眼镜框架的人体工程学
眼镜加工标准

眼镜加工标准眼镜是现代人日常生活中不可或缺的用品,而眼镜的加工质量直接关系到佩戴者的使用体验和视力健康。
因此,眼镜加工标准成为了眼镜行业中一项至关重要的工作。
本文将就眼镜加工标准进行详细介绍,以期为眼镜行业的从业者提供一些参考和指导。
首先,眼镜加工标准应包括对眼镜材料的要求。
眼镜材料应该符合国家相关标准,具有一定的抗压、抗拉强度,不易变形和氧化。
此外,眼镜材料的透光性也是非常重要的,应该符合国家标准,确保佩戴者能够清晰地看到外界事物。
其次,眼镜的设计加工应符合人体工程学原理。
眼镜的镜片应该具有一定的曲率,以适应人眼的视觉需求,减轻眼部疲劳。
镜架的设计也应考虑到佩戴者的脸型和舒适度,避免对面部造成不适。
另外,眼镜的加工过程中需要严格控制质量。
在镜片的切割和打磨过程中,需要使用专业设备和工艺,确保镜片的边缘光滑,没有毛刺和裂纹。
镜框的组装也需要严格按照标准操作,确保镜架的稳固性和耐用性。
此外,眼镜的检测也是眼镜加工标准中不可或缺的一环。
在加工完成后,需要对眼镜的各项指标进行检测,包括透光性、镜片的度数、镜框的稳固性等,确保产品符合国家标准和行业标准。
最后,眼镜加工标准还应包括售后服务的要求。
眼镜作为一种日常用品,可能会出现各种各样的问题,因此售后服务也是非常重要的一环。
眼镜加工商需要为消费者提供良好的售后服务,及时解决消费者遇到的问题,保障消费者的权益。
总之,眼镜加工标准对于眼镜行业来说至关重要,它直接关系到眼镜产品的质量和消费者的使用体验。
因此,眼镜行业的从业者需要严格遵守眼镜加工标准,确保产品质量,提升行业形象,为消费者提供更好的产品和服务。
眼镜设计人机工程学案例分析_图文

眼镜设计人机工程学案例分析_图文眼镜设计中人机工程学案例分析一、人一眼镜系统组成眼镜的功能是能够帮助近视人群,就发挥眼镜的功能作用而言,把眼镜看作近视者的组成部分是完全合理的。
因此,近视者在佩戴眼镜时就组成了人一眼镜系统,该人一眼镜系统中的人一眼镜界面关系可由图1-1来进行分析。
1(人与支撑部件关系镜腿、镜框、鼻托支撑部分人镜片工作部分图1-1 人-车界面关系支撑部件主要有镜腿、镜框、鼻托等,是眼镜的构架。
支撑部分将其他零部件固定在相互间正确的位置上,保证眼镜的整体性,实现眼镜的功能。
从人机关系来看,镜腿、镜框、鼻托等的位置和大小,以及它们间的相互关系,与近视者的位置和活动的动作有着性的设计参数。
2(人与动力接受部件关系动力接受部件主要是镜腿。
为了使人省力和有舒适感,镜腿运用可折叠的方式,一来便于携带,二来对眼镜的整体起到一个支撑的作用。
3 (人与工作部件关系工作部件就是镜片,镜片是由玻璃或者树脂构成的。
镜片的主要作用是运用凹透镜的原理解决近视患者无法看清物体的问题,应该着眼于近视者—镜片重量的问题才可能设计出轻便,实用的眼镜。
二、影响眼镜性能的人体因素影响眼镜性能的人体因素很多,现主要分析下述几点:1(人的眼睛眼距的因素人各有异,每个人的眼距也不相同。
由于眼距的差别,导致镜架上面的鼻支架的距离也有点儿不同。
近视患者应该根据自身的具体情况来选择设和自己的眼镜,以保证眼镜的镜片能够最大化的工作效率,给人以最佳舒适感。
图1-2 眼球的工作分析结构图2(人的鼻梁高度的因素眼镜架在人的鼻梁上,通过鼻支架的支撑,调整了眼镜片与眼睛的位置,当眼镜片和眼睛在同一直线上时,眼镜的功能得到最大发挥。
但是由于每个人的鼻梁高度不一样,导致鼻支架的高度不同。
