2人体工程学与建筑设计

合集下载

建筑设计中的人体工程学原理及应用

建筑设计中的人体工程学原理及应用

建筑设计中的人体工程学原理及应用一、前言人体工程学(Ergonomics)是研究人体与工作环境之间的相互关系,以及如何通过设计和改善工作环境来提高工作效率、减少人体疲劳和疾病的一门学科。

在建筑设计中,人体工程学原理得到了广泛的应用,旨在为用户提供更加舒适、高效、健康和安全的使用环境,本文将从人体工程学原理的基本概念、应用场景、设计原则和实践案例四个方面进行阐述。

二、人体工程学原理的基本概念1.人体工程学的定义人体工程学是研究人体与工作环境之间相互关系的一门学科,主要研究人体的生理、心理和行为特点,以及如何通过设计和改善工作环境,使人体在工作过程中更加舒适、高效、安全和健康。

2.人体工程学的分类根据研究对象的不同,人体工程学可以分为三类:生物力学人体工程学、认知人体工程学和人机交互人体工程学。

生物力学人体工程学主要研究人体运动的力学特性,包括力、功、能、压力、应变等;认知人体工程学主要研究人类的感知、认知、记忆、思维等认知过程,以及这些过程与环境之间的关系;人机交互人体工程学主要研究人机交互的方式和效果,以及如何设计更合理的人机界面。

