控制室设计中人机工程学案例分析

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人机工程学案例分析

人机工程学案例分析

人机工程学案例分析人机工程学是一门研究人类与机器之间相互作用的学科,它涉及到人的生理、心理特征与机器的设计、操作等方面。

在现代社会,人机工程学已经成为了一门重要的学科,它的应用范围涉及到了各个领域,比如工业生产、交通运输、医疗保健等。

在本文中,我们将通过一个具体的案例来分析人机工程学的应用。

案例背景,某工厂生产线上的机器操作员在长时间操作机器后出现了手部疲劳和肌肉酸痛的情况,严重影响了工作效率和工作质量。

为了解决这一问题,工厂决定进行人机工程学的分析和优化。

首先,人机工程学专家对操作员的工作环境进行了全面的调查和分析。

他们发现,操作员需要长时间站立操作机器,手部需要频繁地进行重复性动作,而工作台的高度和机器的设计都不够符合人体工程学的要求。

这些因素导致了操作员的手部疲劳和肌肉酸痛的情况。

基于这些调查结果,人机工程学专家提出了一系列的改进建议。

首先,他们建议调整工作台的高度,使其更符合操作员的身高,从而减轻操作员长时间站立的负担。

其次,他们建议对机器的设计进行优化,减少手部的重复性动作,或者引入一些辅助设备来减轻手部的负担。

最后,他们还建议在操作员进行长时间操作后设置适当的休息时间,让操作员的手部得到充分的休息和放松。

在人机工程学专家的建议下,工厂对生产线进行了改造。

他们调整了工作台的高度,优化了机器的设计,并设置了定时的休息时间。

经过一段时间的实施,工厂发现操作员的手部疲劳和肌肉酸痛的情况得到了明显的改善,工作效率和工作质量也得到了提高。

通过这个案例,我们可以看到人机工程学在实际生产中的重要作用。

通过对工作环境和操作流程的分析,人机工程学可以帮助我们发现问题,并提出针对性的改进建议。

这些改进建议不仅可以提高工作效率和工作质量,还可以保护操作员的健康,减少工伤事故的发生。

总之,人机工程学在现代社会中扮演着越来越重要的角色,它的应用范围也越来越广泛。

我们相信,在未来的发展中,人机工程学将会发挥更加重要的作用,为人类创造出更加舒适、高效的工作环境。

人机工程学案例分析

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建议: 如果USB在任何一个方向都可以插入,或者插口 设计成非对称的,是不是就可以解决这个问题了 ?
入耳式耳机的弊端
入耳式耳塞因为漏音少,所以能得到更加震撼的 低音,但这种刻意提升某个频段的声音讯号 对我们耳朵造成的损伤会 更大,刻意提升高频或低 频的声音信号其实是一种 高能量的声波, 这种声波引起耳蜗内的 液体振 动时,会过度刺激毛细胞, 长时间的刺激就会引起毛 细胞死亡。当负责接听某 一频段声音的毛细胞受损后
无线鼠标和键盘
无线鼠标和键盘,在一定的空间内,除去了有线的限制, 方便了在使用者的活动范围
感应器的应用
冲水式感应器,采用主动式红外感应,一般应用在 洗浴,卫生间等一系列公共场所, 他的使用免去了人们在卫生方面对 公共产品的破坏,也增加了公共场所的 清洁度同时也方便了使用者的 心理需求。也减少了浪费节约很多水资源。
人机工程学案例分析
制作:袁林,王 振,翁勇 演讲:翁勇
注意台阶!
• 有的时候我们经历的一个问题就是 从明亮的室外走到室内的时候,由 于眼睛调节的原因,无法看清室内 的东西,特别是以进门就遇到的台 阶,一定要小心了。即使有一个警 告牌也并非好的解决办法。 建议: 如果台阶无法避免,在台阶上做一 些照明,使其容易看到。或者,沿 着台阶上贴上颜色明亮(如黄色) 的胶带。这些措施都可以让人们留 意室内环境的变化。
, 该频段的声音就会较难听到,前期表现一般是注意力 不集中,听力轻度下降,就是一般俗称的“耳背”。 久而久之,听力 就会严重下降,甚至会引起不可修复的听力丧失。
自动检票机的弊端
这种自动检票机,一般应用在公 园,地铁站等公共场所,一杆一人, 虽然免去了很多工作人员的负担,但 是设计弊端还是值得深思的。 每天上下班或是旅游的高峰期,自动检票机 的故障率——几乎每过10-20个人就会报警, 需要手动操作一下。而且,当胖人过自动检 票机时,即使动作够快往往也会被打个“正

