Lucrarea este dedicată optimizării procesului de proiectare a îmbrăcămintei de protecție pentru electrogazosudori, în scopul creșterii durabilității și asigurării confortului funcțional-ergonomic în condiții de muncă extremă. În cadrul studiului sunt analizate cerințele funcționale specifice profesiei de electrogazosudor, realizate măsurători antropometrice relevante, selectate materiale performante și elaborate soluții constructive moderne. Rezultatul final constă în dezvoltarea unui model prototip testat și validat în baza unor criterii tehnico-funcționale. Lucrarea are un pronunțat caracter aplicativ, propunând direcții inovative de dezvoltare în industria îmbrăcămintei de protecție. Structura proiectului de master: Lucrarea este structurată în cinci capitole. Capitolul I conține analiza teoretică a domeniului îmbrăcămintei de protecție pentru electrogazosudori, cu accent pe cerințele funcționale, ergonomice și normative. Capitolul II prezintă metodologia cercetării, inclusiv analiza morfologică și funcțională, măsurători antropometrice și analiza activității de muncă. Capitolul III este dedicat elaborării soluțiilor constructive, proiectării tehnice și alegerii materialelor. Capitolul IV vizează realizarea prototipului și evaluarea lui prin testări de durabilitate și eficiență funcțională. Scopul și obiectivele lucrării: Scopul lucrării constă în optimizarea proiectării funcțional-ergonomice a îmbrăcămintei de protecție pentru electrogazosudori, în vederea sporirii durabilității și confortului în utilizare. Obiectivele principale vizează: analiza cerințelor de protecție și ergonomie pentru electrogazosudori; realizarea cercetărilor antropometrice și funcționale; propunerea soluțiilor constructive moderne; elaborarea și testarea prototipului vestimentar; formularea recomandărilor pentru producție. Metodele aplicate: În cercetare au fost utilizate metode de analiză bibliografică, observație directă, măsurători antropometrice, analiza comparativă, modelare constructivă, proiectare asistată de calculator (CAD), testare fizico-mecanică a materialelor și evaluarea prototipurilor pe criterii ergonomice și de durabilitate.
This thesis is dedicated to optimizing the design process of protective clothing for electric gas welders, with the aim of increasing durability and ensuring functional-ergonomic comfort in extreme working conditions. The study analyzes the functional requirements specific to the welding profession, conducts relevant anthropometric measurements, selects high-performance materials, and develops modern constructive solutions. The final result consists in the development of a tested and validated prototype model based on technical and functional criteria. The work has a strong applied character and proposes innovative development directions in the field of protective clothing manufacturing. Structure of the Master's Project: The thesis is structured into five chapters. Chapter I presents the theoretical analysis of the field of protective clothing for electric gas welders, with emphasis on functional, ergonomic, and regulatory requirements. Chapter II details the research methodology, including morphological and functional analysis, anthropometric measurements, and job task analysis. Chapter III is dedicated to the elaboration of constructive solutions, technical design, and material selection. Chapter IV focuses on the realization of the prototype and its evaluation through durability and functional performance testing. Purpose and Objectives of the Thesis: The aim of the thesis is to optimize the functional-ergonomic design of protective clothing for electric gas welders, in order to increase its durability and user comfort. The main objectives are: to analyze protection and ergonomic requirements for welders; to carry out anthropometric and functional research; to propose modern constructive solutions; to develop and test the clothing prototype; to formulate recommendations for production. Applied Methods: The research used methods such as bibliographic analysis, direct observation, anthropometric measurements, comparative analysis, constructive modeling, computer-aided design (CAD), physical-mechanical testing of materials, and prototype evaluation based on ergonomic and durability criteria.