人体尺度与人体测量

合集下载

第二章人体测量与人体尺寸的运用汇总

第二章人体测量与人体尺寸的运用汇总

人体测量用弯角规 软尺,测量块,握棒
三、基本测点与测量项目 在国标 GB/T 5703-1999 中规定了人机工程学使用的有 关人体测量参数的测点及测量项目,其中包括:头部测 点16个和测量项目12项;躯干和四肢部位的测点共22个, 其测量项目共69项,其中分为:立姿40项,坐姿22项; 手和足部6项及体重1项。至于测点和测量项目的定义在 此不作介绍,需要进行测量时,可参阅该标准的有关内 容。 此外,国标 GB/T 5703-1999 还规定了人机工程学 使用的人体参数的测量方法,这些方法适用于成年人和 青少年的人体参数测量,该标准对上述81个测量项目的 具体测量方法和各个测量项目所使用的测量仪器作了详 细说明。凡需要起先测量时,必须按照该标准规定的测 量方法进行测量,其测量结果方为有效。


第三节 人体测量数据的应用
一、主要人体尺寸的应用原则 二、人体尺寸的分析及应用需考虑的因素 1.测量值与实际使用值的某些差异 2.性别造成的差异 3.年龄造成的差异 4.年代造成的差异 5.地区性造成的差异 6.社会条件造成的差异
三、运用人体尺寸百分位数的原则 以人为核心的设计类型 1.使用者群体的满足度 满足度 使用者群体范围 2.人体尺寸百分位数应用于产品设计①②③④ 3.人体百分位用于工程(设施)设计
四、人体测量数据的统计 1.描述人体尺寸变化规律的统计量 1)(算数)平均值(M) 2)标准值 3)人体尺寸百分位数 4)相关系数 2.各统计量之间的关系
第二节 常用人体尺寸参数
一、中国成年人人体尺寸 GB10000-1988《中国成年人人体尺寸》是关于我国成年 人人体尺寸的国家标准,于1989年7月开始实施。 该标准为我国各种设备、工业产品、建筑室内、环境艺 术、武器装备以及各种家具、工具用具的人机工程学设 计提供了中国成年人人体尺寸的基础数据。 该标准共列出47项人体尺寸基础数据,按男、女性别分 开,且分三个年龄段:18~25岁(男、女),26 ~ 35岁(男、 女),36 ~ 60(男)、55(女)

人体测量学与人体尺寸PPT教案

人体测量学与人体尺寸PPT教案
冠状面:通过铅垂轴和横轴的平面及与其平行的所 有平面都称之为冠状面。
水平面:与矢状面及冠状面同时垂直的所有平面都 称为水平面。
眼耳平面:通过左右耳屏点及右眼眶下点的水平面 称为眼耳平面或法兰克福平面。
b、运动轴:矢状轴、额状轴、垂直轴;
c、测量方向:
头侧端和足侧端:在人体上下方向上,将上方称为 头侧端,将下方称为足侧端。
人体测量学与人体尺寸
会计学
1
1.5.3 可调节性 分别考虑各项人体尺寸
1.5.6 尺寸的衡量标准
1.5.5 测量基本术语
1. 测量姿势 a、直立姿势(立姿) 被测者挺胸直立,头部以眼耳平面定位,眼睛平视前方,肩部放松,上肢自然下
垂,手伸直,手掌朝向体侧,手指轻贴大腿侧面,自然伸直膝盖,左右足后跟并拢, 前端分开约45°夹角,体重均匀分布两足。
a、支承面:水平的稳定的不可压缩的。 b、被测者的衣着:裸体或穿着尽量少的内衣。 c、测量精度
1.6 常用人体尺寸
1.6.1 我国成年人的人体结构尺寸
a、人体主要尺寸:
b、立姿人体尺寸:
c、坐姿人体尺寸:
d、人体水平尺寸:
肘部高度
挺直坐高
正常坐高
坐姿眼高
坐着肩高
肩宽
两肘宽度
臀部宽度
肘部平放高度
大腿厚度
膝盖高度
膝掴高度
臀部-膝腿部长度
臀部-膝盖长度
臀部-足尖长度
垂直手握高度
侧向手握距离
向前手握距离
b、坐姿 被测者挺胸坐在被调节到腓骨头高度的平面上,头部以眼耳平面定位,眼睛平视 前方,左右大腿大致平行,膝弯曲大致成直角,足平放在地面上,手轻放在大腿上。
2. 人体测量的基本平面与轴