人机工程案例分析3篇

人机工程案例分析3篇

人机工程案例分析3篇人机工程案例分析·11人机工程学(Ergonomics)日本称为“人间工学”,或采用欧洲的名称,音译为“Ergonomics”,俄文音译名“Эргнотика”在我国,所用名称也各不相同,有“人类工程学”、“人体工程学”、“工效学”、“机器设备利用学”和“人机工程学”等。

为便于学科发展,统一名称很有必要,现在大部分人称其为“人机工程学”,简称“人机学”。

“人机工程学”的确切定义是,把人机环境系统作为研究的基本对象,运用生理学、心理学和其它有关学科知识,根据人和机器的条件和特点,合理分配人和机器承担的操作职能,并使之相互适应,从而为人创造出舒适和安全的工作环境,使工效达到最优的一门综合性学科。

2 人机系统(Man-Machine systems)“人机系统”,就是人和一些机器、装置、工具、用具等为完成某项工作或生产任务所组成的系统。

更确切地说,这种系统还应包括环境条件在内。

所以,人机系统实际上是指人机环境组成的一个不可分割的整体。

人机系统的范围是很广阔的,有简单的,也有复杂的,如人用铅笔书写,就是一个简单的人机系统;又如船员驾驶轮船,飞行员驾驶飞机,司机开动汽车,就是一些较复杂的人机系统。

在人机系统中,包括人、机器和环境三个组成部分,而每个组成部分可称为一个分系统或子系统。

机器分系统具有控制器和显示器(显示器的种类很多,有视觉的、听觉的,触觉的等)。

人,这一分系统在看到(或听到,触到)显示器的显示时,就要决定如何去控制,如何去操作。

如果有必要调节时,即可通过人体的动作去进行操纵。

整个人机系统是在各种不同的环境里工作。

而环境条件又不同程度地影响着各个分系统的工作。

可见,在人机系统中,人同机器、环境的关系总是相互作用,相互配合和相互制约的,但人始终起着主导作用。

因此,为了能充分地发挥人和机器的作用,使整个人机系统可靠、安全、高效,以及操作方便和舒适,设计人机系统时就得充分考虑人和机器的特征与功能,使之相互协调配合,构成有机整体,达到生产和工作的最佳效果。

人机工程案例分析3篇

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人机工程案例分析3篇案例一:人机工程在智能手机设计中的应用人机工程学是一门研究人类与机器之间交互的学科,它旨在通过优化人机交互界面,提高用户的工作效率和满意度。

