Прототип статьи. Расчётные допущения подписаны рядом с моделями; источники — в конце статьи. Проверено 8 октября 2026 года.
Мембрана пропускает водяной пар наружу. При небольшой нагрузке и в прохладную сухую погоду условия для испарения лучше. Сухость под курткой зависит также от её слоёв, посадки и вентиляции.
При быстром шаге, подъёме или беге тело выделяет больше влаги. В тёплую сырую погоду и долгий дождь снаружи тоже много влаги, и испарению труднее унести весь поток.1 На холодной изнанке возможен конденсат, а при температуре ниже нуля — иней.23 Мокрая подкладка сама по себе ещё не показывает, протекла ли куртка.
Прогулка быстрым шагом в оттепель: +2 °C, сыро, моросит. Сопротивление пару выбранного образца — RET 11,2.
Стационарная учебная модель
Возможен конденсат
На прохладной изнанке пар достигает насыщения. В этой модели часть влаги остаётся конденсатом.
По модели выходит ≈ 51 % потока влаги. Капли показывают долю с округлением до десятой части.
Что делать. Расстегните молнию на груди или под мышками: пар выйдет быстрее.
Показать цифры
Учебная стационарная модель на квадратный метр кожи: температура кожи 30 °C; слои складываются по сопротивлениям; вентиляция и перенос тепла при конденсации не учтены. Это расчётные потоки, а не измерение вашей одежды. Время накопления влаги модель не определяет.
Тело вырабатывает
221 Вт/м²
Уходит сквозь одежду и с дыханием
127 + 22 Вт/м²
Остаётся унести испарением пота
73 Вт/м², это 110 г/(м²·ч) пота
Сопротивление пару куртки, RET
11,2 м²·Па/Вт
Слои под курткой
футболка + флис: RET 18,5 м²·Па/Вт, утепление 1,0 clo
Снаружи
+2,0 °C, влажность 95 %, ветер у тела 1 м/с
Парциальное давление пара
у кожи 2 557 Па, у изнанки 1 208 Па, снаружи 671 Па
Изнанка куртки
+9,8 °C, насыщение при ней 1 208 Па
Расчётный поток наружу
55 г/(м²·ч)
Оседает водой на изнанке
55 г/(м²·ч)
Не успевает испариться
0 г/(м²·ч)
Требуемая влажность кожи
0,44; это требуемое значение для баланса. Выше 1 — доступного испарения недостаточно
Куртка
Измеренный дождевой костюм, Scott et al., 2005. Число не описывает все обычные мембраны.
Темп
Или ведите пальцем по фигурке человека: вправо — быстрее, влево — медленнее.
На прогулке, в образце с RET 11,2: возможен конденсат по стационарной модели. Наружу выходит примерно 51 % расчётного потока влаги. Это сравнение при заданных сопротивлениях, без прогноза времени и индивидуальных ощущений.
Учебная стационарная модель сравнивает заданные сопротивления пару.45 Кожа принята равной 30 °C; под курткой — выбранные для сцены слои. Выводы показывают условия для конденсации и достаточность испарения. Время намокания, индивидуальные ощущения и вентиляция не рассчитаны. RET 40 — условный пример покрытия; 11,2 и 2,9 — измерения конкретных образцов.
Вентиляция через воротник, манжеты и расстёгнутые молнии может увеличить выход влаги; её эффект в этой модели не рассчитан. Намокание лицевой ткани также может затруднять выход пара. Насколько изменится результат для выбранного образца, неизвестно.
Все сцены в одной таблице
Условия для испарения и конденсации в каждой сцене при трёх заданных сопротивлениях пару
Сцена
RET 40, условный
RET 11,2
RET 2,9, ePTFE
Пробежка, +10°, бегом
возможен конденсат
возможен конденсат
пар успевает выйти
Шаг, −10°, быстрым шагом
пар успевает выйти
пар успевает выйти
пар успевает выйти
Оттепель, +2°, быстрым шагом
возможен конденсат
возможен конденсат
пар успевает выйти
Город, −5°, спокойным шагом
возможен иней
возможен иней
возможен иней
Пар уходит туда, где его меньше
Насоса в мембране нет. Пар сам идёт оттуда, где его больше, туда, где меньше.67 Под курткой тепло и влажно, поэтому в прохладный сухой день пар уходит охотно. В тёплую сырость снаружи почти так же влажно, и выходит он еле-еле.
