人因工程学在近现代工业中的应用

合集下载

人因工程在工业生产中的作用分析

人因工程在工业生产中的作用分析

人因工程在工业生产中的作用分析人因工程(Ergonomics)是研究人和工作环境之间关系的学科,旨在通过改进工作环境和任务设计,提高工作效率、减少事故风险并优化人的舒适度。

在工业生产中,人因工程的应用不仅有助于提高生产力,还能为工作者创造更安全、更舒适的工作环境。

本文将分析人因工程在工业生产中的作用,探讨其对生产效率和员工福祉的影响。

首先,人因工程可以改善工作环境,提高工作效率。

工作环境的设计应符合人体工程学原理,以使工作者能够更好地适应工作。

例如,在工厂生产线上,人因工程可以优化工作台的高度、角度和位置,使工作者可以更轻松地完成工作任务,减少身体疲劳和不适。

此外,合理的工作布局和组织能够将不同的任务合理分配给不同的工作者,提高整体工作效率。

通过人因工程的应用,企业可以减少生产中的瓶颈和延误,提高生产线的吞吐量和生产能力。

其次,人因工程有助于降低事故风险,确保工作者的安全。

在工业生产中,事故隐患往往隐藏在工作环境和任务设计的细节中。

通过人因工程的应用,这些潜在的危险可以被找出并消除。

例如,在化工厂的操作控制室,应用人因工程可以提供合适的工作站设计、正确的显示屏布局和合理的控制装置,以减少操作员因疲劳、操作错误或信息不足而导致的事故。

此外,人因工程还可以通过提供符合人体工程学的个人防护设备,如安全帽、防护手套等,来减少工作中的伤害风险。

除了提高生产效率和保证工作者安全外,人因工程还能改善员工的福祉和工作满意度。

一个舒适的工作环境对员工的身体和心理健康至关重要。

合理的工作站、良好的照明、减少噪音和振动等因素,都可以减轻员工的工作压力,提高员工的工作满意度。

此外,人因工程还可以优化工作任务的分配和工作流程的设计,以减少工作负荷和工作冲突,提高员工的工作效率和工作满意度。

通过关注员工的福祉和满意度,企业可以提高员工的忠诚度和工作动力,进而提升整体的生产效率和质量。

人因工程在工业生产中的作用是多方面的,涉及到工作环境、任务设计和员工的福祉等多个方面。

工业设计中的人因工程学原理

工业设计中的人因工程学原理

工业设计中的人因工程学原理从工业设计的角度来看,人因工程学原理是必须了解的。

它是以人为中心的设计理念,目的是让产品更符合人类的需求和使用习惯。

这个理念不仅能够提高人们对产品的满意度,还可以提高生产效率,减少因设计不当而造成的损失。

人因工程学原理包括很多领域,从人体工程学到认知心理学,从人机交互到可持续性设计等。

以下是一些具体的原理:1. 人体工程学人体工程学是研究人体与机器、工具和环境之间相互作用的科学,目的是让产品更符合人类的身体特征和运动方式。

这包括产品的大小、形状、材质等方面。

例如,电视遥控器的按钮大小和布局应该符合人类手指的大小和操作习惯。

2. 认知心理学认知心理学研究人类对信息的处理方式,主要包括注意、记忆、思维、语言等方面。

设计师需要了解人类的认知能力和限制,避免设计过于复杂或者不易理解的产品。

例如,智能手机的界面需要简洁明了,让用户轻松找到需要的功能。

3. 人机交互人机交互是指人类与机器之间的交互方式,包括语音、触摸、手势等形式。

设计师需要考虑不同用户的需求和操作习惯,同时也需要考虑技术和成本等因素。

例如,智能音箱的语音交互需要具备较高的语音识别和理解能力,同时还需要考虑不同语言和方言的识别。

4. 可持续性设计可持续性设计是指在产品设计中考虑环境和社会的影响,力求减少资源的浪费和对环境的破坏。

这包括产品的材料选择、制造过程、使用寿命等方面。

例如,电动汽车的设计需要考虑电池的可再生性和回收利用等方面。

以上只是人因工程学原理的几个方面,实际上还有很多其他的原理,例如人类感知、人类行为学等等。

在实际的产品设计中,设计师需要综合运用这些原理,根据不同的需求和场景,设计出更符合人类需求的产品。

工业设计中的人因工程学原理不仅能够提高产品的质量和效率,还可以提高企业的竞争力和品牌认知度。

因此,设计师们应该不断学习、探索和创新,不断改善产品的设计和用户体验。

