人机工程

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人机工程学标准

人机工程学标准

人机工程学标准:
人机工程学标准是一个跨学科的领域,涉及心理学、生理学、人体测量学、工程学等多个学科。

其目的是确保人机系统能够高效、安全地工作,并使人在操作过程中感到舒适和满意。

以下是一些常见的人机工程学标准:
1.人体测量数据:人机工程学需要应用人体测量数据来设计适合人类使用的产品和环
境。

例如,座椅的高度、显示器的位置和大小、控制器的操作方式等都需要根据人体测量数据来设计。

2.人体生理特性:人机工程学需要考虑人体的生理特性,例如人体的肌肉力量、骨骼
结构和运动能力等。

这些特性决定了人在操作过程中能够承受的负荷和动作范围,从而影响产品的设计。

3.感知和认知特性:人机工程学需要考虑人的感知和认知特性,例如视觉、听觉、触
觉、记忆和思维等。

这些特性决定了人在操作过程中的反应速度和准确性,从而影响人机系统的性能。

4.安全性和可靠性:人机工程学需要考虑产品的安全性和可靠性,确保产品在使用过
程中不会对人的健康和安全造成危害。

例如,产品的材料、结构和功能都需要经过严格的安全评估和测试。

5.环境和设施:人机工程学需要考虑环境和设施的设计,确保人在适宜的环境中工作
和生活。

例如,室内温度、照明、噪音和空气质量等都需要根据人的需求来设计和调节。

6.可用性和可维护性:人机工程学需要考虑产品的可用性和可维护性,确保人在使用
过程中能够方便地操作和维护产品。

例如,产品的操作界面、维修保养方式和存储方式等都需要经过精心的设计。

人机工程设计较差的原因

人机工程设计较差的原因

人机工程设计较差的原因
人机工程设计较差的原因可能有以下几点:
1. 不了解用户需求:设计师未能充分了解用户的需求、使用环境和工作流程,导致设计与用户需求不匹配,用户体验差。

2. 缺乏用户参与:设计师缺乏与用户的密切合作和反馈,未经过充分的用户测试和评估,导致设计不符合实际使用情况。

3. 忽略人类行为学原理:设计师未考虑到人类的认知、感知和行为习惯,导致界面布局、操作逻辑等设计与人类的认知规律不符,增加了用户的认知负担。

4. 界面复杂度过高:设计师未能合理简化界面和操作流程,导致用户难以理解和使用,增加了学习成本和操作错误的可能性。

5. 不合理的信息呈现:设计师未能有效地将信息呈现给用户,导致用户难以获取所需信息,增加了对系统的负担。

6. 忽视人体工程学原则:设计师未充分考虑人体的生理和解剖特点,导致产品的人体适应性差,使用不舒适或产生疲劳。

7. 系统响应不及时:设计师未考虑到系统响应时间对用户体验的影响,导致用户感觉系统反应迟钝,降低了工作效率。

综上所述,人机工程设计较差的原因通常涉及对用户需求的不了解、不合理的界面设计、忽视人体工程学原则、不合理的信
息呈现等。

为改进人机工程设计,需加强对用户的需求分析和参与、合理简化界面和操作流程,以及遵循人类认知和行为习惯等原则。

人机工程

人机工程

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安全人机工程设计—作业区原则
作业面的高度: 工位器具(架子)设计高度:首选高度从最矮工人 肩膀的高度到最高工人手关节高度,可接受高度 从最矮工人肩膀的高度到最高工人膝盖高度。 电气柜高度落地安装的电气柜(箱)操作手柄中心 高度一般为1.2~1.5m;柜(箱)前方0.8~1.2m的范 围内无障碍物.
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二、人类基本生理心理机能特征
人类的感觉能力——人机设计依据 1)视觉: 视野、视距、视觉敏锐度、视觉映象时间 视线运动规律:
眼视线在水平方面运动较垂直方向快,要清楚、 准确 眼视线习惯于从左到右,从上到下, 最好 中 顺时针方向 一般 眼球上下运动较水平运动容易疲劳 最差 视觉效果
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安全人机工程设计—信息显示设计
指针设计:指针形状以尾部平、头部尖、中间等宽的指针和
狭长的三角形指针较好,指针尖端距刻度标记1.6mm最佳, 指针宽度以0.8~2.4mm为优。指针的零点位置在时钟的12点 或9点位置处较好。指针应尽量贴近仪表面,一般采用白仪 表盘,黑字和黑色指针。
刻度设计:仪表刻度的划分应尽量避免采用内插读数的判读
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安全人机工程设计—作业环境与工作负荷
工作场所噪声≤85dB(A);
尽量减少振动,人主要对10~1500Hz的振动产生振动感觉,对
200~300Hz最敏感 气温:尽量保持在17℃~23℃ 湿度:温湿指数≤70 工作负荷:尽量使用提举设备 (电梯,手推车),或两人提举, 工作负荷尽量小于15kg
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三、人类工作能力及其变化规律
人体工作能力:人类活动所必需的基本生理
心理活动能力。
人类工作能力:在人体工作能力基础上,通 过专门的学习、培训和实践锻炼逐渐获得。

