于欣禾, 王建萍*,2
(1. 東華大學(xué) 服裝與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院,上海 200051;2. 同濟(jì)大學(xué) 上海國(guó)際設(shè)計(jì)創(chuàng)新研究院,上海 200092)
服裝的壓力舒適性是評(píng)價(jià)服裝舒適性的一項(xiàng)重要指標(biāo)[1],而樣板的優(yōu)化設(shè)計(jì)可有效提高服裝舒適性[2]。然而,現(xiàn)階段僅根據(jù)靜態(tài)服裝壓力舒適性進(jìn)行功能性服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)是存在缺陷的,還須將動(dòng)態(tài)服裝壓力舒適性納入考量范圍[3]。了解人體的運(yùn)動(dòng)特點(diǎn)對(duì)于功能性服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)有著重要的指導(dǎo)作用,可使服裝在運(yùn)動(dòng)中具有良好合體性及防護(hù)性[4]。目前,關(guān)于動(dòng)、靜態(tài)服裝壓力變化與服裝結(jié)構(gòu)之間關(guān)系的研究較少[1],基于動(dòng)態(tài)壓力舒適性的功能性服裝結(jié)構(gòu)優(yōu)化方法有待進(jìn)行更深入的探究。
近期,關(guān)于服裝壓力舒適性的研究多圍繞建立服裝壓力預(yù)測(cè)模型展開[5],而壓力分布的數(shù)值模擬是優(yōu)化服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的關(guān)鍵之一[6]。研究表明,用數(shù)值模擬出的服裝壓力的分布與真實(shí)服裝壓力的分布情況相同,可用于預(yù)測(cè)服裝壓力舒適性[7-8]。數(shù)字化服裝設(shè)計(jì)具有3大優(yōu)點(diǎn):快捷、準(zhǔn)確、高效[9]。CLO 3D是韓國(guó)CLO虛擬時(shí)裝有限公司出品的服裝電腦三維造型軟件,具有強(qiáng)大的設(shè)計(jì)功能、方便的操作界面,可用于多種服裝的設(shè)計(jì)[10-11]。三維虛擬壓力測(cè)量方法可提高實(shí)驗(yàn)的準(zhǔn)確性與可重復(fù)性[12]。因此,文中借助三維虛擬試穿軟件CLO 3D代替?zhèn)鹘y(tǒng)壓力測(cè)量裝置,完成虛擬壓力采集工作。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上,尚未有專業(yè)的女式針織騎行服品牌,且產(chǎn)品存在結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、分割線設(shè)置混亂、缺乏理論依據(jù)等問(wèn)題[13]。據(jù)調(diào)查,女性消費(fèi)者穿著騎行服運(yùn)動(dòng)時(shí)壓力舒適性欠佳,通過(guò)主觀評(píng)價(jià)法研究發(fā)現(xiàn),壓迫感較強(qiáng)烈的部位依次為腋下、肩袖及后背[14]。國(guó)內(nèi)學(xué)者對(duì)于女式騎行服樣板的研究較少[15],大多以立體剪裁法進(jìn)行款式上的設(shè)計(jì)[16-17],并未涉及騎行服壓力舒適性的研究。有學(xué)者提出基于人體靜、動(dòng)態(tài)尺寸變化來(lái)優(yōu)化功能性服裝樣板的方法[18-19],然而,并未將其動(dòng)態(tài)壓力舒適性納入考慮范圍。文中為進(jìn)一步提升功能性服裝的動(dòng)態(tài)壓力舒適性,以女式針織騎行服為研究對(duì)象,提出基于動(dòng)、靜態(tài)服裝壓力差值的樣板優(yōu)化方法。運(yùn)用CLO 3D模擬騎行動(dòng)作,進(jìn)行虛擬試穿并測(cè)量動(dòng)、靜態(tài)虛擬服裝壓力,通過(guò)分析服裝壓力差值的變化規(guī)律,對(duì)針織騎行服樣板進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),并提出優(yōu)化程度的概念,對(duì)樣板優(yōu)化結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。
