人体尺寸测量通用人机工程学

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第2章人体尺寸测量(车辆人机工程学)

第2章人体尺寸测量(车辆人机工程学)

男(18~60岁)
1 5 10 50 90 95 99 199 206 210 223 237 241 249 314 324 329 350 370 375 384 330 338 344 361 378 383 392 141 145 146 154 162 164 168 168 173 175 184 192 195 200 525 536 541 560 580 586 597 104 109 111 119 128 130 135
337 1371 1388 1454 1522 1541 1579 1166 1195 1211 1271 1333 1350 1385 873 899 913 960 1009 1023 1050 630 650 662 704 746 757 778 648 673 686 732 779 792 819 363 377 384 410 437 444 459
女(18~55岁)
1 5 10 50 90 95 99 193 200 203 216 228 232 239 300 310 313 329 344 349 358 318 327 332 348 366 372 381 137 141 143 149 156 158 162 161 165 167 176 184 187 191 510 520 525 546 567 573 585 97 100 102 109 117 119 123
3.9 坐深/mm
3.10 臀膝距 /mm
3.11下肢长/mm
836 858 870 908 947 958 979 599 615 624 657 691 701 719 729 749 761 798 836 847 868 539 557 566 598 631 641 659 214 228 235 263 291 298 312 103 112 116 130 146 151 160 441 456 464 493 523 532 549 372 383 389 413 439 448 463 407 421 429 457 486 494 510