人机工程的基础知识

人机工程的基础知识
人机工程基础知识
目录
一、 人机工程的发展及定义 二、 “眼椭圆”与“百分位”的定 义 三、 V点与V1、V2点的定义 四、 E点与P点的的定定义 五、 整车上视角及下视角定义 六、 H点与R点的定义与应用 七、 驾驶员自EO点的操作范围 八、 产品尺寸设计的分类 九、 整车人机校核基本条件
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一、人机工程的发展及定义
谢谢!
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3、靠背25度角在车身中的定义
• 靠背25度角在车身中的定义 • H点向上635处水平工作线与垂直工作线的交点,
是座椅靠背角25度时眼椭圆自身坐标原点所在位置 。 • 当靠背角不等于25度时自身坐标原点相对垂直
工作线和水平工作线均有偏差,设计时可在眼椭圆 修正表中查阅。
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4、不同躯干角的眼椭圆位置
被测驾驶员仅上肢活动以按式、握式、横向捏式、 捏式四种方式操作,手所能达到的位置,即可求出 “EO”点最佳操作范围 见下表
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表(1) 50%驾驶员自EO点的最佳操作范围
操作方式 按式
50%驾驶员 595 自EO点的 最佳操作 范围(mmm)
握式 横向 捏式 捏式
655 685 715
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八、产品尺寸设计的分类
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图(5)眼睛与头部位置关系
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五、整车上视角、下视角的定义
1、上视角的定义 在整车侧视图中,做一条通过前风窗上限相应的点, 向眼椭圆上缘做切线,该切线与水平线的夹角称为 上视角。
2、下视角的定义 在整车侧视图中,做一条通过前风窗下限相应的点 (平头车)或发动机罩的顶点(轿车或长头车), 向眼椭圆下缘做切线,该切线与水平线的夹角称为 下视角。
1、设计尺寸分类 • 从人机工程学的角度出发,设计师为了使自己设计的产品

人机工程案例分析3篇

人机工程案例分析3篇

人机工程案例分析3篇案例一:人机工程在智能手机设计中的应用人机工程学是一门研究人类与机器之间交互的学科,它旨在通过优化人机交互界面,提高用户的工作效率和满意度。

在智能手机设计中,人机工程学起着至关重要的作用。

本文将通过分析三个案例,探讨人机工程在智能手机设计中的应用。

案例一:用户界面设计在智能手机设计中,用户界面是用户与手机进行交互的重要媒介。

一个好的用户界面设计应该简洁、直观、易于操作,并且能够满足用户的需求。

例如,手机的主屏幕应该能够显示重要的信息,并提供快速访问常用功能的方式,如拨打电话、发送短信等。

此外,界面元素的大小、颜色和排列方式也需要考虑到用户的视觉特点,以便提供良好的可读性和易操作性。

案例二:物理按键的设计在智能手机设计中,物理按键的设计也是人机工程学的重要应用之一。

物理按键的设计应该符合人体工程学原理,使用户在使用手机时能够轻松找到和操作按键。

例如,音量键和电源键应该位于用户手指容易触及的位置,以便用户能够快速调整音量和开关手机。

此外,按键的大小、形状和触感也需要考虑到用户的手指大小和灵敏度,以提供舒适的按键体验。

案例三:语音助手的设计智能手机中的语音助手是人机工程学在设计中的另一个重要应用。

语音助手的设计应该能够准确识别用户的语音指令,并提供相应的反馈和操作。

例如,当用户说出“打开相机”时,语音助手应该能够快速打开相机应用程序,并给予用户相应的反馈。

此外,语音助手的语音合成技术也需要考虑到用户的听觉特点,以提供自然、清晰的语音输出。

综上所述,人机工程学在智能手机设计中发挥着重要的作用。

通过优化用户界面设计、物理按键的设计和语音助手的设计,可以提高用户的工作效率和满意度。

未来,随着人机工程学的不断发展,智能手机的设计将更加符合人类的需求和习惯,为用户提供更好的使用体验。

案例二:人机工程在汽车驾驶员座椅设计中的应用人机工程学是一门研究人类与机器之间交互的学科,它旨在通过优化人机交互界面,提高用户的工作效率和满意度。

人机工程学的含义

人机工程学的含义

人机工程学的含义
1. 人机工程学啊,简单来说就是让人和机器相处得更和谐!就好比你用手机,那屏幕大小、按键位置是不是得让你用着顺手啊,这就是人机工程学在起作用呀!
2. 人机工程学呀,不就是研究怎么让人用机器更舒服嘛!就像开车的时候,那座椅的舒适度、方向盘的手感,不都是人机工程学要考虑的嘛!
3. 嘿,人机工程学的含义呢,其实就是为了让我们和机器打交道更容易呀!比如说电脑键盘的设计,要是不符合人机工程学,那敲字得多累呀!
4. 人机工程学,说直白点,就是让机器围着人转呀!就跟那自行车的把手和座位高度的搭配,合适了才能骑得爽呀!
5. 哇塞,人机工程学就是要让人和机器完美配合呀!像玩游戏的手柄,握感好操作才带劲,这就是人机工程学的功劳呀!
6. 人机工程学的意思呀,就是要让机器适应人呀!好比戴耳机,要是不符合人机工程学,戴久了耳朵多难受啊!
7. 哎呀,人机工程学不就是让人用起机器来轻松愉快嘛!就像那电饭煲的按钮设计,方便操作才好用呀!
8. 人机工程学,其实就是让人跟机器和谐共处呀!比如鼠标的形状,符合人机工程学的话用起来手就不累啦!
9. 哈哈,人机工程学不就是让机器为人服务得更好嘛!像椅子的靠背设计,能让人靠着舒服就是人机工程学的体现呀!
10. 人机工程学的含义啊,就是要让人和机器的关系更亲密呀!就跟那空调的遥控器,设计合理才能轻松调温度呀!
我的观点结论:人机工程学真的太重要了,它能让我们的生活变得更加便捷、舒适和高效呀!。