騎行服的特殊服用功能要求其款式不僅需貼合人體,而且還要便于運(yùn)動(dòng)。經(jīng)市場(chǎng)調(diào)研,實(shí)驗(yàn)所用針織公路騎行服上衣款式如圖1所示。其款式特點(diǎn)為:前衣身全開拉鏈,前衣長(zhǎng)短于后衣長(zhǎng),采用弧線分割方式,插肩袖,立領(lǐng)。
圖1 針織騎行服款式Fig.1 Style of cycling jersey
市場(chǎng)調(diào)研顯示,彈力針織面料是騎行服最常用的面料。因此,在進(jìn)行虛擬試穿實(shí)驗(yàn)時(shí),選用軟件中內(nèi)置的真實(shí)屬性運(yùn)動(dòng)服(real property jersey)作為實(shí)驗(yàn)面料,其物理性能經(jīng)多次實(shí)驗(yàn)總結(jié)得出,與真實(shí)面料相同,具體見表1。
表1 面料物理性能
綜合考慮騎行服針織面料彈力及騎行時(shí)的皮膚拉伸等因素,制定女性中間標(biāo)準(zhǔn)體160/84A[19]的騎行服規(guī)格尺寸,具體見表2。
表2 騎行運(yùn)動(dòng)服規(guī)格尺寸Tab.2 Size specification of cycling jersey cm
優(yōu)化前的針織騎行服樣板如圖2所示。衣身采用合體設(shè)計(jì),以減少騎行時(shí)所受風(fēng)阻。
圖2 優(yōu)化前的騎行運(yùn)動(dòng)服樣板Fig.2 Patterns of cycling jersey before optimized
前衣片衣長(zhǎng)設(shè)計(jì)短于后衣長(zhǎng),以避免前腹部面料堆積和后背的緊繃感;前片采用全開拉鏈的設(shè)計(jì),以便穿脫;利用側(cè)片形成腰省并部分轉(zhuǎn)移胸省,以貼合女性人體曲線。衣袖采用插肩袖的設(shè)計(jì),以增加手臂的活動(dòng)范圍,使肩背部壓力分布均勻[20]。衣領(lǐng)采用上領(lǐng)圍寬松量為負(fù)的立領(lǐng),以降低空氣阻力。
實(shí)驗(yàn)在三維虛擬試穿軟件CLO 3D中進(jìn)行,該軟件具有可自定義虛擬模特細(xì)部尺寸、可兼容二維服裝CAD樣板文件、可反饋試穿效果信息等特點(diǎn)。采用三維虛擬試穿的方法進(jìn)行服裝壓力測(cè)量實(shí)驗(yàn)具有效率高、可重復(fù)性強(qiáng)、精確度高等優(yōu)點(diǎn)。
實(shí)驗(yàn)以自定義的160/84A標(biāo)準(zhǔn)體虛擬模特作為實(shí)驗(yàn)對(duì)象,在CLO 3D軟件中進(jìn)行建模,該軟件支持27個(gè)虛擬模特細(xì)節(jié)部位尺寸的自定義設(shè)置。實(shí)驗(yàn)根據(jù)女性中間標(biāo)準(zhǔn)體160/84A的標(biāo)準(zhǔn)尺寸[21]修改模特細(xì)部尺寸數(shù)據(jù),完成建模,使虛擬人模與真人體型相同,其主要控制部位的尺寸設(shè)定見表3。
表3 實(shí)驗(yàn)對(duì)象尺寸信息Tab.3 Subject's body index information cm
實(shí)驗(yàn)通過(guò)調(diào)節(jié)虛擬人體模特腰部、胯部、肩肘部、頸部、膝部、踝部及手部等部位的關(guān)節(jié)點(diǎn)方向,完成虛擬模特動(dòng)作設(shè)計(jì)。靜態(tài)動(dòng)作設(shè)計(jì)為身體自然站立,雙腳分開與肩同寬,雙臂微張。騎行動(dòng)作按照標(biāo)準(zhǔn)騎行姿勢(shì)[22]進(jìn)行設(shè)計(jì),身體稍向前傾,兩手臂伸直,腹部收緊。自行車騎行運(yùn)動(dòng)屬于周期性運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目。實(shí)驗(yàn)中將一個(gè)周期騎行運(yùn)動(dòng)的位置視作360°,按照左腳蹬騎的角度將一個(gè)周期的騎行過(guò)程分8個(gè)階段,模擬各階段模特的動(dòng)作,具體如圖3所示。借助CLO 3D軟件中的動(dòng)作間自動(dòng)變換功能,完整地模擬真實(shí)的騎行周期運(yùn)動(dòng)。