在智能手机设计中,人机工程学起着至关重要的作用。

本文将通过分析三个案例,探讨人机工程在智能手机设计中的应用。

案例一:用户界面设计在智能手机设计中,用户界面是用户与手机进行交互的重要媒介。

一个好的用户界面设计应该简洁、直观、易于操作,并且能够满足用户的需求。

例如,手机的主屏幕应该能够显示重要的信息,并提供快速访问常用功能的方式,如拨打电话、发送短信等。

此外,界面元素的大小、颜色和排列方式也需要考虑到用户的视觉特点,以便提供良好的可读性和易操作性。

案例二:物理按键的设计在智能手机设计中,物理按键的设计也是人机工程学的重要应用之一。

物理按键的设计应该符合人体工程学原理,使用户在使用手机时能够轻松找到和操作按键。

例如,音量键和电源键应该位于用户手指容易触及的位置,以便用户能够快速调整音量和开关手机。

此外,按键的大小、形状和触感也需要考虑到用户的手指大小和灵敏度,以提供舒适的按键体验。

案例三:语音助手的设计智能手机中的语音助手是人机工程学在设计中的另一个重要应用。

语音助手的设计应该能够准确识别用户的语音指令,并提供相应的反馈和操作。

例如,当用户说出“打开相机”时,语音助手应该能够快速打开相机应用程序,并给予用户相应的反馈。

此外,语音助手的语音合成技术也需要考虑到用户的听觉特点,以提供自然、清晰的语音输出。

综上所述,人机工程学在智能手机设计中发挥着重要的作用。

通过优化用户界面设计、物理按键的设计和语音助手的设计,可以提高用户的工作效率和满意度。

未来,随着人机工程学的不断发展,智能手机的设计将更加符合人类的需求和习惯,为用户提供更好的使用体验。

案例二:人机工程在汽车驾驶员座椅设计中的应用人机工程学是一门研究人类与机器之间交互的学科,它旨在通过优化人机交互界面,提高用户的工作效率和满意度。

人机工程案例分析 3篇

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人机工程案例分析3篇人机工程学是一门新兴的边缘科学。

它起源于欧洲,形成和发展于美国。

以下是本站小编为大家带来的人机工程案例分析 3篇,希望能帮助到大家!人机工程案例分析 11人机工程学(Ergonomics)日本称为人间工学,或采用欧洲的名称,音译为 Ergonomics ,俄文音译名Эргнотика 在我国,所用名称也各不相同,有人类工程学、人体工程学、工效学、机器设备利用学和人机工程学等。

为便于学科发展,统一名称很有必要,现在大部分人称其为人机工程学,简称人机学。

人机工程学的确切定义是,把人机环境系统作为研究的基本对象,运用生理学、心理学和其它有关学科知识,根据人和机器的条件和特点,合理分配人和机器承担的操作职能,并使之相互适应,从而为人创造出舒适和安全的工作环境,使工效达到最优的一门综合性学科。

2 人机系统(Man-Machine systems)人机系统,就是人和一些机器、装置、工具、用具等为完成某项工作或生产任务所组成的系统。

更确切地说,这种系统还应包括环境条件在内。

所以,人机系统实际上是指人机环境组成的一个不可分割的整体。

人机系统的范围是很广阔的,有简单的,也有复杂的,如人用铅笔书写,就是一个简单的人机系统;又如船员驾驶轮船,飞行员驾驶飞机,司机开动汽车,就是一些较复杂的人机系统。

在人机系统中,包括人、机器和环境三个组成部分,而每个组成部分可称为一个分系统或子系统。

机器分系统具有控制器和显示器(显示器的种类很多,有视觉的、听觉的,触觉的等)。

人,这一分系统在看到(或听到,触到)显示器的显示时,就要决定如何去控制,如何去操作。

如果有必要调节时,即可通过人体的动作去进行操纵。

整个人机系统是在各种不同的环境里工作。

而环境条件又不同程度地影响着各个分系统的工作。

可见,在人机系统中,人同机器、环境的关系总是相互作用,相互配合和相互制约的,但人始终起着主导作用。

因此,为了能充分地发挥人和机器的作用,使整个人机系统可靠、安全、高效,以及操作方便和舒适,设计人机系统时就得充分考虑人和机器的特征与功能,使之相互协调配合,构成有机整体,达到生产和工作的最佳效果。

人机工程学案例分析(47页)

人机工程学案例分析(47页)