人体尺寸测量

人体尺寸测量

人体尺寸测量
一、人体尺寸测量分为围度尺寸和长度尺寸两种类型。

1、人体围度尺寸测量:
头围、颈围、胸围、腰围、臀围、手臂围、手腕围、手掌围、脾围、膝盖围、脚围、全肩宽、背宽、前胸宽。

2、人体高度尺寸测量:
身高、头高、腰节长、腰至臀长、直档、衣长、袖长、裤长。

二、人体测量的注意事项
1.被测量者站立要端正,呼吸自然,两腿并拢,双手自然垂落。

2.被测量者要穿着适当内衣,夏天穿薄内衣,冬天穿厚内衣。

3.测量者要先准备好测量工具,准确快捷测量,并记下数据。

4.测量长度尺寸时,软尺要垂直。

测量度围度尺寸时,软尺要水平,不能过紧,测量者站立在被测量者的侧面,便于观前顾后,同时避免尴尬。

5.量体时要观察被测量者体型,对特殊体型,要记录。

三、人体围度尺寸测量方法
胸围:在胸部经过胸点水平量度一周的尺寸。

腰围:在腰部最细处水平量度一周的尺寸。

臀围:在臀部最丰满位置水平量度一周的尺寸。

颈根围:经过后颈中点、左右颈侧点和前颈点围量一周的尺寸。

总肩宽:从左肩点量至右肩点的尺寸。

腰节长(背长):后颈中点至腰围线的垂直距离。

股上长(立档/直档/直浪):被量度者需端坐在椅子上,量取腰侧点至椅面的垂直距离。

袖长:从肩点量至手腕处的尺寸。

大腿围:两腿分开与肩同宽,测量你大腿根下3厘米左右的位置就能得出你的大腿围,如果你的大腿粗细有差别,那么分别测量后取较大的数值。

小腿围:两腿分开与肩同宽,测量小腿肌肉最粗出的围度。

第二章人体测量与人体尺寸上课讲义

第二章人体测量与人体尺寸上课讲义
例如:以身高为例
第5百分位(P5):表示有5%的人身高小于和等于该尺寸;
(小尺寸) 或 表示有95%的人身高大于该尺寸。
第95百分位(P95):表示有95%的人身高小于和等于该尺寸
(大尺寸) 或 表示有5%的人身高大于该尺寸。
第50百分位(P50):表示有50%的人身高小于和等于该尺寸
(一般尺寸) 或 表示有50%的人身高大于该尺寸。
人体尺寸数据的科学性主要体现在: 一是可比性 二是适用性
为保证可比性、适用性, ISO下的ISO/TC159/SC3 人类工效学: 制定了相关标准ISO 7250:1996
我国相应的国家标准是: GB/T 5703—1999 用于技术设计的人体测量
基础项目 GB/T 5704.1 5704.4—1985 人体测量仪器
注意:应该考虑本书中其他地方所论述的头部 与眼睛的转动范围:座椅软垫的弹性、座椅面 距地面的高度和可调座椅的调节范围。
百分点选择:假如有适当的可调节性,就能适 应从第5百分点到第95百分点或者更大的范 围。
定义:坐姿肩高是指从座椅表面到脖子 与肩峰之间的肩中部位置的垂直距离。
应用:这些数据大多数用于机动车辆中 比较紧张的工作空间的设计中,很少 被建筑师和室内设计师所使用。但是, 在设计那些对视觉听觉有要求的空间 时,这个尺寸有助于确定出妨碍视线 的障碍物,也许在确定火车座的高度 以及类似的设计中有用。
百分点选择:由于涉及到间距问题,应使用 第95百分点的数据
定义:臀部宽度是指臀部最宽部分的水平尺 寸。这个尺寸也可以站着测量,这时就成 为下半部躯干的最大宽度。本书表格中的 尺寸是坐着测量的。
应用:这些数据对于确定座椅内侧尺寸和设 计酒吧、柜台和办公座椅极为有用。

第二章人体测量与人体尺寸

第二章人体测量与人体尺寸

定义:肩宽是指两个三角肌外侧的最大水平 距离。 应用:肩宽数据可用于确定环绕桌子的座椅 间距和影剧院、礼堂中的排椅座位间 距· 也可用于确定公用和专用空间的通道 间距。 注意:用这些数据要注意可能涉及到的变化。 要考虑衣服的厚度,对薄衣服要附加 7.9mm,对厚衣服附加7.6cm。还要注意, 由于躯干和肩的活动,两肩之间所需的 空间会加大。 百分点选择:由于涉及到间距问题,应使用 第95百分点的数据
目前,人体测量学的成果已被广泛地应用在各领域当中, 且此方面的研究仍在继续。
二、人体测量学的基本知识
1、人体尺寸的类型
人体尺寸数据的科学性主要体现在: 一是可比性 二是适用性 为保证可比性、适用性, ISO下的ISO/TC159/SC3 人类工效学: 制定了相关标准ISO 7250:1996 我国相应的国家标准是: GB/T 5703—1999 用于技术设计的人体测量 基础项目 GB/T 5704.1 5704.4—1985 人体测量仪器
定义:两肘之间宽度是指两肋屈曲、 自然靠近身体、前臂平伸时两肋 外则面之间的水平距离。
应用:这些数据可用于确定会议桌、 告桌、柜台和牌桌周围座椅的位 置·
注意:应该与肩宽尺寸结合使用。
百分点选择:由于涉及到间距问题, 应使用第95百分点的数据。
定义:肘部平放高度是指从座椅表面到 肘部尖端的垂直距离。 应用:与其他一些数据和考虑因素联系 在一起,用于确定椅子扶手、工作台、 书桌、餐桌和其他特殊设备的高度。 注意:座椅软垫的弹性、座椅表面的倾 斜以及身体姿势都应予以注意。 百分点选择:肘部平放高度既不涉及间 距问题也不涉及伸手够物的问题,其 目的只是能使手臂得到舒适的休息即 可。选择第50百分点左右的数据是合 理的。在许多情况下,这个高度在 14~27.9cm之间。这样一个范围可以 适合大部分使用者。