图1-3 眼镜的主要构造图 3 (人眼睛的疲劳人的眼睛疲劳和疼痛是对眼镜性能的不利因素,其产生原因有人体因素,也有眼镜结构因素。
疲劳和疼痛一般是由于用眼过度,佩戴的眼镜不合适,以及佩戴眼镜时眼镜对面部的的体压分体不合适等引起的。
配装眼镜国家标准

配装眼镜国家标准
首先,配装眼镜国家标准明确了眼镜的基本要求。
根据标准规定,眼镜的镜片
应当具有一定的光学性能,能够满足人眼对物体的清晰观察需求。
镜框应当符合人体工程学设计,佩戴舒适,不易变形,不易褪色。
此外,标准还对眼镜的防护性能、材料安全性等方面进行了详细规定,确保了眼镜产品的质量和安全性。
其次,标准还对眼镜的生产和销售环节进行了规范。
生产企业应当具备一定的
生产条件和技术水平,产品必须经过严格的质量检测和合格认证,确保产品达到国家标准要求。
销售环节也要求眼镜零售商应当合法经营,不得销售未经质量认证的眼镜产品,保障消费者的合法权益。
此外,标准还对眼镜的使用和维护提出了相关建议。
消费者在佩戴眼镜时应当
注意保持眼镜清洁,避免使用不当造成眼镜损坏。
同时,标准还对眼镜的使用寿命进行了规定,提醒消费者定期更换眼镜,确保视力保护效果。
总的来说,配装眼镜国家标准的出台对于规范眼镜产品的生产、销售和使用起
到了积极的促进作用。
通过明确眼镜产品的基本要求,规范生产销售环节,提高了眼镜产品的质量和安全性,保障了消费者的合法权益。
同时,标准还提醒消费者在使用眼镜时应当注意的事项,对于促进消费者健康用眼、科学配镜起到了一定的指导作用。
在今后的生产和销售中,生产企业和零售商应当严格按照国家标准要求进行生
产和销售,保障产品质量和安全性。
消费者在选购和使用眼镜时,也应当注意选择合格产品,正确佩戴和维护眼镜,保护自己的视力健康。
只有这样,才能共同营造一个良好的眼镜市场环境,让更多的消费者受益于优质的眼镜产品。
防护眼镜 技术标准

防护眼镜技术标准随着现代工业的发展,人们对于眼睛保护的重视程度越来越高。
特别是在一些特殊行业,如建筑、化工、医疗等领域,员工的眼睛保护显得尤为重要。
而防护眼镜作为一种重要的个人防护用品,其技术标准显得尤为重要。
本文将就防护眼镜的技术标准进行探讨,以期为相关行业提供参考。
首先,防护眼镜的材质应符合相关标准,具备足够的耐磨、耐冲击、耐化学腐蚀等性能。
常见的防护眼镜材质包括聚碳酸酯、聚苯乙烯、聚碳酸脂等,这些材质在硬度、透光性、防护性能等方面都有着严格的要求。
其次,防护眼镜的设计应考虑到人体工程学,确保佩戴舒适、稳固。
合适的鼻托设计、调节功能、适配性等都是设计中需要考虑的因素。
此外,防护眼镜的镜片应具备一定的曲率,以确保视野的清晰度和广度。
再者,防护眼镜的防护性能是其最核心的功能。
防护眼镜应能有效阻挡来自各个方向的飞溅物、颗粒物、化学物品等对眼睛的侵害。
因此,对于防护眼镜的防护性能测试和标准制定显得尤为重要。
此外,防护眼镜的表面处理也是影响其性能的重要因素。
一些防护眼镜会进行特殊的表面处理,如防雾、防静电、防紫外线等,以提升其使用体验和防护效果。
最后,防护眼镜的标准化生产和质量控制也是确保其性能的重要保障。
严格的生产工艺、质量检测、产品认证等都是保证防护眼镜符合技术标准的重要环节。
综上所述,防护眼镜的技术标准涉及到材质、设计、防护性能、表面处理、生产质量等多个方面,每个方面都有着严格的要求和标准。
只有确保防护眼镜符合相关的技术标准,才能真正起到保护员工眼睛的作用,降低工作中的眼睛伤害风险,提升工作效率和安全性。