人机工程学人体尺寸表

人机工程学人体尺寸表

人机工程学人体尺寸表1. 引言人机工程学(Human factors engineering)是一门研究人类与机器系统交互的学科。

在设计产品、设备、工作场所和任务时,了解人体尺寸的重要性不言而喻。

人机工程学人体尺寸表是一个重要的工具,用于帮助设计师和工程师在设计过程中考虑人体尺寸的因素。

本文将介绍一些常用的人体尺寸表以及其在人机工程学领域的应用。

2. 常用人体尺寸表2.1 完整人体尺寸表完整的人体尺寸表通常包含多个不同身体部位的尺寸数据,例如身高、体重、手臂长度、腿长、足踝圆周等。

这些尺寸数据可以帮助设计师确认设备或产品的尺寸是否适合大多数人群使用,以确保舒适性和安全性。

2.2 身高分布表身高分布表用于显示不同年龄和性别的人群的身高分布情况。

设计师可以根据这些数据来确定设计的端到端尺寸范围,以确保产品在人口统计学上的兼容性。

2.3 手部尺寸表手部尺寸表用于提供关于手掌和手指长度、宽度以及手型类别的尺寸数据。

这些数据对于设计需要人手操作的产品或设备非常重要,例如手机、键盘、鼠标等。

2.4 坐姿尺寸表坐姿尺寸表用于提供关于人体坐姿方面的尺寸数据,例如坐高、髋宽、背部高度等。

这些数据对于设计需要人坐姿操作的产品或设备非常重要,例如办公椅、汽车座椅等。

3. 应用案例人机工程学人体尺寸表在各个领域都有广泛的应用。

以下是一些应用案例的简要介绍:3.1 交通工具设计在汽车、飞机、火车等交通工具的设计中,合理的人体尺寸考虑对于乘客的舒适性和安全性至关重要。

通过人体尺寸表,设计师可以确定座椅高度、深度、宽度,以及控制面板和按钮的位置,从而提升用户体验。

3.2 办公设备设计在办公室环境中,人们需要长时间坐在椅子上使用电脑或者其它办公设备。

合理的人体尺寸考虑可以减轻工作人员的劳动强度,预防职业病。

通过人体尺寸表,设计师可以确定办公椅的高度、扶手的高度和宽度,从而提供更好的支撑和舒适性。

3.3 医疗设备设计医疗设备的设计需要结合人体尺寸和人体解剖学来确保治疗和检测的准确性。

安全人机工程学人体测量

安全人机工程学人体测量
5
一、人体尺度数据的测量
❖ 被测者姿势的要求 站姿
指被测者挺胸直立,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 直膝部,左、右足后跟并拢,前端 分开,使两足大致呈45o夹角,体重 均匀分布于两足。
6
一、人体尺度数据的测量
❖ 被测者姿势的要求 坐姿
888 55.5 880 51.5 865 52.0 853 49.2 851 48.9 855 48.3
1586 51.8 1575 51.9 1575 50.8 1560 50.7 1549 49.7 1546 53.9
55 7.7 52 7.1 51 7.2 50 6.8 49 6.5 50 6.9
Pk xSDK
变换系数
30
三、常用统计函数
❖ 百分位数
百分位数对应的变换系数
百分位 0.5(99.5)
1(99) 5(95) 10(90) 15(85) 20(80) 25(75) 30(70)
K 2.576 2.326 1.645 1.282 1.036 0.842 0.674 0.524
31
四、常用人体测量数据
1669
中国华中区男性身高分布
20
三、常用统计函数
❖ 均值 表示样本的测量数据或统计总体的平均特征的 值称为平均值,简称均值。 对于有n个样本的测量值:x1,x2,…,xn,其 均值为:
xx1x2 xn n
1 ni n1xi
21
三、常用统计函数
❖ 方差
描述测量数据在中心位置(均值)上下波动程
848 66.4 837 55.9 831 59.8 820 55.8 819 57.6 809 58.8

人机工程学第三章 人体测量与人体尺寸

人机工程学第三章 人体测量与人体尺寸

可调节准则。用可调准则时,取第5百分位与第95百分位 作为下限和上限,或第1百分位和第99百分位等。
3.4.3 产品功能尺寸
最小功能尺寸=人体尺寸的百分位数+功能 修正量
最佳功能尺寸=人体尺寸的百分位数+功能
修正量+心理修正量
产品人体尺寸设计分类
返回
人体尺寸百分位的选择
返回
着装修正量
返回
(15)臀膝距
应用:这些数据用于确定椅背到膝 盖前方的障碍物之间的适当距离, 例如,影剧院、礼堂等固定排椅 的设计中。 由于涉及间距问题,应选用第95百 分位的数据。
(16)垂直手握高度
指人站立、手握横杆,然后使横杆上升到不使人感到不舒服 或拉的过紧的限度为止,此时从地面到横杆顶部的垂直距 离。 应用:用于确定开关、控制器、拉杆、把手、书架以及衣帽 架等的最大高度。 注意:尺寸是不穿鞋量的,使用时要给予补偿。男子2.5cm 左右,女子7.8cm左右。 百分位的选择:?
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。
3.4 人体尺寸运用中应注意的问题
3.4.1 根据设计的使用者或操作者的状况选择数据
设计的任何产品都是根据一定的使用者来进行设计的, 因此,选择设计对象的数据是很重要的,在设计时必须分 析使用者的特征,清楚使用者的年龄、性别、职业和民族 等等。
(2)非接触测量:应用计算机和其他复杂设备的测量,可 较快的获取大量数据。常见的有:穿透式图像重建系统、 投影式图像重建系统、反射测距技术、三角测量技术、莫 尔条纹法、四步移相干涉相位测量法等。
图2-7
图2-8
图2-9
3.1.4 人体测量数据的处理

人机工程学 第二章人体测量

人机工程学 第二章人体测量
也称为人体功能尺寸,指被测者处于动作 状态下所进行的测量,重点是测量人在执行 某种动作时的形体特征。如运动范围、各种 运动特征等 。
西安工程大学
人机工程学
第一节 人体测量的基本知识
三、人体测量的主要方法 1、普通测量法 • 采用人体生理测量的仪器测量,主要用来测量人体构
造尺寸。 • 人体测量的主要仪器:人体测高仪、人体测量用直脚
第二章 人体测量及数据应用
第一节 人体测量的基本知识 第二节 人体测量中的主要统计函数 第三节 人体尺寸数据的应用
西安工程大学
人机工程学
第一节 人体测量的基本知识
一、人体测量学的定义
人体测量学是一门新兴的学科,它是通过 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,从而为各种工业设计和工程设计提 供人体测量数据,是人机工程学的基础
西安工程大学
人机工程学
第二节 人体测量中的主要统计函数
一、人体测量数据的统计指标
均值
适应域
西安工程大学
术语
均值、标准差
百分位数
人机工程学
第二节 人体测量中的主要统计函数
1、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,简称均值。均值是描述测量数据位 置特征的值,可以用来衡量一定条件下的测量水 平和概括地表现测量数据的集中情况。
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。
西安工程大学
人机工程学
第二节 人体测量中的主要统计函数
3、年代
• 随着人类社会的不断发展,卫生、医疗、生活水平的 提高以及体育运动的大力开展,人类的成长和发育也 发生了变化。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。

人机工程学第2章(人体测量及人体尺寸的运用)