В мороз мешает холод. Изнанка куртки остывает, и пар оседает на ней, как на холодном стекле, не успев выйти. Чем холоднее снаружи, тем больше влаги оседает.23
Прохладно и сухо
Условия для выхода пара лучше
Тепло и сыро
Пару некуда уходить, под курткой влажно
Мороз
Пар замерзает на изнанке
Разрез куртки: слева то, что под ней, справа улица. Точки — пар в воздухе: чем их больше, тем воздух влажнее. Стрелки — куда и сколько пара уходит. Схема без масштаба.
Капля в тысячи раз крупнее поры
Часто мембрана — плёнка с мельчайшими порами. Капля мороси крупнее поры в тысячи раз, а молекула воды мельче в сотни раз.8910 Поэтому дождь остаётся снаружи, а пар выходит по одной молекуле.
Всё в кадре нарисовано в одном масштабе. Крупная капля дождя здесь 3 мм, это верхняя граница обычных капель.12 Мембрана и поры нарисованы по данным Gore о его плёнке.9 Поры для простоты нарисованы кружками; в настоящей плёнке они неровные, а между каплей и мембраной в куртке есть ещё ткань.
В рекламе пишут, что пора в 20 000 раз меньше капли. Это фраза производителя без ссылки на измерения.13 Такое число получается, если взять очень крупную каплю, около 4 мм. Капля мороси в 0,5 мм крупнее поры примерно в 2 600 раз, и такую каплю мембрана тоже держит.
На бегу испарению приходится уносить больше влаги
При тяжёлой работе мембрана может ограничивать выход влаги. Армейское руководство по службе на холоде предупреждает об этом даже для Gore-Tex и советует надевать такую куртку при ветре и осадках или при малой нагрузке.14 Переключите в сцене выше темп на «бегу»: результат зависит от сопротивления пару, температуры и остальных слоёв. При RET 2,9 в сцене пробежки модель допускает выход всего расчётного потока влаги.
Помогают молнии под мышками: через них выходит тёплый влажный воздух. А слой под курткой лучше снять до того, как вспотели.14
Как проверить самому
Ищите название теста рядом с цифрой. «20 000 г» без названия теста почти ничего не говорит: одна и та же мембрана в двух разных тестах дала 900 и 10 200 (данные производителя).15
Число RET сравнивайте только с RET. Чем оно меньше, тем легче выходит пар. RET 40 лаборатория Hohenstein называет плохим.16
Найдите молнии под мышками. Через них куртку проветривают на подъёме, не снимая.14
Мифы
Мокро внутри — значит, куртка протекла
Чаще это пот, который осел на прохладной изнанке.123 Но в дышащей одежде влаги всё равно копится гораздо меньше, чем в одежде без мембраны, которая пар не пропускает.17
На морозе мембрана не работает
В опытах при −20 °C в дышащей одежде влаги копилось меньше, чем в недышащей.17 Пар может конденсироваться и замерзать в холодных частях одежды.2 Количество зависит от конструкции и условий; интерактив не определяет время образования инея.
