人因工程培训
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➢消除人的不安全行为,为消除人为失误创造条件。
操作安全监督卡 操作安全警示牌
2—人机系统中人的特性
人机系统中,人的作用是多方面的心理、生理因素混合 作用的综合。
包括: 1、人体尺寸的测量和计算; 2、人体生物力学; 3、人的生理特征; 4、人的心理特征;
2.1人体测量学
人体测量学( ANTHROPOMETRY )的研究成 果普遍应用于作业空间的规划、工具 与机械设备的设计上
➢ 降低训练需求与训练费用; ➢ 改善人力的运用状况; ➢ 经由人为失误的降低,减少员工的缺席率、
设备呆滞率与意外次数; ➢ 改善使用者/操作者的舒适程度;
人机工程学的目标 提高人机系统的安全
➢消除物的不安全状态,改进工艺、设备、机械等物的安全性
合理的工艺指标 定期检修 、精心维护保养 易发生事故的关键部位提供自动报警、自动防空、自动锁断 电源、自动停机,提高自动化水平
严重性 每百万工作小时中,作业中断或受
限制的小时数
150
6000
100
4000
50
2000
0
< 0.5 0.5~1.0 >1.0
0
< 0.5 0.5~1.0 >1.0
作业强度比
=
作业中提举的最大重量
————————————————————
作业模拟试验中的等长强度
生物力学
肌肉疲劳的确切机理尚不清楚,但是有这么几种结论:
立姿人体尺寸
坐姿人体尺寸
水平人体尺寸
全国成年人人体尺寸分布
全国成年人人体尺寸分布,划分为以下六个区域: (1)东北、华北区 — 黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、
山东、河北、北京、天津; (2)西北区 — 新疆、甘肃、青海、陕西、山西、
西藏、宁夏、河南; (3)东南区 — 安徽、江苏、浙江、上海; (4)华中区 — 包括湖南、湖北、江西三个省;
• 改进钢铁厂工人用铲(1898);
人机工程的发展:工效学
用铲的科学: 一铲煤粉 3.5 磅
一铲矿石 38磅
实验数据:每铲物料重 每个工人每天铲起物料重
38磅
25吨
34磅
30吨
21~22磅
59吨
结果:
老计划
工人数
600
每人每天平均工作量
16吨
每人每天平均收入($) 1.15
搬运一吨平均费用($)
0.072
人机工程学的命名
Ergonomics is a multidisciplinary science dealing with the interactions between people and their total workplace environment
美国
Human Engineering 人类工程学 Human Factors Engineering 人因工程
系统中的人体姿势变换
立姿:
步行、直立、举胳膊手背朝上与手心朝上、伸胳膊向前 与向后、弯腰、〈7种〉
平坐姿:
蹲坐、蹲坐弯腰、跪立、跪坐、正坐、单腿跪立坐、横 坐、盘腿坐、靠背盘腿坐、长跪、伸腿坐、靠背伸腿坐、 支双肘伏坐、支单肘伏坐、〈14种〉
椅坐姿: 不同高度椅子引起腰椎部不同的支撑,〈共有10种〉
度量人体负担值的方法
主观指标:作为主观体验的内心感觉获取值,很 大一部份依赖于测试的手段方法 客观指标:按照如人的行动快慢、反应速度、态 度是否正确等不同的外部表情获取的值 生理指标:人体机能变化而反映出的心率、血压、 耗氧等生命保持系统变化值,由外部仪器测量获 得。
生理指标
生理指标
能量代谢率 呼吸量 脉搏 心率
能量代谢率
能量消耗量的测定是通过测定操作者在操作时间中呼出气 的O2及CO2的比例然后算出全部耗氧量后折算得到的,即
20岁 男性 B = 0.64(大卡/米2·分) ×体表面积
能量代谢率分类
一般,把能量代谢率分为五类:
0~1,极轻作业 >1~2,轻作业 >2~4,中作业 >4~7,重作业 >7,极重作业
2.6 社会心理与安全生产的关系
霍桑试验(Elton Mayo, 1932年): 职工的士气、生产积极性主要取决于社会因素、心理因素、 群体心理、人际关系及领导关系的好坏,而物质刺激、工 作的物理环境只是次要因素。
“人群关系”起绝对作用
社会心理与安全生产的关系
• 需要和动机:马洛斯需要层次论
自我发 展的需要 尊严的需要 归属的需要 安全和社会需要 生理需要
1. 人的性格:对事物的态度和形成个人习性的行为方式 ➢ 态度、意志、情绪、理智;
多血质
胆汁质
粘液质
抑郁质
急性,易失误
2.5 情绪与安全
1. 什么原因使人产生失误?