只有不断提高产品的品质,才能使企业获得更大的成功和未来的发展。

人因工程学第九章人体工程学在产品设计中的应用

人因工程学第九章人体工程学在产品设计中的应用
第九章 人体工程学在产品 设计中的应用
章前提要
本章知识点: ● 人体工程学在产品设计中的应用与案例分析 学习目标: ● 理解人体工程学在产品设计中的应用目的; ● 掌握人体工程学在产品设计中的应用方法。
第一节 人体工程学在数控机床设计中的应用
数控机床的软件界面 局限于显示器上信息 的显示界面,而数控 机床的硬件人机界面 包括显示装置、操作 装置及辅助装置,其 中显示装置主要包括 显示屏,操作装置包 括按钮、旋钮、手柄 等,辅助装置包括工 作台、安全防护罩等 (图9-1)。
1.工作处理区人机界面设计 由于数控机床为自动加工设备,操作者在工作处理区的工作 主要就是工件的装卡与加工状态的观察。
(1)门、观察窗与把手设计 工作处理区——防护门封闭式加工的方法 小型数控机床——单开门设计, 减小推拉力; 大型数控加工中心——双开门的结构,利于操作,便于观察。 机床门的设计还要考虑门的高度尺寸,高度太低,不利于观 察,如果高度太高,产生压抑感。
其四,握持部分轮廓曲度适中,圆形底部能够与手掌形状充分 适应,侧面的凸起形态让使用者更易抓握,既不会因曲度过 小导致易滑落,也不会因曲度过大导致手掌产生疲劳感和握 持时的酸痛感。
二、手持式电子产品设计要点
①必须有效地实现预定功能,达到人机工效要求;
②必须与其使用者人体尺寸成适当比例,特别是与手部功能尺 寸相适应;
图9-13 三维H点人体模型构件名称
图9-14 三维H点人体模型构件
(2)碰撞试验假人
3.数字化三维人体模型
二、汽车驾驶姿势的舒适性与坐椅设计
1.人体驾驶的舒适姿势
驾驶室的坐椅应能根据驾驶者身材情况进行适当的调整,能 使驾驶员感到舒适,使驾驶员的手、足能够自由活动,顺利 地操纵方向盘、变速杆、踏板和其他按键机构。

人因工程在工业设计中的应用

人因工程在工业设计中的应用

人因工程在工业设计中的应用随着科技的不断发展,人们对生活质量的要求也越来越高。

而在这一过程中,工业设计成为了不可或缺的一部分。

而在很多人看来,工业设计仅仅只是产品包装的外观设计,但实际上它远不止于此,在产品的研发过程中,工业设计师也同样承担着非常重要的角色,而人因工程就是其中的重要组成部分之一。

人因工程,简单来说,是一门致力于优化人机交互系统的学科。

它集合了心理学,生理学,工程学等众多学科,通过科学的研究方法去分析本人的用户特征,评估用户的行为反应和意见反馈,以此来优化产品设计,提升产品的可用性、易用性和安全性。

打个比方:一款电视遥控器的设计作为工业设计师,我们必须思考这样的用户场景:在抱着枕头的情况下,手触碰物品的范围很小,身体相对较远。

同时,用户使用遥控器时,也需要考虑掌握的力度和按键的弹性。

当他按下不对的按键时,需要有清晰的反馈信息。

在这种情况下,人因工程发挥了重要的作用。

通过对用户行为的观察和模拟实验,我们可以了解到用户的使用习惯和使用过程中可能遇到的障碍,进而设计遥控器按键的大小、形状、位置和力度,从而更好地适配人性化需求。

在现代制造行业中,工业设计和产品研发的效率和质量在很大程度上取决于人因工程的应用。

在不断的推进中,它的应用越来越广泛,比如汽车、手机、电器等。

而对于企业而言,实施人因工程研究可以帮助他们节省时间、减少成本、提高用户满意度。

Lovevery玩具公司的应用Lovevery玩具是一家专门研发婴幼儿智力类玩具的公司。

用户群体是3个月至3岁,公司坚信在设计和生产环节中应该优先考虑婴幼儿和家长的需求。

在产品设计中,Lovevery玩具公司便广泛使用人因工程研究方法进行分析,以此不断提高其产品的用户体验和易用性。

企业研发团队花了2年多时间,派遣专业人员开展科学实验,结合儿童心理学、动力学以及视觉感知理论,研究了婴儿对不同颜色、形状和材质的反应,得出了最佳产品研发方案。

此外,人因工程的应用还帮助考虑了产品的安全性,比如所有小件部件均采用无毒的天然材料,大幅减少了误食的情况的可能性;玩具尺寸符合幼儿抓握的范围,更容易加强他们的力量和物体感知。