3.人体工程学的应用范围人体工程学的应用范围非常广泛,涉及到许多领域,如工业设计、建筑设计、交通工具设计、电子产品设计、医疗器械设计等。

在建筑设计中,人体工程学原理被广泛应用于公共建筑、商业建筑、住宅建筑等各种类型的建筑中。

三、人体工程学原理的应用场景1.公共建筑公共建筑是指为广大公众提供服务的建筑,如博物馆、图书馆、体育馆、医院、机场等。

在公共建筑中,人体工程学原理的应用十分重要,可以提高用户的使用体验和满意度,避免因为设计不合理而造成的不便和疾病。

例如,医院的病房、手术室等区域需要根据人体工程学原理进行设计,使医生、护士和患者在工作和休息时都能保持舒适的姿势和状态。

另外,机场的候机区、餐厅、商店等区域也需要考虑人体工程学原理,为旅客提供更加舒适和便捷的服务。

2.商业建筑商业建筑是指为商业活动而建造的建筑,如购物中心、超市、酒店、餐厅等。

建筑设计中的人体工程学原理及应用

建筑设计中的人体工程学原理及应用

建筑设计中的人体工程学原理及应用建筑设计中的人体工程学原理及应用人体工程学是一门研究人机系统之间关系的学科,它考虑了人类的生理特征和心理行为与设计和工程的关系。

在建筑设计中,人体工程学可以帮助设计师理解人体的需求和行为,从而创建出符合人体工程学原理的建筑环境。

本文将深入探讨建筑设计中的人体工程学原理及其应用,并分享一些个人观点和理解。

1. 人体工程学原理的基本概念1.1 人体尺度与空间关系建筑设计中,人体尺度与空间关系是人体工程学的基础概念之一。

通过了解人类体型和动作范围,设计师可以确保建筑环境的空间布局符合人体尺度的要求,并提供舒适和便利的使用体验。

1.2 人体动作与工作效率人体的姿势和动作对于工作效率具有重要影响。

人体工程学原理要求建筑设计考虑人体动作的自然性和流畅性,如办公家具的高度和角度、走廊的宽度等,以减少疲劳和提高工作效率。

1.3 人体感知与心理需求建筑环境的布局和设计应考虑人体的认知和心理需求。

充足的自然光线和良好的空气质量可以提高人体的舒适感和工作效果;色彩和材料的选择会对人体的情绪和行为产生影响。

2. 人体工程学在建筑设计中的应用2.1 办公空间设计办公空间设计是建筑设计中应用人体工程学最为广泛的领域之一。

在办公环境中,人们通常需要长时间坐姿工作。

为了提高工作效率和舒适性,设计师可以根据人体工程学原理选择符合人体曲线的座椅和办公桌,提供调节机制以适应不同个体的需求,并优化空间布局以减少移动和交通不便。

2.2 住宅设计在住宅设计中,人体工程学原理也发挥着重要作用。

厨房设计应考虑到人体的常规动作,如烹饪和清洗,以提供便利和效率。

卧室设计可以根据人体的睡眠需求选择合适的床和床垫,并考虑到人体在休息时的舒适性和安全性。

2.3 公共建筑设计公共建筑设计需要考虑到大量人流的流动和需求。

交通枢纽的设计可以遵循人体工程学原理,提供宽敞的通道和合适的座椅以缓解疲劳,同时保证疏散的安全性。

购物中心和展览馆的设计也可以利用人体工程学原理,提供舒适的行走和休息环境。

建筑设计中的人体工程学

建筑设计中的人体工程学

建筑设计中的人体工程学在建筑设计中,人体工程学是一个关键的考虑因素。

它涉及到对人体结构、动作和行为的研究,以确保建筑物的设计能够符合人体的需求和舒适度。

人体工程学的应用能够改善建筑物的功能性、可用性和安全性,因此在建筑设计中起着重要的作用。

首先,人体工程学可以帮助建筑师设计合适的空间布局。

通过研究人体的运动和活动方式,建筑师能够合理安排建筑内的空间,以满足人们的日常需求。

例如,在办公环境中,人体工程学可以指导设计师如何选择合适的办公桌和椅子的高度,以保证员工的工作姿势正确且舒适,减少劳动疲劳和身体损伤的发生。