人机工程学案例分析第一部分:引言人机工程学是一门研究人与机器之间相互作用的学科,旨在优化人类与机器之间的交互,以提高工作效率、减少错误和提升用户体验。

本案例分析将深入探讨一个人机工程学的实际应用案例,分析其成功之处以及可以改进的地方。

案例名称:某公司呼叫中心的人机工程学改进项目背景:某公司是一家大型呼叫中心,负责处理客户的咨询和投诉。

由于呼叫中心的工作环境特殊,员工需要长时间面对电脑屏幕,进行电话沟通和处理客户信息。

然而,员工在工作中常常遇到身体不适、操作不便等问题,导致工作效率下降,员工满意度降低。

人机工程学改进措施:1. 工作站布局优化:根据员工的工作需求和身体特点,重新设计工作站布局,确保员工能够舒适地操作电脑和电话设备,减少身体疲劳和不适。

2. 显示器高度和角度调整:调整显示器的高度和角度,使其符合人体工程学原理,减少眼睛疲劳和颈椎问题。

4. 培训和指导:提供人机工程学培训,帮助员工了解正确的坐姿和操作方法,提高工作效率和减少错误。

改进效果:通过实施人机工程学改进措施,某公司的呼叫中心取得了显著的成效。

员工的工作环境得到了优化,身体不适和疲劳问题得到了明显改善。

员工的工作效率提高了,客户满意度也得到了提升。

第二部分:案例分析人机工程学在呼叫中心的应用不仅限于工作站布局和设备改进,还包括工作流程和员工培训等方面。

本部分将深入分析某公司呼叫中心在实施人机工程学改进项目中的具体案例。

案例名称:呼叫中心员工培训计划背景:培训内容:1. 沟通技巧培训:通过角色扮演、案例分析和模拟对话等方式,培训员工有效的沟通技巧,提高与客户沟通的效果和满意度。

3. 问题解决培训:通过案例分析和小组讨论,培养员工的问题解决能力,提高他们应对复杂问题和客户投诉的能力。

培训效果:通过实施人机工程学员工培训计划,某公司的呼叫中心员工在沟通技巧、压力管理和问题解决能力方面有了显著提升。

员工与客户的沟通更加顺畅,客户满意度得到提高。

机械设计中的人体工效学与人机工程学应用案例

机械设计中的人体工效学与人机工程学应用案例

机械设计中的人体工效学与人机工程学应用案例一、导言当今社会,机械设计已经成为各行各业不可或缺的一部分。

然而,机械设计的目标并不仅仅是令机器运转良好和高效,还需要考虑到人体工效学与人机工程学的应用。

本文将介绍几个机械设计中人体工效学与人机工程学应用的案例,探讨其在提高工作效率和舒适度方面的意义。

二、案例一:工业生产线的人机交互界面设计在工业生产线中,工人与机器之间的交互界面设计十分重要。

一家制造公司引入了一种新的生产线机器,但工人在操作过程中经常出现误操作和疲劳的问题。

为了改善这一情况,他们采用了人机工程学的原则进行了界面设计的改进。

首先,他们对工人进行了人体工效学评估,了解了他们的身体机能和对界面设计的需求。

在增加功能的同时,避免了信息过载和界面复杂度。

其次,他们根据人眼对颜色的感知差异和对图标的识别速度进行设计,选用了易于识别和区分的颜色和图标,提高了界面的可用性。

最后,他们还考虑到工人在长时间操作时的疲劳问题,通过人体工效学的分析,优化了操作按钮的位置和大小,减轻了工人的手部负担。

经过改进后,工人们的误操作率大幅降低,工作效率也有了明显提升。

这个案例展示了人机工程学在界面设计中的应用,通过符合人体工效学原则的改进,提高了工人的工作质量和舒适度。

三、案例二:医疗器械的人体工效学设计医疗器械的设计需要考虑到使用者(如医生和护士)的人体工效学需求,以确保其在医疗过程中的安全性和有效性。

一个例子是一种手术器械的设计改进。

在原有设计中,医生在操作过程中需要频繁调整器械的位置和姿态,这给手术过程带来了困难和延误。

针对这一问题,设计师采用了人机工程学的方法对器械进行了改进。

首先,他们分析了医生在手术过程中的常见姿势和手势,并优化了器械的形状和重量分布,减轻了医生手臂和手部的负担。

其次,他们采用了可调节的设计,使医生可以根据需要轻松地调整器械的位置和角度,从而提高了操作的精确性和效率。

最后,他们还考虑到医生长时间使用器械时的疲劳问题,通过人体工效学的分析,设计了符合人体工程学原则的握把和减震装置,减少了医生手部的疲劳感。

人机工程学的实践与应用案例分析

人机工程学的实践与应用案例分析

人机工程学的实践与应用案例分析随着科技的发展和不断进步,人机界面已经成为人们日常工作和生活中不可或缺的一部分。

人机工程学作为一门研究人机交互和人体工程学的学科,对于人机界面的设计和优化有着重要的作用。

本文将通过一些实践和应用案例分析,探讨人机工程学在实践中的应用。

一、智能家居随着人们生活水平的提高,家居生活越来越智能化。

智能家居核心是基于智能家居管理系统,通过对物联网设备的连接和集成,达到实现家居设施自动化的目的。

在智能家居的设计和开发过程中,人机工程学是不可缺少的部分。

通过人机工程学中的用户体验设计,可以有效地提升用户的使用满意度和使用效率。

例如在家庭安防系统的设计中,基于人机工程学对于灯光、颜色、语音交互等方面的考虑,可以提高用户识别度和反应率,使得设备更加人性化和易用。

二、智能手表智能手表是一个集通讯、健康、娱乐等多种功能于一身的智能设备。

智能手表以其便携性和可穿戴性广受用户喜爱。

在智能手表的开发中,人机工程学对于手表硬件的设计和使用界面的设计都具有重要作用。

针对智能手表对于人体健康的监测,人机工程学可以通过对于手表外形、重量、尺寸等方面的研究,在尽量减小手表对于用户的负担的同时,尽可能保证数据的准确性和使用的舒适度。

