人机工效学培训PPT课件
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手握式工具设计
工具是人类四肢的扩展,人们在工作生活中一刻也缺少不 了工具,但我们使用的各种手握式工具还有很多没有考虑 人机工学的设计因素,其形状和尺度不符合人手使用时的 生理需要; 而随着科技的发展,大量新型的手握式现代电子产品也层 出不穷,这些产品的形态本身除了美学因素外与产品操作 的易用性、舒适性、安全性等人机工学性能有很密切的联 系。
普遍误解为手掌与桌面平行,手臂由于自重平放在桌面上而得到放松的姿势 是自然的,但是,这样放置时前臂已经弯曲大约90度(如上图),加重使用 疲劳,易导致CIS(腕骨综合症),损伤使用者肢体。
2. 手腕 经试验证明,当人的手腕呈”仰起“状态时,则”仰起“的夹角在 15~30度之间是最舒服状态,超过这个范围,则前臂肌肉处于拉紧状态, 而且也会导致血液的流动不畅。受其影响,上臂的三头肌及三角肌也都会同 时受到力牵拉的作用,人的肩关节也会一直处于强直状态。 3.手掌 最自然的状态就是半握拳状态,而鼠标的造型设计,实际上就是要 尽量贴合这个形态,包括三个方面: 1)要使鼠标外壳贴紧人手掌的两个主要肌群拇指肌群和小指肌群,贴不紧 会有握不住的感觉 ;但又不要有压迫,受压迫会导致手掌处于疲劳状态, (握持感)(不压迫)
丁字形可增加扭矩等 • 弯度——最佳角度约为10度 • 双把手工具 • 用手习惯与性别差异
4手握式产品设计案例分析-----鼠标的人机设计
1964年,美国科学家道格拉斯·恩格巴特(Douglas Englebart)博士发明了 鼠标,他制作的鼠标是一只小木头盒子,但他们更多的是给它以几何美学的 改进,而没有依照人机工学设计。
手掌主要肌肉:
拇指屈肌和外展肌组成的肌群 小指屈肌及外展组成的肌群 沟壑于两个肌群指间。沟壑的深度和宽度因人而异。人手主要神经和血 管分布于沟壑皮下。
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四、合理调节作业速率
提高作业能力与降低作业 疲劳的措施
人的生理上有一个最有效或最经济的作业速率,在经济速率下工作肌体不易疲劳,持续时间最长。
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影响作业能力的主要因素
① 生理因素;作业者的身材、年龄、性别、健康和营养状况等。
பைடு நூலகம்
② 环境因素:空气健康状况、噪声状况和微气候、温度、湿度、风速等。
③ 工作条件和性质、生产设备与工具的好坏、劳动强度的大小及作业时间、劳动组织 与劳动制度等。
④ 锻炼与熟练效应:锻炼能使机体形成巩固的连锁条件反射——动力定型,使动作更 加协调、敏捷和准确,且不易疲劳。熟练效应意味着随产品产量的增加,平均单位工时 消耗越来越少。
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事故出现的原因
客观因素是引起事故的根本原因:
1、不良的物理环境。必须将环境温度、湿度、噪声、尘埃、振动、照明等条件控制在适宜 的氛围内。 2、强烈的无关刺激对注意的干扰。如驾车行驶在偏僻的郊外公路上,当遇到突然情况常常 出现事故。 3、对象物设计欠佳造成意识混乱。如倒档设计为向后拉的方式适合于人的习惯定型,如设 计为向前推的方式,则容易产生操作错误。
②使操作者的身体处于比 较自然的状态。
③尽可能使操作者可以坐 着工作或可以坐立兼顾。 尽可能避免使操作者处于
俯仰卧的位置。
④ 尽可能使操作者位于不 必移动身体位置和改变身 体姿势就能清楚看到需要 他观察的设备、部件或周
围情境的地方。
⑦避免位于高辐射、高温、 强风口、高噪声、有害气 体或过量尘埃的地方,在 不可能避免时,应设置特
人机协作与工作效率提升培训课件
利用用户群体行为数据,发现相似用户群体,将相似用户喜欢的内容推荐给新用户,扩大用户视野和知识面。
协同过滤
通过分析文本、图像、视频等内容特征,将相似内容推荐给用户,满足用户在不同场景下的需求。
基于内容的推荐
自然语言处理
智能问答系统能够理解并处理自然语言文本,识别用户问题中的实体、关系和意图,为用户提供准确答案。
人机协作与工作效率提升培训课件