其次,人体工程学还关注人们与建筑环境的互动。

这涉及到人们进入和移动在建筑物内的能力,以及他们与建筑环境之间的交流。

例如,在一个商业中心的设计中,人体工程学可以指导设计师如何设计出直观易懂的指示标识,以帮助顾客快速找到他们所需的商店或服务。

此外,人体工程学在建筑物的安全性方面也起到了重要作用。

通过研究人体的行为模式和反应能力,建筑师可以设计出安全可靠的建筑物。

例如,在紧急疏散方面,人体工程学可以指导设计师如何设计出合适的疏散通道和紧急出口,以确保人们能够快速安全地离开建筑物。

最后,对于特殊人群,如老年人或残障人士,人体工程学也提供了重要的指导原则。

通过考虑这些人群的特殊需求,建筑师可以设计出更加无障碍和包容的建筑环境。

例如,在公共交通枢纽或医疗设施的设计中,人体工程学可以指导设计师如何提供轮椅通道、扶手和辅助设施,以方便这些人群的出行和使用。

综上所述,人体工程学在建筑设计中起着不可忽视的作用。

通过了解人体结构和行为,建筑师可以根据人的需求来设计建筑物,提供更好的功能性、可用性和安全性。

人体工程学的应用不仅可以改善人们的使用体验,还可以帮助建立更加人性化和可持续的建筑环境。

因此,在建筑设计中充分考虑人体工程学的原则是十分重要的。

建筑设计中的人类尺度和人体工程学

建筑设计中的人类尺度和人体工程学

建筑设计中的人类尺度和人体工程学在建筑设计中,人类尺度和人体工程学是两个重要的概念。

它们关注的是建筑环境与人的互动,旨在提升建筑的舒适性和可用性。

本文将围绕这两个概念展开论述,探讨它们在建筑设计中的应用和重要性。

人类尺度是指建筑环境与人体尺寸的匹配程度。

每个人的身高、体型都有所不同,因此,在设计建筑物时,考虑到不同人群的体型特征至关重要。

合理的人类尺度能够提供舒适的空间体验,让人们在其中感到自在和自由。

首先,人类尺度对室内空间的设计具有重要影响。

例如,在公共场所的座椅设计中,考虑到人的身高和体重分布,可以确定座椅的高度、宽度和倾斜角度,以提供舒适的坐姿。

此外,对于楼梯的设计,要考虑到人的步幅和腿部活动空间,确保人们可以自如地上下楼梯而不受限制。

其次,人类尺度对于建筑外立面的设计同样重要。

建筑外观的形式和比例应与人的视觉习惯相契合,以产生良好的视觉效果。

同时,建筑外立面的高度和立面元素的分布也需要与人类尺度相适应,使人们在建筑物周围的环境中感到和谐和舒适。

人体工程学则关注人与建筑环境之间的交互。

它研究人的生理和心理特征,以及人对建筑环境的感知和操作习惯。

通过遵循人体工程学原理,可以设计出更适合人体特征和需求的建筑环境。

在室内空间设计中,人体工程学的应用非常广泛。

例如,在办公室的布局中,通过合理规划座位和办公用品的摆放位置,可以减少人们的行走距离,提高工作效率。

此外,通过合理设置照明和空调系统,可以创造舒适的工作环境,减少人的视觉疲劳和身体不适。

而在建筑外部环境的设计中,人体工程学也发挥着重要作用。

例如,在公共交通站点的设计中,出入口的位置、通道的宽度和楼梯的坡度等都需要考虑到人的步行和行李携带的特点,以提供便利和安全。

另外,公共场所的标识系统设计也要符合人的视觉习惯和认知方式,避免引起混乱和困惑。

综上所述,人类尺度和人体工程学在建筑设计中具有重要地位和作用。

合理的人类尺度能够提供舒适的空间体验,而人体工程学的应用则能够创造出更加人性化和适宜的建筑环境。

建筑设计中的人体工程学原理

建筑设计中的人体工程学原理

建筑设计中的人体工程学原理人体工程学是研究人机系统相互作用关系的学科,通过科学分析人体特性、行为习惯和工作环境,将这些知识应用于产品设计和工作场所的改善,以提高人体舒适度和效率。

