首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 408 毫秒
1.
防护服装是人们在生产过程中抵抗环境中各种有害因素的一道屏障。因此,防护服装的号型、款式、性能等因素都将成为影响其安全性能的重要环节。所以,科学合理地选用防护服装成为安全生产的重要组成部分。一、防护服的号型、款式及设计原则随着社会的进步与发展,人们的生活水平不断提高,衣着也呈现出多姿多彩的景象,人们不仅考虑实用,而且更注重反映性格特点和审美情趣。衣着习惯的时代变迁,必然会给防护服的设计与生产带来一定的冲击,有些设计者与穿着者片面追求防护服的样式美观,而忽视防护服的安全要求,便是一种值得重视的现象。…  相似文献   

2.
正为加强防护服装行业之间的交流,促进新材料在防护服装中的应用,提升防护服装的性能。中国安全生产科学研究院定于2016年10月在北京召开新型材料在防护服装领域应用研讨会。现将有关事项通知如下:1组织单位主办单位:中国安全生产科学研究院协办单位:超美斯新材料股份有限公司吉林化纤集团有限责任公司2参加人员中国安全生产科学研究院、防护服装检测单位、面料生产企业、防护服装生产企业、使用企业等有关人员。会议  相似文献   

3.
本文对劳动防护服的号型设置进行了分析与研究。《劳动防护服号型》是各类劳动防护服制作中广泛使用的基础性国家标准,依据当前劳动者人体尺寸的统计分析和企业劳动防护服生产供应实际情况,科学合理设置服装号型,以符合国家标准的科学性、实用性以及增强劳动防护服的舒适性功能。  相似文献   

4.
防护服装是一种重要的劳动保护用品,主要用以保护在各种作业环境中人员的皮肤卫生与安全,对安全生产起着重要作用。防护服装不同于时装,在选材、设计、择色上与时装相比存在根本性的区别。防护服装应能有效地保护作业人员免受作业环境中物理、化学等因素的伤害,同时,还须保证着装者在作业场所的安全。近年来,随着我国防护服装的研究、开发、生产的迅速发展,防护服装的开支已占到各企业防护用品开支的60%~70%左右。在这种情况下,如何正确地认识与选择防护服装,特别是正确选择一些具有特殊功能的特种防护服装,是企业安全生产…  相似文献   

5.
防护服装是保护从业人员在生产和工作中减轻职业伤害的必要防护装备。防护服装的品种设置、质量要求、使用方法等技术内容。直接关系到防护服装的防护效能和从业人员的工作效率。 我国历来重视从业人员的职业安全,已经制定出一系列防护服标准。但随着科学技术的进步。人类涉及危险的范围在扩大。防御危害的技术水平也在提高.从而导致各种防护服装的品种规格、性能水平均在不断地发展变化。因此。有必要根据目前及未来一段时间的防御对象、防护要求、防护技术的实际状况和水平,制订出我国防护服装的标准框架体系,并根据现有的技术基础、经济条件和需求的轻重缓急。逐步形成切实有效的防护服装体系,为从业人员构筑一道坚实可靠的安全防线。  相似文献   

6.
热功能防护服装是应用最广泛的特种防护服装。本文通过研究大量文献,阐述了热功能防护服装的防护原理及常见热功能防护服装的种类,重点从热功能防护服装热防护性能的测试标准及影响因素两方面,总结了国内外热功能防护服装的研究概况,最后探讨了热功能防护服装未来的研究发展趋势。  相似文献   

7.
耐高温防护服及其发展趋势   总被引:1,自引:2,他引:1  
目前.国内工业生产中的爆炸、火灾、剧毒化学物泄漏等灾难性事故频发;恐怖分子利用爆炸、生化毒剂袭击等各种手段危害公众安全的威胁增加。消防队员等应急救险人员是人民生命财产的守护神,保障应急救援人员的人身安危成为救援的前提,设计开发耐高温防护服、消防服等防护服装,提高应急救援防护服的防护水平就成为关键。本文将阐述耐高温防护服、消防服等防护服的基本特征及发展状况。  相似文献   

8.
防护服装的应用及发展趋势   总被引:3,自引:2,他引:3  
本文综述了防护服装的需求和分类,分析了防护服装的组成部件和面料层次设计,以阻燃隔热防护服中常用功能材料为例详细分析了纤维性能。并论述了未来防护服装的发展趋势。  相似文献   

9.
防护服热湿舒适性的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
1前言 防护服是保护人体安全和健康,防止人体受到化学、物理和生物伤害的功能服装。防护服的一个基本要求是既要保证职业安全,又要使着装人体保持热湿舒适状态。这就需要防护服在职业防护与热湿舒适性之间找到一个平衡点。近年来,众多的研究者针对防护服的热湿舒适性能进行了深入研究,形成了许多评价防护服热湿舒适性能的研究方法。  相似文献   

10.
生化防护,是指保护穿着者不受危险的化学剂、有毒的物质以及微生物的伤害。根据不同的外界环境和防护水平,生化防护服可以采用不同的防护材料、服装款式和服装闭合体。多年来,世界各国的工业界、医学界和军事界对原有的生化防护体系进行了相当大的改进和二次开发。目前的防护体系足以保护穿着者不受生物化学剂和微生物的伤害。  相似文献   