人体尺寸[1-3人体尺寸与常用人体尺寸数据]

人体尺寸[1-3人体尺寸与常用人体尺寸数据]
日本著名玩具厂商 BANDAI,于2007年9月 推出的“PutiPuti” —— 再现挤破塑料气泡瞬间 感觉玩具匙扣
材质为硅橡胶。
HUMAN FACTORS IN DESIGN
“无限挤毛豆”
在“无限挤泡泡”后, BANDAI 又推出了相近 的产品“无限挤毛豆”、 “无限撕包装卡纸”,其 特色都是用新材料、新科 技去模拟“无聊”的场景。
(某些人机工程书籍
尺寸 尺度 上会表述为“人体

尺度”)
HUMAN FACTORS IN DESIGN
尺度 是基于人体尺寸的一种关于物体大小或空间大小的 心理感受,也可以说尺度是一种心理尺寸。
HUMAN FACTORS IN DESIGN
古希腊哲学家 普罗泰哥拉 曾经从哲学的角度论述过尺度:
人是万物的尺度
HUMAN FACTORS IN DESIGN
HUMAN FACTORS IN DESIGN
PutiPuti无限泡沫纸 抓住人类共有的行为模 式而成功的小情感娱乐 产品设计
HUMAN FACTORS IN DESIGN
很多人都有这样的 童年回忆:挤压包 装电器用品的塑料 汽泡纸,“啪啪” 的声音给人以莫名 的快感。
坐垫厚:0.35-0.42m,背高:0.7-0.9m ;
双人式:长度:1.26-1.5m,
坐深、坐垫厚、背高同上;
三人式:长度:1.75-1.96,
坐深、坐垫厚、背高同上;
四人式:长度:2.32-2.52m,
坐深、坐垫厚、背高同上。
HUMAN FACTORS IN DESIGN
㈡ 人体尺寸测量
(1) 人体测量学
HUMAN FACTORS IN DESIGN
人体测量学的产生

人体尺度与人体测量

人体尺度与人体测量

对该总体命名,例如,中国成年人、中
国飞行员等。
统计学中,把从总体取出的许多个
样 体的全部称为“样本”。各种人体尺寸

手册中的数据就是来自这些样本,因此,
设计人员必须了解样本的特点及其表达
的总体。
描述一个分布,必须用两个重要的统计量: 均值和标准差。前者表示分布的集中趋势;后者 表示分布的离中趋势。
座高过低,则会使背部肌肉紧张,久而久之会产生背 痛。
因此,座高一般不宜超过小腿高(约为身高的1/4), 按中国人的标准,可取为380—450mm。
2、座椅的主要尺寸设计
定义:座深是指座面的前后距离。
讨论:
座 座深应使臀部得到全部的支撑,同时,要

坐骨下面的座面应近似水平,以使股骨不承受 过分的压迫,斗形的座面或座面过于松软会使股骨 趋于向上转动而受力,从而引起椅可分下列各部分来探讨: 座椅的硬度及形状; 背垫的硬度及形状; 背垫与座垫的关系; 身体支撑的舒适度和座面的舒适度; 座椅的通气程度等。
二、座椅的设计原则
(四)人体各部分结构参数的计算
人体体积计算V=1.01W-4.937 (V为人体体积L,W为人体体重Kg) 人体表面积计算
B 0.02350H 0.42246 W 0.51456
由身高计算各部分尺寸(见下图)
由 身 高 计 算 各 部 分 尺 寸
(五)坐椅设计的人机要求
一、座姿舒适性的概念 1、概述 人坐着时,大腿和上肢的重量必须由座面来支 撑,人的骨盆下面有两块小面积的圆骨能支持上身 的大部分体重。座面上的臀部压力分布应是在坐骨 结节处最大,并由此向外,压力逐步减少,直至与 座面前缘接触的大腿下部,此处压力最少。
“适应域”,适应域 是相对设计而言的, 对应统计学的置信区 间的概念。

