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國立高雄第一科技大學 環境與安全衛生工程系碩士專班 周志儒所指導 李鳳山的 高熱場所作業人員安全帽舒適度改善研究 (2017),提出安全帽內襯尺寸關鍵因素是什麼,來自於安全帽。

而第二篇論文國防大學 運籌管理學系 石裕川所指導 石穎浩的 軍用頭盔之人因工程測試與評估 (2016),提出因為有 軍用頭盔、人因工程評估、評選指標、I-S模式的重點而找出了 安全帽內襯尺寸的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了安全帽內襯尺寸,大家也想知道這些:

高熱場所作業人員安全帽舒適度改善研究

為了解決安全帽內襯尺寸的問題,作者李鳳山 這樣論述:

本研究探討如何將作業人員配戴之安全帽,於造船船段施工作業時降低安全帽內之溫度,改善作業人員配戴舒適度作為探討之目的。利用充電式供氣機經浮子流量計測量之排氣量為7L/min,壓力0.03Pa、功率1.3W、220/240V 50/60 Hz之打氣機,將氣體利用1m軟管置於衣服內連接至安全帽內襯與帽頂間之發泡管或發泡石,與未裝設通風之安全帽作比較,並以紅外線測溫器量測探討其溫度之變化。  安全帽內襯與帽頂間空隙規定垂直間距為25mm至50mm,於空隙中裝設發泡管及發泡石,原以柱狀型、球型、圓盤型、盤懸管式、十字型式、叉狀型式六種不同通風型式測試。由作業人員配戴後初步篩選出圓盤型發泡石及盤懸管式、

十字型式發泡管型式為較佳之通風模式。  經實際現場作業人員配戴圓盤型發泡石、盤懸型及十字型發泡管三種通風型式安全帽,再以問卷調查方式統計此三種安全帽之舒適度,作為最後選擇帽內通風型式之依據。  盤懸型通風方式增加之重量為28g,問卷顯示其對作業人員頭部亦未造成負擔;腰間配戴式之充電式打氣泵浦不需電源供給之延長線,不會增加人員使用時受電源供給之限制,作業地點更換時不需花費時間去處理通風設備故機動性強。研究數據亦顯示不同之通風型式可將安全帽內頂部、左側、右側、前側及後側之溫度降低3~12.1℃;而以盤懸式發泡管之通風降低溫度12.1℃為最多。綜合實測數據及問卷結果,舒適度改善以盤懸型通風安全帽最佳

。關鍵詞:高熱場所、安全帽、舒適度、通風

軍用頭盔之人因工程測試與評估

為了解決安全帽內襯尺寸的問題,作者石穎浩 這樣論述:

「軍用頭盔」用於保護軍人於戰場環境中,避免頭部直接遭受直射彈或破片之攻擊,對軍人而言極為重要,然而現今關於軍用頭盔之研究大多著重於避彈防護能力及材質與頭部創傷間之關係,卻鮮少在設計或測試評估階段即導入「人因工程」觀點,致使多數士兵表示,過往實際配戴頭盔的經驗中,曾發生頭部不舒適或作業干擾,由此可見軍用頭盔在以使用者為導向的人因工程研究實為一重要的研究課題。本研究文獻回顧統整出各式頭盔及安全帽之9項評選指標,發放356份問卷至國軍基層官兵,並透過「I-S模式」歸納出散熱性、汗水吸收性、頭盔總重量及重量分布等4項重要但使用者不甚滿意之軍用頭盔關鍵評選指標,除作為測評指標之依據外亦可供作爾後構型研

改之參據。測試評估區分實驗室內及實地環境等兩部分實施,由相同18名現役軍職人員及軍校生參與受測,針對頭盔 (舊盔、中耳盔及高耳盔) 與內襯墊排列方式 (七點式與五點式) 之主客觀數據優劣進行人因工程評估。實驗室內測評於恆溫恆濕室內模擬夏季氣候操作快走、行走及站立等3動作並量測膚溫變化量、初始壓力值、壓力變化、微環境溫度變化量、微環境濕度變化量及主觀評估等數據。實地環境測評則於五百公尺障礙場實施,操作臥倒及伏進等2種軍事動作,由參與者針對頭盔與內襯墊排列進行主觀感受評估。統整兩測評階段之結果發現,就頭盔而言,各項主、客觀數據皆以高耳盔為最佳,以舊盔為最差,就襯墊排列方式而言,五點式襯墊之膚溫與微

環境數據優於七點式排列,壓力表現與主觀感受評估則反之。本結果有助於國軍未來頭盔開發,與個人防護裝具政策之制定。