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FIALA-FE ist ein virtuelles Computermodell des menschlichen Körpers, das auf den neuesten Forschungsergebnissen auf diesem Gebiet basiertder Thermophysiologie zur Simulation menschlicher thermischer Reaktionen und Vorhersagen des thermischen Komforts.
Es folgt die Entwicklung des menschlichen thermischen Komfortmodells der Prozess vom Einfachen zum Komplexen, vom Abstrakten zum Konkreten und vom Ganzen bis zu lokalen Details. Es gibt hauptsächlich drei grundlegende Modelle für den thermischen Komfort des Menschen: PMV-Modell, Zwei-Knoten-Modell und Mehr-Knoten-Modell. Die späteren Modelle werden auf der Grundlage der drei Modelle entwickelt.
In diesem Artikel wird die CFD-Technologie verwendet Simulieren Sie das menschliche Wärmeregulierungssystem basierend auf dem pulsierenden Fluss- und Wärmeerzeugungsmechanismus des Menschen. Das Modell wird in sechs Teilen simuliert. Der erste Teil simuliert die Struktur des menschlichen Körpers. Der zweite Teil simuliert die Gewebewärmeübertragung des menschlichen Körpers.
Zahlreiche ThermaEs wurden Modelle für den menschlichen Körper entwickelt. Die meisten davon sind nur für die nackte Person. Ohne die Verwendung von Kleidung haben die menschlichen Wärmemodelle nur sehr begrenzte Einsatzmöglichkeiten. In dieser Arbeit wurde ein umfassendes numerisches Modell für den gekoppelten Transport von Energie und Masse durch das menschliche Ensemblesystem entwickelt.
Von besonderem Interesse ist die Feuchtkugeltemperatur (WBGT), ein thermischer Index, der ursprünglich in den 1950er Jahren entwickelt wurde, um epidemiologisch relevante thermische Schwellenwerte zur Vermeidung von Hitze festzulegen.
Korrelation und zur statistischen Quantifizierung der Vorhersagequalität eines Modells. Die am Johnson Space Center (JSC) entwickelte menschliche Wärmedatenbank soll eine Reihe weit verbreiteter menschlicher Wärmemodelle bewerten. Dieses Set enthält das Wissler-Human-Wärmemodell, ein Modell, das häufig zur Vorhersage des menschlichen Zustands verwendet wird
Das Kleidungsfeuchtigkeitsmodell wurde anschließend mit einem menschlichen thermischen Modell gekoppelt und durch Simulation menschlicher Experimente verifiziert, die in der öffentlichen Literatur beschrieben wurden, was zur Verifizierung des Modells diente
Ein vorgeschlagenes menschliches thermisches Modell wurde angewendet, um die Kern- und Hauttemperaturen mit Eingaben des menschlichen Aktivitätsniveaus und der Kleidungseigenschaften zu simulieren und Umgebungsbedingungen. Es wurden Puppentests durchgeführt, um die Wärmeisolierung und den Verdunstungswiderstand von Kleidung zu messen, die zwei wichtige Eingaben des Wärmemodells waren.
Das Modell kann entsprechend der physiologischen Struktur des menschlichen Körpers in ein Ein-Knoten-Modell (das den menschlichen Körper als Ganzes nimmt) und ein Zwei-Knoten-Modell (das den menschlichen Körper als Ganzes nimmt und in Kerne unterteilt) unterteilt werden und Hautschichten abvon innen nach außen) und ein Multi-Node-Modell (der menschliche Körper ist in mehrere Schichten unterteilt).
seine frühere Arbeit als Ganzmenschenmodell auf diesem Gebiet. Dieses Modell wurde dann im Jahr 2001 von Nyberg17 modifiziert, um ein detailliertes Flüssigkeitskühlungs- und Belüftungskleidungsstück (LCVG) zu integrieren, und vom NASA JSC zur Analyse und Designberatung für das Constellation Program übernommen. Die neuesten angesehenen thermischen Modelle für den gesamten Menschen wurden von Wissler18,5,6,7 entwickelt.
Die thermische Bilanz Die Funktion des Körpers wird durch lokale Umweltbedingungen und individuelle physiologische Eigenschaften beeinflusst. Als Modell dienen die Umweltparameter (Lufttemperatur, mittlere Strahlungstemperatur, Luftgeschwindigkeit und relative Luftfeuchtigkeit) und menschliche physiologische Inputs (Stoffwechselrate, Größe, Gewicht, Fettanteil, Blutflussrate, Geschlecht, Hautoberfläche usw.).nputs (Abb. 2).