人机协作概述人机交互技术基础人工智能在人机协作中应用提升工作效率方法与策略实践案例分析:如何运用人机协作提升工作效率未来展望与挑战
contents
目录
人机协作概述
01
人机协作是指人类与机器在共同完成任务过程中的相互合作与协调,旨在发挥各自优势,提高工作效率和质量。
定义
随着人工智能、机器人技术的不断发展,人机协作将越来越普及,成为未来工作的重要方式。同时,人机协作将更加注重人的因素,强调人的主导作用和机器的辅助作用。
发展趋势
通过人机协作,可以充分发挥机器的高速、精准、不知疲倦等优势,提高工作效率。
提高工作效率
提升工作质量
促进创新
机器可以承担重复性、繁琐、危险等工作,减少人为因素对工作质量的影响。
政府将加大对人机协作相关技术的研发支持力度,鼓励企业加大投入,推动技术创新和产业升级。
THANKS.
多模态交互
提升工作效率方法与策略
04
任务清单
优先级评估
合理分配
任务跟踪与调整
01
02
03
04
列出所有待办任务,明确任务内容和要求。
根据任务紧急程度、重要性和影响范围评估任务优先级。
根据团队成员能力和特长合理分配任务,确保资源最大化利用。
人机工程学PPT优秀课件
功能尺寸
基于人体尺寸测量,确定设备、工具等的最佳尺寸。
视觉、听觉等感官系统
01
02
03
视觉系统
研究视觉感知、视觉注意 、视觉记忆等,以及色彩 、亮度等视觉元素对设计 的影响。
听觉系统
探讨听觉感知、听觉注意 、听觉记忆等,以及声音 大小、频率等听觉元素在 设计中的应用。
其他感官系统
如触觉、嗅觉等,分析其 在人机工程学中的应用。
的影响。
反应时间
02
研究人体对刺激的反应时间及其影响因素,为设计提供时间参
数依据。
注意力与疲劳
03
分析注意力分散、疲劳等因素对人体工作效率的影响,提出相
应的设计策略。
03
认知心理与行为习性
注意、记忆等认知过程
选择性注意
关注特定刺激,忽略其他刺激
分配性注意
同时关注多个刺激
注意、记忆等认知过程
转移性注意
人机工程学PPT优秀 课件
目录
• 人机工程学概述 • 人体因素与生理特征 • 认知心理与行为习性 • 人机界面设计原理及应用 • 工作场所环境优化策略 • 人机系统评价与改进方法
01
人机工程学概述
定义与发展历程
定义
人机工程学是研究人、机器及其工作 环境之间相互作用的学科,旨在优化 人与机器系统的交互,提高工作效率 和人的舒适度。
骨骼、肌肉等运动系统
骨骼系统
了解骨骼结构、功能及骨 骼疾病对人机工程学的影 响。
肌肉系统
研究肌肉类型、功能及肌 肉疲劳等对人体工作的影 响。
运动范围与姿势
分析人体各部位运动范围 及常见工作姿势,为设计 提供指导。
神经系统与反应时间
神经系统
2024版《人机工程学》PPT课件
《人机工程学》PPT 课件•人机工程学概述•人体生理与心理特征•人机界面设计原理•工作场所人机工程学应用目录•办公环境人机工程学应用•交通运输领域人机工程学应用•总结与展望CHAPTER人机工程学概述定义与发展历程定义发展历程人机工程学起源于20世纪初的工业生产领域,随着计算机技术的发展,逐渐拓展到信息技术、航空航天、医疗等领域。
研究对象与范围研究对象研究范围学科特点及意义CHAPTER人体生理与心理特征人体生理结构简介肌肉系统循环系统通过收缩和舒张产生运动,维持姿势。
输送氧气和营养物质,排除废物。
骨骼系统神经系统呼吸系统构成人体基本框架,支持体重,保护内脏。
传递和处理信息,控制人体各种活动。
吸入氧气,排出二氧化碳,维持生命活动。
感觉知觉感觉与知觉的关系030201感觉与知觉特性分析认知过程及影响因素认知过程01影响因素02认知负荷03CHAPTER人机界面设计原理清晰易读色彩搭配手机屏幕汽车仪表盘符合人体工学控制器的形状、大小和位置应符合人体工学原理,方便用户操作并减少误操作的可能性。
功能明确控制器的功能应明确、直观,避免使用过于复杂或混淆的操作方式。
•反馈及时:控制器应提供及时的操作反馈,如声音、灯光等提示,帮助用户确认操作是否成功。
电脑鼠标游戏手柄界面一致性减少认知负荷个性化定制多通道交互人机界面优化方法探讨CHAPTER工作场所人机工程学应用1 2 3基于工艺流程的布局规划基于人体工效学的布局规划基于环境因素的布局规划工作场所布局规划方法论述设备选型与配置策略探讨设备选型原则根据工作需求、设备性能、经济效益等因素,选择适合的设备类型和型号。