人体尺寸测量部位及方法

人体尺寸测量部位及方法

人体尺寸测量部位及方法1.胸围:通过两胸高点水平测量胸部最丰满处的围度尺寸。

2.腰围:通过前、后腰围线中心点水平测量腰部最细处的围度尺寸。

3.腹围:测量腹部最丰满处水平一周的围度尺寸。

4.臀围:水平测量臀部最丰满处的围度尺寸。

5.臂根围:通过前后腋点、臂根底点及肩端点测量手臂与躯干交界线的长度尺寸。

6.上臂围:上臂最丰满处水平一周的围度尺寸。

7.手腕围:手腕处一周的围度尺寸。

8.手掌围:五指自然伸直,手掌摊开,手掌最宽处一周的围度尺寸。

9.头围:通过额头中央,耳朵上方及后脑突出处一周的围度尺寸。

10.颈根围:通过前、后颈围中心点及左、右肩颈点,颈根处的围度尺寸。

11.肩宽:从左肩端点自然通过后背上部至右肩端点的距离。

12.后背宽:后背左、右后腋点之间的距离。

13.前胸宽:前胸左、右前腋点之间的距离。

14.乳间距:前胸左、右胸高点之间的距离。

15.背长:从颈围后中心点(BNP)自然通过后背至腰围线的距离。

16.后长:从肩颈点(SNP)自然通过后背至腰围线的距离。

17.前胸长:从肩颈点(SNP)自然通过胸部至腰围线的距离。

18.胸高位:从肩颈点(SNP)至胸高点(BP)的距离。

19.腰臀距:腰围线至臀围线的距离。

20.臂长:自肩端点(SP)沿手臂通过肘部至手根点或袖口线的距离。

21.总体高:人的总身高,即从头顶点至脚后跟点的距离。

22.身高:除掉头长以外的体高。

23.衣长:自颈围后中心点(BNP)自然通过背部至衣长线的距离。

24.裤长:腰围线至外踝点或裤脚口线的侧面距离。

25.裙长:A,腰围线至所需裙长线的侧前距离。

B(连衣裙),自颈围后中心点(BNP)至所需裙长线的距离。

人体尺寸[1-3人体尺寸与常用人体尺寸数据]

人体尺寸[1-3人体尺寸与常用人体尺寸数据]

双人式:长度:1.26-1.5m,
坐深、坐垫厚、背高同上; 三人式:长度:1.75-1.96, 坐深、坐垫厚、背高同上; 四人式:长度:2.32-2.52m,
坐深、坐垫厚、背高同上。
HUMAN FACTORS IN DESIGN
㈡ 人体尺寸测量
(1) 人体测量学
(2) 人体尺寸的基本类别
(3) 人体尺寸的测量方法 (4) 人体尺寸的分布特征
HUMAN FACTORS IN DESIGN
构造尺寸的测量要求
为了获得准确的构造人体尺寸参数,进行人 体尺寸测量时,有六个方面的标准化要求: (1) 测量姿势的标准化 (2) 测量基准面的标准化 (3) 测量方向的标准化
(4) 支撑面的标准化
(5) 测点的标准化
(6) 读数的标准化
HUMAN FACTORS IN DESIGN
HUMAN FACTORS IN DESIGN
(1) 人体测量学 人体尺寸数据的获得,
基于人体测量学
HUMAN FACTORS IN DESIGN
人体测量学的概念
人体测量学是主要运用测量的方法来研 究人的体格特征的科学
HUMAN FACTORS IN DESIGN
人体测量学的产生
公元前一世纪 罗马建筑师 维特鲁威
从建筑学的角度对人体尺寸
进行了较完整的论述
HUMAN FACTORS IN DESIGN
维特鲁威发现, 人体基本上以肚脐为中心,一个男人挺
直身体、两手侧向平伸的长度恰好就是
其高度,双足和双手的指尖正好在以肚 脐为中心的圆周上
HUMAN FACTORS IN DESIGN
按照维特鲁威的描 述,文艺复兴时期
单人床:宽度:0.90、1.05、1.2m;长度:1.8、1.86、2、2.1m

人体尺度与人体测量

人体尺度与人体测量

THANKS FOR WATCHING
感谢您的观看
03
04
服装设计
人体测量技术可以用于服装设 计,根据人体尺寸数据设计出
合身、舒适的服装。
家具设计
人体测量技术可以用于家具设 计,根据人体尺寸数据设计出
符合人体工程学的家具。
医疗领域
人体测量技术可以用于医疗领 域,如康复训练、手术模拟等 ,提高医疗水平和治疗效果。
安全领域
人体测量技术可以用于安全领 域,如人体防护装备的设计和 测试,提高安全性和舒适性。
智能化
无创化
随着人工智能技术的发展,人体测量 技术将更加智能化,能够实现自动化 、自适应的测量。
未来人体测量技术将更加注重无创化 ,减少对人体造成的不适和伤害。
多样化
人体测量技术将不断拓展应用领域, 不仅应用于服装、家具等传统领域, 还将应用于医疗、康复、安全等领域 。
人体测量技术的应用领域
01
02
人体尺度在服装设计中的应用
服装尺寸设计
服装尺寸需要符合人体尺 度,以便人们能够穿着舒 适、合身。
服装款式设计
服装款式需要符合人体结 构和人体运动规律,以便 人们在穿着过程中能够自 由活动。
服装材料选择
服装材料需要符合人体皮 肤特性,保证人们在穿着 过程中的舒适度和健康。
04
人体测量数据的处理与 分析
03
人体尺度的应用与设计
人体尺度在建筑设计中的应用
空间布局
建筑设计需要考虑人的活动空间 和舒适度,人体尺度可以作为设 计依据,合理规划建筑内部空间
布局。
通道宽度
建筑设计中的通道宽度需要符合人 体尺度,保证人们在建筑中的通行 安全和舒适。
家具和设备尺寸