人机工程学第2章(人体测量及人体尺寸的运用)


再往下说,中国人的
腰线穿西服也比较吃亏。
白人和黑人的腰比中国人
短,腰线靠上,穿上西服
正好修饰了他们上身与腿
的比例。
•肌肉
除了骨骼之外,肌肉也很重要。鼓 鼓的胸肌和肱二头肌会使西装穿起来更 加饱满,显示男性的阳刚美。亚洲人的 健身意识近年来才刚刚兴起,因此好身 材的比例低一些。不过现在已经慢慢往 好的方向发展,越来越多的人开始注重 身材塑造,加入了健身行列。
2.2 人体测量中的主要统计参数
在人体测量中所得到的测量值都是离散的随
机变量,因而可根据概率论与数理统计理论对测
量数据进行统计分析,从而获得所需群体尺寸的
统计规律和特征参数。
1. 均值
x
1 n
n i 1
xi
第二章 人体测量及人体尺寸的运用
5.百分位数PK 百分位数将群体或样本的全部测量值分成两
• 气质 气质二字说起来挺缥缈的,个人感觉是神情举止、体
型体态和穿着打扮加在一起形成的综合和升华。“还是休 闲装适合大部分中国男性,因为从小学校服-初中校服-高 中校服,练就的都是‘休闲气质’。”中国乃至亚洲都没 有绅士文化的突然,适合穿西装的气质修炼起来不容易。
◆◆◆
西装在欧洲,早在18世纪末拿破仑时期就开始逐渐演变为 现代男性西装三件套。在中国,西装作为外来产物,虽然洋务 运动期间已经传入,但直至20世纪后期才普遍流行起来。
一方水土养一方人,经过千百年的历史积淀,中国人的文 化内涵、哲学思想、审美取向已经深深刻在骨子里,中国的传 统服装注重藏拙和线条的流畅圆润,喜欢保持布料的完整性, 比较“写意”。而西方则注重强调肌肉线条,突出力量感。
人体测量及人 体尺寸的运用
第二章
2016—2017—2

人机工程学人体尺寸

人机工程学人体尺寸

3. 臀部至腿弯长度
普通办公椅的椅面 长度应该短于臀部 至腿弯的长度,选 用第5百分位数据, 实测421mm左右。
3. 臀部至腿弯长度
沙发的椅面长度和 普通椅子的长度不 太一样,其椅面长 度几乎与臀部至腿 弯长度相符,选用 第5百分位,实测 长度为430mm
3. 臀部至腿弯长度
摩托车的后面的座 椅长度应该稍短于 臀部至腿弯长度, 选用第5百分位数 据,实测应为420 左右。
1. 膝盖高度 LOREM
IPSUM DOLOR
公共教室,方便学生进入 出去,应该考虑膝盖高度。 选用第95百分位数据,实 测高度为540mm
1.膝盖高度 IPSUM DOLOR LOREM
餐桌下方的高度应该满足 比膝盖高度高,保持适当 间距,故选用第95百分位, 实测高度为580mm左右。 使得出入顺畅。
2. 腿弯高度
这种银行、营业厅 常见的高脚椅子十 分常见,其高度可 以调节,调节范围 应在成年人正常范 围内,选用第5百 分位。实测高度 400±50mm
3. 臀部至腿弯长度
臀部至腿弯长度,在设计座椅的时候非 常重要。尤其确定腿的位置确定凳子的 靠背垂直面也是十分重要的一项数据。
臀部 至腿 弯长 度
13臀部至腿弯长度臀部至腿弯长度沙发的椅面长度和普通椅子的长度不太一样其椅面长度几乎与臀部至腿弯长度相符选用第5百分位实测长度为430mm14臀部至腿弯长度臀部至腿弯长度摩托车的后面的座椅长度应该稍短于臀部至腿弯长度选用第5百分位数据实测应为420左右
人机工程学
人体尺寸及应用实例
组长:===== 组员:====
目录
1.膝盖高度
2. 腿弯高度
3. 臀部至腿弯长度
1.膝盖高度
膝盖高度:是确定从地面到书桌, 餐桌和台底面的关键尺寸。如图 所示。大部分家具,需要考虑到。 需要留有适当的间距。

人机工程学第三章人体测量与人体尺寸(课堂PPT)