Как это устроено
Что гонит пар
Пар идёт из области, где его парциальное давление выше, туда, где оно ниже, и поток пропорционален этой разнице.6718 Парциальное давление — доля давления воздуха, которую создаёт водяной пар. Под курткой при 30 °C и влажности 80 % оно около 3 400 Па, снаружи при +5 °C и 90 % — около 800 Па, и пар уходит. При +30 °C и 95 % снаружи давление выше, чем под курткой, и наружу ничего не идёт.19
Точка росы — температура, ниже которой пар превращается в воду. Если изнанка куртки холоднее точки росы пара под курткой, пар оседает на ней водой, а ниже 0 °C — инеем. В опытах с перепадом температур конденсат был главным источником влаги, особенно ниже нуля.23
RET и граммы на бирке
RET — сопротивление ткани пару, м²·Па/Вт. Его меряют на металлической пластине, которая при 35 °C изображает потеющую кожу (ISO 11092); чем RET меньше, тем легче проходит пар.620 Распространённая шкала: до 6 очень хорошо, от 6 до 13 хорошо, от 13 до 20 удовлетворительно, выше плохо; её приписывают лаборатории Hohenstein, но первоисточник мы не нашли.21
MVTR — сколько граммов пара прошло через квадратный метр за сутки, на бирках пишут «г/м²/24ч». Его меряют чашкой с водой или осушителем под образцом, и условия у каждого метода свои. Стандарт ASTM E96 сам предупреждает: результат одного метода не предсказывает результат другого.2223
Одна мембрана, проверенная двумя методами
Метод
г/(м²·сут)
ASTM E96 B, чашка с водой
900
JIS L 1099 A-1, чашка с осушителем
10 200
Данные производителя мембран Dimpora о своём образце; по шести стандартам этот образец показал от меньше 1 000 до больше 17 000.15
Пересчитать RET в граммы можно только для условий самой пластины: там RET 6 соответствует примерно 20 000 г/(м²·сут), RET 13 — 9 300, RET 40 — 3 000. Цифра для RET 40 совпадает с оценкой Hohenstein.6161924
Микропористую мембрану чаще всего делают из растянутого PTFE, того же материала, что тефлон. Пар идёт по сообщающимся порам, а воду в пору надо вдавить: её держит поверхностное натяжение.79 Пот и кожное сало со временем смачивают поры, и плёнка начинает подтекать. Поэтому её закрывают изнутри сплошным слоем.25
В монолитной (гидрофильной) мембране пор нет. Полимер впитывает молекулы воды с влажной стороны и отдаёт с сухой.7 В одном сравнении каждая из 26 мембранных тканей состояла из пористого и сплошного слоя.23 Какой тип лучше выпускает пар, зависит от условий: без перепада температур лучше PTFE,2 а при перепаде температур гидрофильные плёнки прибавляют сильнее.26
Мембрану толщиной в десятки микрометров приклеивают к ткани. В трёхслойной куртке (3L) изнутри приклеена тонкая подкладочная ткань, в «двух с половиной слоях» (2,5L) вместо неё защитное покрытие; оба описания — от Gore.2728
Как считает интерактив
Слои складываются как последовательные сопротивления теплу и пару; значения взяты из измерений на потеющей пластине.4 Температура кожи задана 30 °C.14 Теплопродукция ходьбы — 151 и 221 Вт/м²;29 бега — оценка 380 Вт/м² по справочнику нагрузок.30 Наклон склона не моделируется. Часть тепла уходит через одежду и дыхание,5 остальное должно уноситься испарением. При намокании реальная одежда меняет температуру и сопротивления; здесь они постоянны.
Пот уходит паром через слои и куртку, пока давление пара у кожи не упрётся в предел мокрой кожи.6 Изнанка куртки остывает по доле теплосопротивления слоёв; если давление пара у неё выше насыщения, лишний пар оседает водой или инеем.19
Куртка
RET, м²·Па/Вт
Откуда число
Условное плотное покрытие
40
Hohenstein называет такую паропроницаемость плохой.16 Так мы считаем плотную ткань с покрытием. Ткань, которая держит воду одной пропиткой, пар выпускает легко, зато в дождь промокает — об этом статья про пропитки.
Измерение конкретного образца.31 Число не описывает все мембраны такого типа.
Вывод модели
Критерий
Пар успевает выйти
Выбранные сопротивления допускают расчётный поток без конденсации и избытка жидкости.
Возможен конденсат
Давление пара у изнанки достигает насыщения, расчётный поток конденсации положителен.
Испарения недостаточно
Требуемый поток превышает доступное испарение в выбранных условиях.