设备配置策略根据工艺流程、设备功能、空间布局等因素,合理规划设备的布局和配置,提高设备使用效率和工作效率。
设备维护与保养建立完善的设备维护和保养制度,确保设备处于良好状态,延长设备使用寿命。
劳动强度评价方法采用主观评价、客观测量等方法,对员工的劳动强度进行全面、准确的评价。
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肘
• Low Back 后背
GSMDY-MS 周诗凯 2008.6.15
• Definition:
– Cumulative: Building up or increasing over a long period of time 积累性 – Trauma: The damage of body tissues by outside sources 外伤 – Disorder: A condition that interferes with normal, healthy functioning of the body 失调
推荐的坐姿时的手臂伸展
推荐的坐姿工作空间间隙尺寸
GSMDY-MS
周诗凯
2008.6.15
斜靠
• 头顶以上 (立姿) 76 (厘米) • 膝/腿(坐姿-从椅的后部到桌子的前部) • 大腿(坐姿-从椅面到桌子的下表面 ) • 宽度 203 (厘米)
66 (厘米) 20 (厘米)
GSMDY-MS
周诗凯
推荐的斜靠工作空间尺寸 2008.6.15
<10 UD S S P P P P S UD
<254
>25
>1524 >1397-1524
UD UD UD
>1270-1397
>1143-1270
>1016-1143 >889-1016 >762-889 >635-762 <635
日 本
人间工学
前苏联
工程心理学
GSMDY-MS
周诗凯
2008.6.15
人机工程学的命名(二)
“Ergonomics”一词是英国学者莫瑞尔于1949年首次提出的,由两 个希腊词根“ergo”(即工作、劳动)和“nomos”(即规律、规则) 复合而成,其本意人的劳动规律。由于该词能够较全面的反映本学科 的本质,又源自希腊文,便于各国语言翻译上的统一,因此目前较多 的国家采用“Ergonomics”一词作为该学科的命名。
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题的突然激化。例如空战和歼击机提出对飞行员的体能和智能要
求,使得人员的选拔和培训难度不断增大,促使在飞机的仪表显
示、
操纵工具和飞行员座椅等部件的设计中,不得不加大对人的因素
的考虑,进而带动了有关的技术和方法的迅速发展。
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人机工程的应用领域列出几大类主要 应用方向:
• (1)人体工作行为解剖学和人体测量;工作事故,健康与安全 包括人体测量和工作空间设计;姿势和生物力学负荷研究;与工作有关
研究;人机界面形式 (4)专家论证:多工作环境;人的可靠性
专家论证调查研究;法律人机工程;伤害原因;人的失误和可靠性研 究;诉讼支持; (5)工业设计应用
医疗设备;坐的设计与舒适性研究;家具分类与选择;工作负荷分析 ;
• (6)管理与人机工程 5 人力资源管理;工作程序;人机规则和实践;手工操作负荷
• 色彩给人带来一种温馨舒 适的感觉
10No ຫໍສະໝຸດ mage• 衣柜也是根据人的身高和 摸高,人的肩宽和视力范 围来取决而设计的
• 下面是手绘侧面图,分析 衣橱的与人的关系,身高 摸高,肩宽,视觉范围等 来实践运用在设计当中
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No Image
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• 厨房的设计,橱柜的高与 人的身高,摸高有关,而 u型顺序与人的习惯和心 理有关,色彩温馨暖和, 给人一个食欲感
• (7)办公室人机工程与设计;医学人机工程 办公室和办公设备设计;心理生理学;行为标准;三
维人体模型
• (8)系统分析;产品设计与顾客;军队系统; 组织心理学;产品可靠性与安全性;服装人机工程;