人机工程

人机工程

1.反应时概念及其类型、影响因素。

概念:从接受刺激到机体做出反应所需要的时间;类型:(1)简单反应时:由单一的刺激产生单一的反应,这种单一反应所需要的时间就是简单反应时;(2)选择反应时:人对两个或两个以上的刺激信息做出不同反应,即刺激与反应间有一一对应的关系。

这种反应所需要的时间就是选择反应时间;(3)析取反应时:人对多个刺激信息中的某种刺激做出预定反应,对其余刺激不做反应。

这种反应所需的时间就是析取反应时间。

影响因素:不同感觉器官、刺激强度、刺激时间、刺激数目、信号与背景的对比度、人的主体因素:主要指年龄、性别、习俗、得体差异、疲劳等个人生理、心理状况。

2.如何减轻记忆负荷?为减轻记忆负荷过重,在设计人机界面时,应采用操作者熟悉的语言和术语,应把面向机器功能概念的操作改为面向操作者使用目的的操作,以便使操作者比较容易记忆。

3.降低作业疲劳的措施。

(1)合理设计作业的用力方式;(2)合理安排作业休息制度;(3)改善工作内容,以克服单调感;(4)完善生产组织与劳动制度;(5)合理设计工作条件。

4.如何合理用力?合理用力一般原则:随意性原则、平衡性原则、经济性原则、降低动作等级原则;选择正确的作业姿势和体位:(1)避免弯腰及其他不自然的姿势;(2)避免长时间抬手作业;(3)坐姿工作比立姿工作省力;(4)避免静态施力;(5)设计合理的工作台;(6)手在较高位置作业时,应增设支撑物;(7)利用重力作用;(8)合理利用作业位置与视距的关系。

5.如何设计操纵装置?(1)操纵装置的设计要便于大多数人的操作使用;(2)操纵装置的运动方向同机械设备的运行状态相协调;(3)操纵装置要容易辨识;(4)尽量利用自然地操作动作或借助人身体的某个部位的重力进行操作;(5)在条件许可的情况下尽量设计成多功能的操纵装置;(6)操纵装置的造型设计要求尺寸大小适当、形状美观大方、结构简单、感觉舒适;(7)保证安全,防止误动作和偶发启动。

人机工程学三大要素

人机工程学三大要素

人机工程学三大要素摘要:1.人机工程学的定义2.人机工程学的三大要素3.每一大素的具体内容4.人机工程学的应用正文:人机工程学,也称为人类工程学或人因工程学,是一门研究人、机器和环境之间相互作用的学科。

它旨在通过优化设计,提高人类在使用机器和环境中的舒适性、安全性和效率。

在人机工程学中,有三大要素对于设计和优化人机系统至关重要,它们分别是:人、机器和环境。

首先,人是人机工程学中最重要的要素。

在设计人机系统时,需要充分考虑人的生理、心理特征以及行为习惯。

生理特征包括人的身高、体重、肢体长度等,这些特征决定了人在操作机器和环境中的舒适程度。

心理特征包括人的感知、认知、情绪等,这些特征影响人在操作过程中的注意力、判断力和应变能力。

行为习惯则是人在长期生活和工作中形成的操作方式和习惯,好的人机设计应该尽可能适应人的行为习惯,提高操作的便捷性。

其次,机器也是人机工程学中不可或缺的要素。

在设计机器时,需要考虑其结构、功能、操作方式等,使其适应人的生理、心理特征。

同时,机器的设计应该能够引导人进行正确的操作,避免误操作导致的危险和损失。

再次,环境是人机工程学中的另一个重要要素。

环境包括工作场所、工作环境、工作氛围等,它们都会对人的操作产生影响。

良好的工作环境应该能够提供舒适的温度、湿度、光照等条件,有利于人的身心健康和工作效率。

此外,工作场所的设计应该符合人的生理结构,避免人在操作过程中产生疲劳和不适。

在实际应用中,人机工程学广泛应用于工业设计、办公环境设计、交通工具设计等领域。

通过优化人机系统,可以提高生产效率、减少人为失误,提升人的工作满意度和幸福感。

综上所述,人机工程学中的三大要素是人、机器和环境。

人机工程

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鼠标的不足之处改进(八) 的不足之处
第八点的改进方案:
如果问一个初学者学习鼠标操作中最难的动作是什十八九会答曰 “双 击”,这个要求在鼠标静止条件下、确定的时间间隔内连击两次鼠左键 的 动作,几乎使80%的用户感到难以掌握。要么是鼠标被移动了要么是两 次单击间隔时间过长,而持续紧张的练习又造成了动作变形即使在用户 掌握了双击操作后,这种操作的弊端也是显而易见的:增了点击鼠标的 工作强度进而加速了手腕的疲劳,降低了鼠标按键的寿命。为了解决这 一问题 ,我想增加一个特制的键是很有必要的,按压一下这个键就相当 于双击左键两次,如此,就会方便多了,也会则会那个加鼠标使用寿命。 再则,改变一下鼠标底部的材料,让其对接触面得要求降低以方便随时 随地使用。
鼠标的各种图片(一)
光学鼠标图片
鼠标的各类图片(二)
无线鼠标图片
鼠标的各类图片(三)
3D鼠标图片
虽然目前的3D鼠标相对而言,较为符合人机工程,但是价格过 昂贵,故暂时不能普及。另一种则是键盘鼠标集成手柄(如图)也强于 现在广泛应用的普通鼠标及键盘,这个集成手柄相对较为方便。但是都 不是很符合人机的标准。其中最为普遍的不足之处有: 1)光学鼠标不易清洁,一般的非专业人士都不知道如何下手 2 )长期使用鼠标会觉得手腕不舒服,且始终用食指按压鼠标也会让 人觉得手掌及食指特别累,而且鼠标左键次数用多了后会不容易按压。
人机工程的应用领域
(1)事故、健康与安全:包括事故与安全、事故调查、事故改造、健康与安全、 健康人机工程、危险分析、健康与安全课题、健康与安全 规则的应用、工业工作压力、机器防护、安全文化与安全管理、安全文化评价与改进、 警示与提醒技术、安全概率分析; (2)人体工作行为解剖学和人体测量:解剖学、人体测量、人体测量和工作空间 设计、生物力学、残疾人设计、姿势和生物力学负荷研究 、工作中的滑倒、差错研究、背部疼痛、听觉障碍研究; (3)认知工效学和复杂任务:认知技能和决策研究、法律人机工程、团队工作、过 程研究; (4)计算机软件人机工程 :软件设计、软件发展、软件人机工程、执行和可用性;

