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人机工程学与产品设计.pptVIP

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人机工程学Chapter6

产品设计与人体工程学第一节产品设计中人机设计方法产品设计阶段需要进行的人体工程设计:准备阶段:考虑产品与人及环境的全部联系,全面分析人在系统中的具体作用。明确人与产品的关系,确定人与产品关系中各部分的特性及人体工程要求设计的内容。根据人与产品的功能特性,确定人与产品功能的分配。详细设计阶段:从人的生理、心理特性考虑产品的结构形状;从人体尺寸、人的能力限度考虑确定产品的零部件尺寸;从人的信息传递能力考虑信息显示与信息处理;根据技术设计确定的构形和零部件尺寸选定最佳方案,制作模型,进行实验;从操作者的身高,人体活动范围,操作方便程度等方面进行评价,并预测还可能出现的问题,进一步确定人机关系可行程度,提出改进意见。第二节产品设计人机学——手工具及其使用方式手工具的进步曾经滞后于人类文明的进程。近代工业设计的观念推动了工具的改善,但应用人机学的方法研究和改进工具,仍是值得关注的课题。手的运动特征(一)手工具与人手解剖手指和手部的活动手指伸开、握拢全靠肌肉的拉力来现实,因此,手指的屈拢必然靠肌肉从掌心这一边来拉动,上手掌面表层多为“屈肌”,而手指的伸开,只能是肌肉从靠肌肉从手背一边来拉动,上手背面表层多为“伸肌”。手腕状态和腕管腕部是一个多自由度的关节,骨关节的结构形态复杂,很多条肌肉、肌腱,动静脉血管、神经都经过这里,穿越骨关节间复杂狭窄的缝隙通往手部。因此,如果腕关节有较大的偏屈、偏转,其间的肌肉、肌腱、血管、神经就会受到压迫,影响手部、手指话动,严重的就会导致损伤和疾患,如腱鞘炎、腕道综合症等。(二)手的运动速度与习惯手完成动作的一般速度是50~8000MM\S。手在垂直面上的运动速度比水平面的运动速度快,准确性高。从上往下比从下往上的速度快。水平方向的前后运动,比左右方向的运动速度快,旋转运动较直线运动快。手朝向身体的运动比离开身体方向的运动快,但手离开身体方面的准确性高。手从下往上和离开身体方向的运动速度最慢。一般手的运动速度与准确度成正比,最大速度与动作的负荷成反比。顺时针方向的操作动作,比逆时针方向动作快。单手操作比双手操作的精确度高而且速度快。手臂的操纵力手操纵力的大小,与人体的姿势、着力部位、用力方向等有直接关系。手操纵力主要包括以下方面:坐姿操作的操纵力手臂操纵力的一般规律是右手操纵力大于左手操纵力;在前后方向和左右方向上,都是向着身体方向的操纵力大于背离身体方向的操纵力;在上下方向上,向下的操纵力一般大于向上的操纵力。2.立姿操作的操纵力#20223.握力在两臂自然下垂、手掌内向执握握力器的条件下测试,一般男子优势手的握力约为自身体重的47%-58%;女子约为自身体重的40%-48%。但年轻人的瞬时最大握力常高于这个水平。若手掌朝上测试,握力值增大一些;手掌朝下测试,握力值减小一些。人体在所有的施力状态下,力量的大小都有持续的时间有关。随着施力持续时间加长,力量逐渐减小。例如某些类型的肌力持续到4min时,就会衰减到最大值的1/4左右;且肌力衰减到最大值1/2所经历的持续时间,对多数人是基本相同的。4.坐姿的脚蹬力在有靠背的座椅上,由于靠背的支撑,可以发挥较大的脚蹬操纵力。脚蹬操纵力的大小与施力点位置、施力方向有关,由于靠背对接近水平的施力方向能提供最有利的支撑,所以能够达到最大的脚蹬操纵力。但工作时把脚举得过高,腿部肌肉将难以长久坚持;因此实际与铅垂线约成70°的方向才是最适宜的脚蹬方向。此时大腿并不完全水平,而是前端膝部略有上抬,大小腿在膝部的夹角在140°-150°之间。二、手持式工具设计1.手工具的一般人机学要求①手工具的大小、形状、表面状况应与人手的尺寸和解剖条件适应。②使用时能保持手腕顺直,避免掌心受压过大,尽量由手部的大小鱼际肌、虎口等部位分担压力。③避免手指反复的弯曲扳动操作,避免或减少肌肉的“静态施力”。使用手工具时的姿势、体位应自然、舒适,符合手和手臂的施力特性。④工具使用中不能让同一束肌肉既进行精确控制,又出很大的力量,即负担准确控制的肌肉,和负担出力较大的肌肉应该互相分开。⑤注意照顾女性、左手优势者等群体的特性和需要。2.手工具设计建议#2022(一)钢丝钳等双握把工具改进铜丝钳形制,使操作时腕部顺直几种手工具设计工人们长期使用后的

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