人机工程学第三章人体测量与人体尺寸(课堂PPT)
统计对象总人数的百分比。 如:若以身高为例,第5百分位的尺寸表示有5%的人身高小
于或等于这个尺寸。换句话说也就是有95%的人身高高于 这个尺寸。 如果某设计对身高的考虑是要满足90%的人的身高,那么它 就应取第5百分位到95百分位范围之间的数据。
.
7
3.2 人体尺寸
人体尺寸
静态尺寸 人体的结构尺寸
动态尺寸
人体的功能尺寸
人在工作姿势下或在某种操作 活动状态下测量的尺寸
.
8
二、我国成年人人体功能尺寸
❖1. 人在工作位置上的活动空间尺寸
A、立姿活动空间: 立姿时人的活动空间不仅取决于身体的尺寸,而且也取决于保持身体平
衡的微小平衡动作和肌肉松弛、脚的站立平面不变时,为保持平衡必须限 制上身和手臂能达到的活动空间。
.
24
3.4.2 百分位的运用
人体数据的应用原则:够得着的距离,容得下的空间。 ➢ 最大准则。指家具产品的尺寸依据人体测量数据的最大值
进行设计。应用于由人体总高度、宽度决定的物体,如门、 入口、通道、座面的宽度、床的长度、担架等应以第95百 分位为依据进行设计。 ➢ 最小准则。家具产品的尺寸依据人体测量数据的最小值进 行设计。由人体某一部分决定的物体,如腿长、臂长决定 的座面高度和手指所能触及的范围等,其尺寸应以第5百 分位的尺寸数值为依据。
.
20
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。

人机工程学人体数据

人机工程学人体数据

人体数据表项目尺寸比例1:1 模型比例1:10 尺寸来源身高1775 177.5 人机工程学(第三版)上臂长338 33.8 人机工程学(第三版)前臂长258 25.8 人机工程学(第三版)大腿长505 50.5 人机工程学(第三版)小腿长403 40.3 人机工程学(第三版)眼高1664 166.4 人机工程学(第三版)肩高1455 145.5 人机工程学(第三版)肘高1096 109.6 人机工程学(第三版)手功能高801 80.1 人机工程学(第三版)会阴高856 85.6 人机工程学(第三版)胫骨点高481 48.1 人机工程学(第三版)坐高958 95.8 人机工程学(第三版)坐姿颈椎点高701 70.1 人机工程学(第三版)坐姿眼高847 84.7 人机工程学(第三版)坐姿肩高641 64.1 人机工程学(第三版)坐姿肘高298 29.8 人机工程学(第三版)坐姿大腿厚151 15.1 人机工程学(第三版)坐姿膝高532 53.2 人机工程学(第三版)小腿加足高448 44.8 人机工程学(第三版)坐深494 49.4 人机工程学(第三版)臀膝距595 59.5 人机工程学(第三版)坐姿下肢长1063 106.3 人机工程学(第三版)胸厚245 24.5 人机工程学(第三版)补充项目尺寸修正量1:1 尺寸修正量1:10 修正原因尺寸来源站姿高25~38 2.5~3.8 鞋高人机工程学(第三版)坐姿高 3 0.3 裤厚人机工程学(第三版)坐姿眼高36 3.6 鞋高人机工程学(第三版)胸厚8 0.8 衣人机工程学(第三版)腹厚23 2.3 衣人机工程学(第三版)肩高10 1 衣人机工程学(第三版)大腿厚13 1.3 衣人机工程学(第三版)膝高33 3.3 衣人机工程学(第三版)臀—膝 5 0.5 衣人机工程学(第三版)足宽13~20 1.3~2 衣人机工程学(第三版)足长30~38 3~3.8 衣人机工程学(第三版)足后跟25~38 2.5~3.8 衣人机工程学(第三版)。

人机工程学第二章人体测量及数据应用

人机工程学第二章人体测量及数据应用

5
0
9
6
?结合自己的身高,体重,计算自身所处百分位数
34
GB10000-1988《中国成年人人体尺寸》等系列人体尺寸 国家标准 存在的问题
一是不含未成年人的人体尺寸 二是20多年过去了,随着人民群众生活水平的提高,体貌特征已经发 生巨大变化,许多数据已经不能适应生产生活设计的需要。
采用了先进的三维人体扫描技术,数据多达150多 项,比1986年多出一倍。可在不到10秒的时间内 ,获得完整的1∶1的人体三维模型,然后通过测量 软件在模型上提取立姿、坐姿、头部、足部等150 多个人体尺寸,准确度1毫米左右。
50 6.8
华南
xS
56 6.9
49 6.5
西南
xS
55 6.8
50 6.9
身 男 169 56.6 168 53. 168 55.2 166 56.3 165 57.1 164 56.7