三维人体模型;军队人机工程;自动语音识别; (9)人机工程战略;社会技术系统;暴力评估与动机; (10)可用性评估与测试;可用性审核;可用性评估;可 用性培训;试验与验证;仿真与试验;仿真研究;仿真与 原型;
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V>工作能力时,会加速作业者的疲劳,甚至影响身体健康。
V< 工作能力时,达不到兴奋点,工作效率低,易出错。
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人体测量与作业空间
人体测量学:
通过测量人体各部位尺寸来确定个体之间和群体之间在人体尺寸上的差 别,用以研究人的形态特征,使设计更适于人。
例如:见图2-1。
人体测量中的主要统计函数
其它措施:
在高温、强热辐射条件下,安排多次长时间休息; 劳动强度不大却精神紧张的作业,为防止精神疲劳,应安排多次短暂休息; 对于单调作业也应适当增加休息时间。
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作业疲劳及其测定
一、作业疲劳的概念
作业者在作业过程中,产生作业机能衰退,作业能力明显下降,并伴
有疲倦感的现象,称作业疲劳。
客观上讲
人机工程学
一、什么是人机工程学 二、人机系统中人的特性
1人的生理、心理特性 2人的作业特性 三、人体测量与作业空间 四、人与作业环境 五、人机信息界面与人机系统
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1
一、定义
人机工程学
1.《中国企业管理百科全书》定义为:研究人和机器、环境的相互作用及 其合理性,使设计的机器和环境系统适合人的生理、心理等特征,达到在 生产中提高效率、安全、健康和舒适的目的。
2)作业者体内的标准能量储备为24 kcal(100.47KJ)。
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二、制度作业时间
设:作业时单位时间增加的能量消耗量为M’;制度劳动时间为T, 其中T劳为实际劳动时间,T休为休息时间,
则:T=T劳+T休
休息率:Tr =T休/T劳
实际劳动率: Tw =T劳/T
实际劳动时间是100.47kJ 能量贮备的耗尽时间,所以: T劳=100.47/(M’-16.75)
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人机工程学是应用人体测量学、生理学、心理学和生物力学等学科的研究成果, 通过系统地优化人与机器之间的界面设计,以提高人机系统的效率和安全性。
人机工程发展历程
要点一
总结词
人机工程的发展经历了从手工劳动时代到信息时代的演变 ,其应用范围不断扩大。
要点二
详细描述
在手工劳动时代,人机工程主要关注手工工具和设备的合 理设计,以提高工作效率和减轻劳动强度。随着工业革命 的兴起,机器和自动化设备逐渐取代手工劳动,人机工程 的研究重点转向机器和自动化设备的界面设计。随着信息 技术的发展,人机工程的应用范围进一步扩大,涉及到计 算机、通信、航空航天等领域。
可穿戴技术与人体健康监测
可穿戴设备
可穿戴技术将进一步普及和发展,各种智能手环、智能手表等设备将更加智能化 、个性化,能够实时监测人体的各种生理参数,及时发现健康问题。
健康管理
可穿戴技术将与健康管理紧密结合,通过大数据和云计算等技术手段,为用户提 供更加全面、个性化的健康管理方案。
虚拟现实与增强现实技术应用
仿真分析
利用仿真软件对产品进行 人机工程仿真分析,评估 产品的性能和安全性。
优化设计方案
设计方案评估
根据仿真分析结果和用户反馈, 对设计方案进行评估和优化。
设计方案改进
针对设计方案中的不足之处进行 改进,提高产品的性能和用户体
验。
设计方案实施
将优化后的设计方案付诸实践, 生产出符合人机工程学的产品。
确保工作场所内的空气流通,减少空气污染和异 味对员工健康的影响。
温度调节
根据工作性质和员工需求,合理调节工作场所的 温度,保持舒适的室内温度。
湿度控制
根据工作场所的湿度情况,适时进行除湿或加湿 处理,避免湿度过高或过低对员工造成不适。
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目录
绪论 总则 空间 家具 陈设 照明 装修 室内外色彩 自然景物