希望本文能够为相关行业提供一些参考和借鉴,推动防护眼镜技术标准的不断提升和完善,为员工的眼睛健康保驾护航。
久保田眼镜原理

久保田眼镜原理一、久保田眼镜的背景久保田眼镜是日本的一家眼镜品牌,成立于1932年。
其创始人久保田卓治先生是一个非常有追求和创新精神的人,他致力于为消费者提供更加舒适、高品质的眼镜产品。
在不断的研究和实践中,久保田卓治发明了一种名为“Wink Fit”的技术,这种技术可以使眼镜更加贴合消费者的脸型和鼻梁,从而提高佩戴舒适度。
二、Wink Fit技术的原理1. 眼镜架设计Wink Fit技术首先要求设计师根据人体工程学原理,设计出符合人体面部结构特点的眼镜架。
这种眼镜架能够更好地贴合消费者的鼻梁和脸型,在保证视觉效果和佩戴舒适度的前提下,减少压迫感和过度紧贴造成的不适。
2. 随动式鼻托设计Wink Fit技术采用了随动式鼻托设计。
传统眼镜鼻托是固定的,无法根据个人鼻梁形状进行调整。
而随动式鼻托可以根据消费者的鼻梁形状自动调整,从而更好地贴合鼻梁,提高佩戴舒适度。
3. 眼镜架材料选择Wink Fit技术要求眼镜架材料具有一定的柔性和弹性。
这样眼镜架可以更好地贴合消费者的脸型和鼻梁,同时也能够经受一定的变形和弯曲,从而减少对消费者面部造成的压迫感和不适。
4. 眼镜片设计Wink Fit技术还要求眼镜片设计符合人体工程学原理。
眼镜片必须具有一定的曲率和倾斜角度,以适应消费者的视觉需求和面部特点。
同时,眼镜片表面还要进行特殊处理,使其更加耐磨、防刮、防尘、防水等,从而延长使用寿命。
5. 个性化调整Wink Fit技术最大的特点是可以根据每个消费者的面部特点进行个性化调整。
在购买久保田眼镜时,专业的销售人员会对消费者进行面部测量和分析,以确定最佳的眼镜架和眼镜片设计,并进行细致的调整,以确保每个消费者都能够得到最舒适、最适合自己的眼镜产品。
三、Wink Fit技术的优势1. 提高佩戴舒适度Wink Fit技术可以根据每个消费者的面部特点进行个性化调整,从而提高佩戴舒适度。
随动式鼻托、柔性弹性材料等设计也能够减少压迫感和过度紧贴造成的不适。
人体工程学之AR眼镜

AR特点
AR Characteristic
AR特点
1.虚实结合
它可以将显示器屏幕扩展到真 实环境,使计算机窗口与图标 叠映于现实对象,由眼睛凝视 或手势指点进行操作;让三维 物体在用户的全景视野中根据 当前任务或需要交互地改变其 形状和外观;对于现实目标通 过叠加虚拟景象产生类似于X 光透视的增强效果;将地图信 息直接插入现实景观以引导驾 驶员的行动;通过虚拟窗口调 看室外景象、使墙壁仿佛变得
器。
Sensorama Stimulator可使用 图像、声音、香味和震动,让 用户感受在纽约布鲁克林街道 上骑着摩托车风驰电掣的场景。 这个发明在当时非常超前。以 此为契机,AR也展开了它的发
展史。
AR技术通俗的来说就是增强 现实技术(Augmented
Reality,简称AR),相信大 家都不再陌生,其实也就这两 年才火起来,如果是2010年 之前你跟人说AR,基本会被 认为是天方夜谭,没有合适的 硬件平台,与大众消费市场距 离太远,只能算是实验室里的
VR眼镜的显示内容主要来源于PC端或其它终 端,因此本身只是作为内容接收端,对硬件 要求不高,而且硬件供应商较多。值得一提 的是,处理器方面,Oculus采用ST MCU,而 蚁视采用FPGA实现。