NREL entwickelt numerische und experimentelle Werkzeuge zur Vorhersage des menschlichen thermischen Komforts in ungleichmäßigen transienten thermischen Umgebungen . Zu diesen Werkzeugen gehören ein Finite-Elemente-Modell der menschlichen thermischen Physiologie, ein psychologisches Modell, das sowohl den lokalen als auch den globalen thermischen Komfort vorhersagt, und eine schwitzende Thermopuppe mit hoher räumlicher Auflösung zum Testen.
1961 Wissler 1. menschliches Thermoregulationsmodell mit mehreren Elementen 1964 Wissler Menschliches Thermoregulationsmodell unter Verwendung der Finite-Differenzen-Methode und gelöst auf einem digitalen Computer 1966 Stolwijk und Hardy Hautdurchblutung, Schwitzen und Zittern 1970 Stolwijk 25-Knoten-Modell für Apollo PLSS – Kuznetz 41 Knoten „metabolic man“, LCG, EMU 2001 Wissler
Dieses Papier fasst die Forschung und Entwicklung dynamischer thermischer Co. zusammenmfort aus dynamischer Luftströmung, Kontrolle der thermischen Innenumgebung, thermischem Erlebnis usw. und nimmt entsprechend entsprechende Erweiterungen und Perspektiven vor. Gleichzeitig wird die Notwendigkeit betont, thermischen Komfort mit KI-Trends zu kombinieren.
Abstract Das vorhergesagte Das von Fanger Ende der 1960er Jahre entwickelte PMV-Modell (Mean Vote) zur thermischen Behaglichkeit wird weltweit zur Bewertung der thermischen Behaglichkeit eingesetzt. Fanger basierte sein Modell auf Studenten im College-Alter zur Verwendung unter invarianten Umgebungsbedingungen in klimatisierten Gebäuden in gemäßigten thermischen Klimazonen.
Die vorliegende Studie beinhaltet die Anwendung einer Formulierung zur Erzeugung von Entropie in einem offenen System, um menschliche thermische Stressreaktionen zu analysieren. Die Zeitreihendaten zur menschlichen thermischen Belastungsreaktion werden durch die Durchführung einer Simulation unter Verwendung eines validierten menschlichen thermischen Finite-Elemente-Modells (FE) ermitteltHTM). Diese simulierten menschlichen Wärmereaktionsdaten werden als Eingabe für den Entropieerzeugungsausdruck verwendet, um
Dies zu minimieren ist von Vorteil für die Effizienz, Perspektiven für Wärmemanagement und Größenreduzierung. Radarsensoren haben ein Volumen von 100 bis 500 cm³ und verbrauchen 5 bis 15 W Strom (je nach
Einem neuen neurophysiologischen Menschen Das auf Thermorezeptorreaktionen basierende thermische Modell, das NHTM-Modell, wurde entwickelt, um regulatorische Reaktionen und physiologische Variablen in asymmetrischen Übergangsumgebungen vorherzusagen. Das passive System basiert auf Wisslers Modell, das komplexer und verfeinert ist. Wisslers Modell segmentiert den menschlichen Körper in 21 zylindrische Teile. Jeder Teil ist in 21
Korrelation und zur statistischen Quantifizierung der Vorhersagequalität eines Modells unterteilt. DieDie am Johnson Space Center (JSC) entwickelte menschliche Wärmedatenbank soll eine Reihe weit verbreiteter menschlicher Wärmemodelle bewerten. Dieses Set enthält das Wissler-Human-Wärmemodell, ein Modell, das häufig zur Vorhersage des menschlichen Verhaltens verwendet wird.
In diesem Artikel wurde Folgendes vorgeschlagen: Multi-Knoten-Mensch-Wärmemodell zur Vorhersage menschlicher Wärmereaktionen in heißen Umgebungen. Das Modell wurde auf der Grundlage der Arbeit von Tanabe erweitert, indem die Auswirkungen hoher Temperaturen auf die Wärmeproduktion, die Blutflussrate und die Wärmeaustauschkoeffizienten berücksichtigt wurden. Fünf gesunde Männer in Shorts wurden thermisch neutralem (29) ausgesetzt.