➢ 违章操作
产生事故的心理因素之一是心理机制失调 心理机制失调将造成人的感知能力水平、判断力、注意力、 操作能力呈下降趋势或某一方面能力的亢进,另一方面的 能力明显下降。 喜伤心,怒伤肝,悲伤肺,恐伤肾,思伤肾,内伤情 节假日事故增多;
人体测量的基本术语
国标GB3975 - 83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。
被测者姿势 测量基准面
测量方向 支承面和衣着 基本测点及测量项目
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、纵轴和横轴〉来决定的。
➢ 矢状面 ➢ 正中矢状面 ➢ 冠状面 ➢ 水平面 ➢ 眼耳平面
人体主要尺寸
GB 10000-88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。
生物力学:生理压力
恢复时间不足 营养不良 过热的环境
❖· 肌肉受到频繁的刺激因而没有足够的恢复时 间 ❖·身体不能为肌肉提供足够的营养 ❖·血液循环不充分因而不能带走废物 ❖·身体不能有效的向外界排放热量
生物力学:与工作有关的生理学
任务类型 任务频率 任务持续时间 姿势 自然环境 体重 环境条件
西欧 日本
Ergonomics 工效学 人间工学
中国 其他
人机工程学,工效学 人体工程学,人类工效学,工程心理学
工效学的相关学科
人
类医
学学
生 物
生 理
心工
数 学
Hale Waihona Puke Baidu
力 学 理业 与
学
学工 统
程计
物 教理 育与 学化
学
人机工程师的职能
系统发展与产品设计时,人性的因素的考虑是不 可避免的。
人机工程师的任务: 则为将人性因素的知识、方法与数据,应用于产 品或产品的发展与设计的工程人员。
二次世界大战前工效学的局限性
仅着眼于如何使人适应机器 和工具获得更高的工作效率;
未系统地考虑过机器适应人 的各种特征的问题;
设备往往超过人的能力极限和 耐受界限;
人机工程学的定义
Ergonomics = ergos + nomos
"work" "laws"
人机工程学是所有可应用于系统与产品的规范、 设计、评估、操作与维护等,以提高其安全性、 效率与满意程度的有关人的行为与生理上的特 征的科学与技术。
(5)华南区 — 包括广东、广西、福建三个省;
(6)西南区 — 包括贵州、四川、云南三个省。
正常人着装身材尺寸的修正(部分)
项目
尺寸修正量
尺寸原因
站姿高 坐姿高 站姿眼高 坐姿眼高 肩宽 胸宽 胸厚 腹厚 立姿臀宽 坐姿臀宽
25~38 3 36 3 13 8 18 23 13 13
鞋高 鞋厚 鞋高 裤厚 衣 衣 衣 衣 衣 衣
2.3 人的生理特征
人的生理及心理特征的制约作用
神经中枢
视、
听、
知
运
外界 感 嗅、
觉
思考
动
味、
判断
刺激 觉 触、
中
创造
中
其
枢
枢
他
记忆
运
运 对外界
动
动
器
语 反应
官
言
2.4 人的心理特征
1. 人的气质:典型的、稳定的心理特点; ➢ 太阴、少阴、太阳、少阳、阴阳和平; ➢ 孔子:依中庸而行; ➢ 古希腊:血液、粘液、黄胆汁和黑胆汁的混合
社会心理与安全生产的关系
• 群体心理因素 • 群体内聚力 • 形成规范和良好行为 • 养成安全生产的习惯