第三部分
Part three
使用者的需求
end user requirement
使用者的需求
使用者可以在ar世界中体验到现实世界中体验不到的刺激,与放松。
手柄的操控来控制游戏角色。
总结
设计AR应用首先要考虑AR是否能够帮助用户解决实际需求。这个需求是必须依靠AR才能解决的;或者通过AR技术可以 减少解决需求的成本,提高用户的效率,为用户提供更加便捷的服务。
眼镜镜腿内置弹簧结构原理-概述说明以及解释

眼镜镜腿内置弹簧结构原理-概述说明以及解释1.引言1.1 概述眼镜镜腿内置弹簧结构是一种先进的眼镜设计技术,它通过在眼镜镜腿内部嵌入弹簧来增加镜腿的灵活性和稳定性。
这种设计可以使眼镜更加舒适,不易滑落,同时还能够适应各种面型和头部运动。
传统的眼镜镜腿通常是固定的,无法自动调整。
当人们进行运动或者活动时,镜腿容易松动或者滑落,给使用者带来不便和困扰。
眼镜镜腿内置弹簧结构的出现改变了这种情况,它利用弹簧的回弹力量,可以自动调节镜腿的紧固度,实现镜腿与耳朵的贴合度。
这种内置弹簧结构的原理比较简单,主要由弹簧、支撑杆和连接装置组成。
弹簧负责提供回弹力量,支撑杆起到加强支撑作用,连接装置将弹簧和支撑杆连接在一起。
当镜腿松动时,弹簧会受到外力压缩,当外力消失时,弹簧会迅速恢复原状,使镜腿重新固定在合适的位置。
眼镜镜腿内置弹簧结构具有许多优点。
首先,它可以根据用户的需求和面型自动调节,使得镜片与面部贴合度更高,提高佩戴舒适度。
其次,弹簧结构还可以有效防止眼镜滑落,减少了使用者不必要的调整和担忧。
此外,这种结构还具有良好的耐磨性和耐用性,能够在长时间使用中保持稳定性和可靠性。
总之,眼镜镜腿内置弹簧结构是一种创新的眼镜设计技术,通过弹簧的力量实现镜腿的自动调节和固定。
它为眼镜使用者提供了更好的舒适度和稳定性,也为眼镜行业的发展带来了新的机遇和挑战。
未来,随着科技的不断进步和眼镜制造技术的改善,相信这种结构将会得到更广泛的应用和推广。
文章结构部分的内容可以写成以下形式:1.2 文章结构本篇文章主要分为引言、正文和结论三个部分。
在引言部分,我们将首先概述眼镜镜腿内置弹簧结构的背景和重要性。
接着,我们会介绍文章的整体结构,以让读者对接下来的内容有一个清晰的了解。
最后,我们会指明本文的目的,以便读者能够明确自己在阅读过程中的关注点。
正文部分将以两个要点作为主要内容进行阐述。
在第一个要点部分,我们将详细介绍眼镜镜腿内置弹簧结构的原理,包括其设计原则、材料选择和工作机制等方面的内容。
眼镜设计方案

眼镜设计方案1. 简介本文档介绍了一款新型的眼镜设计方案,以满足用户在日常生活中的视觉需求。
本设计方案基于人体工程学原理,融入了时尚元素,并采用了先进的材料和制造技术。
2. 设计目标本设计方案的主要目标是提供用户舒适的佩戴体验和清晰的视觉效果。
具体设计目标如下:•轻便舒适:设计轻巧,重量合适,降低佩戴的负担。
•优化视野:通过合适的镜片曲率,最大限度地扩大视野范围。
•风格时尚:结合时尚元素,满足用户对个性和时尚的需求。
•耐用可靠:采用高质量的材料和制造工艺,确保眼镜的耐用性和可靠性。
3. 设计特点3.1 材料选择本着舒适和耐用的原则,我们选择了以下材料:•镜框:采用高强度、轻质的钛合金材料,既保证了视觉效果,又减轻了佩戴的负担。
•镜片:选用高透明度和耐划伤的特殊塑料材料,经过特殊处理,确保镜片清晰度和耐用性。
