人机工程学人体测量与数据应用培训课件.pptx

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人机工程学;?机械模型。 ?人体模板。;图1-4 人体动作分析仿真图形输出;;人机系统的类型;;信息贮存;第五节 人机工程设计与工业设计; 应用人体测量学、人体力学、劳动生理学、劳动心理学等学科的研究方法, 对人体结构特性和机能特性进行研究,提供人体各种部分的尺寸;;;学习要求; 把学生培养成为既是工业设计师,又是人机工程学专家,是我们教学的目的。 ;1.人机工程学三大要素之间的关系是什么? 2.人机工程学的综合定义和发展历史? 3.人机工程学主要研究内容是什么? 4.人机工???学的研究方法是什么? 5.了解人机工程学学科体系有什么意义? 6.人机系统有那些类型? 7.人机工程学与工业设计的关系是什么? ;一、人体测量的基本知识 二、人体测量中的主要统计函数 三、常用的人体测量数据 四、人体测量数据的应用;人体的各种尺度;图2-1 机床与人体尺度的关系; ; CASER(Civilian American and European Survey of Anthropometry Research)人体测量研究计划; 日本HQL协会(Research Institute of Human Engineering for Quality Life)提出了人体测量和增进人类福利计划; 英国3D电子商务中心(The Centre for 3D Electronic Commerce)在网上开展了三维人体数据方面的商务活动。;二、人体测量主要方法; 普通人体测量仪器可以采用一般的人体生理测量的有关仪器,包括人体测高仪、直角规、弯角规、三脚平行规、软尺、测齿规、立方定颅器、平行定点仪等,其数据处理采用人工处理或者人工输入与计算机处理相结合的方式(耗时耗力,数据处理容易出错,数据应用不灵活,但成本低,具有一定的适应性)。;图2-2摄影法; 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 1.美国佛罗里达Faro技术公司的FaroArm 是典型的手动接触式三维数字化测量仪 2.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) 操作者手持Faro手臂,其末端的探针接触被测者的表面时按下按钮,三维数据信息记录探针所测点X、Y、Z坐标和手柄方向,采用DSP技术通过RS232串口线连接到各种应用软件包上。 ; VITUS?smart - 3D 全身人体扫描仪 ;Cyberware全身数字化扫描仪 ;人体骨骼;;;; (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)对于上肢,将桡骨(前臂大拇指侧)侧称为桡侧,将尺骨侧称为尺侧(前臂小拇指侧) 。 (5)对于下肢,将胫骨侧称为胫侧(小腿内间),将腓骨侧称为腓侧(小腿外侧)。 ; 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。; 国标GB5703-1999规定人机工程学使用的人体测量参数的测点及测量项目:;;第二节 人体测量中的主要统计函数;方差的平方根 SD称为标准差(说明测量值对均值的波动情况)。;; 在一般统计方法中,往往已知均值 x ,标准差 SD.一般需要解决下述问题:; 若人身高均值:X=170; 标准差:SD=10,30%:查表 k=0.524) P30=X-(SD×K)=170-(10×0.524)=164.76cm 即有30%的人身高小于等于164.76cm。; Z=(Xi–X)/SD Z:正态分布慨率; SD:标准差 Z=(164.76-170)/10=-0.524 查正态分布表,p= – 0.1985 P= 0.5+ p= 0.5-0.1985 ≈ 0.3 即有30%左右的人身高小于等于164.76;1. 分类:按性别

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