Моделирование влияния длинноволновой радиации на человека в помещении

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

А.И. Богатёнкова

Аннотация

Разработана информационная технология, которая позволяет прогнозировать влияние длинноволновой радиации на человека в помещении. Информационная технология учитывает физиологические характеристики человека, одежду и уровень физической активности, соответствующий его профессиональной деятельности, а также характеристики среды – температура воздуха, скорость движения воздуха и влажность воздуха. Математическая модель учитывает размеры помещения и местонахождение человека в комнате. Модель предоставляет возможность точного расчёта влияния факторов проекции между человеком и стенами, полом, потолком, окнами, дверью, радиаторами и др., на теплообмен человека со средой. Модельные эксперименты демонстрируют высокую чувствительность модели

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
Богатёнкова, А. . (2010). Моделирование влияния длинноволновой радиации на человека в помещении. Электроника и Связь, 15(4), 144–148. https://doi.org/10.20535/2312-1807.2010.15.4.301674
Раздел
биомедицинские приборы и системы

Библиографические ссылки

E. Z. E. Conceição and M. M. J. R. Lúcio, “Indoor heat exchanges by radiation between occupants and surrounding surfaces”, in 7th International Thermal Manikin and Modeling Meeting, University of Coimbra, 2008, p. 4.

H. Zhang, C. Huizenga, E. Arens, and T. Yu, “Considering individual physiological differences in a human thermal model”, Journal of Thermal Biology, vol. 26, no. 4-5, pp. 401–408, Sep. 2001. DOI:10.1016/S0306-4565(01)00051-1

R. A. HASLAM and K. C. PARSONS, “A comparison of models for predicting human response to hot and cold environments”, Ergonomics, vol. 30, no. 11, pp. 1599–1614, Nov. 1987. DOI:10.1080/00140138708966050

J. A. J. Stolwijk and J. D. Hardy, “Control of Body Temperature”, in Comprehensive Physiology, 1st ed., Wiley, 1977, pp. 45–68. DOI:10.1002/cphy.cp090104

S. Hodder and K. Parson, “Initial thermal sensation responses to simulated solar radiation”, in 13th International Conference on Environmental Ergonomics., 2009, pp. 230–235.

D. Thake and C. Simons, “Physiological, perceptual and cognitive responses to conducting nuclear decommissioning related activities when wearing a pressurised breathing air suit (PBAS) in moderate and hot conditions”, in Paper presented at 13th International Conference on Environmental Ergonomics, 2009, pp. 613–617.

Akira Kato, Yumi Hirasawa, Syohei Morimoto, Takashi Kubo, Sayaka Sugano, Masashi Kuramae, Takafumi Maeda, Shintaro Yokoyama, “The effect of floor heating system on physiological and psychological responses in sitting posture with throwing legs”, in 13th International Conference on Environmental Ergonomics, BOSTON, 2009, pp. 121–127.

I.I. Ermakova and A.I. Bogatenkova, “Dynamic model for assessing human thermal comfort”, Electronics and communications, pp. 81–85, 2008.

ISO 7726:1998 (F) Ergonomie des ambiances thermiques, Appareils de mesure des grandeurs physiques, 2005, pp.1 – 54.

I. Yermakova, “Mathematical modeling of thermal processes in man for development of protective clothing”, Journal of the Korean society of living environmental system, vol. 8, no. 2, pp. 127–133, 2001.

I.I. Ermakova and A.I. Bogatenkova, “Information and analytical model for forecasting the thermal state of a person”, Control Systems and Machines, no. 3, pp. 40–45, 2008.