3.2 人体工程学设计为了提供舒适的佩戴体验,我们采用了以下人体工程学设计:•镜腿:采用弹性材料,可以根据不同用户的脸型和耳朵轮廓进行调整,确保佩戴的舒适性和稳定性。
•鼻托:选用柔软的硅胶材料,能够与不同形状的鼻梁贴合,减少压迫感和不适感。
3.3 视觉优化为了优化视觉效果,我们进行了以下设计:•曲率优化:根据人眼的曲率特点进行镜片设计,以最大限度地扩大视野范围,提高用户的视觉舒适度。
•防紫外线:采用具有紫外线防护功能的镜片材料,有效减少对眼睛的伤害。
4. 生产制造本设计方案中,我们采用先进的生产制造技术来保证产品质量和用户体验。
4.1 高精度制造眼镜的精度对于视觉效果至关重要,我们采用了精确的数控加工技术,确保每个眼镜的尺寸和形状都达到设计要求。
4.2 环保生产我们致力于环保生产,减少对环境的污染。
生产过程中我们严格控制了废弃物的产生,并采用可回收材料,降低对环境的影响。
4.3 质量控制为了保证产品质量,我们引入了严格的质量控制体系,对每个生产环节进行严密监控。
在出厂前,每个眼镜都经过严格的质量检测,以确保产品符合设计和制造标准。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
10
眼镜架的人体工程学
图(8)
眼镜架俯视配戴说明:
配戴眼镜后,从俯视来看,左右镜腿之间的 距离及镜腿垂内角要根据配戴者的头部型体特 征贴合才能确保眼镜配戴的稳固、舒适,且不易 滑落。镜腿间距调整时要根据镜架的结构来确 定,如普通铰链结构的镜腿间距要比弹弓铰链镜 腿间距大 4-8MM,而弹弓铰链的镜腿间距要比“超 弹性”结构的镜腿间距大 6-10MM(具体要看镜架 的弹性效果)
图(4)
从上图中可以看出同一张图纸,方框法的镜片长度大于基线法, 鼻梁尺寸小于基线法,镜片的高度两种方法是一样的。可见,方框法 能精确的标识出镜片的长度与高度,但不能准确体现出鼻托位置的间 距。基线法能体现鼻托位置的间距,但不能体现镜片准确的长度。
4
眼镜架的人体工程学
三、眼镜架测量项目的定义与标识 3.1、眼镜架测量项目的术语与定义(以方框法测量) 3.1.1、镜架总宽:正视左右桩头最外侧端点之间的距离(包含
9
眼镜架的人体工程学
4.3、眼镜架的科学配戴效果说明。(见图 7、图 8)
图(7)
眼镜架正视配戴说明:
配戴眼镜时,镜架宽度尽量要与配戴者 面宽一致,镜架几何中心距离尽量与配戴者 瞳距接近,瞳孔中心应在镜片 B 位中心线附 件,确保镜片光学中心的水平距离与垂直距 离偏差在合格范围之内。(标准见 GB 13511-2011)
GB/T 2428--1998 《中国成年人头面部尺寸》
说明:由于以上两个国标的发布的日期相差 12 年,测量的项目与测
量群体均有发生变化,所以有些数据的变化不是很有规律,只能作为
一种参考使用。
8
眼镜架的人体工程学
4.2、眼镜架形体与头面部测量项目对应关系。(见图 6)
图(6)
以下定义参照 GB/T 5703‐2010,新增加了耳上附着点,如下: 面宽:左右颧点之间的直线距离 头全高:头顶点到颏下点之间的垂直距离 两眼外宽:左右两眼外角点之间的直线距离 两眼内宽:左右两眼内角点之间的直线距离 瞳孔间距:两眼平视前方时,左右瞳孔中心的直线距离 形态面长:鼻梁点到颏下点之间的垂直距离 头顶点至眉间点距:头顶点至眉间点的垂直距离 眼顶高:头顶点到眼镜内角点的垂直距离 眉间点至枕后点:眉间点至枕后点的水平直线距离(不同于头长) 眉间点至耳上附着点:眉间点至耳上附着点的水平直线距离 头顶点至耳上附着点:头顶点到耳上附着点之间的垂直距离