三、网页界面设计在移动互联网时代,网页设计是不可或缺的一部分。

好的界面设计对于网站的访问量和用户体验有着重要的影响。

在网站设计中,人机工程学的作用越来越重要。

通过人机工程学中的可用性测试和用户调研,可以提高网站的易用性、安全性和效率。

例如在购物网站的界面设计中,针对用户的浏览、筛选和支付等功能,通过人机工程学的优化和改进,可以提升网站的可用性,从而吸引更多的用户访问。

总之,人机工程学在移动互联网时代的应用越来越广泛。

无论是智能家居、智能手表还是网页界面设计,人机工程学的实践满足了人们对于设备的感官需求和用户体验需求,提高了用户实际的使用效果,替用户节省了时间和成本,更为人类在日常生活中与技术的融合效果带来了更好的体验。

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控制室设计中人机工程学案例分析
一、控制室设计的人机工程学要求
该控制室的形成,是将一个发电厂或变电站的全部控制、观测与操纵仪器集中于一个室内。

要求把操纵台和控制室作为功能上相互有关的部件来看待,其中控制室室内结构造型为一个单元,操纵台和仪表板构成一个单元。

应把两者看作技术上和工程上不可缺少的单元来设计。

控制室、仪表板和操纵台设计的优劣,首先影响的是在室内工作的人,以及控制室所具有的功能。

控制室设计的人机工程学要求是,使操作者在其岗位上能较轻松地观察其视觉范围内的一切目标,并能无差错地读清一切信号。

照明必须有足够的光度,尽量避免眩光,反光要以不影响读清仪器上所示符号为原则。

噪声电平应处于最低点,设备应保持无尘。

操作台上的各种操作装置,都设计成相协调的组合。

选择操纵台形式,要保证读清仪器上所显示的读数,并保证开关具有良好的性能和便于维修,允许操作者变换作业姿势。

二、控制室影响因素综合分析
1.控制室设计要素控制室设计主要包括控制室空间、仪表板和操纵台三大部分,每一部分的主要设计内容列于表1-1。

表1-1控制室设计内容
2.影响控制室设计的因素
1)影响控制室设计的因素包括技术因素、经济因素和人机工程学因一素,这三类因素所包含的指标,分别对表1-1中的各项设计内容产生影响,有关指标对各项设计内容的综合影响关系分析如图1-1所示。