不安全心理状态
• 侥幸心理 • 省能心理 • 逆反心理 • 凑兴心理
作业疲劳与安全生产
• 睡眠休息不足、困倦 • 反应和动作迟钝 • 重体力劳动的省能心理 • 疲劳心理作用 • 热环境因素加重疲劳程度 • 疲劳与机械化程度
新计划 140 59吨 1.88 0.033
人机工程的发展:工效学
吉布雷斯:动作研究和分析
• 吉布雷斯,Frank B.Gilberth, 1868~1924 • 吉布雷斯在1885年首创动作研究(motion study); • 用摄像机拍摄砌砖作业,改进建筑工人砌砖的方法 (1911年);
人机工程的发展:工效学
❖疲劳可以被定义为能量源衰竭或者无法供应以及废物积累在肌肉组织 内的时间点。
❖因为肌肉处在一种等容收缩,减少了血液循环,所以即使在血液中有 能量源却无法提供给肌肉
❖肌肉疲劳的后果是疼痛,震颤和无意识的收缩释放。 ❖从收缩开始到疲劳点的时间段称为“耐久性” ❖疲劳后的恢复速度 ❖在静态收缩后心率恢复正常水平,但是经过重复的收缩后肌肉的力量 和韧性都会降低。长时间的静态运动或者超常规的运动后导致的精疲力 竭需要数小时甚至几天的恢复时间
人机工程
课程目的
了解人机工程基本原理和人机工程 伤害因素,选择最佳作业姿势及作业 环境,避免人机工程伤害的发生。
主要内容
人机工程概述
1、人机工程发展及定义 2、人机工程中人的特性
人机伤害因素 长期累计性创伤失调 作业姿势与作业环境
人机工程的发展:人的基本能力
感觉:视觉、听觉、触觉、味嗅觉、 动觉、温度觉;
女/男比例 %
66 65 62 58 53
百分位数
人体测量的数据常以百分位数来表示人体尺寸等级;
5%
50%
95%
代表“小”身材, 是指有5%的人群 身材尺寸小于此 值;
表示“中”身材, 是指大于和小于 此人群身材尺寸 的各为50%;
代表“大"身材,是 指有95%的人群身 材尺寸均小于此值, 而有5%的人群身材 只寸大于此值。
卧姿:
仰卧、侧卧、伏卧、(3种〉。
疲劳与人体负担的度量
人一进行劳动,就随着劳动强度表现出身心状 态的各种变化,它包括心理上的拘束感、逼迫感、 痛苦感及与之相对应的自由感、放松感、欢乐感, 生理上的变化如出汗量、心率、血压、耗氧量等 等,一般说这两者的变化反映出人体负担的大小。
人体负担的定义:当人在肌肉上、精神上受到外 界负荷后表现出的各部分功能的变化。
美国成年男女身材差异比较
项目
男人 平均 标准误差
身高(cm) 173.2 6.9
体重(kg)
76.3
12.6
坐高(cm)
99.4
3.8
膝高(cm)
54.1
3.1
女人
女/男比例
平均 标准误差
160
6.4
92
64.5
12.6
84
84.6
3.7
93
49.8
2.7
92
男女力量比较
项目
下肢 推/拉/举 躯体 上肢 其他
2.2 生物力学
• 骨骼 • 肌肉 • 肌腱 • 韧带 • 骨骼
• 手掌 • 前臂 • 上臂 • 大腿 • 小腿 • 躯干
人体内部需要几倍的力才能克服外力
• 握力 • 拉力 • 推力 • 扭力
生物力学与工人-作业失配问题
在作业设计时必须考虑到人体测量和生物力学中的各种因素
发生率 每百万工作小时中需要申诉医疗的情况
信息处理:知觉、认知、行动反应与控制; 行动:手脚的活动;
这些能力人并不一定及动物,但人类如何控 制了整个世界?