室内设计的主要目的是要创造有利于人 们身心健康和安全舒适的工作、生产和生活、 休息的良好环境。而人体工程学就是为这一 目的服务的一门系统学科。
要创造这样一种环境,主要采用科学的 手段,主要包括“关于人体尺度和人类生理 及心理要求”两个方面。
室内物理环境主要有室内热环境、声环境、光环境、重力环 境、辐射环境等,室内设计时有了上述要求的科学参数后,在 设计时就有可能有正确的决策。
四. 对视觉要素的计测为室内视觉环境设计提供科 学依据
人眼的视力、视野、光觉、色觉是视觉的要素,人体工程学通 过计测得到的数据,对室内光照设计、室内色彩设计、视觉最佳区 域等提供了科学的依据。
2. 位置
所谓位置,是指人体在室内的“静点”,个人与 群体的生活习俗以及生产方式和工作习惯与静点的确 定有直接关联,它主要取决于“视觉定位”。由于中 西方差距较大,定位也受到影响。
另外,人的生活、工作要求在不同地点和特定 环境对定位也有很大影响,所以定位又有一定的弹性。
3. 方向
所谓方向是指人的“动向”, 这种动向受生理和心理两方面的制约。
目录
绪论 总则 空间 家具 陈设 照明 装修 室内外色彩 自然景物
室内设计与人体工程学
通过本章学习,了解人体工程学的基础理 论和研究方法,各种室内空间中,人与人、人 与环境、人与家具等之间的相互作用;并对工 作、生活中怎样统一考虑工作效率、人的健康、 安全、舒适等问题能有较清晰的认识;掌握应 用人体工程学进行各类别的室内空间的设计的 基本技能。
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第六节 人的行为心理与空间环境
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绪论 总则 空间 家具 陈设 照明 装修 室内外色彩 自然景物
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展线设计
观展行为表现 观展行为是指人们为了观赏与求知而参加
的一项社会公众信息传播交流活动。
1、观看 无意→注目→兴趣→审视→思考→ 比较→记忆;
2、走动 3、休息 4、交往
观展行为习性 1、求知性 2、猎奇性 3、渐进性 4、抄近路 5、向左拐和向右看 6、向光性
参观路线的设计原则
1、顺时针的行进方向 2、短捷 3、通畅 4、不交叉
5、不逆流 6、不重复 7、不漏看 8、主次分明
展示设计中的无障碍设计
(1)户外无障碍设施
汽车停车场 —— 每辆车的停车位不小于1800mm 轮椅的专用通道—— 单向行走时最小宽度为130cm
双向行走时宽度不小于200cm
无障碍坡道—— 4.0°~ 4.5°为宜 扶手或护墙—— 850mm以下 坡道宽—— 大于920mm 每段坡道的长度—— 9m以内
• 180以上:难以摸到,但却是从远处容易识 别的位置——陈列展品的有效空间。
• 陈列密度:展品与道具所占的面积占展场地面与 墙面总和的比例
• 最佳:40%-50% • 超过60%—— 拥挤、堵塞 • 陈列密度的大小与展厅的空间跨度、净高度有直
接关系,也受展品的性质、大小、展出形式以及 不同观众类型等因素影响。
展示空间设计与搭建
• 会展空间设计中的人机工程学
人体工程学在会展设计中的应用
• 尺度因素 • 视觉因素 • 其它要求 • 色彩的应用 • 采光与照明
会展设计中的尺度要素
• 什么是人体尺度? ——反映人体所占有的三维空间,包括人体
高度,宽度和胸前后径以及各部分肢体的 大小 ——人体工程学研究的基本对象
• 视——距人在操作系统中正常的观察距离
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人机工效
慢性人机工效伤害 MSD早期警告信号-主要症状
肿胀 麻木 刺痛 灼烧感 僵硬 颜色变红或变苍白 活动困难
人机工效
慢性人机工效伤害 肌肉骨骼劳损管理
针对人机工效风险评估结果,提 出风险控制措施或解决方案;
预防;
• 人机工效意识培训 • 人机工效管理 • 工作场所的评估
人机工效将人、对象、环境之间的相 互关系、协调性和人性化联系起来
使工作适合于人
目的:实现人在生产劳动及其它活动 中的健康、安全、舒适,同时提高工 作效率
而不是让人适合 于工作
人机工效
人机工效(Ergonomics)内容
