Изнанка
КурткаКак куртка защищает

Ветро­защита

Почему в свитере на ветру сразу зябко, а тонкая ветровка поверх помогает

Прототип статьи. Расчётные допущения подписаны рядом с моделями; источники — в конце статьи. Проверено 8 октября 2026 года.

Свитер удерживает воздух между петлями. Ветер продувает открытую вязку и увеличивает потери тепла. Конкретный результат зависит от плотности вязки и остальных слоёв.

Ветровка поверх задерживает ветер и уменьшает продувание тёплого слоя. В интерактиве сравнивается один условный комплект при разной воздухопроницаемости верха. Показанный предел времени относится к тепловому расчёту.720

Что проверить в магазине

Что меняет защита от ветра

Ждёте автобус на остановке у шоссе, +5 °C, ветрено. На вас свитер, под ним бельё и рубашка, на голове шапка.

Тепло уходит. При этих условиях тело теряет больше тепла, чем вырабатывает. Индивидуальные ощущения расчёт не определяет.

10 мин в модели · на остановке у шоссе в свитере

Тепло уходит

При этих условиях тело теряет больше тепла, чем вырабатывает. Индивидуальные ощущения расчёт не определяет.

До лимита потери тепла: ≈ 5 мин.

10 мин
  • 0 минначало расчёта
  • ≈ 15 минлимит расчёта

Лента показывает расчётную потерю тепла до лимита ISO 11079. Момент дрожи, онемения и индивидуально безопасное время она не определяет. Лицо, руки и ноги могут охлаждаться отдельно.

Показать цифры

Тепловой баланс по ISO 11079. Лимиты описывают заданный комплект и условия; начало симптомов они не предсказывают.

Верхний слой пропускает
≈ 1000 л/(м²·с), верхняя граница формулы
Сколько утепления остаётся на ветру
51 % по ISO 11079, 55 % по ISO 9920
Под верхним слоем
1,25 clo: условный одинаковый комплект под верхом
Тело вырабатывает
70 Вт/м² (стоя расслабленно, 1,2 met)
Ветер у тела
5,0 м/с; на высоте 10 м около 7,5 м/с
Утепление всего комплекта
1,3 clo базовое; 0,7 clo с поправкой на ветер, движения и заданное намокание
Требуемое утепление IREQ
3,0 clo: нейтральный критерий; 2,6 clo: минимальный
Баланс тепла S
−165 Вт/м²: нейтральный критерий; −140 Вт/м²: минимальный
Предел DLE_neutral
14,5 мин
Предел DLE_min
17,2 мин
Начальные условия
Это два отдельных расчёта. Первый начинается с нейтрального состояния; второй — с уже охлаждённой кожи. Времена не складываются.
Допущения
Радиационная температура равна температуре воздуха; влажность 80 %; индекс паропроницаемости 0,38; внешняя работа 0. Солнце, контакт с холодной опорой и отдельное охлаждение конечностей не учтены.
Ветро-холод для лица
0 °C

Сверху надето
Ветер
Температура

Расчётный предел потери тепла

Предел потери тепла в выбранном варианте: ≈ 15 мин. Во всех вариантах базовое утепление одинаковое — 1,25 clo; меняется заданная воздухопроницаемость верха.

свитер или флис≈ 15 мин
ветровка поверх≈ 20 мин
мембрана поверх≈ 25 мин
ветер свитер тело

Под лупой: ветер и ваш верхний слой. Проведите пальцем по схеме: чем правее, тем сильнее ветер. Время меняется ползунком под фигурой.

На остановке у шоссе в свитере: утепления недостаточно по обоим критериям ISO 11079. До расчётного лимита потери тепла — ≈ 15 мин. Добавьте слой или укройтесь от ветра.