工具是手的延长
人机工程的发展:古典的人机关系
工欲善其事,必先利其器
人机工程的发展:工效学
泰勒的铲煤试验
• 泰勒,Frederick W. Taylor 1856~1915
• 泰勒被公认为科学管理之父,于1881年首创 “时间研究”(Time Study),其主张设法 寻求最适宜的工作方法,但其重点仍在规定 每一工作之时间标准,故称之为“时间研 究”;
肌电图 闪变值 眼球运动 脑电图
能量代谢率
能量代谢率
❖基础代谢量是人体为维持生命所需要摄取的最低能量,用B来表示。 ❖劳动代谢量为劳动时的能量消耗减去安静时的能量消耗,记为T - R。 ❖T为劳动时的能量消耗,R为安静时能量消耗,R一般可以认为是基 础代谢量的1.2倍,即R=1.2B。
能量代谢率
人机工程学在企业的应用领域
80 70 60 50 40 30 20 10
0 台湾企业从事与工效学相关 的工作内容统计
产品设计与开发 工作方法的改善 现场改善 工业安全卫生 环保 标准工时的制定 工艺设计 生产模具设计 厂内工具设备的设计 工厂布置 其他
人机工程学的目标 ➢ 改善人的工作绩效;
增加速度、准确性与安全性,使用较少的精力、减少疲劳;
操作安全监督卡 操作安全警示牌
2—人机系统中人的特性
人机系统中,人的作用是多方面的心理、生理因素混合 作用的综合。
包括: 1、人体尺寸的测量和计算; 2、人体生物力学; 3、人的生理特征; 4、人的心理特征;
2.1人体测量学
人体测量学( ANTHROPOMETRY )的研究成 果普遍应用于作业空间的规划、工具 与机械设备的设计上
➢ 降低训练需求与训练费用; ➢ 改善人力的运用状况; ➢ 经由人为失误的降低,减少员工的缺席率、
设备呆滞率与意外次数; ➢ 改善使用者/操作者的舒适程度;
人机工程学的目标 提高人机系统的安全
➢消除物的不安全状态,改进工艺、设备、机械等物的安全性
合理的工艺指标 定期检修 、精心维护保养 易发生事故的关键部位提供自动报警、自动防空、自动锁断 电源、自动停机,提高自动化水平
严重性 每百万工作小时中,作业中断或受
限制的小时数
150
6000
100
4000
50
2000
0
< 0.5 0.5~1.0 >1.0
0
< 0.5 0.5~1.0 >1.0
作业强度比
=
作业中提举的最大重量
————————————————————
作业模拟试验中的等长强度
生物力学
肌肉疲劳的确切机理尚不清楚,但是有这么几种结论:
立姿人体尺寸
坐姿人体尺寸
水平人体尺寸
全国成年人人体尺寸分布
全国成年人人体尺寸分布,划分为以下六个区域: (1)东北、华北区 — 黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、
山东、河北、北京、天津; (2)西北区 — 新疆、甘肃、青海、陕西、山西、
西藏、宁夏、河南; (3)东南区 — 安徽、江苏、浙江、上海; (4)华中区 — 包括湖南、湖北、江西三个省;
• 改进钢铁厂工人用铲(1898);
人机工程的发展:工效学
用铲的科学: 一铲煤粉 3.5 磅
一铲矿石 38磅
实验数据:每铲物料重 每个工人每天铲起物料重
38磅
25吨
34磅
30吨
21~22磅
59吨
结果:
老计划
工人数
600
每人每天平均工作量
16吨
每人每天平均收入($) 1.15
搬运一吨平均费用($)
0.072
人机工程学的命名
Ergonomics is a multidisciplinary science dealing with the interactions between people and their total workplace environment
美国
Human Engineering 人类工程学 Human Factors Engineering 人因工程
系统中的人体姿势变换
立姿:
步行、直立、举胳膊手背朝上与手心朝上、伸胳膊向前 与向后、弯腰、〈7种〉
平坐姿:
蹲坐、蹲坐弯腰、跪立、跪坐、正坐、单腿跪立坐、横 坐、盘腿坐、靠背盘腿坐、长跪、伸腿坐、靠背伸腿坐、 支双肘伏坐、支单肘伏坐、〈14种〉
椅坐姿: 不同高度椅子引起腰椎部不同的支撑,〈共有10种〉
度量人体负担值的方法
主观指标:作为主观体验的内心感觉获取值,很 大一部份依赖于测试的手段方法 客观指标:按照如人的行动快慢、反应速度、态 度是否正确等不同的外部表情获取的值 生理指标:人体机能变化而反映出的心率、血压、 耗氧等生命保持系统变化值,由外部仪器测量获 得。
生理指标
生理指标
能量代谢率 呼吸量 脉搏 心率
能量代谢率
能量消耗量的测定是通过测定操作者在操作时间中呼出气 的O2及CO2的比例然后算出全部耗氧量后折算得到的,即
20岁 男性 B = 0.64(大卡/米2·分) ×体表面积
能量代谢率分类
一般,把能量代谢率分为五类:
0~1,极轻作业 >1~2,轻作业 >2~4,中作业 >4~7,重作业 >7,极重作业
2.6 社会心理与安全生产的关系
霍桑试验(Elton Mayo, 1932年): 职工的士气、生产积极性主要取决于社会因素、心理因素、 群体心理、人际关系及领导关系的好坏,而物质刺激、工 作的物理环境只是次要因素。
“人群关系”起绝对作用
社会心理与安全生产的关系
• 需要和动机:马洛斯需要层次论
自我发 展的需要 尊严的需要 归属的需要 安全和社会需要 生理需要
1. 人的性格:对事物的态度和形成个人习性的行为方式 ➢ 态度、意志、情绪、理智;
多血质
胆汁质
粘液质
抑郁质
急性,易失误
2.5 情绪与安全
1. 什么原因使人产生失误?