02人体测量学与人体尺寸

02人体测量学与人体尺寸

室内人体工程学
2-人体测量学与人体尺寸
27
由此可见,设计中涉及老年人的各种问题不能不引起我们 的重视,应有针对老年人的功能尺寸,那种把老年人与 一般成年人同等对待的想法是不科学的。
2-人体测量学与人体2.2 人体尺寸 2.2.1 构造尺寸
人体构造尺寸往往是指静态的人体尺寸,是人体 处于固定的标准状态下测量的。可以测量许多 不同的标准状态和不同部位,如手臂长度、腿 长度、座高等。结构尺寸较为简单,它对与人 体直接关系密切的物体有较大关系,如家具、 服装和手动工具等。主要为人体各种装具设备 提供数据。
室内人体工程学 2-人体测量学与人体尺寸 11
2 人体测量学与人体尺寸
室内人体工程学
2-人体测量学与人体尺寸
12
2 人体测量学与人体尺寸
2.2 人体尺寸
人体尺寸是所有涉及到与人有关的设计门类共同 遇到的首要的间题,也是最基础的问题。 人体尺寸可分为两类: (1)构造尺寸 (2)功能尺寸。
室内人体工程学
2.3 人体尺寸的差异 2.3.3 年龄差异
有关年龄差异的两个重要的问题是:关于未成年人和关于老年人。
针对老年人的尺寸数据资料也相对较少,由于人类 社会生活条件的改善,人的寿命增加,现在世界 上进入人口老龄化的国家越来越多,如美国65岁 以上的人口有2000万人,接近总人口的1/10,而 且每年都在增加。
室内人体工程学 2-人体测量学与人体尺寸 7
2 人体测量学与人体尺寸
2.1 人体测量学
人体测量学创立于1940年并积累了大量的数据, 但这些资料无法被设计者使用,因为他们的资 料是以美为目的的。是典型化的、抽象的,而 设计需要的是具体的某个人或某个群体(国家、 民族、职业)的准确数据。要得到这些数据, 就要进行大量的调查,要对不同背景的个体和 群体进行细致的测量和分析,以得到他们的特 征尺寸、人体差异和尺寸分布的规律。

人体测量学

人体测量学

4、支承面和衣着 立姿时站立的地面或平台以及坐姿时的椅 平面应是水平的、稳固的、不可压缩的。
5、基本测点及测量项目
(GB3975—83) (GB3975—85测量方法) 头部测点 头部测量项目
(16个)
(12项)
测 点
躯干和四肢部位测点
测 量 项 目
躯干和四肢部位 测量项目(69项)
(22个)
人体静态测量参数
252 262 267 284 303 308 319 185 193 198 213 229 234 242 387 402 410 438 46 7 476 494 300 313 319 344 370 376 390
立姿人体尺寸(mm)
年龄分组
男(18-60岁)
1 5 10 50 90 95 99 1 5
1449 1484 1503 1570 1640 1659 1697 39 42 44 52 63 66 74
279 289 294 313 333 338 349 206 216 220 237 253 258 268 413 428 436 465 496 505 523 324 338 344 369 396 403 419
(2)三维数字化人体测量技术 从仪器本体的原理来讲,三维数字化人体测量 分为手动接触式、手动非接触式、自动接触式、自动 非接触式等;最终可以根据所需速度、精度和造价确 定合适的方式。
手动接触式
美国佛罗里达Faro技术公司的FaroArm 非接触式(no contact)三维数字化测量仪
典型的是英国的LASS(Loughborough Anthropometric Shadow Scanner)技术和美国TC2开发的 白光相位测量技术(Phase Measurement Profilometry)

02 人体尺寸与测量

02 人体尺寸与测量

人体尺寸的差异
• 种族差异 • 地区差异——即使是同一种族,生活在不同地区的人,因 地理环境、生活方式等的不同,人体尺寸的差异十分明显。 • • • • 世代差异 年龄差异 性别差异 普通人与残疾人的差异
人体尺寸的差异
• 种族差异 • 地区差异
• 世代差异——由于生活质量提高,营养改善,同一民族、同一 地区人群的人体尺寸可能存在时代差异。欧洲的居民预计每十 年身高增加10到14毫米。因此,若使用三、四十年前的数据会 导致相应的错误。中国从20世纪70年代末以来,是世界上经济 发展最快的国家,当今中国存在人体尺寸时代差异是必然的。 据报道1997年中国男子平均身高达1692mm。比国标中的数据 高了(1692-1678)mm=14mm。
公元前一世纪,罗马建筑师维特鲁威从 建筑学的角度对人体尺寸进行了较完整的 论述。他发现人体基本上以肚脐为中心, 一个男人挺直身体、两手侧向平伸的长度 恰好就是其高度,双足和双手的指尖正好 在以肚脐为中心的圆周上。
人体测量学
1940年前后,为了适应工业化社会发展的需要, 人们迫切需要人体测量学知识及其数据,使人们对人 体尺寸测量有了新的认识,这门学科才开始从理论学 科进入到应用学科。 1919年美国10万退伍军人的人体测量工作---军服 设计制作。 二战后英美两国的海空军人体测量,1946年《航 空部队人体尺寸和人员装备》。 我国1988年《中国成年人人体尺寸》。
角,足平放在地面上,手
轻放在大腿上。
人体测量学
• 测量项目
• 国标GB/T 5703——1999列出立姿12项(含体重)、坐姿17项、 特定体部14项(含手、足、头)、功能项目13项(含颈、胸、腰、
腕、腿等围度),共计56个人体测量项目。

第4章 人体尺度与人体测量

第4章  人体尺度与人体测量

第四章人体尺度与人体测量4.1人体测量概述我国从两千多年前就开始了。

系统的人体测量方法是18世纪末由西欧的科学家创立,代表有法国道尔顿,荷兰凯伯。

1.人体测量的分类静态人体测量(立姿和坐姿)和动态人体测量(工作姿势或某种操作活动状态)。

2.人体测量的基本术语(1)被测者姿势:立姿和坐姿。

(2)测量基准面:矢状面,正中矢状面,冠状面,水平面,眼耳平面(法兰克福平面)。

(3)测量方向(4)支撑面和衣着(5)基本测点和测量项目:通常测量的姿势分为立姿和坐姿两种,具体包括立姿体部高度的测量、坐姿体部高度的测量、体部宽度与深度的测量、体部围度与弧长的测量、上下肢的测量、指距及两臂功能展开宽的测量等。