人机工程学含义

人机工程学含义

人机工程学含义人机工程学(Human Factors Engineering),又称人类工程学或人机交互学,是研究人与机器之间的交互关系和相互作用的学科。

它结合了心理学、工程学、设计学等多个学科的理论和方法,旨在优化人机系统的设计,提高人机交互的效果和效率。

人机工程学的研究对象主要是人与计算机之间的交互,包括人机界面设计、交互技术、用户体验等方面。

它关注的是如何使人与计算机之间的交互更加自然、高效、舒适,从而提高人们使用计算机系统的效率和满意度。

人机工程学的研究内容非常广泛,涉及到许多方面。

其中一个重要的方面是人机界面设计。

人机界面是指人与计算机之间进行信息交流和操作的界面,包括硬件界面和软件界面。

良好的人机界面设计可以使用户更加容易理解和使用计算机系统,从而提高工作效率和用户满意度。

在人机界面设计中,需要考虑用户的认知特点、操作习惯、反馈机制等因素,以及不同用户群体的需求差异。

另一个重要的研究内容是交互技术。

交互技术是指人与计算机之间进行信息交流和操作的技术手段,包括输入技术和输出技术。

输入技术主要包括键盘、鼠标、触摸屏等,输出技术主要包括显示器、声音等。

良好的交互技术可以使用户更加方便快捷地与计算机进行交互,提高工作效率和用户体验。

此外,人机工程学还涉及到用户体验的研究。

用户体验是指用户在使用产品或系统时所产生的主观感受和情感体验。

良好的用户体验可以提高用户对产品或系统的满意度,并增加其使用的意愿和忠诚度。

在人机工程学中,需要通过用户调研、用户测试等方法来了解用户的需求和期望,从而优化产品或系统的设计。

人机工程学在实际应用中有着广泛的应用领域。

例如,在计算机软件开发中,人机工程学可以帮助开发者设计出更加易用和高效的软件界面,提高用户的工作效率和满意度。

在航空航天领域,人机工程学可以帮助设计出更加符合飞行员操作习惯和认知特点的飞行控制系统,提高飞行安全性。

在医疗设备设计中,人机工程学可以帮助设计出更加符合医生和患者需求的设备界面,提高医疗服务质量。

人机工程的概念和定义

人机工程的概念和定义

人机工程的概念和定义人机工程,这个词听起来有点高深,其实就像我们日常生活中的小助手,能让我们在各种工作和活动中更加舒适和高效。

想想看,你在办公室里,坐在那把椅子上,感觉舒服吗?或者在开车的时候,座椅调得合适吗?这些看似小事,其实都跟人机工程有很大关系哦。

人机工程关注的就是人和机器之间的关系,目标是让这两者更好地配合,哎,这样我们才能事半功倍,轻松愉快地完成各种任务。

人机工程的概念就是追求一种最优的设计,让我们在使用设备、工具时,能感受到最大的便利和舒适。

比如说,你用的鼠标和键盘,如果设计得不合理,长时间使用下来可真是个折磨!想想那种手腕酸痛,背部僵硬的感觉,简直像个行尸走肉。

不过,只要设计得体,哪怕是最简单的操作,都会让你觉得如沐春风。

想象一下,当你在打字时,手指灵活飞舞,心情也随之变得美滋滋,工作的效率瞬间提升,简直就是天堂般的享受。

人机工程还包括了很多领域,比如说产品设计、工作环境、甚至是软件界面。

你打开一个应用,界面一看就明白该怎么用,这就是人机工程的魅力所在。

说实话,有些应用设计得简直让人抓狂,像是在看天书一样,让你一头雾水。

想要让用户体验良好,得考虑到他们的习惯和心理需求,做到让人感到亲切。

比如说,一些小细节,比如按钮的颜色、字体的大小,都能大大影响用户的体验。

简单的改变就能让使用过程变得顺畅无比。

人机工程不仅仅是在办公室和家里的应用,交通工具也是其中之一。

想象一下,如果你的车座设计得很舒服,长途驾驶也不会觉得累,甚至还可以在车上享受音乐,轻松愉快地旅行。

这种体验就是人机工程在生活中的直接体现,让我们出行更加顺畅。

再想想如果汽车设计得不够人性化,开久了连路边的风景都看不见,真是让人沮丧。

因此,在交通工具的设计中,人机工程尤为重要,帮助我们提高安全性和舒适性。

不仅如此,人机工程还涉及到医疗设备的设计。

医生和护士在使用这些设备时,必须保证准确性和高效性,这样才能更好地服务于病人。

想想那些复杂的医疗器械,如果设计得不够友好,使用起来就会像打仗一样,让人心烦意乱。

人机工程学重点知识

人机工程学重点知识

1.人机工程学的研究内容:人的因素、机的因素、环境因素,人机的综合研究,控制器设计,环境设计等2.人机系统的组成:信息输入、信息储存、信息处理、执行功能3.安全人机工程学的定义:从安全角度和着眼点,运用人机工程学的原理和方法去解决人机结合面的安全问题的一门新兴学科。