圖3 虛擬人模動(dòng)作設(shè)計(jì)Fig.3 Design of dynamic action of avatar
為了全面反映各衣片服裝壓力分布狀況,實(shí)驗(yàn)中選取測(cè)量點(diǎn)時(shí)要注意:除特征點(diǎn)外,其余各測(cè)量點(diǎn)遍布全部衣片。根據(jù)人體特征,橫向基準(zhǔn)線選取胸圍線、腰圍線及中臀圍線,縱向基準(zhǔn)線分別選取過(guò)胸高點(diǎn)、袖窿底點(diǎn)的鉛垂線,其余基準(zhǔn)線水平方向及垂直方向上的距離間隔均設(shè)置為6 cm,最終形成69個(gè)壓力測(cè)量點(diǎn),其分布如圖4所示。在騎行服的前片,選取了F1~F19共19個(gè)壓力測(cè)量點(diǎn);在后片上,選取了B1~B27共27個(gè)壓力測(cè)量點(diǎn);在側(cè)片上,選取了P1~P6共6個(gè)測(cè)量點(diǎn),全部位于袖窿底點(diǎn)所在的垂線上;在袖片上,選取了S1~S14共14個(gè)測(cè)量點(diǎn);在領(lǐng)片上,選取了C1~C3共3個(gè)測(cè)量點(diǎn),分別位于前頸、側(cè)頸以及后頸。
圖4 虛擬壓力測(cè)量點(diǎn)分布Fig.4 Distribution of pressure measuring point at avatar
虛擬試穿實(shí)驗(yàn)流程如圖5所示。在CLO 3D軟件中,完成虛擬人體模特的建立、壓力測(cè)量點(diǎn)的選取及人模動(dòng)作設(shè)計(jì)等基礎(chǔ)建模后,按照以下步驟進(jìn)行虛擬服裝壓力測(cè)量實(shí)驗(yàn):
1)二維衣片紙樣的導(dǎo)入。將使用二維服裝CAD軟件繪制的樣板文件導(dǎo)入至三維虛擬試穿軟件CLO 3D中,并在二維視窗中,將樣板按照最終人體穿著的位置進(jìn)行排列(見圖5(a))。
2)二維衣片的三維安排。啟用同步功能,將二維衣片同步至三維視窗,設(shè)置安排點(diǎn)(見圖5(b))。衣片將隨人體各部位的曲率進(jìn)行預(yù)彎曲,以保證服裝在試穿過(guò)程中更好地貼合人體(見圖5(c))。
3)虛擬縫合。用縫紉工具在二維衣片上建立各衣片間縫線的對(duì)應(yīng)關(guān)系(見圖5(d))。在試穿過(guò)程中,衣片將根據(jù)設(shè)置進(jìn)行自動(dòng)虛擬縫合。
4)試穿。啟用試穿功能,利用虛擬縫合技術(shù)試穿服裝,模擬真實(shí)著裝效果(見圖5(e))。
5)虛擬壓力值的靜、動(dòng)態(tài)測(cè)量。打開服裝的壓力圖層,任意選取一點(diǎn)測(cè)量虛擬服裝壓力(見圖5(f)、圖5(g))。圖中圓點(diǎn)越疏代表壓力舒適性越好。
分3次測(cè)量靜態(tài)動(dòng)作下各測(cè)量點(diǎn)的虛擬壓力值,并求其平均值,記錄為靜態(tài)壓力數(shù)據(jù);分別測(cè)量騎行動(dòng)作8個(gè)階段下各測(cè)量點(diǎn)的虛擬壓力值,并求其平均值,記錄為完整騎行運(yùn)動(dòng)周期的動(dòng)態(tài)壓力數(shù)據(jù)。