4
面宽
/
/
/
/
/
/
/
/ 143 136
5
形态面长
102.2 102.2 108.2 108.2 115.5 115.5 118.9 118.9 119 109
6
两耳外宽
102.2 102.2 108.2 108.2 115.5 115.5 118.9 118.9 180 169
7
两耳屏间宽
/
/
/
/
/
镜架宽度如果太大,眼镜配戴时容易滑 落;镜架宽度太小,配戴者面部承受镜架的 压迫力会增大,影响舒适度的同时,还会导 致镜架变形。镜架的宽度也跟结构有关系, 相对来说弹簧铰链结构的镜架宽度要比普通 铰链结构的镜架小一些,因为弹簧结构的镜 腿有向外弹开的张力。
另外,左右鼻托的前角与间距要与眼镜 配戴者的鼻子形体一致才能使眼镜配戴舒 适。鼻托有活动型与固定型两种,活动型鼻 托可根据配戴者鼻子形体进行调整,固定型 的鼻托则要求与配戴者鼻子形体贴合才能确 保舒适度。
13
眼顶高
116.3 116.7 116.9 118.6 119.7 119.9 120.9 119.2 /
/
14 头顶至眉间点距 91.9 93.1 91.5 93.4 93.5 94.7 94.3 93.2 90 93
上表中数据来源于:
表(一)
GB/T 26160--201夹角。 3.1.13、镜腿倾斜度:镜腿与庄头接合处的中心点到镜腿“耳上附
着点 OBS”的直线与镜片“法向线”之间的夹角
5
眼镜架的人体工程学
3.1.14、鼻托位间距:左右镜圈鼻梁处外边缘与镜片垂直方向中心 线的相交点之间的直线距离
3.1.15、鼻托高度:侧视托叶最上顶点到镜圈外表面的垂直距离。 3.1.16、鼻托前角:正视时托叶长轴与垂线之间的夹角。 3.1.17、鼻托顶角:侧视时托叶长轴与镜圈背平面之间的夹角。 3.1.18、鼻托斜角:俯视时托叶平面与镜圈平面法线的夹角。 3.1.19、镜腿外张角:俯视镜腿张开至极限时,左右铰链轴线连
男
女
18-60 岁 男女
1
头全高
215.3 213.6 221.1 221.4 229.6 226.3 233.2 226.2 223 216
2
头长
180.9 176.8 185.3 182 190.7 185.6 195 186 184 176
3
头宽
157.6 156 161.1 159.8 165.4 163.1 168.9 163.5 154 149
眼镜架侧视配戴说明:
从人体的侧面看,眼眶的上缘要比眼眶 下缘向前突出,眼镜配戴时,镜圈需要倾斜 才能使配戴舒适、美观。如果镜圈倾斜度过 大或过小,不仅会造成配戴不适,还会导致 出现散光。镜圈的倾斜度与镜腿的倾斜度是 有直接关联的,两者的关系会随着耳上附着 点位置的变化而变化。镜架配戴时要确保镜 腿弯角位处于耳朵的位置,镜腿垂俯角通常 是 35º±5º(运动款除外),如果垂俯角太 小时,容易导致镜架滑落;角度太大时,镜 架配戴与摘取时会不方便。镜腿弯角位的半 径通常是 R50±5
本文分为 7 章,内容包括眼镜零部件名称、测量方法、测量术 语定义、人体的头面部特征、框架眼镜的设计要点、测试要求以及 参考标准等等。
在编写过程中,参考了一些标准与资料,还请教了很多同行的朋 友与同事,听取了很多宝贵的意见。在此,本人表示由衷的感谢,也希 望我整理的这些内容能够对大家有所帮助。由于本人水平有限,有些错 误与不足之处,敬请各位读者帮忙指正,谢谢!