3
476
9
0
7
/m
m
女 158 51.8 157
6
5
51. 9
157 50.8 156 50.7 154 49.7 154 53.9
行统计分析,从而获得所需群体 尺寸的统计规律和特
征参数。
均值
方差
标准差
百分位数
17
1.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,简称均值。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 的表现测量数据的集中情况。对于有n个样本的测
X 量值 :X x11 , x2,X ...x2 nn 其均值 为:Xn1 ni n1Xi
3. 人体测量数据
4

人机工程学人体尺寸

人机工程学人体尺寸
4.4最大宽度
设计例子一

过道
测量原理:测量人体宽 度设计走廊宽度,可供 几人并行。 功能尺寸参考(选用第95
百分位的数据):

男—469m:测量肩宽以 便设计仪器宽度时的参 考。 功能尺寸参考(选用第95
百分位的数据): 男—469mm 女—438mm
人体最大宽度手臂平伸手握距离有时人们需要越过某种障碍物去够一个物体或者操纵设备这些数据可以用来确定障碍物的最大尺寸
人体尺寸的应用
组员:=======
课题研究

1.手臂平伸手握距离 2.人体最大厚度 3.人体最大宽度


手臂平伸手握距离


有时人们需要越过某种 障碍物去够一个物体或 者操纵设备,这些数据 可以用来确定障碍物的 最大尺寸。 选用第5百分位的数据, 这样能适应大多数人。

设计例子三

公共门
测量原理:紧张的空间 里考虑间隙,设计门的 宽度。 功能尺寸参考(选用第95
百分位的数据):

男—469mm 女—438mm
设计例子三

高铁小桌板
测量原理:考虑不同人 群的胸厚来设置小桌 板与座位的距离,小 桌板的长度。 功能尺寸参考(选用第
95百分位的数据): 男—245mm 女—239mm
人体最大宽度


用于设计通道宽度, 走廊宽度,门和出入 口宽度以及公共会集 场所等。 选用第95百分位的数 据,这样能适应大多 数人。

汽车维修
测量原理:参考人体 本身的厚度来为设计 汽车轮胎的高度或者 维修的起重机所需资 料。

功能尺寸参考(选用
第95百分位的数据): 男—245mm 女—239mm

2人机工程学-1节人体测量的基本知识

2人机工程学-1节人体测量的基本知识

发现:人基本上以肚脐为中心,一个站立的人,双 手侧向平伸的长度恰好就是人体的高度,双足 趾和双手指恰好在以肚脐为中心的圆周上。
人机工程学基础知识
人 机工 程 学
达芬奇:人体比例图
人机工程学基础知识
人 机工 程 学
第一节
人体测量的基本知识
一、人体测量的分类
二、人体尺寸的差异 三、人体尺寸数据的运用
4、性别差异
两性身体尺寸的明显差别从10岁开始,一般女士比男士矮10cm。
人机工程学基础知识
人 机 工 程 学
5、地域差异
人机工程学基础知识
人 机 工 程 学
6、职业差异
比如篮球运动员高于普通人。
人机工程学基础知识
人 机 工 程 学
7、社会发展水平
发达地区,营养好,平均身高也高。
人机工程学基础知识
人机工程学
人 机工 程 学
第二章
人机工程学基础知识
人 机工 程 学
人机工程学基础知识
第一节
第二节 第三节
人体测量的基本知识
室内设计常用的人体尺寸 人体感知系统对设计的影响
人机工程学基础知识
人 机工 程 学
2000多年前,人类开始对人体尺度感兴趣。
当时罗马建筑师——维特鲁威从建筑学的角度对人 体尺寸进行了较为完整的论述。
落地式麦克风话筒……
人机工程学基础知识
人 机 工 程 学 • I型产品(双限设计、可调节性设计)
人机工程学基础知识
人 机 工 程 学 • I型产品(双限设计、可调节性设计)
人机工程学基础知识
人 机 工 程 学
• IIA型产品(大尺寸设计)
该类产品的尺寸只要能适合身材高大者的需要,就肯定

