人因工程培训(讲解)
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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
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
人机工程(讲解)
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;
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。
• 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;
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”;
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。
➢ 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。
美国成年男女身.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
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
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
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。
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。
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
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
人机工程(讲解)
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;
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。
• 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;
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”;
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。
➢ 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。
美国成年男女身.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
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
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
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。
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。