➢ 违章操作
产生事故的心理因素之一是心理机制失调 心理机制失调将造成人的感知能力水平、判断力、注意力、 操作能力呈下降趋势或某一方面能力的亢进,另一方面的 能力明显下降。 喜伤心,怒伤肝,悲伤肺,恐伤肾,思伤肾,内伤情 节假日事故增多;
人体测量的基本术语
国标GB3975 - 83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。
被测者姿势 测量基准面
测量方向 支承面和衣着 基本测点及测量项目
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、纵轴和横轴〉来决定的。
➢ 矢状面 ➢ 正中矢状面 ➢ 冠状面 ➢ 水平面 ➢ 眼耳平面
人体主要尺寸
GB 10000-88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。
生物力学:生理压力
恢复时间不足 营养不良 过热的环境
❖· 肌肉受到频繁的刺激因而没有足够的恢复时 间 ❖·身体不能为肌肉提供足够的营养 ❖·血液循环不充分因而不能带走废物 ❖·身体不能有效的向外界排放热量
生物力学:与工作有关的生理学
任务类型 任务频率 任务持续时间 姿势 自然环境 体重 环境条件
西欧 日本
Ergonomics 工效学 人间工学
中国 其他
人机工程学,工效学 人体工程学,人类工效学,工程心理学
工效学的相关学科
人
类医
学学
生 物
生 理
心工
数 学
Hale Waihona Puke Baidu
力 学 理业 与
学
学工 统
程计
物 教理 育与 学化
学
人机工程师的职能
系统发展与产品设计时,人性的因素的考虑是不 可避免的。
人机工程师的任务: 则为将人性因素的知识、方法与数据,应用于产 品或产品的发展与设计的工程人员。
二次世界大战前工效学的局限性
仅着眼于如何使人适应机器 和工具获得更高的工作效率;
未系统地考虑过机器适应人 的各种特征的问题;
设备往往超过人的能力极限和 耐受界限;
人机工程学的定义
Ergonomics = ergos + nomos
"work" "laws"
人机工程学是所有可应用于系统与产品的规范、 设计、评估、操作与维护等,以提高其安全性、 效率与满意程度的有关人的行为与生理上的特 征的科学与技术。
(5)华南区 — 包括广东、广西、福建三个省;
(6)西南区 — 包括贵州、四川、云南三个省。
正常人着装身材尺寸的修正(部分)
项目
尺寸修正量
尺寸原因
站姿高 坐姿高 站姿眼高 坐姿眼高 肩宽 胸宽 胸厚 腹厚 立姿臀宽 坐姿臀宽
25~38 3 36 3 13 8 18 23 13 13
鞋高 鞋厚 鞋高 裤厚 衣 衣 衣 衣 衣 衣
2.3 人的生理特征
人的生理及心理特征的制约作用
神经中枢
视、
听、
知
运
外界 感 嗅、
觉
思考
动
味、
判断
刺激 觉 触、
中
创造
中
其
枢
枢
他
记忆
运
运 对外界
动
动
器
语 反应
官
言
2.4 人的心理特征
1. 人的气质:典型的、稳定的心理特点; ➢ 太阴、少阴、太阳、少阳、阴阳和平; ➢ 孔子:依中庸而行; ➢ 古希腊:血液、粘液、黄胆汁和黑胆汁的混合
社会心理与安全生产的关系
• 群体心理因素 • 群体内聚力 • 形成规范和良好行为 • 养成安全生产的习惯
不安全心理状态
• 侥幸心理 • 省能心理 • 逆反心理 • 凑兴心理
作业疲劳与安全生产
• 睡眠休息不足、困倦 • 反应和动作迟钝 • 重体力劳动的省能心理 • 疲劳心理作用 • 热环境因素加重疲劳程度 • 疲劳与机械化程度
新计划 140 59吨 1.88 0.033
人机工程的发展:工效学
吉布雷斯:动作研究和分析
• 吉布雷斯,Frank B.Gilberth, 1868~1924 • 吉布雷斯在1885年首创动作研究(motion study); • 用摄像机拍摄砌砖作业,改进建筑工人砌砖的方法 (1911年);