在建筑设计中,人体工程学原理起着至关重要的作用,可确保建筑物的舒适性、安全性和可用性。

本文将从人体尺度、视觉需求和人流动线等方面,探讨建筑设计中的人体工程学原理。

一、人体尺度人体尺度是指用以衡量人体各部分在空间中的相对大小。

在建筑设计中,应根据人体尺度来决定不同区域的大小和比例。

例如,门的高度应根据人们的平均身高来设计,以确保人们能够自如地通过。

另外,楼梯的高度和宽度也应符合人体尺度,以便人们能够轻松、舒适地上下楼梯。

设计师在考虑人体尺度时,还应结合不同人群的身高差异,以满足不同用户的需求。

二、视觉需求视觉需求是人体对视觉环境的要求,涉及光照、颜色、对比度和视线清晰度等因素。

在建筑设计中,合理的照明设计是提高舒适度和效率的关键因素之一。

人们在不同场景下对光的需求不同,例如,需要较亮的照明进行工作,而在休息区域则需要柔和的光线来创造放松的氛围。

此外,建筑物内外的颜色选择也应考虑人体的视觉需求。

亮度对比明显的颜色组合可以吸引人的注意力和提高警觉性,而柔和的颜色则可营造温馨和谐的氛围。

三、人流动线人流动线是指人们在建筑内部的移动路径。

一个合理的人流动线设计能够提高人们的出行效率,减少拥堵和碰撞的可能性。

在建筑设计中,应尽量避免尖锐角度和狭窄通道,以确保人们能够自由流动。

特别是在公共场所,如医院、商场和机场等,人流量较大,需要更加注重人流动线的规划。

合理设置出入口、通道和紧急逃生通道,以及提供明确的指示牌和标识,有助于引导人们顺利到达目的地。

四、人机界面人机界面是指人与建筑设施、装备或系统进行互动的接口。

在建筑设计中,合理的人机界面设计可以提高用户的易用性和满意度。

例如,公共建筑中的电梯按钮和楼层指示,应设置在便于触摸和观察的位置,方便用户操作。

建筑设计中的建筑人体工程学

建筑设计中的建筑人体工程学

建筑设计中的建筑人体工程学建筑人体工程学是指将人的生理、心理等因素融入到建筑设计中,以提高建筑物的使用功能和人们的舒适感。

在建筑设计过程中,考虑人体工程学可以使建筑更加人性化,提高居住和使用的效果。

一、人体尺度与空间设计人体工程学中重要的一环是人体尺度的运用。

建筑设计师需要了解人体在不同活动状态下的尺度要求,以确保空间的适用性和便利性。

例如,卧室的床高应符合人体躺卧时的舒适度,办公桌的高度应适合人体坐姿时的工作需求等。

二、人体活动与空间布局建筑人体工程学还需要考虑人体的活动需求与空间布局的关系。

例如,厨房的设计应考虑到人体在料理食物时的动作范围和便利性,为人体提供充足的操作空间。

同时,公共场所的通道布局也应合理,以确保人流畅通,并避免拥挤和碰撞。

三、视觉舒适性与光照设计视觉舒适性是建筑人体工程学中的重要内容之一。

建筑设计师需要考虑采光和室内照明的布局,以保证良好的视觉环境。

合理的光线分布可以避免眩光和阴影,提高建筑的使用舒适度和视觉质量。

四、声学设计与建筑状况建筑的声学环境对于人体健康和舒适感的影响不容忽视。

建筑人体工程学考虑到声学设计原则,避免噪音对人的干扰,保持室内声学环境的平衡。

五、人体工程学与可持续建筑人体工程学在可持续建筑领域也扮演着重要的角色。

合理的建筑设计可以降低能源消耗,并提高建筑的环境性能。

例如,通过合理布局和设计以最大程度地利用自然光和通风,减少对人工照明和空调的依赖,能够降低能源负荷,并改善室内环境。

建筑设计中的人体工程学是一门综合性的学科,需要结合建筑学、工程学和人体科学等知识。

只有充分考虑人的需求和舒适感,才能设计出满足人们要求的建筑物。

因此,在进行建筑设计时,建筑师应当加强对人体工程学的了解和应用,以提高建筑质量和人体的舒适感。

总结:建筑人体工程学是一门关注人的需求和舒适感的学科,它可以指导建筑设计过程中的空间布局、尺度运用、光照设计、声学环境和可持续性等方面。

只有注重人体工程学的应用,建筑设计才能更好地适应人们的生活和工作需求。

浅谈人体工程学在建筑室内设计中的应用

浅谈人体工程学在建筑室内设计中的应用

浅谈人体工程学在建筑室内设计中的应用摘要随着建筑室内设计的迅速地发展,每个人都希望自己生活、工作的空间是安全、健康、经济、舒适、美观、富有情趣的。

因此,设计一个既具有科学性,又有艺术性;既能满足功能要求,又有文化内涵,以人为本的室内空间,是每个建筑室内设计师的任务。

人体工程学正是顺应时代要求而发展起来的一门比较年轻的新兴综合性学科。

关键词人体基本尺寸;行为心理;心理空间;以人为本1 人体工程学概述国际人类功效学会的会章中把人体工程学定义为:“这门学科是研究人在工作环境中的解剖学、生理学、心理学等诸方面的因素,研究系统中各组成部分的交互作用(效率、健康、安全、舒适等),研究在工作和家庭中、在休假的环境里,如何实现人——机——环境最优化的问题的学科。

”人体工程学起源于欧美,原先是在工业社会中,开始大量生产和使用机械设施的情况下,探求人与机械之间的协调关系。

而现代建筑、室内环境设计日益重视人、机与环境之间,以人为主体的具有科学依据的协调与联系。

因此,建筑室内空间环境设计除了依然十分重视视觉环境的设计外,对物理环境、生理环境以及心理环境的研究和设计也给予高度的重视。

2 人体工程学与建筑室内设计人体工程学应用到建筑室内设计,即为:以人为主体,运用人体测量、生理、心理测量等手段和方法,研究人体结构功能、心理、力学等方面与室内设计之间的合理协调关系,以适合人的身心活动要求,取得最佳的使用效能,其目标应是安全、健康、高效能和舒适。

现代设计考虑问题的出发点和最终目的都是为人服务,满足人们生活、生产活动的需要,为人们创造理想的建筑室内空间环境,使人们感到生活在其中,受到关怀和尊重;一经确定的空间环境,同样也能启发、引导甚至在一定程度上改变人们活动于其间的生活方式和行为模式。

为了创造一个理想的空间环境,我们必须了解室内设计的依据和要求,知道现代设计所具有的特点及其发展趋势。

建筑室内设计作为环境设计系列中的一环,因此室内设计事先必须对所在建筑物的功能特点、设计意图、结构构成、设施设备等情况充分掌握,进而对建筑物所在地区的室外环境等也有所了解。

