Цель исследований
Объективизация параметров конструктивно-технического решения брюк, обеспечивающих динамическое соответствие системы «человек – одежда – инвалидное кресло».
Материал и методы исследований
Объектом исследования является процесс обеспечения динамического соответствия мужских брюк для инвалидов-колясочников. При выполнении работы были использованы методология системного подхода к проектированию специальной одежды, методы математической статистики и регрессионного анализа, методы динамической антропометрии, метод экстраполяции.
Результаты исследования и их обсуждение
Процесс создания одежды для людей, находящихся в инвалидном кресле-коляске, на первом этапе сводится к анализу ситуации, в которой пребывает человек, и к поиску способов, позволяющих устранить или уменьшить сложности пребывания человека в условиях окружающей среды. Анализ динамической позы человека, сидящего в кресле-коляске, показал, что увеличение размерных признаков наблюдается на участках от линии талии до коленной точки, от линии талии до подъягодичной складки за счет сгибания ноги в тазобедренном суставе (угол Х2) при одновременном сгибании в коленном суставе (угол Х1). Кроме того, необходимость ношения памперсов при длительных передвижениях вызывает изменение размера поверхности тела человека на участке от точки промежности до пола за счет отведения ноги в тазобедренном суставе при одновременном сгибании ноги в коленном суставе (соответственно углы Х5 и Х6). На рисунке 1 приведена схема измерения углов для человека, находящегося в инвалидном кресле-коляске.
Рис. 1. Схема измерения углов сгибания в тазобедренном и коленном суставах
Основной сложностью проектирования брюк для инвалидов-колясочников является сложность измерения динамических размерных признаков, что влечет большие погрешности в расчете конструктивных параметров, обеспечивающих динамическое соответствие для проектируемой позы. В проводимых исследованиях поставлена задача о возможности применения известных зависимостей для расчета изменения размерных признаков в положении «сидя» при проектировании одежды для людей с ограниченными двигательными возможностями. В ранее проведенных исследованиях уже были получены математические модели зависимости изменения размерных признаков от углов амплитуды движения в основных суставах, характеризующих определенную позу [6]. На первом этапе были рассчитаны относительные динамические эффекты изменения размерных признаков, соответствующих участкам максимального изменения поверхности тела человека. Диапазоны варьирования углов устанавливались между максимальными значениями угловых параметров движений, которые были выбраны с учетом физического состояния и возможностей испытуемых фиксировать определенные положения нижних конечностей [3] При выборе угловых параметров учитывалось максимальное изменение размерного признака (табл. 1). На втором этапе устанавливалось соответствие полученных по регрессионным моделям размерных признаков и снятых измерений человека, находящегося в позе «сидя», при аналогичных угловых параметрах. Одновременно рассчитывалась величина отклонения расчетных и экспериментальных значений (табл. 2). Анализ расчетных и контрольных измерений показал, что предельная погрешность расчетных заданных величин очень близка к предельным погрешностям, принятым в конструировании одежды [1].