角度和着眼点:安全研究对象:人机系统。

目的:活动过程中对人实行保护。

4.安全人机工程学的研究方法:1、实测法2、实验法3分析法4调查研究法5计算机仿真法6模拟和模型试验7、感觉评价法5.安全人机工程的研究目的:对人类活动的场所,即包含人和机以及围绕着和机器的关系及其环境条件这样的综合体,建立合理的方案,更好地在人机之间合理的分配功能,使人和机有机结合,有效地发挥人的作用,最大限度地为人提供安全卫生和舒适的环境,达到保障人的健康、舒适、愉快地活动的目的,同时提高活动效率。

6.产品功能尺寸设计:最小功能尺寸=人体尺寸百分位数+功能修正量7.最佳功能尺寸=人体尺寸百分位数+功能修正量+心理修正量人体测量的主要方法:摄影法、三维数字化人体测量法、普通测量法8.人体测量数据的运用准则:最大最小准则,可调性准则,平均准则,使用最新人体数据准则,合理选择百分位和适用度准则,地域性准则,功能修正与最小心理空间相结合准则,标准化准则,姿势与身材相关联准则,合理选择百分位和适用度准则9.影响人体测量数据差异的因素:年龄、年代、性别、职业、地区与种族10.合理使用百分位适应度:间距类-95百分位净空高度-99 可及距离-低百分位座面高度-5 隔断类视情况定公共场所工作台面高度-女5到男9511.人体尺寸的应用方法和程序:1.确定所设计对象的类型和适应度2.选择人体尺寸百分位数3.确定功能修正量和心理修正量4.引用设计与身高的推算公式12.不安全情绪:1.急躁情绪:人的情绪状况发展到引起人体意识范围变狭窄,判断力降低,失去理智力和自制力。

心血活动受抑制等情绪水平失调呈病态时,极易导致发生不安全行为。

人机工程案例分析 3篇

人机工程案例分析 3篇

人机工程案例分析3篇1人机工程学(Ergonomics)日本称为"人间工学",或采用欧洲的名称,音译为"Ergonomics",俄文音译名"Эргнотика"在我国,所用名称也各不相同,有"人类工程学"、"人体工程学"、"工效学"、"机器设备利用学"和"人机工程学"等。

为便于学科发展,统一名称很有必要,现在大部分人称其为"人机工程学",简称"人机学"。

"人机工程学"的确切定义是,把人机环境系统作为研究的基本对象,运用生理学、心理学和其它有关学科知识,根据人和机器的条件和特点,合理分配人和机器承担的操作职能,并使之相互适应,从而为人创造出舒适和安全的工作环境,使工效达到最优的一门综合性学科。

2人机系统(Man-Machinesystems)"人机系统",就是人和一些机器、装置、工具、用具等为完成某项工作或生产任务所组成的系统。

更确切地说,这种系统还应包括环境条件在内。

所以,人机系统实际上是指人机环境组成的一个不可分割的整体。

人机系统的范围是很广阔的,有简单的,也有复杂的,如人用铅笔书写,就是一个简单的人机系统;又如船员驾驶轮船,飞行员驾驶飞机,司机开动汽车,就是一些较复杂的人机系统。

在人机系统中,包括人、机器和环境三个组成部分,而每个组成部分可称为一个分系统或子系统。

机器分系统具有控制器和显示器(显示器的种类很多,有视觉的、听觉的,触觉的等)。

人,这一分系统在看到(或听到,触到)显示器的显示时,就要决定如何去控制,如何去操作。

如果有必要调节时,即可通过人体的动作去进行操纵。

整个人机系统是在各种不同的环境里工作。

而环境条件又不同程度地影响着各个分系统的工作。

可见,在人机系统中,人同机器、环境的关系总是相互作用,相互配合和相互制约的,但人始终起着主导作用。

人机工程

人机工程

、相关姿势的弯曲角度、弯曲角度的持续(累积)时间 4、双手搬运 5、上肢姿势 6、全身姿势 :持物体的重量(kg)、物体移动距离(m)、持物体移动的时间(s) :相关姿势的持续(累积)时间 :相关姿势的持续(累积)时间
7、躯干姿势
8、颈部姿势 9、工作环境
:躯干的弯曲角度、弯曲角度的持续(累积)时间
Access and Locating Method • 板按力 Force 按扭力 全身力 Pushbutton Control Tool Push/Pull Force Trigger/Button/Paddle
手柄间距(双手柄) 把握位置 夹紧力 手的空间 腕扭力
Hand Location on Handle • Compression Force Clearance for Hand Hand/Wrist Twist/Turn • •
:颈部的弯曲角度、弯曲角度的持续(累积)时间 :定时的温度、湿度数值。
一级评估单的目的
1、调查潜在的人机工程问题 2、为生产现场工艺排布提供参考 3、推行人机工程相关知识 (注)不作为判定为人机工程问题依据
站姿
人站姿操作时,为使操作者 有舒适的操作状态,获得较 高的工作效率,躯于应处于 不动的前提下,考虑手的活 动范围: 1为最适合的抓握区 2为最有利的手动范围 3为最大抓握范围 4为最大可触及范围
手的最佳操作方向
外侧向60º:一只手动作时,最轻松、速度最快的运动方向。 双侧向30º:双手动作时,最轻松、速度最快的运动方向。 双侧向0º:双手准确,轻松、快速操作的最好方向。
人机工程的风险因素
重复频率
• 在一定时间内发生的一系列动作或 保持的
姿势
– 评估在操作过程中同一动作重复的频率 • 作为结果,肌肉、肌腱、神经及血管有可 能被拉伸或挤压