Базовое утепление всего комплекта одинаковое: 1,25 clo. Свитер, флис, ветровка и мембрана здесь задают условные значения воздухопроницаемости: 1000, 1000, 50 и 1 л/(м²·с). Это примеры для сравнения; проницаемость конкретной вещи требует измерения. Предел ISO 11079 относится к заданным условиям и не предсказывает симптомы.72022

В расчёте ветровка и мембрана только задерживают ветер, своё утепление мы им не добавляем. Независимых замеров обычных ветровок нет: мы взяли середину европейской нормы.4 Шквал здесь — ровный ветер такой силы, а настоящий налетает порывами. Формулы поправки на ветер проверяли на одежде теплее свитера, поэтому для свитера расчёт ориентировочный.8

Все слои и ветра в одной таблице
Расчётный предел DLE_neutral на остановке при +5 °C
Остановка, +5 °Cтиховетреносильныйшквал
свитер или флис≈ 35 мин≈ 15 мин≈ 5 мин≈ 5 мин
ветровка поверх≈ 35 мин≈ 20 мин≈ 10 мин≈ 10 мин
мембрана поверх≈ 40 мин≈ 25 мин≈ 20 мин≈ 15 мин

Ветер уносит тепло тремя путями

Бывает, куртка застёгнута, а на ветру всё равно холодит спину. Ветер сдувает тёплый воздух с поверхности одежды, продувает ткань насквозь и задувает под одежду через ворот и манжеты. Ветровка закрывает второй путь, а первый и третий остаются. Поэтому на ветру прохладнее даже в куртке, которая совсем не продувается.

Разрез одежды на ветру: ветер сдувает тёплый воздух с поверхности, продувает ткань насквозь и задувает под одежду через ворот, а тепло уходит наружу 3 под одежду 1 с поверхности 2 насквозь ткань свитер тело
  1. С поверхности. Снаружи одежду облегает тонкий слой тёплого воздуха. Ветер сносит его первым.13
  2. Насквозь. Через вязку ветер уносит тёплый воздух прямо из свитера. Этот путь и перекрывают ветровка и мембрана.10
  3. Под одежду. Через ворот, манжеты и низ, особенно на ходу.11

холодный воздухтепло Толщины слоёв условные.

Пока ветер слабый, ткань почти не важна

В тихую погоду свитер и непродуваемая куртка поверх него греют почти одинаково.56 С усилением ветра растут потери тепла через продуваемую одежду. Переключите ветер в интерактиве выше с «тихо» на «сильный ветер» и сравните расчётные пределы потери тепла. Минуты на полосках относятся к DLE; время появления ощущения холода они не определяют.

Флис продувается так же, как свитер

Пушистый ворс хорошо греет в безветрие. А на ветру флис ведёт себя как свитер. Сравните, сколько ветра пропускают разные ткани.

Ткань на просвет

продувает насквозь
что вы почувствуете на ветру

Проведите пальцем или мышью по схеме: чем правее, тем плотнее ткань

Ткань

На схеме — вязка свитера.

Между петлями вязки видны просветы, и ветер уходит прямо в них.14

Показать цифры

550–590 л/(м²·с): замер при 50 Па, при стандартных 100 Па было бы больше; класс 1 из 3 по EN 342 и EN 14058: для ветра слабее 1 м/с.4

Воздухопроницаемость тканей и класс по EN 342 и EN 14058
Тканьл/(м²·с)Как измереноКласс
Обычный флис≈ 1000ASTM D737, данные производителя161
Трикотаж свитера550–590ISO 9237, 50 Па141
Флис Polartec Wind Pro≈ 240ASTM D737, данные производителя161
Ткань с утеплителем72–83ASTM D737, 125 Па102
Ветровка≈ 50ориентир, середина класса 242
Мембрана< 5порог Gore, 1 CFM173

Шкала логарифмическая, от 1 до 1000 л/(м²·с), и поток на схеме растёт так же: иначе ветровка и мембрана выглядели бы одинаково. Слова на шкале — классы европейских норм для одежды от холода: 1 — больше 100 мм/с, 2 — от 5 до 100, 3 — не больше 5. Так их пересказывает производитель спецодежды Sioen.4 Мм/с и л/(м²·с) — одно и то же. Часть цифр получена не по EN ISO 9237 при 100 Па, поэтому класс присвоен по числу, без испытания.