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Das mathematische 3D-Wärme- und Feuchtigkeitsübertragungsmodell wird in Abschnitt 3 beschrieben. Numerische LösungDie Beschreibung des mathematischen Modells für die Wärme- und Feuchtigkeitsübertragung erfolgt in Abschnitt 4. Der Versuchsaufbau und die Ergebnisdiskussionen werden in Abschnitt 5 analysiert. In Abschnitt 6 werden die Gefahren für die Gültigkeit erörtert. Abschnitt 7 ist das Fazit.
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Das aktuelle menschliche thermische Modell, das von der NASA verwendet wird, ist der 41 Node Man2, der auf basiert die Physiologie des Stolwijk-Modells.3 Der 41-Knoten-Mann fügte die Fähigkeit hinzu, ein flüssigkeitsgekühltes Kleidungsstück, einen Raumanzug und variable Anthropometrie zu modellieren. Im Stolwijk-Modell wird der menschliche Körper als 10 Segmente modelliert. Der Kopf ist modelliert
Zusammenfassung. In diesem Artikel wurde ein menschliches thermisches Modell mit mehreren Knoten vorgeschlagen, um menschliche thermische Reaktionen in heißen Umgebungen vorherzusagen. Das Modell wurde basierend auf der Arbeit von Tanabe unter Berücksichtigung der erweitert Auswirkungen hoher Temperaturen auf die Wärmeproduktion, die Blutflussrate und die Wärmeaustauschkoeffizienten. Fünf gesunde Männer in kurzen Hosen wurden Wärme ausgesetzt
Beim Bodybuilder-Modell werden auch individuelle physiologische Unterschiede berücksichtigt. Das UCB-Modell ist in der Lage, physiologische Reaktionen auf transi-
ein physiologisches Modell des menschlichen thermischen Systems vorherzusagen psychologisches Modell des menschlichen thermischen Komforts und eine Thermokomfort-Puppe für reale Fahrzeugtests. MENSCHLICHES THERMISCHES PHYSIOLOGISCHES MODELL Viele Modelle des menschlichen thermischen physiologischen Systems wurden entwickelt (Wissläh 1964&1985, Gagge 1970, Gordon 1974, Fiala 1999). Bei diesen Modellen handelt es sich im Allgemeinen um
Das aktuell von der NASA verwendete menschliche Thermomodell ist der 41 Node Man2, der auf dem basiert Physiologie des Stolwijk-Modells.3 Der 41-Knoten-Mann fügte die Fähigkeit hinzu, ein flüssigkeitsgekühltes Kleidungsstück, einen Raumanzug und variable Anthropometrie zu modellieren. Im Stolwijk-Modell wird der menschliche Körper als 10 Segmente modelliert. Der Kopf ist modelliert
NORTHVILLE, Michigan, 2. Juli 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Gentherm (NASDAQ: THRM), ein globaler Marktführer und Entwickler innovativer Wärmemanagementtechnologien, und ThermoAnalytics, Inc., ein führendes Softwareentwicklungsunternehmen für Wärmemodellierung, gaben heute die gemeinsamen Bemühungen der Unternehmen bei der Entwicklung fortschrittlicher Software zur Verbesserung der Vorhersagen des menschlichen Wärmekomforts bekannt.
Die am Johnson Space Center (JSC) entwickelte menschliche Wärmedatenbank soll eine Reihe weit verbreiteter menschlicher Wärmemodelle bewerten. Dieses Set enthält das menschliche thermische Modell von Wissler, ein Modell, das häufig zur Vorhersage der menschlichen thermoregulatorischen Reaktion auf verschiedene kalte und heiße Umgebungen verwendet wird.
An Arbeitsplätzen wie Stahl, Stromnetzen und im Baugewerbe sind Feuerwehrleute und andere Arbeiter häufig mit ungleichmäßigen Umgebungen mit hohen Temperaturen konfrontiert, die das Risiko von lokalem Hitzestress und lokalem Hitzeunwohlsein erheblich erhöhen die Arbeiter. In diesem Artikel wird ein menschliches Biowärmemodell mit mehreren Segmenten entwickelt, um die thermische Reaktion des Menschen bei asymmetrischen hohen Temperaturen vorherzusagen.
Menschliche thermische Modelle stellen den menschlichen Körper aus thermokinetischer Sicht dar und wurden als Modell verwendetSteuerung des Thermoregulationssystems. Diese Arbeit stellt den ersten Ansatz vor, bei dem ein menschliches Wärmemodell in einer Gebäudesimulationsumgebung implementiert wird: das Human Thermal Model (HTM). HTM kann
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