為更準(zhǔn)確地分析各衣片的壓力數(shù)據(jù),首先對(duì)壓力差值曲線進(jìn)行整體分析,得到壓力舒適性總體變化趨勢(shì);之后分區(qū)域分析變化顯著的測(cè)量點(diǎn),進(jìn)一步了解各區(qū)域內(nèi)壓力舒適性的變化情況;最后,基于動(dòng)、靜態(tài)壓力的差值,有針對(duì)性地對(duì)其進(jìn)行樣板優(yōu)化,提升女式騎行服動(dòng)態(tài)壓力舒適性。優(yōu)化時(shí),可直接在CLO 3D樣板窗口對(duì)二維服裝樣板進(jìn)行修改,其修改結(jié)果會(huì)直觀反映在三維視窗的試穿效果上。根據(jù)虛擬壓力值判斷服裝的壓力舒適性,不斷修改樣板直至動(dòng)態(tài)服裝壓力達(dá)到滿意狀態(tài),從而得到優(yōu)化后的騎行服樣板。文中的所有壓力全部默認(rèn)為虛擬壓力,與真實(shí)壓力不同。文中動(dòng)、靜態(tài)壓力差值默認(rèn)為動(dòng)態(tài)壓力數(shù)值減去靜態(tài)壓力數(shù)值,正值越大表示動(dòng)態(tài)壓力舒適性降低得越多。
圖5 虛擬試穿實(shí)驗(yàn)流程Fig.5 Flowchart of the virtual try-on experiment
衣領(lǐng)的壓力數(shù)據(jù)如圖6所示。由圖6可以看出,壓力差值曲線較平緩。動(dòng)、靜態(tài)壓力的差值在C1,C2點(diǎn)為正值,在C3點(diǎn)為負(fù)值,說(shuō)明在騎行時(shí),領(lǐng)前和領(lǐng)側(cè)的服裝壓力舒適性略有下降。然而,整個(gè)衣領(lǐng)的動(dòng)態(tài)服裝壓力舒適性尚可接受,故文中對(duì)樣板的修改將不涉及領(lǐng)口弧線的變化及衣領(lǐng)樣板部分。
圖6 領(lǐng)片動(dòng)、靜態(tài)壓力折線Fig.6 Static and dynamic clothing pressure at the collar
前片動(dòng)、靜態(tài)壓力折線如圖7所示。由圖7可知,前片動(dòng)、靜態(tài)壓力差值折線起伏較大,F(xiàn)1~F6及F9,F10處壓力差值為負(fù),其余測(cè)量點(diǎn)壓力差值皆為正值。
圖7 前片動(dòng)、靜態(tài)壓力折線Fig.7 Static and dynamic clothing pressure at the front
按照變化趨勢(shì)的不同,將各測(cè)量點(diǎn)進(jìn)行分區(qū)。F1~F6處壓力差值皆為負(fù)值,為前片的上中部。其中,F(xiàn)1,F2,F4處動(dòng)態(tài)壓力值皆近于零,而壓力差值折線在F6處達(dá)到最低點(diǎn),可知騎行服的上中部出現(xiàn)較多余量,這些余量將導(dǎo)致騎行時(shí)所受的風(fēng)阻增大,因此樣板修改時(shí)需采用撇門的方式減少前中心線處的松量。F7,F8處壓力差值為正且數(shù)值較大,為前片的上側(cè)部,其動(dòng)態(tài)壓力舒適性較靜態(tài)大幅降低,該部位可與袖片結(jié)合進(jìn)行修改。F14~F17壓力差值為正,壓力差值大小僅次于F7,F8,為前片的下半部。由于騎行時(shí)屈體動(dòng)作幅度較大,導(dǎo)致該部位動(dòng)態(tài)壓力值升高,因此樣板修改時(shí)應(yīng)縮短前衣長(zhǎng),避免下擺在運(yùn)動(dòng)時(shí)過(guò)度拉伸。經(jīng)多次樣板修改直至動(dòng)態(tài)壓力值變化幅度趨于平緩。前片樣板優(yōu)化前后的對(duì)比如圖8所示。
圖8 前片樣板優(yōu)化前后對(duì)比Fig.8 Comparison of the front clothing pattern before and after optimization
后片是影響騎行服舒適性的重要部位,許多騎行者表示,在騎行中背部常感不適,甚至?xí)袎浩雀衃13]。后片動(dòng)靜態(tài)壓力折線如圖9所示。由圖9可知,壓力差值折線起伏較大,除B1外,其余測(cè)量點(diǎn)的動(dòng)、靜態(tài)壓力差值皆為正數(shù),動(dòng)態(tài)壓力值較靜態(tài)都有不同程度的增大。
圖9 后片動(dòng)、靜態(tài)壓力折線Fig.9 Static and dynamic clothing pressure at the back