人机工程 标准

人机工程 标准

人机工程标准人机工程是一种研究人与机器之间相互作用的科学,旨在提高机器的设计和使用的安全性和效率。

在人机工程中,人体测量和生理学要求、工作场所和设备设计、控制器和显示装置设计、作业姿势和操作力要求、色彩和照明标准、声音和通信标准、电磁兼容性标准、安全性与可靠性标准、环境条件与适应性标准以及测试与评估方法等方面都是人机工程的重要组成部分。

1.人体测量和生理学要求人体测量和生理学要求是确定人机工程设计的基本要素。

这些要求基于人体的尺寸和特征,如身高、体重、肩宽、臀围、手臂长度等,以及人体的生理学特征,如人体姿势、肌肉力量、感知能力等。

2.工作场所和设备设计工作场所和设备设计是确保人机工程的重要因素。

工作场所的设计应考虑人员的舒适度和安全性,如座椅的设计应符合人体工学,提供足够的支撑和可调节性。

设备的设计应考虑易于操作和观察,同时也要考虑设备的尺寸和重量等因素。

3.控制器和显示装置设计控制器和显示装置是人机交互的关键部件。

控制器应易于操作,显示装置应清晰易读。

设计时应考虑人的反应速度和操作准确性,以及显示装置的亮度和对比度等因素。

4.作业姿势和操作力要求作业姿势和操作力要求是确定人机工程设计的重要因素。

作业姿势应符合人体工学,避免长时间保持同一姿势或进行重复性动作。

操作力应适中,避免过大力或过小力的使用。

5.色彩和照明标准色彩和照明标准是影响人机工程设计的重要因素。

色彩应易于识别和理解,照明应提供足够的光线,同时也要避免过度刺眼或阴影等问题。

6.声音和通信标准声音和通信标准是确保人机交互的重要因素。

声音应清晰可辨,通信应快速准确。

设计时应考虑噪音和其他干扰因素的影响,以及通信设备的信号接收和质量等因素。

7.电磁兼容性标准电磁兼容性标准是确保人机工程设计的重要因素。

电磁兼容性是指设备在电磁环境中正常工作的能力。

设计时应考虑电磁干扰和其他电磁因素的影响,以及设备的电磁辐射水平等因素。

8.安全性与可靠性标准安全性与可靠性标准是确保人机工程设计的重要因素。

人机工程学

人机工程学

1、人体测量学创立时间、创立人及定义 1870年比利时数学家奎特里特发表了 《人体测量学》一书,创建了这一学科。 人体测量学是一门用测量方法研究人体的 体格特征的科学。 2、人体测量的三个基准面 矢状面、冠状面和水平面 3、人体测量方向 头侧、足侧、内侧、外侧、近位、远位、 挠侧、尺侧、胫侧、腓侧 4、利用公式2-1进行简单计算
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22、心理特征中需要的五个层级 生存需要 安全需要 社交需要 自尊需要 自我实现的需要 23、人体运动系统的组成 骨骼、关节和肌肉 24、人体生物力学研究内容 侧重研究人体各部分的力量、活动范围 和速度,人体组织对于不同阻力所发挥出 力量的数值、人体各部分的重量、重心变 化以及做动作时的惯性等问题
• 21、疲劳及特点 • 定义:人们连续学习或工作以后效率下降 的一种现象,可以分生理疲劳与心理疲劳。 • 特点:疲劳可能是将身体的一部分过渡使 用后发生的,但不只是发生在身体的这一 部分,可能表现在整个身体;疲劳不但使 得作业能力降低,同时也有作业意志减弱 的迹象;人体疲劳后,具有恢复原状的能 力,而不会留下损伤痕迹;感觉疲倦和疲 劳不一定同步发生;有一种疲劳是由作业 内容和环境变化太小引起的。
• 1、人机工程学定义 人机工程学是以人的生理、心理特性为依据, 应用系统工程的观点,分析研究人与机械、人与 环境以及机械与环境之间的相互作用,为设计操 作简便、省力、安全、舒适,人-机-环境的配合 达到最佳状态的工程系统提供理论和方法的科学。 • 2、安全人机工程学 • 从安全的角度和着眼点,运用人机工程学的原 理和方法去解决人机结合面的安全问题的一门新 兴学科。它作为人机工程学的一个应用学科分支, 以安全为目标、以工效为条件,将与以安全为前 提、工效为目标的工效人机工程学并驾齐驱,并 成为安全工程学的一个重要分支学科。
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三.体工程设计的电脑椅可以改善人体对电 脑椅的各种需求,即根据人体坐姿的生理特点和 生理尺度,设计适合人的生理结构的电脑椅,使 用舒适、安全,提高工作效率。
三.基于人机工程电脑椅的设计
3.3电脑椅设计原理
• 人的坐姿生理特性分析 在坐姿状态下,身体的主要支持来自脊柱、 骨盆、脚和腿。其中,腰椎、骶骨和椎间盘及软 组织承受坐姿时上身大部分的负荷。在正常的姿 势下,脊柱的腰椎部分前凸,而到骶骨时则后凹, 各椎间盘分布不同的压力,肌肉组织上均匀分布 压力。当处于非自然姿势时,椎间盘内压力分布 不正常,产生腰部酸痛、疲劳的不适感。