CFM — американская единица по ASTM D737, замер при 125 Па.2 Пересчёт единиц даёт 1 CFM = 5,08 л/(м²·с).3 Polartec умножает на 4, вероятно, с поправкой на давление; это наша догадка. Цифры при разном давлении сравнимы только приблизительно.1

Как проверить самому

Мифы

Флис защищает от ветра
Флис тёплый, пока нет ветра. Даже плотный ветрозащитный флис, по данным самого производителя, пропускает в десятки раз больше воздуха, чем ткань, которую Gore считает непродуваемой.1617 От ветра флис закрывает плотный слой сверху.
Чем толще, тем теплее в любую погоду
На ветру важнее, продувает ли вещь. В опыте с одеялами на манекене при сильном ветре непродуваемые сохраняли 60–80 % тепла, продуваемые — 30–50 %.9

Как это устроено

Пограничный слой

Снаружи одежду облегает тонкий слой неподвижного воздуха, его называют пограничным. Он тоже держит тепло. В опытах на людях ветер снижал прежде всего его утепление, а движение тела — утепление самой одежды.13

Продувание насквозь

Утепление одежды меряют в clo: деловой костюм даёт около 1 clo. На нагреваемой пластине пакет «ткань, утеплитель, ткань» на ветру 16 км/ч потерял около 85 % утепления. Тот же пакет с воздухонепроницаемой плёнкой поверх держал тепло почти впятеро лучше.10 На пластине ветер бьёт в образец в лоб, а одежду обтекает, поэтому на человеке потеря меньше. На идущем манекене продуваемый комплект через ворот, манжеты и ткань терял в несколько раз больше тепла, чем непродуваемый.11

Воздухопроницаемость

Это количество воздуха, которое проходит через квадратный метр ткани за секунду, в л/(м²·с). По ISO 9237 одежную ткань продувают при перепаде давления 100 Па, это лобовой напор ветра около 13 м/с (наш расчёт).119 Европейские нормы для одежды от холода EN 342 и EN 14058 делят ткани на три класса.4 Ниже 2–3 м/с ветра воздухопроницаемость верха на утепление почти не влияет, дальше её роль быстро растёт.56

Как считает интерактив

Расчёт сравнивает, сколько тепла тело вырабатывает и сколько теряет, по стандарту ISO 11079 (в России — ГОСТ Р ИСО 11079-2015).20 На ветру и на ходу одежда греет хуже. Насколько, считает формула из ISO 11079 и ISO 9920: она учитывает скорость ветра, шаг и воздухопроницаемость верхнего слоя.7 Для свитера и флиса берём 1000 л/(м²·с): трикотаж при 100 Па доходит до 1400, но формула ограничена 1000.158 Для ветровки — 50, для мембраны — 1. Под верхним слоем у всех вариантов 1,25 clo, как у обычной одежды в таблице ISO 9920.22

Временная шкала ощущений заменена пределом потери тепла по нейтральному критерию ISO 11079. Предел минимального критерия рассчитан отдельно для уже охлаждённой кожи. Они не складываются. Подписи округлены до пяти минут, состояние и геометрия используют точные времена. Ветер на высоте 10 м примерно в полтора раза сильнее, чем у тела.20

Лицо на ветру

Для открытой кожи считаем ветро-холод: температуру безветрия, при которой лицо теряло бы столько же тепла. По таблице Канады обморожение за 10–30 минут грозит с −28 °C ветро-холода, а при ветре сильнее 50 км/ч — ещё быстрее.21 Если риск есть, рядом с фигурой появится предупреждение.

Слова в «Показать цифры»

Вт/м² — сколько тепла тело вырабатывает или теряет с каждого квадратного метра кожи. Met — та же выработка в долях от спокойного сидения: стоя около 1,2 met, на ходу 2–2,6. Баланс тепла S — разница между выработкой и потерями: если он меньше нуля, тело остывает. IREQ — сколько утепления нужно, чтобы тело не остывало. DLE — расчётное время до заданной потери тепла при одном из двух начальных состояний тела. Это ориентир модели; время симптомов по нему не определяется.20

Где данные расходятся

Шведско-финская группа пишет, что тёплый непродуваемый комплект при ветре от 12 м/с теряет 60–70 % утепления.6 Формулы стандарта для того же ветра дают 39–50 %, опыт с одеялами на манекене ближе к формулам.79 Мы считаем по формулам: у первой работы мы видели только аннотацию.