按照變化趨勢(shì)的不同,將各測(cè)量點(diǎn)進(jìn)行分區(qū)。其中,在B4,B9處,壓力差值折線達(dá)到2個(gè)頂峰,故歸納為后片的上側(cè)部,在B7,B8處壓力差值增加幅度較大,故歸納為后片的肩胛部。以上位置騎行時(shí)的壓力舒適性均較直立姿勢(shì)下顯著降低,因此在樣板優(yōu)化時(shí)增加后背寬及袖窿曲線的長(zhǎng)度,以提升動(dòng)態(tài)壓力舒適性。B14~B16處壓力差值也有較顯著的增加,故歸納為后腰部,在樣板優(yōu)化時(shí)需增加腰部的寬松量。經(jīng)多次樣板修改,直至肩胛骨和腰部的動(dòng)態(tài)壓力值下降,壓力折線趨于平緩。后片樣板優(yōu)化前后的對(duì)比如圖10所示。
圖10 后片樣板優(yōu)化前后對(duì)比Fig.10 Comparison of the back clothing pattern before and after optimization
側(cè)片所覆蓋的位置人體曲率變化大,服裝壓力大,故提升側(cè)片的壓力舒適性尤為重要。側(cè)片的動(dòng)、靜態(tài)壓力折線如圖11所示。除P4外,各測(cè)量點(diǎn)壓力差值皆為正值。其中,在袖窿底點(diǎn)P1處的壓力差值最大。騎行時(shí)手臂需前伸,動(dòng)作幅度大,故袖窿處的動(dòng)態(tài)壓力舒適性顯著降低。在樣板優(yōu)化時(shí),袖窿弧線隨前后片的修改進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,以滿足騎行動(dòng)作下手臂的運(yùn)動(dòng)需求。經(jīng)多次樣板修改,直至壓力折線趨于平緩。側(cè)片樣板優(yōu)化前后的對(duì)比如圖12所示。
圖11 側(cè)片動(dòng)、靜態(tài)壓力折線Fig.11 Static and dynamic clothing pressure at the side
圖12 側(cè)片樣板優(yōu)化前后對(duì)比Fig.12 Comparison of the side clothing pattern before and after optimization
衣袖是騎行服上衣設(shè)計(jì)中最復(fù)雜的部分。騎行者在騎行時(shí)腋下常感不適[13],造成不適感的原因主要有2點(diǎn):①長(zhǎng)時(shí)間騎行后腋下產(chǎn)生大量汗液,無(wú)法及時(shí)排出;②衣袖在腋下的服裝壓較大,對(duì)人體造成壓迫感。吸濕排濕性能佳的織物僅能解決原因①造成的不適;而優(yōu)化衣袖的樣板以減小服裝壓力是解決原因②引起不適的可行方案。
袖片動(dòng)、靜態(tài)壓力折線如圖13所示。由圖13可知,壓力差值折線起伏逐漸變大,并在S14處顯著增加。除點(diǎn)S1~S4外,其余各測(cè)量點(diǎn)壓力差值都為正值。將S11,S12歸納為袖口部,因其動(dòng)態(tài)壓力舒適性不夠理想,故樣板優(yōu)化時(shí)在袖口增加1 cm的寬松量,以降低服裝壓力。將S1,S3,S4歸納為前袖窿部,動(dòng)、靜態(tài)壓力差值為負(fù)數(shù),說(shuō)明在騎行動(dòng)作下,前袖窿部與人體間作用力減小,前袖窿弧線相對(duì)于人體較長(zhǎng)。S14處后袖窿腋下部位的動(dòng)態(tài)壓力值顯著增高,舒適性降低,衣袖的樣板需要進(jìn)行調(diào)整。對(duì)以上部位壓力差值進(jìn)行分析,可以預(yù)測(cè)到,騎行時(shí)前腋下產(chǎn)生許多褶皺,而后腋下服裝被拉緊,對(duì)人體產(chǎn)生很大的壓迫感。因此,主要的優(yōu)化方向?yàn)榭s短前袖曲線長(zhǎng)度,并增加后袖曲線長(zhǎng)度,同時(shí)保持袖山曲線與衣身袖窿在長(zhǎng)度及袖底弧線形態(tài)上相匹配。因此,結(jié)合騎行時(shí)手臂前伸的動(dòng)作,在樣板優(yōu)化時(shí)向前延長(zhǎng)后袖山弧線。該優(yōu)化方式可在不改變插肩袖款式的同時(shí)縮短前袖山弧線。經(jīng)多次樣板修改,直至壓力折線趨于平緩?;趦?yōu)化過(guò)程,可將騎行服插肩袖結(jié)構(gòu)優(yōu)化的本質(zhì)總結(jié)為:增大前肩斜角度,減小后肩斜角度。袖片樣板優(yōu)化前后的對(duì)比如圖14所示。