工业工程中的人因工程与人机工程学

工业工程中的人因工程与人机工程学

工业工程中的人因工程与人机工程学工业工程是一门综合性学科,涉及到产品设计、生产流程、设备调配、工人操作、工厂布局等方方面面。

在这个领域中,人因工程和人机工程学起着至关重要的作用。

本文将重点探讨工业工程中的人因工程与人机工程学的应用和意义。

一、人因工程在工业工程中的应用人因工程(Human Factors Engineering)是一门研究人类行为与设计相结合的学科,旨在改善工作环境和工作条件,提高工作效率和工作质量。

在工业工程中,人因工程的应用主要包括以下几个方面:1. 人体工程学设计人体工程学(Ergonomics)是研究人体与工作环境的适应性和相互作用的学科。

在工业工程中,人体工程学的设计原则被广泛应用于产品设计和工作站布置。

通过合理设计产品和工作环境,可以减少工人的疲劳和劳损,提高工作效率。

2. 工作任务分析与改进工作任务分析是指对工作内容和过程进行详细分析,找出存在的问题和改进的空间。

在工业工程中,人因工程师通过对工作任务的分析,可以发现工作过程中存在的非价值增加活动、重复操作等问题,并提出改进方案,以提高工作效率和质量。

3. 人机界面设计人机界面是指人与计算机或其他设备之间的交互界面。

在工业工程中,人机界面的设计至关重要。

合理的界面设计可以降低人工操作的难度和出错率,提高生产效率。

因此,人因工程师需要针对工人的操作习惯和认知特点,设计易于理解和操作的界面。

二、人机工程学在工业工程中的应用人机工程学(Human-Computer Interaction,HCI)是研究人与计算机系统相互作用的学科。

在工业工程中,人机工程学主要应用于以下几个方面:1. 设备与工人的协同设计在生产环境中,人与设备的协同工作十分重要。

通过人机工程学的方法,可以对设备进行人性化设计,使其更易于使用和操作。

工业工程师需要考虑工人的体力和认知限制,设计出符合工作要求的设备。

2. 用户体验设计用户体验(User Experience,UX)是指用户在使用产品或系统时的感受和情感反应。

人因工程学的重要性及应用

人因工程学的重要性及应用

资料范本本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载人因工程学的重要性及应用地点:__________________时间:__________________说明:本资料适用于约定双方经过谈判,协商而共同承认,共同遵守的责任与义务,仅供参考,文档可直接下载或修改,不需要的部分可直接删除,使用时请详细阅读内容第一章人因工程学概述第一节学科概述在人类的进化过程中,从最原始的完全依靠自然的生活(比如采集食物、狩猎以及逃避猛兽的追捕)到逐渐学会制作简单的工具,再到各种复杂工具和技术的发展。

人类经历如此漫长的道路,才从原始社会发展到今天。

现在,我们已经能够使用各种技术生产大量的产品和设备,其中包括我们的祖先所不可能想象的产品。

在这个过程中,科学技术作为第一生产力发挥着至关重要的作用。

然而技术发展与人的因素是不可分割的,他们的关系就是人们开始研究人因的起因。

人们都有这样的经历,一些工具、装置、设备或机器的使用十分不方便,而只要稍加改动,用起来就会舒服的多。

这些只是非常简单的人因工程学的应用。

随着生产技术的发展和人类对于自身认识的加深,人因工程学学也越来越深入与技术融合再一起,同时也越来越深入地溶入人们的生活之中,例如在各种日常用品,家用摄像机、浴盆,电视机的遥控器等都非常典型地应用到人因工程学。