3.人体测量的方法(1)接触性测量法:在家具与室内设计中,常用丈量法测量人体尺寸。

常用卷尺。

适用于个体或小范围群体,具有一定灵活性。

(2)非接触性测量法:1立体摄影:英国拉夫堡大学的人体测量阴影扫描仪LASS,是以三角测量学为基础的三维测量系统。

该系统测量数据可以和CAD系统结合使用。

2激光扫描:美国WBX系统,日本VOXELAN系统,德国TecMath系统3白光相位:美国TC2公司使用pmp技术,生产了一系列扫描仪:2T4,2T4S等4莫尔条纹5远红外射线4.2影响人体测量数据的因素1.地区和种族寒冷地区的人的平均身高大于热带地区,平原地区人的平均身高大于山区。

2.年代子女们一般比父母长得高3.年龄人体身高尺寸的增长过程,女性在18岁结束,男性在20岁结束。

此后,年龄增加,身高缩减,而体重、宽度和围长增加。

4.性别3~10岁,男女性人体尺寸大体一致。

10岁以后,人体尺寸、重量、比例关系都有明显差异。

5.职业一般体力劳动者平均身体尺寸都比脑力劳动者稍大些。

4.3人体测量数据的统计处理(额,好多算式不会打,看书P48.49)1.平均值:2.方差:3.标准差:4.抽样误差:5.百分位:表示具有某一人体尺寸的人和小于该尺寸的人占统计对象总人数的百分比。

第二章人体测量与人体尺寸ppt课件

第二章人体测量与人体尺寸ppt课件

111.8cm,才能对男女使用者都适应。由于其中包
含许多其他因索,如存在特别的功能要求和每个人
对舒适高度见解不同等等,所以这些数值也只是假
定推荐的。
精选PPT课件
38
定义:挺直坐高是指人挺直坐着时,座椅表面到头 顶的垂直距离。
应用:用于确定座椅土方障碍物的允许高度。在布 置双层床时,搞创新的节约空间设计时,例如利 用搁楼下面的空间吃饭或工作都要由这个关键的 尺寸来确定其高度。确定办公室或其他场所的低 隔断要用到这个尺寸,确定餐厅和酒吧里的火车 座隔断也要用到这个尺寸。
I型产品 ⅡA型产品 ⅡB型产品
Ⅲ型产品
涉及人的健康、安 全的产品 一般使用产品
涉及人的健康、安 全的产品
一般使用产品
涉及人的健康、安 全的产品 一般使用产品
P99~ P1
P95 ~ P5 P99 P95 或 P90 P1 P5 或 P10
P50
一般使用产品
精选PPT课件
98
90 99 95或 90 99 95或 90 通用
Ⅱ型产品尺寸设计(单限值设计) 只需要一个人体尺寸百分位数作为尺寸上限值或下限值的依据。 分大尺寸设计( ⅡA型 )与小尺寸设计( ⅡB型 )两类产品。
Ⅲ型产品尺寸设计(平均尺寸设计) 只需要第50百分位数的人体尺寸作为产品尺寸设计的依据。 主要是舒适度的考虑,如门铃、开关等的安装高度;公共场所休闲椅凳的
注意:要考虑座椅软垫的弹性。
百分点选择:由于涉及到间距问题·一般 使用第95百分点的数据。
精选PPT课件
42
定义:肩宽是指两个三角肌外侧的最大水平 距离。
应用:肩宽数据可用于确定环绕桌子的座椅 间距和影剧院、礼堂中的排椅座位间 距·也可用于确定公用和专用空间的通道 间距。