建筑设计中的人体工程学原理提升使用舒适度

建筑设计中的人体工程学原理提升使用舒适度

建筑设计中的人体工程学原理提升使用舒适度人体工程学是一门研究人体与设计环境相互作用关系的学科,在建筑设计中,人体工程学原理的应用可以实现对使用者的舒适度提升。

本文将从空间布局、家具设计以及照明设计三个方面,讨论人体工程学在建筑设计中的应用,以期提高使用者的舒适体验。

一、空间布局空间布局在建筑设计中起着至关重要的作用。

合理的空间布局可以提供更好的使用体验,减少使用者的疲劳感。

在人体工程学原理的指导下,建筑设计师可以根据人体活动习惯与行为特点,合理规划不同空间的布局。

首先,在办公空间的设计中,人体工程学原理要求设计师考虑员工的工作流程与任务需求,合理布置办公桌、储物柜等设施。

例如,将常用的文件柜安置在离办公桌近的位置,减少员工频繁走动的次数,降低腰椎压力。

其次,在公共空间的设计中,人体工程学原理强调开放式设计、避免狭窄拥挤。

比如,在大型商场或展馆中,合理设置通道宽度,避免人流拥堵。

同时,在娱乐场所的设计中,采用圆形的空间布局,可以使人们更加舒适地交流与互动。

二、家具设计家具设计是人体工程学的重要应用领域之一。

合理的家具设计可以提升使用者的舒适度和工作效率。

在建筑设计过程中,家具的选择与布置需要考虑人体工程学原理,以满足使用者的需求。

坐姿是人们长时间工作时最常见的姿势,因此,在家具设计中,人体工程学原理要求家具具备良好的支撑性与调节性。

例如,办公座椅应该具备可调节的座椅高度、靠背角度以及腰部支撑,以保证使用者在长时间的工作中保持良好的姿势,并减少腰背疼痛的发生。

另外,在座椅设计中,人体工程学原理还考虑到人体曲线的形状以及压力分布。

合理使用弹性材料,如橡胶、泡沫等,能够为使用者提供更好的坐感体验与支撑力。

三、照明设计照明设计对使用者的舒适度和视觉体验有着重要影响。

人体工程学原理的应用可以提高照明设计的效果,使人们在室内环境中获得更加舒适的光照。

光照强度是照明设计中需要考虑的重要因素之一。

人体工程学原理要求根据不同空间的需求,确定合适的照明强度。

  1. 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. 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. 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)。

图2.12 走道的最小宽度
2.1 人体工程学与建筑设计中的应用
图2.13 楼梯梯段和休息平台的最小宽度
Back
2.1 人体工程学与建筑设计中的应用
图2.14 尺寸修正量的构成
Back
2.2 环境生理学及其在建筑设计中的应用
2.2.1 环境生理学基础
2.2.1.1 室内环境要素参数
环境条件对人的安全、健康、舒适感有着密切的关系, 也在很大程度上影响了工效的高低。
2.1 人体工程学与建筑设计中的应用
(3 门的最小宽度受人体动态尺寸的制约和影响,一般单 股人流最小宽度为0.55m,加上人行走时身体的摆幅0~ 0.15m,以及携带物品等因素,因此门的最小宽度≥0.7 m。如图2.11
走道、楼梯梯段和休息平台最小宽度的确定同样离不
开人体的动态尺寸。单股人流宽度为0.55~0.7m,双股 人流通行宽度为1.1~1.4m,根据可能产生的人流股数,
按照劳动条件中的生理要求,通常把环境因素的适宜
性划分为四个等级,即不能忍受的、不舒适的、舒适的和 最舒适的。环境因素舒适性分级的参考界限见图2.15
2.2 环境生理学及其在建筑设计中的应用
Back
图2.15 环境因素舒适性分级的参考界限
2.2 环境生理学及其在建筑设计中的应用
2.2.1.2 视觉机能与环境
从而使他们的工作效率更高,寿命更长,生活质量更好。
2.2 环境生理学及其在建筑设计中的应用
室内环境要素参数的测定有利于合理地选择建筑设备 和确定房屋的构造做法,最大限度地满足舒适性的要求。
2.2 环境生理学及其在建筑设计中的应用
从人体绝对尺度出发制定了两列级数,从而建立了他的模
数制,并应用于建筑设计中,进一步把比例与尺度、技术 与美学统一起来考虑。
2.1 人体工程学与建筑设计中的应用
在运用人体基本尺度时,除了要考虑到地域、年龄等 差别(表2.3)外,还应注意以下几点: ①设计中采用的身高并非都取平均数,应视具体情况 在一定幅度内取值,并注意尺寸修正量(图2.14)。 ②近年来对我国部分城市青少年调查表明,其平均身