操作界面 设备尺寸 自动化程度 工器具对人的 适合性
人 机器
人体尺寸
肘部成90°-180°角
躯体和大腿成 90°-120°角
坐下时保持“中性”位置。 遵循以下准则。
头部前倾 0-15° 上臂放松,垂于身体两侧
手与腕成0°-10°弯曲 大腿和膝盖成90°-110°角
双脚平放于地板或脚踏上
人机工效
人机工效相关的应对措施
适当的接触区
主要接触区 不必伸展双臂即可触及的区域。 经常用到的物体应位于此区域(如键盘、鼠标、 电话等)
人力操作评估表
是
1.人力操作时是否姿势经常异常?
2.员工是否需要经常移动超过16 kg 的重物而无机械辅助?
3.人力操作时是否有受伤的重大风险 ?
4.在现场有否其它情况可能增加有关人力操作员工的风险?
5.有否任何员工不能胜任该项人力操作?
否 不肯定
人机工效
人机工效优化
企业应对调查和评估的结果制定措施加以改进与优化,重点关注: 作业空间布局 控制装置的设计 疲劳影响 人工搬运方式
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工作空间设计的一般要求 及考虑因素
元件布置的造型与样式 操作者的舒适性与安全性 便于使用、避免差错,提高效率 控制与显示的安排要作到既紧凑又可区分 四肢分担的作业要均衡,避免身体局部的超负荷作业 作业者身材的大小等 一个理想的设计只能权衡各种因素
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操作者体位设计要求
①尽可能使操作者处于最 能发挥其工作效能的位置。
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3
人工搬运:
01 应用安全提举技术 02 为正确的身体异动和体位提供足够空间 03 不需要扭曲身体 04 在推荐的限度内做抓取动作 05 使用整个手抓握 06 负荷靠近身体(保持重心)
07 在身体和体重相近人员之间合理均分负荷
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人机工效学范畴
4
引用标准:
人机工效学引用标准
GB 12265.3 《机械安全避免人体各部位挤压的最小距离》 GB/T 12330 《体力搬运重量限值》 GB 1251.3 《人类工效学险情和非险情声光信号体系》 GB/T 13379 《视觉工效原则 室内工作系统照明》 GB/T 14776 《人类工效学 工作岗位尺寸设计原理及其数值》 GB/T 14790 《人体手传振动的测量与评价方法》 GB/T 16251 《工作系统设计的人类工效学原则》 GB 3869 《体力劳动强度分级》
人机工效学目的:
优化人与机器及工作环境之间的界面。
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2
优化操作员位置:
人机工效学范畴
工作实践包括以下确保最佳可行的技术 身体姿势 座位、整体舒适、环境状况、靠背、足部支撑等 工作站高度、范围、空间等 电动工具的使用 手工具的使用 用人机工效学设计的工作流程和工作站 易接近—阀门、开关、采样点、操纵杆、立足点、平台和梯子 替换控制,例如:岗位轮换、安排休息实践、多种技能培训 考虑残疾人士—通道等
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影响作业能力的主要因素
① 生理因素;作业者的身材、年龄、性别、健康和营养状况等。
② 环境因素:空气健康状况、噪声状况和微气候、温度、湿度、风速等。
③ 工作条件和性质、生产设备与工具的好坏、劳动强度的大小及作业时间、劳动组织 与劳动制度等。
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动作经济原则
概念:人为了以最低限的疲劳获取最高的效率,寻求最合理的作 业动作时应遵循的原则。 动作经济的4条基本原则:减少动作数量、双手同时进行动作、缩 短动作距离、轻松动作(身体姿态别扭、长期不动、频繁变动)。 实现动作经济原则及动作的三要素:动作方法(作业流程或顺 序)、作业现场布置、工具与机器。
殊的防护措施。
⑤尽可能避免使操作者的 体位或姿势处于容易的位
引起疲劳置。
⑧避免位于明显不安全的 位置,在无法回避这种工 作情境时,应采取相应的
