的主觀感受評(píng)價(jià)滅火防護(hù)服的工效性,三維技術(shù)的出現(xiàn)及應(yīng)用使得滅火防護(hù)服工效性在客觀上得以量化,且其基于工效性的改進(jìn)提高了消防員的作業(yè)效率。
關(guān)節(jié)活動(dòng)范圍(ROM)定義為關(guān)節(jié)活動(dòng)時(shí)所通過的運(yùn)動(dòng)弧或角度,是評(píng)價(jià)服裝工效性的重要指標(biāo)。三維動(dòng)作捕捉技術(shù)結(jié)合生物力學(xué)分析軟件Visual 3D生成人體模型,導(dǎo)出需要的關(guān)節(jié)活動(dòng)角度,關(guān)節(jié)活動(dòng)角度最大值與最小值之差得到關(guān)節(jié)活動(dòng)范圍,該方法能夠獲得滅火防護(hù)服結(jié)構(gòu)與細(xì)節(jié)的改變給人體活動(dòng)帶來的細(xì)微差異,并在滅火防護(hù)服的袖部設(shè)計(jì)上得到實(shí)踐[20]。
Son[21]關(guān)注到了貼身穿著的消防內(nèi)衣對(duì)消防員活動(dòng)性的影響。受試者穿著不同材質(zhì)和結(jié)構(gòu)的消防內(nèi)衣并穿戴全套消防裝備,所有的反光標(biāo)記點(diǎn)貼在滅火防護(hù)服上,使用光學(xué)動(dòng)作捕捉儀測試5個(gè)動(dòng)作下的肩、髖關(guān)節(jié)活動(dòng)。而另一種無需依賴光線條件的位置跟蹤傳感器可穿戴于被測服裝內(nèi)層,減小服裝厚度與位移對(duì)測試結(jié)果的影響?;趹T性傳感技術(shù)的動(dòng)作捕捉儀被用于研究消防員防護(hù)服和裝備對(duì)上半身[22]與下半身[23]活動(dòng)的影響。
在現(xiàn)實(shí)救火場景中,消防員除穿著滅火防護(hù)服外,還必須穿戴消防頭盔、消防腰帶、消防手套、消防靴、空氣呼吸器(SCBA)等防護(hù)裝備,這些服裝與裝備共同作用于人體,產(chǎn)生一定影響。Park等[24]在這方面的研究較為深入且全面,其運(yùn)用三維動(dòng)作捕捉儀測量了佩戴SCBA后人體下肢各關(guān)節(jié)在矢狀面和水平面的ROM變化,之后又研究了消防靴和SCBA尺寸對(duì)消防員活動(dòng)性的影響。王詩潭等[25]同樣選擇使用三維動(dòng)作捕捉儀測試SCBA不同肩帶長度下受試者跑步過程中骨盆和臀關(guān)節(jié)的活動(dòng)角度,為中等身高消防員的SCBA肩帶長度設(shè)置提出建議。
研究報(bào)告顯示:肌肉骨骼損傷是美國消防員最常見的職業(yè)傷害,占全部受傷情況的一半以上,比燒傷、熱應(yīng)激和毒氣吸入更加嚴(yán)重[26]。Wang等[27]的調(diào)查結(jié)果同樣支持這一結(jié)論,肌肉骨骼損傷在中國和美國消防員群體中都很常見,且受傷部位與人體活動(dòng)受限部位相一致。因此,通過三維動(dòng)作捕捉儀測試消防員的關(guān)節(jié)活動(dòng)情況,可以在一定程度上預(yù)測由個(gè)人防護(hù)裝備引起的消防員肌肉骨骼損傷。三維動(dòng)作捕捉技術(shù)將滅火防護(hù)服的工效性評(píng)價(jià)提升到更科學(xué)、更人性的分析高度,從減少職業(yè)傷害的人本理念出發(fā),為滅火防護(hù)服及裝備的設(shè)計(jì)提供更科學(xué)、合理的建議。
服裝三維虛擬仿真技術(shù)基于三維人體測量數(shù)據(jù),結(jié)合人體體型、臉型、發(fā)型等個(gè)性化特征,構(gòu)建虛擬人體模型,實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)者和穿著者協(xié)同設(shè)計(jì),其意義不僅在于設(shè)計(jì)層面,更在于無需真人和實(shí)物即可從客觀上對(duì)服裝進(jìn)行性能評(píng)價(jià)。在面料、結(jié)構(gòu)較為簡單的服裝上,已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了三維虛擬下的壓力舒適性測試,如普通褲裝[28]、針織騎行服[29]、女性跑步針織上衣[30]。
三維虛擬仿真的優(yōu)點(diǎn)是無需制作樣衣就能直接在用戶端生成虛擬服裝,配合虛擬場景展示人體穿著的真實(shí)效果,有效縮短防護(hù)服的設(shè)計(jì)周期,提高生產(chǎn)效率,降低生產(chǎn)成本[31]。但目前三維虛擬仿真技術(shù)尚處于發(fā)展階段,具有一定局限性,無法完全實(shí)現(xiàn)所有類型服裝的虛擬仿真。