圖13 袖片動(dòng)、靜態(tài)壓力折線Fig.13 Static and dynamic clothing pressure at the sleeve
圖14 袖片樣板優(yōu)化前后對(duì)比Fig.14 Comparison of the sleeve pattern before and after optimization
優(yōu)化后的騎行運(yùn)動(dòng)服樣板如圖15所示。根據(jù)對(duì)照原則,采集樣板優(yōu)化后的騎行服各測(cè)量點(diǎn)動(dòng)態(tài)壓力數(shù)據(jù),與樣板優(yōu)化前的動(dòng)態(tài)壓力數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比分析,探究樣板優(yōu)化對(duì)動(dòng)態(tài)壓力舒適性的影響。優(yōu)化前后動(dòng)態(tài)壓力折線如圖16所示。由圖16可知,經(jīng)過(guò)樣板優(yōu)化,優(yōu)化前動(dòng)態(tài)壓力顯著增高的各部位壓力值明顯下降,動(dòng)態(tài)壓力折線趨于平緩。經(jīng)測(cè)量,騎行服優(yōu)化前動(dòng)態(tài)壓力總值為760.13 kPa,優(yōu)化后為289.28 kPa,動(dòng)態(tài)壓力值總體下降了61.94%。由此證明,經(jīng)過(guò)樣板優(yōu)化,衣身的整體動(dòng)態(tài)壓力舒適性有顯著提高。
圖15 優(yōu)化后的騎行運(yùn)動(dòng)服樣板Fig.15 Patterns of cycling jersey after optimization
圖16 優(yōu)化前后動(dòng)態(tài)壓力折線Fig.16 Dynamic clothing pressure before and after optimization
為進(jìn)一步對(duì)壓力舒適性的優(yōu)化進(jìn)行定量分析,文中提出樣板優(yōu)化程度的概念,其計(jì)算方法為
(1)
表4為各衣片壓力舒適性優(yōu)化程度。表4中,各衣片的D值均為正,其中優(yōu)化程度較高的部位依次為:側(cè)片、袖片及后片,這也是騎行者在長(zhǎng)時(shí)間騎行后最易感到緊繃或壓迫的3個(gè)部位。以上分析結(jié)果表明,所提出的基于動(dòng)、靜態(tài)服裝壓力差值進(jìn)行樣板優(yōu)化的方法可有效提升女式騎行服整體的動(dòng)態(tài)壓力舒適性。
表4 各衣片壓力舒適性優(yōu)化程度
Tab.4 Optimum degree of pressure comfort for each piece of clothing kPa
1)文中提出的基于動(dòng)、靜態(tài)服裝壓力差值的樣板優(yōu)化設(shè)計(jì)方法可顯著提高服裝動(dòng)態(tài)壓力舒適性,為后續(xù)基于壓力舒適性的功能性服裝樣板優(yōu)化方法的研究提供了新思路。
2)將基于動(dòng)、靜態(tài)服裝壓力差值的樣板優(yōu)化方法植入女式針織騎行服的優(yōu)化設(shè)計(jì)中,發(fā)現(xiàn)其優(yōu)化后動(dòng)態(tài)服裝壓力值總體下降61.94%,壓力折線趨于平緩。
3)經(jīng)過(guò)樣板優(yōu)化后,針織騎行服動(dòng)態(tài)壓力舒適性優(yōu)化程度(D)較高的部位中,由高到低依次為側(cè)片、袖片及后片,與騎行者長(zhǎng)時(shí)間騎行后易感緊繃或壓迫的部位相吻合。
與傳統(tǒng)的壓力舒適性主觀評(píng)價(jià)方法相比,虛擬壓力測(cè)量方法具有客觀性強(qiáng)、實(shí)驗(yàn)可重復(fù)性高等特點(diǎn)。文中通過(guò)實(shí)驗(yàn)和數(shù)據(jù)分析相結(jié)合,提出了一種客觀的、基于動(dòng)、靜態(tài)服裝壓力差值的功能性針織服裝樣板優(yōu)化設(shè)計(jì)方法,為后續(xù)研究提供了參考。