谢谢!
依据人机工程学原理设计的三度曲面式椅座使 大腿底面、臀部和椅面的接触面积增大,从而降 低并分散这些部位的压力。要有下滑式的椅前, 这样可以使大腿下侧的压迫减轻,保证腿部血液 循环的畅通。
三.基于人机工程电脑椅的设计
(3)椅垫
椅垫的设计应符合人机工程学。如果椅垫很柔 软,密度比较低便无法稳定整体身体、良好地支 撑身体,使坐姿产生变形,就会出现肌肉疲劳的 现象。所以,一个理想的椅垫必须具有高密度、 好弹性、密度均匀、不老化、不变形、不易燃和 无毒等特性。
坐姿主要尺寸
三.基于人机工程电脑椅的设计
• 电脑椅设计的一般原则
(1)电脑椅的形式、尺度和它的使用相关; (2)根据人体测量的准确数据进行设计; (3)臀部坐骨结节承担身体的主要质量,休息时腰背 部也应承担部分质量; (4)降低大腿对椅子面的压力; (5)需要设计靠背、腰靠和扶手; (6)可以自由变换体位; (7)椅垫需要有一定厚度、硬度和透气性,确保体重 均匀地分布及坐骨结节区域。
一.人机工程概述
1.4 人机工程主要研究的问题: 1)人机之间的分工与配合
在人机分工与协同工作中,首先,应该充 分考虑人的生理和心理特点,使人与机充分发 挥各自的特点与优势;其次,应该让机具更多 地代替人的工作;最后,考虑经济上的投资与 效益。
一.人机工程概述
2机具如何能更适合于人的操作和使用,以提高人的
二.人机工程中“人”的因素
2.3知觉与知觉特性
• 知觉是人脑对直接作用于感觉器官的客观事物各 种属性、各个部分及其相互关系的整体反映。它 以感觉为基础,是人脑对感觉信息选择、组织和 解释的过程。 • 人的知觉过程是一个经由各感官觉知环境中物体 的存在、特征及其彼此关系的过程,具有知觉理 解性、知觉选择性、知觉整体性和知觉恒常性特 征。
三.基于人机工程电脑椅的设计
• 舒适的坐姿应该保持 腰部曲线弧处于正常 状态,在这个状态下, 各椎骨之间的距离才 算正常,椎间盘上均 匀而轻微的分散压力, 腰筋处于松弛状态, 从大腿到上身的血管 才不受压迫,保证正 常的血液循环”。
三.基于人机工程电脑椅的设计
正确的坐姿
• 最舒适的坐姿是臀部离开 靠背稍微向前移,使上身 稍微向后倾斜并保持身体 与腿的夹角在90度~115度, 一般来说大腿与小腿之间 的角度为100度~120度, 小腿与脚掌为85度~95度, 假设保持这种状态,人体 就能感受到比较舒适的坐 姿。
一.人机工程概述
• 人机工程是设计机器的一种理论和方法, 其设计的理念是,基于人的能力是有限的客 观现实,为使人操作机器时能够简便省力、迅速 准确、安全舒适,应将机器设计得适宜人使用, 使人和机器的效能都能得到充分发挥,从而提高 工作效率,获得最佳的效益。为此,在设计时必 须考虑人的各种因素(主要是人的生理、心理特 性),分析研究人与机器、人与环境、机器与环 境之间的相互作用,使之相互协调配合,使人机 系统中功能合理分配,充分发挥其整体功能。简 言之是依据人的特性人性化地设计机器,达到安 全、舒适、高效。
三.基于人机工程电脑椅的设计
四.人机工程设计赏析
人机界面设计
四.人机工程设计赏析
显示设计
四.人机工程设计赏析
四.人机工程设计赏析
汽车驾驶室设计
参考文献
【1】吕杰锋,等.人机工程学—北京:清华大学出 版社,2009.7 【2】张鄂主编.现代设计方法—北京:科学出版社 ,2007.3 【3】马广韬,等 . 基于人机工程学的电脑椅设计 沈阳建筑大学学报(自然科学版) 2012.3
三.基于人机工程电脑椅的设计
3.1目前电脑椅设计的不足 3.2基于人机工程电脑椅的设计目的 3.3设计原理 3.4应用人机工程学设计电脑椅
三.基于人机工程电脑椅的设计
3.1目前电脑椅设计的不足 现在很多电脑椅设计不是 没有良好的高度调节装置, 就是没有符合要求的腰靠背 靠,或者椅垫过软,椅轮不 灵活。电脑椅设计不当,加 上人体坐姿不正确,会导致 人体早期疲劳,长期下去, 就可能导致累积伤害。
一.人机工程概述
1.2人机关系
• 机器由人设计制造,满足人类的某种需要; • 机器由人类操纵、调整、检查、使用和维修;
• 人和机器就紧紧地联系在一起,构成一个不可分 割的整体。人离不开机器的服务,机器更离不开 人的管理; • 人机系统是指人与机器构成的系统,在人机系统 中,人与机器总是相互作用、相互配合,又相互 制约,人始终起主导作用。人机系统是由人、机 器和环境所组成的人-机-环境系统。
三.基于人机工程电脑椅的设计
(5)符合动态要求