人机工程学人体尺寸

人机工程学人体尺寸

2. 腿弯高度
这种银行、营业厅 常见的高脚椅子十 分常见,其高度可 以调节,调节范围 应在成年人正常范 围内,选用第5百 分位。实测高度 400±50mm
3. 臀部至腿弯长度
臀部至腿弯长度,在设计座椅的时候非 常重要。尤其确定腿的位置确定凳子的 靠背垂直面也是十分重要的一项数据。
臀部 至腿 弯长 度
11臀部至腿弯长度臀部至腿弯长度臀部至腿弯长度臀部至腿弯长度普通办公椅的椅面长度应该短于臀部用第5百分位数据实测421mm左臀部至腿弯长度臀部至腿弯长度臀部至腿弯长度臀部至腿弯长度沙发的椅面长度和普通椅子的长度不度几乎与臀部至腿弯长度相符选用第5百分位实测长度为430mm13臀部至腿弯长度臀部至腿弯长度臀部至腿弯长度臀部至腿弯长度摩托车的后面的座椅长度应该稍短于臀部至腿弯长度选用第5百分位数据实测应为420左右
2. 腿弯高度
确定椅面的关键尺寸,对于座椅前 缘更重要。应选用5%的数据。
腿 弯 高 度
2. 腿弯高度 LOREM
IPSUM DOLOR
普通办公座椅椅面 的高度应该和腿弯 高度相符合,椅面 前端的高度尤为重 要,应选用第5百 分位,实测高度为 390mm
2. 腿弯高度
Байду номын сангаас
坐垫的高度及其弹 性应该符合腿弯高 度,坐垫是座椅的 附加产品,故其弹 性很高,适合腿部 舒适性。坐垫和椅 面高度加起来不应 该超过普通座椅高 度。
人机工程学
人体尺寸及应用实例
组长:===== 组员:====
目录
1.膝盖高度
2. 腿弯高度
3. 臀部至腿弯长度
1.膝盖高度
膝盖高度:是确定从地面到书桌, 餐桌和台底面的关键尺寸。如图 所示。大部分家具,需要考虑到。 需要留有适当的间距。

3人机工程学-第2章-2节人体尺寸

3人机工程学-第2章-2节人体尺寸

人机工程学基础知识
人 机 工 程 学 第二节 室内设计常用的人体尺寸
12、臀部至膝腘的长度
臀部最外面到小腿背面的水平距离 。
注:注意椅面的倾斜度。
一般选择5%的百分位。
人机工程学基础知识
人 机 工 程 学 数据: 男 5%——421mm

5%——401mm
421mm
臀部至膝腘的长度
人机工程学基础知识
一般选择5%的百分位。
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人 机 工 程 学
数据:(美国尺寸) 男 女 95%——1951mm 95%——1852mm
1951mm
垂直手握高度
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人 机 工 程 学
应用: 用于确定开关、控制器、拉杆、把手、书架及衣帽架最
大高度。
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人 机 工 程 学
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人 机 工 程 学
应用: 用来确定电影院等场所前后排座位间的高差。
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人 机 工 程 学 第二节 室内设计常用的人体尺寸
21、手功能高
人站立手臂下垂时,手心离地面的距离。
人 机 工 程 学
应用: 用于确定座椅面深度,长凳和靠背椅前面的垂直面。
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人 机 工 程 学
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人 机 工 程 学 第二节 室内设计常用的人体尺寸
13、臀部至膝盖长度
臀部最后面到膝盖骨前面的距离 。
注:如果前方的障碍物下面没设
放足空间,就应该使用臀部至足 尖长度。 一般选择95%的百分位。
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人机工程学基础知识
人 机 工 程 学 第二节 室内设计常用的人体尺寸

人机工程学人体尺寸

人机工程学人体尺寸

应 用 实 例 :
公交车座椅
会议室座椅
电影院座椅
2、臂部至足尖长度
应用条件:用于确定椅背到膝盖前 方的障碍物之间的适当距离。类似 于臀膝距,但还是有区别的。
臀膝距小于臀尖距,座椅前 面的家具没有放置足尖的空 间,使用臀部-足尖长度。
区 别
如果座椅前方的家具或其他 设施有放脚的空间,就使用 臀膝距来确定合适的间距。
人机工程学
2.4.1 主要人体尺寸的应用原则
组长:==== 成员:====
人体尺寸:
1、臀部至膝盖长度 2、臀部至足尖长度
3、臀部至脚后跟长度
1、臂部至膝盖长度
应用条件:用于确定椅背到膝盖前 方的障碍物之间的适当距离。
百分位选择:应选用95百分位 的数据,根据坐姿人体尺寸得 臀膝距应为595mm.
应 用 实 例 :
健身器材 坐位体前屈器材
搁脚凳设计
谢 谢 欣 赏!
百分位选择:应选用95百分位 的数据,根据坐姿人体尺寸得 臀膝距应为595mm.
应用实例:
汽车座椅
家具的摆放 过山车座椅
3、臂部至脚后跟长度
应用条件:利用此长度布置休息室 座椅或不拘礼节地就做座椅。
百分位选择:由于.
2015/9/29