防护措施。
⑥尽可能避免使手、臂长 时间位于高于肘部的地方。 必须长时间处于高于正常 高度时,应该提供合适的
支撑物。
⑨处于运动装置中时,应 避免使身体处于容易受撞 击或容易滑跌的位置,并
传送带的作业面 高度
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8
工效学在制造业中的应用
使用方便的防护 器具
单调劳动与作业 疲劳
作业中人的差错 与系统的安全
工厂照明、噪声 环境及改善
压力机械的安全 设计
各种作业的劳动 负荷测定
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9
人对刺激信号的反应时间
反应时间:由反应知觉时间和动作时间两部分组成。 影响反应时间的因素有:人的主体因素,显示、操纵因素和环境方面的因素。 提高反应速度的措施: ① 必须合理选择感觉通道 ② 确定刺激信号的特点 ③ 合理设计信号设备、操作器、使人容易辨别信号,以便操作 ④ 进行职业选择和进行适应性训练。
要采取防护措施。
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工位器物布置原则与占位 优先权
①工位器件布置原则:重要性原则、使用频次原则、功能原则、使用顺 序原则
②工位器件位置安排优先权综合兼顾各原则
设计一个好座位的意义: 坐姿在很大程度上受座位的制约。一个设计不当的座位,不仅达不到省力、 舒适的提高工效的目的,还更容易引起疲劳,给坐者带来腰酸背痛之苦。许 多坐具的设计都不是以使用者的人体尺寸和有关坐姿的生物力学原理为依据 来制造的。
.
5
引用标பைடு நூலகம்:
人机工效学引用标准
GB 26164.1-2010 《电业安全工作规程 第一部分 热力和机械》 GB7947_2010 《人机界面标志标识的基本和安全规则 导体颜色或字母数字标识》 GB12265.1-1997 《机械安全 防止上肢触及危险区的安全距离》 GBT 5701-2008 《室内热环境条件》 GB-T 8196-2003 《机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》 GBT 13547-1992 《工作空间人体尺寸》 GBT 14774(1993)《工作座椅一般人类工效学要求》 GBT 14775-1993 《操纵器一般人类工效学要求》
②使操作者的身体处于比 较自然的状态。
③尽可能使操作者可以坐 着工作或可以坐立兼顾。 尽可能避免使操作者处于
俯仰卧的位置。
④ 尽可能使操作者位于不 必移动身体位置和改变身 体姿势就能清楚看到需要 他观察的设备、部件或周
围情境的地方。
⑦避免位于高辐射、高温、 强风口、高噪声、有害气 体或过量尘埃的地方,在 不可能避免时,应设置特
.
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引用标准:
人机工效学引用标准
GBT 15241.2-1999 与心理负荷相关的工效学原则 第2部分:设计原则 GBT191-2008 包装储运图示标志 中华人民共和国安全生产法
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工效学在制造业中的应用
中央控制室的仪 表盘设
作业姿势与腰酸 病的分析
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仪表的认读性能
生产机械的操作 器配置
人机工效学培训
公司
2019.03.08
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人机工效学定义:
人机工效学概念
人机工程学是一门技术科学。它在系统科学理论的指导下,运用人机工程学的原理 和方法,研究人、机器、环境之间相互关系
人机工程学通过技术和人的协调关系,把使用者作为工作设备、工作环境和工作过 程等设计的出发点,围绕人的生理、心理特点系的规律,评价人-机-环境系统的总 体性能的安全,从而解决职工的健康和安全问题。最终目的是设计合适的机械,创 造最舒适的劳动条件,改善作业环境,提高生产效率,减少作业中的差错,最大限 度地避免事故的发生,让使用者更健康、高效、愉快地工作和生活。