工作者往往需要长时间以不同坐姿坐在电脑椅 上进行工作,所以良好的电脑椅必须能够符合人 体的动态要求。电脑椅符合人体的动态要求,不 单是设计可旋转的椅座,还应该加入可调节式的 椅背,这种结构可通过调整靠背的角度来达到动 态平衡的要求,工作时依靠不同角度的靠背,也 可满足各种工作性质的需要。
二.人机工程中“人”的因素
2.4信息处理机能与能力
人在信息处理过程中,有关信息通过显示设 备传送给人,人通过感觉系统接受信息并通过神 经信号传送给大脑中枢,中枢的信息处理系统对 信息加以识别,作出相应的决策。 人对信息的处理能力有一定的限度,直接关系到 人、机之间的信息交互及人机系统的总体性能。 人对信息的处理能力与人的知识、技能、经历等 有关。
工作效率,减轻人的疲劳和劳动强度。机具结构 及操作要符合人的生理、心理规律及人的需要。 3)人机系统的工作环境对操作者的影响,目的是使 工作环境安全、舒适。 4)人机之间的界面,信息传递以及控制器和显示器 的设计。
二.人机工程中“人”的因素
2.1人体尺度 2.2感觉与感觉特性 2.3知觉与知觉特性 2.4信息处理机能与能力 2.5情绪与情感 2.6运动器官与运动特性 2.7个体作业行为
一.人机工程概述
美国称之为人类工程(human engineering) 或人因工程学(human factors engineering) 欧洲称该学科为人类工程或工效学(ergonomics) 前苏联称之为工程心理学 日本称为人间工学
我国称之为人机工程学、人体工程学、人机控制 学、机械设备利用学、宜人学等
三.基于人机工程电脑椅的设计
(6)五爪式椅脚设计
在使用过程和经济上的考虑,电脑椅脚设计逐 渐由多爪式取代了圆盘式。首先,四爪式椅脚由 于触地面积较小,稳定性较差,容易被推翻;五 爪式椅脚的触地面积要大于四爪式大约20%左右, 极大地提高了稳定性和使用安全性;而六爪式椅 脚虽提高了稳定性,增大了触地面积,但由于椅 脚过多,通常会绊住使用者的脚,使用并不方便。 所以从稳定性和经济性的角度考虑,最适合莫过 于五爪式椅脚设计。
二.人机工程中“人”的因素
2.5情绪与情感
• 情绪和情感,人对事物的态度的体验,是人的需 要得到满足与否的反映,具有特殊的主观体验、 显著的身体、生理变化和外部表情行为。 • 情绪任何动物共有,带有情景性、冲动性和明显 的外部表现。 • 情感属于人类特有,情感既具有情景性,又具有 稳定性和长期性,很少有冲动型。 • 制约情绪、情感的三种因素:环境、 生理状态 、 认识过程。
三.基于人机工程电脑椅的设计
3.4应用人机工程学设计电脑椅 (1)“S形”靠背
有助于脊椎自然曲线保持良好形态不变形,同 时椅背符合人机工程学的腰椎靠垫。当电脑工作 者坐下时,能很贴切地保持腰椎的自然曲线,以 得到更多的舒适、健康的状态,提高了工作效率。
三.基于人机工程电脑椅的设计
(2)三度曲面椅座
三.基于人机工程电脑椅的设计
(4)高度可调的装置
快、准、轻的高度调节装置,椅座的高度必须 调整得非常恰当。设计采用单手操作,不离开椅 座即可调节高度的可调装置,准确而迅速地移动 椅座高度,使得椅子的运用范围、弹性及机动性 都大大提升,使用者可配合自身的身高、工作性 质及环境等因素适时而又轻松地调整椅座高度。
一.人机工程概述
1.3 人机工程学的国内外发展状况
• 1945年美国军方成立工程心理实验室。 • 1949年英国成立人机工程研究会,次年成立世界 第一个人类工效学会。 • 1959年国际人类工效学协会正式成立。 • 1975年国际标准化组织(ISO)成立了国际人机工 程标准委员会。 • 1981年我国成立中国人类工效学标准技术委员会, 1991年成为国际人类工效学协会正式成员。
三.基于人机工程电脑椅的设计
(7)柔质可调扶手设计
椅子扶手上部应该采用柔软的材质,要求具有 舒软质地,触感良好、耐磨损、不破裂。即使不 小心产生碰撞摩擦时,也可以避免彼此“伤害”。 此外,扶手应该是可调的,电脑工作者就可以根 据自己敲击键盘或者其他工作时的习惯,调节到 适合自己的扶手高度,减少手臂的疲劳感。
人机工程
主要内容
一.人机工程概述 二.人机工程中“人”的因素 三.基于人机工程电脑椅的设计 四.人机工程设计赏析
一.人机工程概述
1.1 人机工程的定义 1.2 人机关系 1.3人机工程的国内外发展状况 1.4 人机工程主要研究的问题
一.人机工程概述
1.1 人机工程的定义
人机工程学是研究“人-机-环境”系统中人与 机以及人与环境之间相互关系的学科。这里, “机”主要是指人造产品,包括用品、机械、界 面乃至建筑等;“人”是这些产品的使用者和操 作者;“环境”则包括影响人与产品发生作用的 温度、湿度、照明和噪声等外部因素。
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