下面将对人因工程学这门学科从总体进行认识并且较深入地理解几个比较重要的概念。

、人因工程学的定义目前国际上对人因工程学有几种不同的称呼。

美国称之为人因工程学(Human Factors),在欧洲工效学(Ergonomics)更为流行。

有些学者称之为人类工程学(Human Engineering)、人机工程, 也有一些心理学家喜欢使用工程心理学(Engineering Psychology)的叫法。

在具体的定义上,也没有统一。

例如国际人机工程学会将人机工程学定义为:研究人在某种工作环境中的解剖学、生理学和心里学等方面的因素,研究人和机器及环境的相互作用,研究在工作中、生活中和休息时怎样统一考虑工作效率、人的健康、安全和舒适等问题的学科。

人因工程学与工业设计人因工程学的定义人因工程学的定义

人因工程学与工业设计人因工程学的定义人因工程学的定义

思考与练习
1. 简述人因工程学的一般研究程序。 2. 如何理解人因工程学的学科交叉性特点? 3. 简述人因工程学的一般研究方法。 4. 思考如何在实际研究中运用这些方法。
2 人因工程学的研究方法

3章
人因工程学设计目标及相关设计理论
3.1 可用性
3 人因工程学设计目标及相关设计理论
3 人因工程学设计目标及相关设计理论
可用性是一种以使用者为中心的设计概念,其设计重点在于让产品的设计能够符合使用者的习 惯与需求,主要用于交互式产品或者系统的开发,例如网站和手机应用程序。可用性是用户和 界面交互体验的量尺:可用性高的交互设计易于用户学习,能有效支持用户完成任务和目标, 并且让使用的过程轻松愉悦。
3 人因工程学设计目标及相关设计理论
人因工程学与设计
中国海洋大学出版社

1章
绪论
1.1 人因工程学的定义
1 人因工程学的定义
1 人因工程学的定义
人因工程学是一门新兴的正在迅速发展的交叉学科,涉及多种学科,如生 理学、心理学、解剖学、管理学、工程学、系统科学、劳动科学、安全科 学、环境科学等,应用领域十分广阔。因此,在本学科的形成和发展过程 中,各学科、各领域、各国家的学者在不同时期从不同角度给该学科下了 定义,但至今仍未统一。这种变化和不同除了反映出学者个人对本学科认 识的角度和深度的差异,也体现了当时人因工程学学科思想发展的侧重点 和方向。
选择研究环境
选择研究样本
分析数据
01
02
03
04
05
06
确定研究问题与 目标
选择研究变量
收集资料和数据
2.2 人因工程学的研究方法
2 人因工程学的研究方法

国内外人因工程学研究的比较分析

国内外人因工程学研究的比较分析

国内外人因工程学研究的比较分析一、本文概述人因工程学,又称为人类工效学或人机工程学,是一门跨学科的研究领域,专注于研究人与机器、环境、系统之间的交互关系,以及如何通过优化这些交互关系来提高人的工作效率、舒适度和安全性。

随着科技的飞速发展和人类社会的不断进步,人因工程学在各个领域,如航空航天、交通运输、医疗设备、工业制造等,都发挥着越来越重要的作用。

本文旨在对比分析国内外人因工程学研究的现状、特点和发展趋势。

通过文献综述和案例分析的方法,本文将深入探讨国内外在人因工程学领域的研究重点、研究方法、技术应用以及取得的成果等方面的差异与共性。

本文还将分析国内外人因工程学研究的不足之处,并展望未来的发展方向。

通过本文的比较分析,我们期望能够为读者提供一个全面、深入的了解国内外人因工程学研究的视角,并为相关领域的研究者和实践者提供有益的参考和启示。

我们也希望本文能够促进国内外人因工程学领域的交流与合作,共同推动人因工程学的发展和应用。

二、国内外人因工程学研究的现状人因工程学,也称为人类工效学或人机工程学,是一门研究人与机器、环境之间相互作用的交叉学科,旨在提高系统的总体效能,确保人的安全和健康。