Источники

23
  1. ISO 9237:1995. Textiles — Determination of the permeability of fabrics to air. Ознакомительный фрагмент. Стандарт.
  2. ASTM D737-18. Air Permeability of Textile Fabrics, пересказ Testex. Стандарт в пересказе производителя оборудования.
  3. IDFL. Air Permeability Conversion Factors. Независимая лаборатория.
  4. EN 342:2017 и EN 14058:2017+A1:2023, пересказ Sioen. Стандарт в пересказе производителя спецодежды.
  5. Nilsson H., Anttonen H., Holmér I. New algorithms for prediction of wind effects on cold protective clothing. Arbete och Hälsa, 2000:8. Запись. Научная статья.
  6. Holmér I., Nilsson H. O., Anttonen H. Prediction of wind effects on cold protective clothing. NATO RTO-MP-076, 2002. Научная статья, прочитана аннотация.
  7. d'Ambrosio Alfano F. R. et al. On the Effects of Clothing Area Factor and Vapour Resistance on the Evaluation of Cold Environments via IREQ Model. IJERPH, 2025. PMC12385740. Научная статья: формулы ISO 9920 и ISO 11079, код расчёта; расчёт по ним наш.
  8. Huang Q., Li J. The Effects of the Dynamic Thermophysical Properties of Clothing… IJERPH, 2020. PMC7558563. Научная статья.
  9. Henriksson O. et al. Protection against cold in prehospital care: thermal insulation properties of blankets and rescue bags in different wind conditions. Prehosp Disaster Med, 2009. PubMed. Научная статья.
  10. Zemzem M., Hallé S., Vinches L. Thermal Insulation of Protective Clothing Materials in Extreme Cold Conditions. Saf Health Work, 2023. PMC10024235. Научная статья.
  11. Bouskill L. M. et al. Relationship between clothing ventilation and thermal insulation. AIHA J, 2002. PubMed. Научная статья.
  12. Havenith G., Heus R., Lotens W. A. Clothing ventilation, vapour resistance and permeability index. Ergonomics, 1990. Научная статья, прочитана аннотация.
  13. Havenith G., Heus R., Lotens W. A. Resultant clothing insulation: a function of body movement, posture, wind, clothing fit and ensemble thickness. Ergonomics, 1990. Научная статья, прочитана аннотация.
  14. Salopek Čubrić I. et al. Material and Structural Functionalization of Knitted Fabrics for Sportswear. Materials, 2022. PMC9104909. Научная статья; пересчёт в мм/с наш.
  15. Vasile S. et al. Thermal and Moisture Management Properties of Knitted Fabrics for Skin-Contact Workwear. Materials, 2025. PMC12029065. Научная статья.
  16. Polartec. Техлист Wind Pro FR. Производитель, о своей технологии.
  17. W. L. Gore & Associates. GORE WINDSTOPPER Windproof Uniforms. Производитель, о своей технологии.
  18. AMC Outdoors. Wind Resistant vs. Wind Proof. Профильное издание.
  19. Construction Specifier. Wind load and air barrier performance levels. Профильное издание; пересчёт 100 Па в скорость ветра наш.
  20. ГОСТ Р ИСО 11079-2015 (ISO 11079:2007). Эргономика термальной среды. Определение холодового стресса… на основе показателей требуемой термоизоляции одежды. PDF. Стандарт.
  21. Government of Canada. Wind chill and the Wind Chill Index. canada.ca. Госагентство, метеослужба.
  22. Jacklitsch B. et al. NIOSH Criteria for a Recommended Standard: Occupational Exposure to Heat and Hot Environments, 2016, гл. 3. PDF. Справочный документ госагентства; таблица комплектов по ISO 9920.
  23. Rissanen S., Rintamäki H., Holmér I. Prediction of duration limited exposure for participants wearing chemical protective clothing in the cold. Int J Occup Saf Ergon, 2000. DOI. Научная статья, прочитан реферат.