1

人体测量学及其在建筑设计中的应用
2
环境生理学及其在建筑设计中的应用
3
环境心理学及其在建筑设计中的应用
Back
2.1 人体工程学与建筑设计中的应用
2.1.1 人体测量学的概念、由来和发展
2.1.1.1 人体测量学的概念
人体测量学是通过测量人体各部位尺寸来确定个人之
2.1 人体工程学与建筑设计中的应用
消失,“滤波效应”降低,噪声干扰增大。人们可以利用
单耳听闻来判别厅堂音质的优劣,还可以通过转动头部,
2.2 环境生理学及其在建筑设计中的应用
(5 声的掩蔽是指一个声音的存在而影响了人们对另一个 声音的听闻。 声掩蔽的特点是:同频率的声音相互掩蔽性最强;低 频声容易掩蔽高频声;高频声则很难完全掩蔽低频声;掩
根据声音的物理性能、人耳的生理机能和听觉的主观 心理特性,与建筑声学设计关系密切的听觉特征主要表现 在以下几个方面: (1 尽管人对环境噪声的适应能力很强,但是人对噪声积
累的适应对健康是不利的,特别是噪声很大的适应会造成
2.2 环境生理学及其在建筑设计中的应用
(2 物体的振动产生了声音,声音的传播具有一定的方向 (3 经验证明,人耳感觉到声音的响度除了与声压和频率
2.1.3 人体测量学对建筑设计的影响及在建筑设计 中的应用
(1)在阶梯教室、影院、剧场的阶梯座位设计中的
如图2.6所示,要确定阶梯的高度D和前后排座位的
间距I,就必须使后排就座者观看黑板(或荧幕、舞台表 演)的视线不被前排就座者的头顶挡住。目标看起来简单,
实际上存在几个互相影响的因素,具体分析见表2.1。
2.2 环境生理学及其在建筑设计中的应用
(1)视角、视距与视野、视区 视角是人眼能够区别开来的两个最近的刺激物与人眼 形成的夹角。具体设计可参考6′视角进行设计。视距是眼 睛到被视对象之间的距离。实际上,两眼相距约60 mm, 可看清物体时,最佳距离在34.4m以内,这是歌剧院的 表2.4是建筑设计中一些常见的视角与视距关系。垂 直视角与心理感受如表2.5所示。在绝对视距的范围内人
们对建筑物不同的观察内容和心理感受如表2.6所示(见
P40)
2.2 环境生理学及其在建筑设计中的应用
视野指脑袋和眼睛固定时,人眼所能察觉的空间范围。 正常人的视野范围见图2.16。单眼视野竖直方向约 130°,水平方向约150°。双眼视野在水平方向重合 120°,其中60°较为清晰,中心点1.5°左右最为清晰。 由于不同颜色对人眼的刺激有所不同,所以视野也不同。 正常人的色视野如图2.17所示 通常按对物体的辨认效果,即辨认的清晰程度和辨认 速度,分为以下四个视区:中心视区、最佳视区、有效视
高有增长的趋势,所以在使用原有资料数据时应与现状调
查结合起来。 ③针对特殊使用对象(运动员、残疾人等),人体尺 度的选择也应作调整。
2.1 人体工程学与建筑设计中的应用
图2.6 阶梯座位
Back
2.1 人体工程学与建筑设计中的应用
Back
图2.7 家具布置与平面尺寸的关系
2.1 人体工程学与建筑设计中的应用
建筑以“形”、“光”、“色”具体地反映着建筑的 质感、色感、形象和空间感,表现出建筑的尺度比例、明 暗轮廓、差异对比、统一和谐、韵律结构、层次与流通、 肌理与质地、积聚与分割、俯视与仰视、环境与空间、情 调与意蕴、智巧与美感等。视觉正常的人主要依靠视觉体 验建筑和自然环境。 人的视觉特性包括视野、视区、视力、目光巡视特性 及明暗适应
2.1 人体工程学与建筑设计中的应用
为了便于设计时选用,可以将测量数据制成表格,也 可以采用比例法进行估算。图2.5是用比例法表示的部分
2.1 人体工程学与建筑设计中的应用
图2.4Байду номын сангаас人体活动的基本尺度
Back
2.1 人体工程学与建筑设计中的应用