在防護(hù)服的設(shè)計(jì)上,一直以來保持著傳統(tǒng)設(shè)計(jì)模式,即二維平面設(shè)計(jì),三維虛擬仿真技術(shù)的應(yīng)用并不多見。金世婧等[32]介紹了一種適用于防護(hù)服結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的CLO聯(lián)動(dòng)技術(shù),這項(xiàng)技術(shù)以Clostandalone軟件的虛擬仿真設(shè)計(jì)功能及動(dòng)態(tài)展示技術(shù)與Maya、3dsMax、UGNX等軟件的綜合運(yùn)用技術(shù)組成。
對(duì)防護(hù)服和裝備進(jìn)行三維虛擬仿真設(shè)計(jì),首先需要根據(jù)人體體型數(shù)據(jù)創(chuàng)建虛擬模特,再在軟件界面上安排平面版片,建立縫紉關(guān)系后制作立體服裝,調(diào)整面料參數(shù),渲染細(xì)節(jié),最后將在3dsMax或Maya等建模軟件中完成的配套裝備模型導(dǎo)入到場景中,獲得完整的虛擬模特穿著效果(見圖4)。CLO聯(lián)動(dòng)技術(shù)中的壓力測試模塊可以獲得防護(hù)服在虛擬人體上的壓力分布情況,從而得到靜態(tài)和動(dòng)態(tài)舒適性[32]。由于技術(shù)發(fā)展的限制,且滅火防護(hù)服材料復(fù)雜,難以完全虛擬仿真,目前未見有滅火防護(hù)裝備的三維虛擬設(shè)計(jì)與評(píng)價(jià)。
圖4 防護(hù)服三維虛擬仿真步驟Fig.4 Three-dimensional virtual simulation steps of protective clothing
三維人體掃描、三維動(dòng)作捕捉、三維虛擬仿真并不是3項(xiàng)孤立發(fā)展的技術(shù),它們的應(yīng)用與拓展彼此依賴、相輔相成。3項(xiàng)服裝三維技術(shù)的常見分類、優(yōu)劣特點(diǎn)及應(yīng)用設(shè)備和軟件信息總結(jié)見表1。未來,滅火防護(hù)服的研究將與服裝三維技術(shù)息息相關(guān),在人體測量、開發(fā)設(shè)計(jì)、評(píng)價(jià)預(yù)測等方面緊密結(jié)合。
表1 服裝三維技術(shù)Tab.1 Garment 3D Technology
服裝號(hào)型系統(tǒng)的準(zhǔn)確性是服裝合體性、舒適性的前提。職業(yè)消防員與一般人群體型存在一定差異,Hsiao等[33]收集美國不同地區(qū)男性和女性消防員的人體測量數(shù)據(jù),通過測量和數(shù)據(jù)比對(duì)得到:男性消防員比美國一般男性重9.8 kg,女性消防員比美國一般女性高2.9 cm。為了制定個(gè)人防護(hù)服的尺寸參考,Robert等[34]應(yīng)用三維人體掃描測量了2 281 名印度男性的身體數(shù)據(jù)。防護(hù)服上裝和下裝分別以胸圍和臀圍為主要度量單位,設(shè)計(jì)了3 種服裝尺寸(即小型、中型和大型),尺寸范圍間隔分別為4和6 cm。為了最大限度地覆蓋群體,小尺寸進(jìn)一步分為XXS、XS、S,大尺寸進(jìn)一步分為L、XL、XXL和XXXL。這些研究中獲得的數(shù)據(jù)為其對(duì)應(yīng)地區(qū)個(gè)體防護(hù)裝備的設(shè)計(jì)提供了有效、可用的人體數(shù)據(jù)信息基礎(chǔ)。
滅火防護(hù)服作為消防人員的特定職業(yè)防護(hù)服裝,應(yīng)聚焦消防作業(yè)人員體型數(shù)據(jù),建立消防員體型數(shù)據(jù)庫,發(fā)展形成一套專門的號(hào)型系統(tǒng)。而目前,我國滅火防護(hù)服的尺寸設(shè)定參照一般服裝號(hào)型,沒有形成特定的尺寸標(biāo)準(zhǔn)。消防員體型數(shù)據(jù)庫將作為三維虛擬人體建立的基礎(chǔ),各地區(qū)也有必要根據(jù)當(dāng)?shù)伢w型特點(diǎn)為消防員開發(fā)一套特定的號(hào)型系統(tǒng)。
女性消防員是不容忽視的一個(gè)群體,且女性消防員比例在不斷擴(kuò)大,但是目前滅火防護(hù)服的設(shè)計(jì)主要迎合了男性的體型特征,女性消防員因穿著不合適的防護(hù)服而面臨更大傷亡風(fēng)險(xiǎn)。