人体尺度与人体测量

人体尺度与人体测量
精选ppt
※关于老年人
针对老年人的尺寸数据资料也相对较少,由于人类社 会生活条件的改善,人的寿命增加,现在世界上进入人 口老龄化的国家越来越多。
所以设计中涉及老年人的各种问题不能不引起我们的 重视,应有老年人的人体尺寸,在没有的情况下,至少 有两个问题应引起我们的注意:
(1) 无论男女,上年纪后身高均比年轻时矮。 (2) 伸手够东西的能力不如年轻人。
∑ 1
= n-1
n (xi — x)2
i=1
精选ppt
4.3.3 标准差
方差的平方根S就是标准差。
用来描述测量值对均值的波动情况。
[ ∑ ] 1
n
1/2
S= n-1
(xi—x)2
i=1
精选ppt
4.3.4 抽样误差
精选ppt
应用人体尺寸参数数据时应注意的问题
1. 必须弄清设计的使用者或操作者的状况,列出使用 者的待征,包括性别、年龄、种族、体格等。
于此值,而有95%的人群身材尺寸大于此值;
第50百分位数表示“中”身材,是指大于和小于此值的 人群身材尺寸各为50%;
第95百分位数表示“大”身材,是指有95%的人群身材尺
寸小于此值,而有5%的人群身材尺寸大于此值。
精选ppt
常用的人体测量数据
GB10000一88是1989年7月开始实施的我国成年人人 体尺寸国家标准。该标准根据人机工程学要求提供 了我国成年人人体尺寸的基础数据,它适用于工业 产品设计、建筑设计、军事工业以及工业的技术改 造、设备更新及劳动安全保护。
概述
人体测量学:
——是一门新兴的学科。
通过
用以 从而
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。
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
.
4.3.1 平均值
表示样本的测量数据集中地趋向某一个值,该 值称为平均值,也叫子样均值。 均值是描述测量数据位置特征的值,可用来衡量一定 条件下的测量水平和概括池表现测量数据的集中情况。 对于有n个样本的测量值:x1,x2,...xn其均值为:
.
4.3.2 方 差
描述测量数据在中心位置(均值)上波动程度差
.
.
家庭用具的设计,首先应当考虑到老年人的要求。 因为家庭用具一般不必讲究工作效率,而首先需要考虑的是使 用方便,在使用方便方面则年轻人可以迁就一些老年人。
在老年人中,老年妇女尤其需要照顾。
.
4.2.4 性别
男 女 之 间 的 差 异:
1、对于大多数人体尺寸,男性比女性大些; (但有四个尺寸——胸厚、臀宽、臂部及大腿 周长正相反) 2、同整个身体相比,女性的手臂和腿较短,躯 干和头占的比例较大,肩较窄,骨盆较宽; 3、皮下脂肪厚度及脂肪层在身体上的分布,男 女也有明显差别; 4、在腿的长度尺寸起重要作用的场所(如座姿 操作的岗位),考虑女性的人体尺寸至关重要。
异的值叫均方差,通常称为方差。
方差表明样本的测量值是变量,既趋向均值而又
x n 在一定范围内波动。对于均值为 的 个样本测量值: x x x s 1, 2,... n,其方差 2的定义为:
S2=
1 n-1
[(x1- x)2+(x2-x)2+…+(xn-x)2 ]
∑ 1
= n-1
n (xi — x)2
针对老年人的尺寸数据资料也相对较少,由于人类社 会生活条件的改善,人的寿命增加,现在世界上进入人 口老龄化的国家越来越多。
所以设计中涉及老年人的各种问题不能不引起我们的 重视,应有老年人的人体尺寸,在没有的情况下,至少 有两个问题应引起我们的注意:
(1) 无论男女,上年纪后身高均比年轻时矮。 (2) 伸手够东西的能力不如年轻人。
通过
用以 从而
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。
研究人的形态特征。
为各种工业设计和工程设计提 供人体测量数据。
.
4.1.1 人体测量的分类
人体测量的方式
静态人体测量
用于获取人体 立姿和坐姿时 的尺寸
动态人体测量
用于获取人在工作姿 势下或某种操作活动 状态下的尺寸范围
.
i=1
.
4.3.3 标准差
方差的平方根S就是标准差。
用来描述测量值对均值的波动情况。
[ ∑ ] 1
n
1/2
S= n-1
(xi—x)2
i=1
.
4.3.4 抽样误差
.
应用人体尺寸参数数据时应注意的问题
1. 必须弄清设计的使用者或操作者的状况,列出使用 者的待征,包括性别、年龄、种族、体格等。
2. 人体尺寸的统计分布一般是呈正态分布的,故按人 体尺寸均值设计产品和工作空间,往往只能适合50% 的人群,而对另外50%的人群则不适合。 3. 选用人体尺寸数据时,要考虑操作者的着衣穿鞋情 况和其他可能配备的东西,如手套、头盔、靴子及其 他用具。
.
4.2.5 职业
不同职业的人,在身体大小及比例上也存 在着差异。例如,一般体力劳动者平均身体尺寸都
比脑力劳动者稍大些。 也有一些人由于长期的职业活动改变了形体,
使其某些身体部位尺寸与平均值有较大差异。
.
4.3 人体测量数据的统计处理
※一般认为人体尺寸的统计值 基本符合正态分布规律。
因此,可以用平均值、方差、标准差、抽样误差、 百分位等统计值来表述群体尺寸特征。
1. 被测者姿势 2. 测量基准面 3. 测量方向 4. 支撑面和衣着 5. 基本测点及测量项目
.
(1)被测者姿势
立 姿:
被测者挺胸宜立,头部 以眼耳平面定位,眼睛平视 前方,肩部放松,上肢自然 下垂,手伸直,手掌朝向体 侧,手指轻贴大腿侧面,自 然伸直腿部,左、右足后跟 并拢,前端分开,使两足大 致呈45。夹角,体重均匀分 布于两足。
无论何种姿势,身体都必须保持左右对称,由于呼吸 而使测量值有变化的测量项目应在呼吸平静时进行测量。
.
(5)基本测点和测量项目
点测
头部测点 (16个)
躯干和四肢部 位测点(22个)
目测 量 项
头部测量项 目(12项)
躯干和四肢部位 测量项(69项)
包括;立姿40项,坐姿22项,手和足部6项,体重1项
.
4. 以第5百分位数和第95百分位数为界限值的 物体,当身体尺寸在界限以外的人使用会危害 其健康或增加事故危险时,其尺寸界限应扩大 到第1百分位数和第99百分位数。如紧急出口 以及至运转着的机器部件的有效半径,应以第 99百分位数为依据,而使用者与紧急制动杆的
距离则应以第1百分位数为依据。
5. 门铃、插座、电灯开关的安装高度以及付 账柜台高度,应以第50百分位数为依据。
于此值,而有95%的人群身材尺寸大于此值;
第50百分位数表示“中”身材,是指大于和小于此值的 人群身材尺寸各为50%; 第95百分位数表示“大”身材,是指有95%的人群身材尺
寸小于此值,而有5%的人群身材尺寸大于此值。
.
常用的人体测量数据
GB10000一88是1989年7月开始实施的我国成年人人 体尺寸国家标准。该标准根据人机工程学要求提供 了我国成年人人体尺寸的基础数据,它适用于工业 产品设计、建筑设计、军事工业以及工业的技术改 造、设备更新及劳动安全保护。
.
图2-a 测量项目-立姿
.
图2-b 测量项目-立姿
.
图2-c
测量项目-立姿
.
图2-d
测量项目-立姿
.
图2-e
测量项目-立姿
.
图2-f
测量项目-立姿
.
图3-a 测量项目-坐姿
.
图3-b 测量项目-坐姿
.
二、人体测量学基本术语
图3-c 测量项目-坐姿
.
二、人体测量学基本术语
图3-d 测量项目-坐姿
该标准共提供了七个类共47项人体尺寸基础数据,标 准中所列出的数据,是代表从事工业生产的法定中国 成年人(男18—60岁,女18—55岁)人体尺寸,并按男、 女性别分开列表。
.
人体各部分结构参数的计算
对于设计中所需的人体数据,当无条件测量时,或宜接 测量有困难时,或者是为了简化人体测量的过程时,可 根据人体的身高、体重等基础测量数据,利用经验公式 计算出所需的其他各部分数据。
美国空军飞机座舱的设计是按符合90%的美国人来设计 的,这对德国人基本适合,但法国只有80%适合,意大利 只有69%,日本只有43%,泰国只有24%,越南只有14%。
.
4.2.2 年代
在使用人体测量数据时,要考虑其测量年代,然后 加以适当修正。
一组数据:
欧洲居民每隔10年身高增加1—1.4cm; 美国城市男性青年在1973—1986年的13年间身高增 加2.3cm; 日本男性青年在1934—1965年的31年间身高增加 5.2cm、体重增加4kg、胸围增加3.1cm; 我国原广州中山医学院男性在1956—1979年的23年 间身高增加4.38cm、女性身高增加2.67cm。
.
二、人体测量学基本术语
图3-e 测量项目-坐姿
.
4.1.3 人体测量的方法
.
4.2 影响人体测量数据的因素
1.地区与种族 2.年 代 3.年 龄 4.性 别 5.职 业
.
4.2.1 地区与种族
※注意点:
由于不同国家、不同地区、不同种族的人体尺寸的差 异,即使是同一国家,不同地区的人体尺寸也有差异。因 此,在设计中考虑产品的多民族的通用性。
※ 静态人体测量
指被测者静止地站着或为设计工作空间大小、家具和产品界面以及一 些工作设施等的依据。
.
※ 动态人体测量
指被测者处于动作状态下所进行的人体尺寸测量, 有时也包含一些静止动作。 测量重点:
人在做出某种动作时的身体特征,通常是对头、手、足、四肢所
1. 以身高计算各部分尺寸 2. 由体重计算体积和表面积 3. 由体重、身高、体积计算生物力学参