Back
图2.5 人体动作尺度(比例法绘制)
2.1 人体工程学与建筑设计中的应用
寸》。
2.1 人体工程学与建筑设计中的应用
Back
图2.1 人体比例图
2.1 人体工程学与建筑设计中的应用
Back
图2.2 柯布西耶创立的模数制
2.1 人体工程学与建筑设计中的应用
2.1.2 人体测量的基础数据
人体测量学包括人体静态测量和动态测量,前者测量 在静止和正常体态时人体各部位的尺寸,后者测量人体各 部位在活动时的位置关系。 我国成年人体平均尺寸如图2.3所示
2.1 人体工程学与建筑设计中的应用
2.1.2.2 人体动态尺寸
人体动态尺寸是指人体的功能尺寸,这是人体活动时 所测得的尺寸。 由于行为目的不同,人体活动状态也不同,故测得的 各功能尺寸也不同。要精确地测量其尺寸是比较困难的, 但根据人在室内活动的范围和基本规律,也可以测得其主
要功能尺寸,详见图2.4。
2.1 人体工程学与建筑设计中的应用
(2 房间面积、平面形状和尺寸的确定在很大程度上受到 家具尺寸、布置方式及数量的制约和影响,而家具的具体 先以住宅设计中的卧室为例,在确定平面尺寸时,应
首先考虑最大的家具-床的布置,并使其具有灵活性,以
适应不同住户的要求,而床的尺寸又受人体尺寸的直接影 响。如图2.7所示。
2.1 人体工程学与建筑设计中的应用
图2.3 我国成年人体平均尺寸
Back
2.1 人体工程学与建筑设计中的应用
2.1.2.1 人体静态尺寸
人体静态尺寸主要指人体的构造尺寸(即人体结构尺
寸),它包括头、躯干、四肢等在标准状态下测得的尺寸。
据统计,我国成年男子平均身高为1.67m,女子为 1.56m,各地区人体高度有差异。尽管人体的各种尺寸 差别很大,却有着一定的变化范围和相互联系。
2.1.1.2 人体测量学的由来和发展
人体测量学是一门新兴的科学,同时又具有古老的渊 早在公元前1世纪罗马建筑师维特鲁威就已从建筑学 的角度对人体尺度作了较全面的论述,他从人体各部位的 关系中发现人体基本上以肚脐为中心。一个站立的男人, 双手侧向平伸的长度恰好就是其身高,双足趾和双手指尖 恰好在以肚脐为中心的圆周上。文艺复兴时期,艺术家 达· 芬奇根据维特鲁威的论述,绘制了著名的人体比例图 (图2.1)。
区和最大视区,见表2.7 (见P42) 。
2.2 环境生理学及其在建筑设计中的应用
(2 ①目光巡视的习惯方向:在水平方向上从左到右;在 ②视线水平方向的运动快于铅垂方向,且不易感到疲 劳;对水平方向上尺寸与比例的估测比对铅垂方向上的准 ③ ④两眼总是协调地同时注视一处,很难两眼分别看两 处,所以设计中常取双眼视野为依据。
2.2 环境生理学及其在建筑设计中的应用
(3 眼睛向亮处的适应叫明适应、光适应,向暗处的适应 叫暗适应。当人们从暗处进入亮处,适应时间约1分钟就 可完成,而从亮处突然进入暗处,适应时间长达10多分钟。 (4
眼睛遇到过强的光,整个视野会感到刺激,使眼睛不
能完全发挥机能,这种现象称为眩光。发光体角度与眩光 的关系见图2.18。不恰当的阳光采光口、不合理的光亮度
2.2 环境生理学及其在建筑设计中的应用
2.2.2.1 室内环境要素参数对建筑设计的影响与制约
对于现代建筑,由于建筑技术的发展和人民生活水平
的提高,人们不仅要求它具有安全、适用、经济和美观等
特点,还要求它具有舒适性的状态。 所谓舒适,就是建筑环境达到了一定的条件,包括物 理的、生理的、心理的、社会的、经济的和环境的条件, 使居住者或使用者感到安逸、合适、满意甚至幸福的状态,
有关外,还与声音的延续时间有关。从听觉实验得出,如
果两个声音的间隔时间(即时差)小于50ms,那就无法 区别它们,而是重叠在一起了。
相关文档
最新文档