人机工程的发展:工效学
❖疲劳可以被定义为能量源衰竭或者无法供应以及废物积累在肌肉组织 内的时间点。
❖因为肌肉处在一种等容收缩,减少了血液循环,所以即使在血液中有 能量源却无法提供给肌肉
❖肌肉疲劳的后果是疼痛,震颤和无意识的收缩释放。 ❖从收缩开始到疲劳点的时间段称为“耐久性” ❖疲劳后的恢复速度 ❖在静态收缩后心率恢复正常水平,但是经过重复的收缩后肌肉的力量 和韧性都会降低。长时间的静态运动或者超常规的运动后导致的精疲力 竭需要数小时甚至几天的恢复时间
人机工程
课程目的
了解人机工程基本原理和人机工程 伤害因素,选择最佳作业姿势及作业 环境,避免人机工程伤害的发生。
主要内容
人机工程概述
1、人机工程发展及定义 2、人机工程中人的特性
人机伤害因素 长期累计性创伤失调 作业姿势与作业环境
人机工程的发展:人的基本能力
感觉:视觉、听觉、触觉、味嗅觉、 动觉、温度觉;
女/男比例 %
66 65 62 58 53
百分位数
人体测量的数据常以百分位数来表示人体尺寸等级;
5%
50%
95%
代表“小”身材, 是指有5%的人群 身材尺寸小于此 值;
表示“中”身材, 是指大于和小于 此人群身材尺寸 的各为50%;
代表“大"身材,是 指有95%的人群身 材尺寸均小于此值, 而有5%的人群身材 只寸大于此值。
卧姿:
仰卧、侧卧、伏卧、(3种〉。
疲劳与人体负担的度量
人一进行劳动,就随着劳动强度表现出身心状 态的各种变化,它包括心理上的拘束感、逼迫感、 痛苦感及与之相对应的自由感、放松感、欢乐感, 生理上的变化如出汗量、心率、血压、耗氧量等 等,一般说这两者的变化反映出人体负担的大小。
人体负担的定义:当人在肌肉上、精神上受到外 界负荷后表现出的各部分功能的变化。
美国成年男女身材差异比较
项目
男人 平均 标准误差
身高(cm) 173.2 6.9
体重(kg)
76.3
12.6
坐高(cm)
99.4
3.8
膝高(cm)
54.1
3.1
女人
女/男比例
平均 标准误差
160
6.4
92
64.5
12.6
84
84.6
3.7
93
49.8
2.7
92
男女力量比较
项目
下肢 推/拉/举 躯体 上肢 其他
2.2 生物力学
• 骨骼 • 肌肉 • 肌腱 • 韧带 • 骨骼
• 手掌 • 前臂 • 上臂 • 大腿 • 小腿 • 躯干
人体内部需要几倍的力才能克服外力
• 握力 • 拉力 • 推力 • 扭力
生物力学与工人-作业失配问题
在作业设计时必须考虑到人体测量和生物力学中的各种因素
发生率 每百万工作小时中需要申诉医疗的情况
信息处理:知觉、认知、行动反应与控制; 行动:手脚的活动;
这些能力人并不一定及动物,但人类如何控 制了整个世界?
工具是手的延长
人机工程的发展:古典的人机关系
工欲善其事,必先利其器
人机工程的发展:工效学
泰勒的铲煤试验
• 泰勒,Frederick W. Taylor 1856~1915
• 泰勒被公认为科学管理之父,于1881年首创 “时间研究”(Time Study),其主张设法 寻求最适宜的工作方法,但其重点仍在规定 每一工作之时间标准,故称之为“时间研 究”;
肌电图 闪变值 眼球运动 脑电图
能量代谢率
能量代谢率
❖基础代谢量是人体为维持生命所需要摄取的最低能量,用B来表示。 ❖劳动代谢量为劳动时的能量消耗减去安静时的能量消耗,记为T - R。 ❖T为劳动时的能量消耗,R为安静时能量消耗,R一般可以认为是基 础代谢量的1.2倍,即R=1.2B。
能量代谢率
人机工程学在企业的应用领域
80 70 60 50 40 30 20 10
0 台湾企业从事与工效学相关 的工作内容统计
产品设计与开发 工作方法的改善 现场改善 工业安全卫生 环保 标准工时的制定 工艺设计 生产模具设计 厂内工具设备的设计 工厂布置 其他
人机工程学的目标 ➢ 改善人的工作绩效;
增加速度、准确性与安全性,使用较少的精力、减少疲劳;