Таблица 1
Расчет относительных динамических эффектов изменения размерных признаков для установленных угловых параметров, характеризующих позу
Наименование размерного признака |
Условное обозначение |
Расчетная формула |
Относитель ный динами ческий эффект, % |
Расстояние от линии талии до коленной точки спереди |
Д1 |
|
10,56 |
Расстояние от линии талии до подъягодичной складки |
Д2 |
|
29,77 |
Длина ноги по внутренней поверхности |
Д3 |
|
4,2 |
Таблица 2
Сравнительный анализ расчетных и контрольных измерений размерных признаков в статике и динамике
Обозначение измерения |
Величина размерного признака типовой фигуры в статике, см |
Величина размерного признака в динамике, см |
Контрольное измерение индивидуальной фигуры, см |
Разность расчетных и экспериментальных значений, см |
Абсолютное значение расчетной величины динамического эффекта, см |
Д1 |
60,6 |
67,035 |
66,97 |
0,065 |
6,435 |
Д2 |
30,9 |
40,05 |
40,0 |
0,05 |
9,15 |
Д3 |
71,4 |
74,35 |
74,42 |
0,07 |
2,97 |
Величина расчетного динамического эффекта является параметром для корректировки участков конструкции, имеющих увеличение в динамике. Таким образом, установлено, что при проектировании брюк для людей с ОДВ возможно использование метода расчета динамических эффектов, принятого для иного объекта. Использование установленных математических моделей позволяет объективизировать процесс проектирования и использовать бесконтактный способ определения динамических размерных признаков. Изменение размерных признаков (увеличение динамического прироста) приводит к необходимости образования резервного участка в конструкции брюк [7]. На рисунке 2 приведена схема образования резервных участков, обозначенных штрихами: расстояние от линии талии до подъягодичной складки (отрезок 52–52/), шагового среза (отрезок 681–682 и 681/–682/) и расстояния от линии талии до колена (отрезок 46/–46//). Выбор конструктивно-технического решения конкретной модели определяется технологической целесообразностью и эстетическими критериями. В отдельных случаях это могут быть раздвижные участки, эластичные вставки, втачные наколенники выпукло-вогнутой формы, отрезные ластовицы и т.п. [5].
Рис. 2. Схема образования резервных участков брюк для одновременного сгибания в тазобедренном и коленном суставах (поза «сидя»)
Разработка модельной конструкции брюк для инвалидов-колясочников проводилась в интерактивном режиме, в результате чего предложена модель, приведенная на рисунке 3.
Рис. 3. Модельная конструкция брюк для людей, находящихся в кресле-коляске
Особенности конструктивно-технического решения брюк: параллельное расширение на уровне выступающей точки ягодиц на величину динамического прироста Д2; параллельное расширение на уровне выступающей точки ягодиц и коленной точки на величину динамического прироста Д2; проектирование вытачек на задней части брюк по боковому срезу; проектирование вытачек по шаговому и боковому срезам передней части брюк; проектирование цельновыкроенных ластовиц в точке соединения средних и шаговых срезов передней и задней части брюк на величину динамического прироста Д3. Визуальная оценка динамического соответствия изделия (отсутствие перемещения изделия по линии талии и низа) и оценка субъективных ощущений потребителей подтвердили высокую степень динамического соответствия брюк при одновременном сгибании в тазобедренном и коленном суставах (поза «сидя»).
Заключение
В общей программе адаптации в социуме людей с ограниченными двигательными возможностями одним из важных моментов является наличие комфортной, эстетичной одежды, что позволяет повысить качество их жизни. Выявлена необходимость обеспечения динамического соответствия брюк для людей, передвигающихся с помощью кресла-коляски. Для объективизации выбора конструктивно-технического решения брюк необходимо определить величину изменения размерных признаков в позе «сидя» бесконтактным способом. Показана возможность использования известных регрессионных моделей зависимости размерных признаков от углов амплитуды в основных суставах, полученных для иного объекта, в расчете динамического эффекта при проектировании брюк для людей, передвигающихся с помощью кресла-коляски. Это позволяет объективизировать расчет резервных участков конструкции, обеспечивающих эргономичность изделия. Рекомендуемая схема и способ расчета параметров динамического соответствия являются исходной информацией для выбора конкретного конструктивно-технического решения. Достоверность обеспечения динамического соответствия предложенного конструктивного решения мужских брюк подтверждена результатами макетной проработки и изготовлением опытного образца.
Рецензенты:Бойцова Т.М., д.т.н., профессор, директор института сервиса, туризма и дизайна Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, г. Владивосток;
Шеромова И.А., д.т.н., профессор кафедры сервисных технологий Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, г. Владивосток.
Библиографическая ссылка
Розанова Е.А., Розанова Е.А., Драгалина А.М. РАЗРАБОТКА КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ БРЮК ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ПО ЗДОРОВЬЮ // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 2-1. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=20372 (дата обращения: 23.02.2025).