Возможен иней
Расчётный поток конденсации положителен, изнанка холоднее 0 °C.
Чего в расчёте нет: как куртка проветривается через воротник, манжеты и молнии; как намокшая лицевая ткань мешает пару (замеров нет); сколько влаги впитают слои; что будет, когда вы остановитесь и остынете. Слои под курткой и погода в сценах — наши типичные наборы.
Источники
31
Ruckman J. E. Water vapour transfer in waterproof breathable fabrics. Part 3: under rainy and windy conditions. International Journal of Clothing Science and Technology, 1997. DOI. Научная статья, прочитана аннотация.
Ruckman J. E. Water vapour transfer in waterproof breathable fabrics. Part 1: under steady-state conditions. International Journal of Clothing Science and Technology, 1997. DOI. Научная статья, прочитана аннотация.
Rossi R. M., Gross R., May H. Water Vapor Transfer and Condensation Effects in Multilayer Textile Combinations. Textile Research Journal, 2004. DOI. Научная статья (EMPA), прочитана аннотация.
Scott R. A. Military protection. В кн.: Textiles for Protection. Woodhead, 2005, табл. 21.5. Фрагмент. Справочник: замеры слоёв на потеющей плите.
ГОСТ Р ИСО 11079-2015 (ISO 11079:2007). Эргономика термальной среды. Определение холодового стресса… PDF. Стандарт.
Meindl K., Buerger W. (W. L. Gore & Associates). Composite material. US 8,075,669 B2, 2011. Патент. Производитель, о своей технологии.
Li L. et al. In Situ Incorporation of Macromolecules in Zr-MOF Membranes… Chem & Bio Engineering, 2026. PMC12833625. Научная статья; кинетический диаметр молекулы воды взят как справочный, первоисточник ещё ищем.
TB MED 508. Prevention and Management of Cold-Weather Injuries. Department of the Army, 2005. PDF. Методическое руководство; своих измерений в нём нет.
Breathability in quality control at Hohenstein Institute. Innovation in Textiles, 2014. Статья. Профильное издание, цитата руководителя лаборатории Hohenstein.
Bartels V. T., Umbach K. H. Water Vapor Transport Through Protective Textiles at Low Temperatures. Textile Research Journal, 2002. DOI. Научная статья (Hohenstein), прочитана аннотация.
Gibson P. W. Effect of temperature on water vapor transport through polymer membrane laminates. Polymer Testing, 2000. DOI. Научная статья, прочитана аннотация.
ISO 11092:2026. Textiles — Physiological effects — Measurement of thermal and water-vapour resistance under steady-state conditions (sweating guarded-hotplate test). Аннотация. Стандарт.
Wikipedia. Breathability. Энциклопедия; шкала приведена без источника, первоисточник ищем.
ASTM E96/E96M-22ae1. Standard Test Methods for Gravimetric Determination of Water Vapor Transmission Rate of Materials. Область применения. Стандарт.
McCullough E. A., Kwon M., Shim H. A comparison of standard methods for measuring water vapour permeability of fabrics. Measurement Science and Technology, 2003. DOI. Научная статья, прочитана аннотация.
JIS L 1099:2012. Testing methods for water vapour permeability of textiles. Текст. Стандарт.
Gore R. W., Allen S. B. Waterproof laminate. US 4,194,041, 1980. Патент. Производитель, о своей технологии.
Gretton J. C. et al. Moisture Vapor Transport Through Waterproof Breathable Fabrics and Clothing Systems Under a Temperature Gradient. Textile Research Journal, 1998. DOI. Научная статья, прочитана аннотация.
ANSI/ASHRAE Standard 55-2023. Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy, табл. 5-1. Карточка стандарта. Стандарт.
2024 Adult Compendium of Physical Activities, раздел Running. Справочная база; пересчёт MET в Вт/м² наш.
Meena M. et al. Moisture barrier layer with supplemental chemical and biological protective functionality for firefighting clothing applications. Journal of Industrial Textiles, 2022. DOI. Научная статья, прочитана аннотация.