11.
本文针对电磁防护服装的性能要求,对电磁防护服装的特点及其防护性能的测试指标进行了分析。在此基础上,根据GB/T23463-2009标准和相关文献确定了服装屏蔽效能测试的试验方法和具体实验条件,并且搭建实验对不同面料的两件无袖电磁防护女上衣进行了屏蔽效能的测试。并分析比较了服装与其所使用织物的电磁屏蔽效能值,说明织物屏蔽效能的测试数据不能代替服装的屏蔽效能。关于服装电磁防护性能的测试分析既满足了电磁防护服装的发展要求,也为进一步制定电磁防护服装的测试及相关标准提供了依据。  相似文献   

12.
人类跨入21世纪以来,随着工业化程度不断提高,由此可能产生的各种危害日益增多。因此在今天的工作环境中,劳动者和管理人员越来越意识到职业安全的重要性,保障劳动者的健康成为首要目标。科学技术的发展势必会拓展安全管理的范围,从劳动者健康和工序防护上看,防护服将成为个人防护市场的重要选择。金佰利公司经过调查研究,选择了KleenGuardXP防护服作为进入中国市场的第一款个人防护服产品。 金佰利公司的一次性防护服有普通防护、化学防护、特殊防护及经济型防护四大类:  相似文献   

13.
本文介绍了目前美、日、法等国蒸汽防护服装研究和装备概况,指出了需从蒸汽防护面料的功能设计和蒸汽防护服装的结构设计两方面出发,首先满足蒸汽防护服装的安全防护功能,同时兼顾服装的穿着舒适性.  相似文献   

14.
防护服装     
正防护服装作为个体防护装备的重要组成部分,应用领域广泛,种类繁多。经过多年的发展,我国防护服装产业已呈现出蓬勃发展的态势,但在实践过程中,却仍存在诸如使用单位"唯低价论"、生产厂家质量控制不佳、产品设计缺乏系统性以及相关标准规范滞后等问题。为探讨我国防护服装产业健康有序发展之路,使防护服装切实成为劳动者的  相似文献   

15.
正热防护系数是评价防护服装防止辐射热和对流热透过织物引起人体二度烧伤的热能值,是评价防护服装热防护性能的重要指标。长期以来,由于没有测试方法,该指标一直没有很好的运用于热防护类防护服的评价。为了从根本上改善热防护系数评价所依据的测试基础数据的可靠性,2016年年初以来,中国安全生产科学研究  相似文献   

16.
本课题在摩托车防护服装设计因素分析的基础上,对摩托车防护服装的设计方法进行了系统研究,探讨了能够实现安全防护性能和舒适性能的摩托车防护服的设计方法。通过系统完整的设计过程,设计人员能够形成一个正确的设计理念和体系化的设计步骤。  相似文献   

17.
正防护服是工作场所内作业人员用于防御物理、化学和生物等外界因素伤害的、具特殊防护功能的服装。根据其防护对象及功能不同,可分为防静电服、阻燃服、焊接防护服、电弧防护服、化学防护服、防寒服、隔热服、防辐射服、警示服、抗菌服、防弹服、防刺服、宇航服等多个种类,广泛应用于多个  相似文献   

18.
热防护服是热环境下人体安全防护的主要装备,其标准的科学性和系统性对热环境下的人体安全防护具有重要的支持作用.国外对热防护服相关的技术标准予以充分重视,以性能测试技术方法为主体,建立了较为科学、完善的标准,并体现出新的发展趋势.通过对国外热防护服技术标准的调研,总结性能测试标准的共性内容,包括主要性能测试方法、实验设备、实验步骤、烧伤评估、人体模型和测试报告等.整套防护服装的性能测试技术及标准是研究的重点,出汗暖体假人将在防护服装性能测试领域被更为广泛的应用.最后,提出我国研制热防护服性能测试技术标准的建议.  相似文献   

19.
1概论 火灾环境下,应急防护服装不仅要求具有阻燃性能,还应有较好的隔热防护性能,使人体皮肤免遭高温烧伤或灼伤,评价一件火灾应急防护服热防护性能的好坏是依据其热防护性能值(Thermal Protective Performance——TPP)的大小,TPP值定义为到达防护服装表面热流量值与着装人体皮肤达到二级(三级)烧伤所需的时间乘积,  相似文献   

20.
为评价常用类型高、低温防护服的防护性能,本研究应用热平板仪、人工气候室和暖体假人等研究设备,对高低温作业典型工种常用的耐高温防护服和低温防护服的隔热性能进行了研究。研究结果显示,不同类型高、低温防护服的服装面料、服装整体的隔热性表现出一定差异,模拟环境下的着装生理学测试结果也存在不同,防护服的面料、结构和工艺等均影响到其整体隔热性能。防护服装的全面评价通常涉及安全性、工效学特性等多个方面,有必要从服装的舒适性、工效学特性等方面进一步研究,并开展大规模的现场人体穿着实验,从而为高低温防护服的选用和设计改进等提供依据。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号