Mcquerry[5]通過三維人體掃描,從圖像上反饋了男女體型差異:男性的軀干呈方形,而女性的身體呈三角形,腰部較窄,臀部較寬。Park等[4]在研究中確定了女性消防員在穿著消防褲時(shí)引起不適的特定區(qū)域,表示與男性消防員相比,女性消防員穿著消防褲時(shí)的不合身性和不適感程度更高。針對(duì)男女體型差異,賴丹丹[35]根據(jù)女性體型特點(diǎn)對(duì)滅火防護(hù)服的款式進(jìn)行改良,對(duì)肩部、胸部、袖長、袖窿、衣長、襠部等位置的不合體性做出調(diào)整,并對(duì)改良后的作業(yè)適應(yīng)性評(píng)價(jià)。
這些研究成果使消防從業(yè)人員和科研人員重視男女消防員體型差異,以制定并完善女性消防員的尺碼系統(tǒng),為女性消防員滅火防護(hù)服的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
三維虛擬仿真技術(shù)已廣泛應(yīng)用于服裝領(lǐng)域,它讓服裝設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了二維紙樣和三維模型的實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)換,為產(chǎn)品設(shè)計(jì)帶來了極大的便利。這項(xiàng)技術(shù)目前存在一定局限性,在滅火防護(hù)服設(shè)計(jì)上的應(yīng)用較少,且防護(hù)服面料層數(shù)多而復(fù)雜,真實(shí)模擬難度大,給技術(shù)平臺(tái)和操作人員帶來了考驗(yàn)。
三維虛擬仿真的前提是建立逼近真實(shí)的虛擬人體模型,這就對(duì)三維人體掃描技術(shù)提出了更高的要求。如果無法采集到準(zhǔn)確的人體數(shù)據(jù),就難以建立與設(shè)計(jì)對(duì)象完全吻合的虛擬人體模型,也無法達(dá)到展示真實(shí)穿著樣貌的目的。
隨著現(xiàn)代信息技術(shù)、制造技術(shù)的不斷發(fā)展,三維虛擬仿真技術(shù)也將被推上新的高地,逐步實(shí)現(xiàn)滅火防護(hù)服設(shè)計(jì)的三維數(shù)字化及產(chǎn)業(yè)性應(yīng)用,為個(gè)性化設(shè)計(jì)創(chuàng)造有利條件。
服裝三維技術(shù)的興起實(shí)現(xiàn)了從早期的主觀評(píng)價(jià)和簡單的客觀評(píng)價(jià)到如今的可視化、數(shù)字化評(píng)價(jià)的飛躍。滅火防護(hù)服的評(píng)價(jià)內(nèi)容、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)指標(biāo)越來越多元化。
在實(shí)物層面,運(yùn)用三維人體掃描技術(shù)測得的衣下空氣層來評(píng)估防護(hù)服熱防護(hù)性,測得的防護(hù)服與人體橫截面空隙來評(píng)價(jià)合體性;運(yùn)用三維動(dòng)作捕捉技術(shù)測試消防員真人穿著滅火防護(hù)服下的活動(dòng)性能,用以評(píng)估防護(hù)服的工效性。在虛擬層面,運(yùn)用三維虛擬仿真技術(shù)模擬真實(shí)穿戴場景,并使虛擬人體模型做出相應(yīng)動(dòng)作,如救火中常見的走、跑、蹲、舉等,結(jié)合各技術(shù)模塊的運(yùn)行,即可預(yù)測真人穿著時(shí)的多項(xiàng)性能。
本文總結(jié)了三維人體掃描、三維動(dòng)作捕捉、三維虛擬仿真技術(shù)在滅火防護(hù)服研究中的應(yīng)用,未來消防員人體測量將更加系統(tǒng)化并區(qū)別男女的體型差異,防護(hù)服的設(shè)計(jì)將突破二維平面轉(zhuǎn)為全要素、全角度的三維數(shù)字化模式。同時(shí),服裝三維技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用也使滅火防護(hù)服的性能評(píng)價(jià)更加科學(xué)、合理,拓寬了結(jié)構(gòu)研究和效果驗(yàn)證的新思路。
總體來說,服裝三維技術(shù)現(xiàn)在仍處于發(fā)展階段,尤其是針對(duì)滅火防護(hù)服這類功能性服裝,還有很多關(guān)鍵技術(shù)需要得到進(jìn)一步的研究與討論。提高數(shù)據(jù)精確度、運(yùn)行速度、自動(dòng)化程度等都將成為技術(shù)發(fā)展的重點(diǎn)。未來,三維技術(shù)更將為滅火防護(hù)服的設(shè)計(jì)開發(fā)和評(píng)價(jià)性能注入了科學(xué)、精確、省時(shí)省事的技術(shù)動(dòng)力,擁有廣闊的應(yīng)用前景。