人机工程学人体尺寸

人机工程学人体尺寸
人机工程学人体尺寸
两肘之间宽度
3、银行自动取款机
PICTURE
自助取款机的设计要考虑到一 个人单独在其中操作时的两肘宽度 。成年男性第95百分位的两肘宽 度为489mm,为了使人操作时更 加舒适,不觉得拥挤,一般自助取 款机的宽度为700mm。
人机工程学人体尺寸
谢谢观赏
人机工程学人体尺寸
目录
1 坐姿的肩中部高度 2 肩宽
3
两肘之间宽度
人机工程学人体尺寸
坐姿的肩部高度
1、带有靠背的座椅
PICTURE
椅子靠背的高度一般不宜超过肩胛 骨,这样的高度才能使人感到舒适。成 年男性第95百分位坐姿肩高在641mm 左右,所以椅子靠背的设计大致也就是 以这个为依据。
人机工程学人体尺寸
人机工程学人体尺寸
肩宽
2、衣 服
PICTURE
衣服尺寸的设计是完全考虑人 体的各项尺寸的,肩宽也是其中一 项重要因素,根据肩部的宽度确定 上衣的尺寸。
人机工程学人体尺寸
肩宽
3、单人床
PICTURE
肩宽是床宽度设计的重要考虑 因素之一,成年男性第95百分位的 肩宽为403mm,而一般床的宽度要 是人肩宽的2.5~3倍。
人机工程学人体尺寸
两肘之间宽度
1、键 盘
PICTURE
键盘的设计中充分考虑到人两肘 之间的宽度,一般键盘的宽度介于 450~500mm,这和成年男性第95 百分位的肘宽(489mm)正好契合。
人机工程学人体尺寸
两肘的双杠 两根杆子之间的距离在420~520mm 之间,这也是根据成年男性的肘部宽 度来设计的,这个宽度可以让运动员 们在做动作时更加自如。
PICTURE
床的靠背设计与座椅的靠背设 计类似,也是要考虑到人的坐姿 肩高,为了让人感到舒适,尺寸 一般也不超过成年男性第95百分 位坐姿肩高641mm。

人机工程学人体尺寸表

人机工程学人体尺寸表

人机工程学人体尺寸表
人机工程学(人因工程学)是一门研究人体尺寸与工程设计的
学科,它涉及到人体尺寸对产品设计、工作场所设计和交通工具设
计等方面的影响。

人体尺寸表是人机工程学中的重要工具,它提供
了人体各个部位的平均尺寸数据,以便工程师和设计师在设计产品
时考虑到人体尺寸的因素。

人体尺寸表通常包括身高、坐姿高度、
手臂长度、腿部长度、肩宽、臀部宽度等各种尺寸数据。

在人机工程学中,人体尺寸表的使用对于设计符合人体工程学
原理的产品和工作场所至关重要。

通过使用人体尺寸表,设计师可
以更好地考虑到用户的舒适度、安全性和易用性,从而设计出更符
合人体工程学原理的产品。

同时,人体尺寸表也对于工作场所的设
计和布局有着重要的指导作用,可以帮助设计师确定工作台、椅子、工具等的尺寸和布局,以确保工作人员能够在舒适和安全的环境中
工作。

除了一般的人体尺寸表外,还有针对特定人群的尺寸表,比如
儿童、老年人、残疾人等的尺寸表,这些尺寸表更加细致地考虑了
特定人群的身体特征和需求,有助于设计出更加贴合特定群体的产
品和环境。

总的来说,人体尺寸表在人机工程学中扮演着重要的角色,它为工程设计提供了宝贵的数据支持,帮助设计师更好地考虑到人体尺寸对产品和环境设计的影响,从而设计出更加符合人体工程学原理的产品和环境。

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人体尺寸测量
一、人体尺寸测量的基础
国标 GB/T 5703-1999 规定了人机工程学使用的成年人和青少年的人体测量术语, 该标准规定,只
有在被测者姿势、测量基准面、测量方向、测点等符合下列要求的前提下, 测量数据才是有效的。