近年来,随着科技的飞速发展和工作环境的日益复杂,人因工程学在国内外都受到了广泛的关注和研究。

在国外,人因工程学的研究起步较早,已经形成了较为完善的理论体系和研究方法。

许多知名大学和科研机构,如麻省理工学院、斯坦福大学等,都设立了专门的人因工程学研究中心。

这些研究中心不仅关注基础理论的研究,还注重将研究成果应用于实际生产和生活中。

例如,在航空航天、汽车制造、医疗设备等领域,人因工程学的应用已经取得了显著的成效。

国外的人因工程学研究还注重跨学科合作,与心理学、生理学、认知科学等多个学科进行交叉研究,以更全面地了解人的行为和需求。

相比之下,国内的人因工程学研究起步较晚,但发展迅速。

近年来,随着国家对科技创新和人才培养的重视,越来越多的高校和研究机构开始涉足人因工程学领域。

  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)。
肌酸
二、人类学
②有氧氧化系统 当中等强度劳动时间,ATP消耗速度不快,此时则通过糖和脂肪化合 成ATP进行补充: 葡萄糖(or脂肪)+O2 → ATP 此过程需要氧气参与,所以称为有氧运动,此功能系统效率较低,仅 为15J/(kg· s),但持续时间长,不产生乳酸,理论上只要脂肪和糖元充足, 此系统可永久运转。 PS:脂肪氧化系统在糖氧化系统持续30min左右后即会开始称为主要氧化 过程,减肥的同事要记住有氧运动要30min以上才有效果。 ③乳酸能系统
糖酵酸
二、人类学
三种供能系统对比:
项目 氧
速度 能源
ATP-CP系统 无氧
非常迅速 CP,储量有 限 很少 任何劳动, 包括短暂的 极重劳动
乳酸系统 无氧
迅速 糖原,产生乳 酸致疲劳 有限 短期重及很重 的劳动
需氧系统 需氧
较慢 糖原、脂肪及 蛋白质,不产 生致疲劳物质 几乎无限制 长期轻及中等 劳动

一、序言

人因工程学的内容
① 基础研究:以人类为对象,通过对人体的研究制定各类数据、标 准,研究人类的生理、心理特性。 ②环境研究:研究各类环境及各种外界刺激对人类作用的机制,此举 旨在改善环境对人类心理和生理上的作用。 ③机械、装置、设备研究:制作出适合人类使用、具备高度防错能力 的科学的工具等。

ATP(三磷酸腺苷)水解为ADP(二磷酸腺苷)和Pi(磷酸根),同 时释放出能量。ATP在肌肉中的储量是有限的,随着ATP的消耗肌肉如果 需要长期运动,则需要不断补充ADP。

ATP的补充途径
①磷酸原系统
当能量极快释放时,依赖肌细胞中的CP(磷酸肌酸)与ADP合成ATP。 CP+ADPCr+ATP 此ATP-CP系统同属于高能磷酸化合物反应系统,输出功率极高,可以达 到56J/(kg· s),是功能系统中效率最高的,但持续时间一般仅有7.5s左右, 而且此系统不需要O2,不产生乳酸,我们通常所说的肌肉爆发力就是源 于此系统,可惜持续时间到了,就没法继续补充了。
二、人类学
人因工程,首当其冲的就是人,人作为一切社会劳动的根本,其所带 来的智能、体能是完成社会生产不可或缺的部分,本章节的内容即:人。

人体肌肉运动所需能量的产生机理
人类骨骼肌运动主要依赖于化学能,是典型的化学能转化为机械能的 过程,其主要依赖的反应式: ATP+H2O→ADP+Pi+29.3kJ· mol-1
产生ATP 劳动类型
了解了三种供能系统就会了解
氧化磷酸化
大强度劳动时,如果供氧系统受到限制,即输出功率过大,而有氧系 统无法满足时,乳酸能系统就开始运作:
葡萄糖(or糖原)→ATP +乳酸 乳酸能系统的功能功率达到29.3J/(kg· s),持续时间约为33s左右,因其 不需要氧气,也被称为无氧运动,因为会产生乳酸,采用此供能系统会 产生疲劳。
人因工程学在近现代工业中的应用
目录
一、序言 二、人类学 三、环境科学 四、工具学
一、序言
人因工程学的概念 研究人和机器、环境的相互作用及其合理结合,使设计的机器和环 境系统适合人的生理、心理等特点,达到在生产中提高效率、安全、健 康和舒适的目的。 --摘自《中国企业管理百科全书》 可见,人因工程学研究的最终对象是人-机器-环境的一个系统,使他 们的配合更加合理化、人性化、健康化。实现低成本、高效率的生产。 产品的人因工程学设计也是其一个小分支,例如人因工程学鼠标、人因 工程学键盘等。
相关文档
最新文档