2
眼镜架的人体工程学
一、 眼镜架的零部件名称(见图 1)
图 (1)
二、眼镜架的测量方法 2.1、基线标注法:就是用通过左右两镜框(或镜片)内缘最高点与最
低点平行切线的平分线来测量眼镜架的一种方法。所有垂直方向 的测量都起自基准线。(见图 2)
图(2)
基线标注法以“-”为标识,如镜架规格为:52-20-140,则 “52”表示镜圈尺寸,“20”表示鼻梁尺寸,“140”表示镜腿长度。 (单位通常为:MM 毫米)
/
/
/ 140 140
8
耳屏点至枕后点
/
/
/
/
/
/
/
/ 102 103
9
两眼外宽
/
/
/
/
/
/
/
/
98 96
10
两眼内宽
/
/
/
/
/
/
/
/
35 31
11
瞳孔间距
/
/
/
/
/
/
/
/
60 58
12
头耳高
130.7 129.4 133.1 132.5 136.4 135.4 137.7 135.5 129 121
眼镜架的人体工程学
目录
前言 …………………………………………………………………………… 2
第一章 眼镜架的零部件名称 ………………………………………… 3
第二章 眼镜架的测量方法 …………………………………………… 3
第一节 第二节 第三节
基线标注法 ……………………………………………………… 3 方框标料法 ……………………………………………………… 4 基线法与方框法对比 …………………………………………… 4
眼镜架的设计原则 ………………………………………………… 11 眼镜架的前圈设计 ………………………………………………… 11 眼镜架的弯度与镜面角度设计 …………………………………… 15 眼镜架的鼻托设计 ………………………………………………… 16 眼镜架的镜腿设计 ………………………………………………… 18 镜架的倾斜度计算 ………………………………………………… 21 运动眼镜的设计 …………………………………………………… 23 眼镜设计的其它注意事项 ………………………………………… 25
第一节 人体的头面部尺寸 ………………………………………………… 8 第二节 眼镜架与头面部测量项目对应关系 ……………………………… 9 第三节 眼镜的科学配戴说明 ……………………………………………… 10
第五章 眼镜框架的设计 ………………………………………………… 11
第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节 第七节 第八节
接线与镜腿的夹角。 3.1.20、镜圈的弯度:从俯视看,一条同时通过左右边镜片端点的
圆弧,该圆弧的半径就是镜架弯度。 3.1.21、镜圈面角度:俯视时左右镜片的平面夹角。 3.1.22、镜腿弯点间距:俯视时左右镜腿弯点处内侧之间的距离。 3.1.23、镜腿未端间距:俯视时,左右镜腿未端内侧之间的距离。
之间的距离。(OBS 耳上附着点参考 GB 3975-83) 3.1.9、镜腿垂长:镜腿的“耳上附着点 OBS”到镜腿未端的距
离。通常称为“镜腿垂长” 3.1.10、镜腿垂俯角:侧视镜腿垂长部分与镜腿延长线之间的夹角。 3.1.11、镜腿垂内角:俯视镜腿垂长部分轴线与俯视垂直线的夹
角,通常称“垂内角”。 3.1.12、镜圈倾斜度:配戴镜架后目光平视时从侧面观察,镜架