由图1-1的综合分析可知,对设计内容产生影响的三大类因素共有23项指标,其中属于技术因素为7项;属于经济因素为3项;而属于人的因素有17项。

由图可见,在控制室设计中,人机工程学因素影响最大,认真分析人机工程学影响因素显得非常重要。

图1-1控制室影响因素综合分析
三、控制室组成部分设计
1.控制室空间设计要点
①控制室的大小取决于控制装置和信息量的大小。

信息是通过各种类型的信息仪器而获得,信息量则取决于信息仪器的大小。

其中仪器有照明的、书写的、显示的和声学的测量仪表和信号仪器。

仪器大小取决于仪表工业的科学技术水平,并且还受到显示读数的最佳识别程度的限制。

②仪表板墙面呈半圆形,由此使控制室操作者在操作台旁的位置至全部仪表板的距离大致相等,而对仪表的能见度无视差。

半圆的中点和操纵台后面的距离要求正好使操作者不受反射回声的干扰。

具体布置见图1-2所示的控制室平面设计。

③天花板高度的设计要求是,应使控制室的照明达到均匀的程度,并能避免干扰的照射和刺目的光线。

④照明设备和强度选择原则是,使光线照在所有仪表上都无阴影。

在仪表玻璃上不出现反光现象,并容易读出所示数字。

同时,发光信号的能见度良好。

⑤操纵台和仪表板的色彩在考虑到色彩心理学知识的情况下,其适应程度能使操作者在工作效率上不受妨害。

此外,在色彩和材料的选择上必须符合技术和经济上的基本要求。

⑥天花板和墙的材料选择在考虑到惯常的生产噪声以及其它人为噪声的情况下,必须符合声学要求。

2.仪表板的设计要点
①仪表板的大小取决于仪表板上安装仪器的数量以及仪器的大小,仪器的大小取决于测量技术的状况。

所使用的材料和仪表上所示数字易读程度的限制。

易读程度还取决于操作者的观测距离(指操纵台至仪表板的距离)。

仪表板总的大小还与仪表在板面的布置形式有关。

②仪表板上只安排信号仪器和测量仪器。

仪表板这样编排的目的是便于观察并尽可能地无差错认读数字在仪表板中部安排所有最重要装置。

具体布置区域参见图1-2 。

图1-2 控制室平面设计
布置要点是:
在仪表中部安排所有最重要的装置,附有回答装置的断路器和断路开关及能显示的测量仪器。

一切装置要求在不改变装置本身的条件下能使人认读迅速,并予以控制。

其两侧安装次要的装置:带文字的发光信号装置。

通过装置本身的变化,可看清信号予以控制。

靠右边外面的这一部分安装有记录、测量仪器。

操作者位置的改变也可控制该仪器。

③仪表板高度受到视角大小的限制。

视角大小对仪表板上所有仪器具有最佳但又不刺目的能见度。

仪表板高度确定及其能见度情况如图1-3(a)所示。

④仪表板上的接口是由钢板的供应尺寸和所选择仪表板的加工方法所决定的。

其它部分的接口是由最佳仪表板支架尺寸所决定的。

但总体尺寸都得符合预先规定的运输车辆的长度和企业内部的运输规定。

⑤仪表板底边高度(+530mm)应使坐着的观察者观看最低的仪器而不被操作台所遮蔽,见图1-3(a)。

3.操作台设计要点
①操纵台大小取决于操纵台上面安排控制仪表和控制器的数量和大小。

仪器的大小取决于仪表科学领域的技术水平。

操纵台控制仪器的数量与仪表板显示仪表数量相一致。

②操纵台编排在中间部分。

中间部分只安装控制机构,并且是立姿操作的,亦可达到立姿和坐姿交替操作。

如此设计可避免因单调而致使人体疲劳,以保持工作效率。

控制机构应适应操作者迅速操作要求,能正确识别和轻易操作示仪表,应作相应的组合并具有相同的功能特征。

③操纵台断面确定的主要依据是,从操作者角度来观察仪器,前排是水平位置的,而后排问下倾斜一点。

因此,在立姿操作时,对观察前后两排仪表应有一个大约相等的视角,且对操作
者有一个大概相等的距离,如图1-3(a)所示。

④两侧电话机台的高度要适应坐着弯曲前臂的高度,目的是按键时方便,并能通观全部按键范围。

操作者在立姿或坐姿操作时视野如图1-3(b)所示。

图1-3操作者视野设计
四、控制室总体方案设计
根据上述控制室设计影响因素综合分析和各分部设计要点研究,先后对控制室总体设计考虑了二种方案。

并对二种方案进行分析、比较和选择。

1.方案一
方案一总体布置如图1-4 所示。

由图可见,将操作板成弯曲形地安装在室内,与天花板和墙紧密接合。

天花板是倾斜的,照明是安装在天花板与墙之间的。

操纵台用钢板结构制作,其主体部分(插入格层)直接与形成一定角度的书写台相连接,并安装有可以眺望户外的大型窗户。

对方案一进行分析,发现该方案存在着几处不符合人机工程学的设计要求:例如,抬高操纵台两侧的书写台,按人机工程学要求是不适合的;手头放电话机的地方也不够。

以1 :1比例的样品来研究的装在天花板和墙之间的照明是不太理想的。

因为最大亮度在天花板和墙之间的弯曲处。

天花板和墙之间的结构太复杂。

图1-4方案一总体布置
2.方案二
图1-5操作台结构示意图
在分析方案一的基础上,进而提出了方案二。

与方案一相比,在控制室主要部件设计方面作了改进。

由于仪表板是构成控制室的重要部件,将是控制室的视觉中心。

出于控制室造型的审美原因,将依表板与墙面平整地衔接。

由于声学的原因,墙上装设有清晰的木质条纹,并镶上适当的隔音材料,天花板可起声学覆板作用。

照明灯安装在建筑物设置好的照明通道里。

为了满足操作舒适性、高效性要求,对操纵台作了改进设计。

图1-6方案二的整体效果
图1-5 是方案二中操纵台结构示意图。

由图可见,将操纵台的主要部分设计得比书写台面要高出一点,两侧安放电话机台,一切开关器件和信号元件全都一目了然,并易读易懂。

方案二的整体效果见图1-6,整个室内的印象在功能和造型上都符合对现代控制室在人机工程学方面的要求。

因此,该方案确定为控制室总体方案。

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