.
以身高计算各部分尺寸
.
人体测量数据的应用
1. 人体测量尺寸的修正 2. 主要人体测量尺寸的应用原则
.
人体测量尺寸的应用原则
人体大小各不相同,设计一般不可能满足所有使用者。 为了使设计能适合于较多的使用者,在应用人体测量 数据时应考虑以下原则: 1. 由人体身高决定的物体,如门、船舱口、通道、床、 拉架等,其尺寸应以第95百分位数为依据。 2. 由人体某些部分的尺寸决定的物体,如取决于腿长 的坐平面高度,其尺寸应以第5百分位数为依据。 3. 可调尺寸,应可调节到使第5百分位数和第95百分 位数之间的所有人使用方便。
.
※关于儿童
历来关于儿童的人体尺寸是很少的,而这些资料对于 设计儿童用具、设计幼儿园、学校是非常重要的。
例如:栏杆的间距应 必须阻止儿童头部的钻过, 以5岁幼儿头部的最小尺 寸为例,它约为14厘米, 如果以它为平均值,为了 使大部分儿童的头部不能 钻过,多少要窄一些,最 多不超过11厘米。
.
※关于老年人
.
在四肢上.将靠近 四肢附着部位的称 为近位, 将远离四肢附着部 位的称为远位。
.
在上肢上, 将桡骨侧称为桡侧; 将尺骨侧称为尺侧。
在下肢上, 将胫骨侧称为胫侧; 将腓骨侧称为腓侧。
.
(4)支撑面和衣着
立姿时站立的地面或平台以及坐姿时的椅平面应是水 平的,稳固的不可压缩的。
要求被测量者裸体或穿着尽量少的内衣(例如只穿内 裤和汗背心)测量,在后者情况下,在测量胸围时,男性 应撩起汗背心,女性应松开胸罩后进行测量。
[(x1- x)2+(x2-x)2+…+(xn-x)2 ]
相关文档
最新文档