1.被测者姿势
1)立姿数据才是有效的。

指被测者挺胸直立, 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, 自然伸直膝部, 左、右足后跟并拢, 前端分开, 使两足大致呈
45o
夹角,体重均匀分布于两足。

2)坐姿 指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,膝弯屈大致成直角,足平放在地面上,手轻放在大腿上。

2.测量基准面
人体测量基准面的定位是由三个互为垂直的轴(铅垂轴、纵轴、 体测量中设定的轴线和基准面如图 2-1 所示。

图 2-1 人体测量基准面
1)矢状面 通过铅垂轴和纵轴的平面及与其平行的所有平面都称为矢状面。

2)正中矢状面 在矢状面中, 把通过人体正中线的矢状面称为正中矢状面。

右对称的两部分。

3)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为冠状面。

后两部分。

4)水平面 与矢状面和冠状面同时垂直的所有平面都称为水平面。

水平面
将人体分成上下两部
分。

5)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。

3.测量方向
1)在人体上、下方向上,将上方称为头侧端,将下方称为足侧端。

2)在人体左、右方向上,将靠近正中矢状面的方向称为内侧,将远离正中矢状面的 方向称为外侧。

3)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。

4)在上肢上,将挠骨侧称为挠侧,将尺骨侧称为尺侧。

5)在下肢上,将胫骨侧称为胫侧,将腓骨侧称为腓侧。

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该是水平、稳固、不可压缩的。

要求被测量者裸体
或穿着尽量少的内衣(如只穿内裤和背心)测量,在后者情况下, 在测量胸围时,男性应撩起背心,女性应松开胸罩进行测量。

横轴)来决定的。


正中矢状面将人体分为左
冠状面将人体分成前

我国人体主要尺寸
5.基本测点及测量项目
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
81个测量项目的具体测量方
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 法
和各个测量项目所使用的测量仪器作了详细说明。

定的测量方法进行测量,其测量结果方为有效。

凡需要起先测量时,必须按照该标准规 二、静态测量
静态测量是指被测者在确定的静止状态下,
测量。

测量项目的多少一般与所从事的行业有关。

需要测量的项目以及正确的测量方法。

可参考国际 GB5703-85《人体测量方法》。

1.立姿人体尺寸
测量项目见图
如立姿或坐姿,利用人体测量仪器进行的 具体测量时,应首先确定测点的位置和所 GB3975-83《人体测量术语》和
2-2。

图2-2立姿测量项目
测量尺寸见表
2.坐姿人体尺寸
测量项目见图
2-1。

2-3。

图2-3坐姿测量项目
测量尺寸见表
2-1。

3.局部人体尺寸
局部人体尺寸,如手指、脚和头部的静态测量可参考国标和其它有关书籍。

三、动态测量
动态测量是在人体从事某种活动的情况下,对运动着的人体进行测量。

通常包括人体
动作范围的测量,如手、脚和四肢活动范围的大小和活动方向。

人体某部位移动过程的测量。

如运动的轨迹以及运动关节角度大小等。

1手臂活动范围
在设计工作场所时,应考虑操作者手臂所及范围。

图2-4给除了人体在三个基准面上手臂活动的最大范围。

活动范围以肩关节为圆心,以肩关节到手指指尖(或手抓握中心)距
离为半径(具体尺寸参请看有关标准)。

矢状面
垂直面
冠状面
图2-4手臂活动范围
2.手的活动范围
测量手的活动范围可作为设计控制器以及手持工具时的参考依据, 的活动来说明。

3.脚的活动范围
测量脚的活动范围,对脚控制器的设计非常重要,脚活动范围见图
图2-6脚活动范围
4.各关节活动角度
测量人体各关节的活动角度,
并参考人体各部分有关尺寸, 就可以得出工作中人体各
部位所及的范围和作业域,图 2-7和表2-2给出了各关节活动角度。

矢状面
冠状面 图2-7成年男子关节活动范围
表2-2关节活动角度(度)
运动部分
平均值 标准差
肩屈 188 12 肩伸 61 14 肩外展 134 17 肩内收 48 9 肩向内旋转 97 22 肩向内旋转 34 13 肘屈 142 10 臀部屈 113 13 臀部外展 53 12 臀部内收
31 12 膝屈 125 10 踝屈 38 12 踝展
35
7
图2-5是通过手指
2-6。

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