人机工程学(最全面)有点用
人机工程学在机械设计中的应用研究

人机工程学在机械设计中的应用研究简介人机工程学是研究人类与机器的交互、人机界面设计、人类行为特性和人类生理特征等相关问题的学科。
随着科技和工业的发展,人机交互越来越重要。
在机械设计中,人机工程学应用研究可以提高机器的使用效率,改善人们的工作体验和工作环境,从而更好地满足人们的需求。
人机工程学的概念和应用人机工程学是在计算机科学、心理学、机械工程、电气工程和人体测量学等多个领域的基础上发展起来的,主要研究人类与机器的交互、人机界面设计、人机工作环境、人类行为特性和人类生理特征等。
它的应用范围非常广泛,例如:航空航天、船舶、汽车、医疗设备、推土机等。
在机械设计领域中,人机工程学应用可以提高机器的使用效率,改善人们的工作体验和工作环境,从而更好地满足人们的需求。
人机工程学应用在机械设计中主要有以下几个方面:人因工程人因工程是研究人类活动与机器设备、工作环境之间的适应关系,以及如何优化人类活动的安全、舒适性、高效性和健康的一门科学。
在机械设计中,人因工程可以改进产品结构与外观,增强产品的人性化,让人在使用机器时更加方便、愉悦和安全。
人机界面人机界面是人类与机器之间的交互平台。
设计合理的人机界面可以提高机器的易用性,让操作者更易于理解和使用机器。
在机械设计中,合理的人机界面可以减少误操作和操作失误,降低人员的工作强度。
安全和可靠性在机械设计中,安全和可靠性是非常重要的。
设计师需要考虑到产品使用过程中出现的不同情况,例如异常操作、意外撞击、电力故障等等。
人机工程学可以设计可靠的产品,增加安全因素,减少事故的发生率。
实际应用机械设计中人机工程学的应用需要考虑到实际使用环境和需求。
以下是一些实际案例:人力推车人力推车是普遍使用的机器,广泛应用于搬运和运输领域。
人机工程学应用于人力推车设计中可以改进产品外观和结构,增加车体侧板的高度,使得运输物品更加稳定,同时提升车体制动性和操纵性。
此外,向人力推车上增加工作台和计算机桌面可以使工作者在操作人力推车时,能够免去繁琐的资料查询步骤。
人机工程学的认识和看法

人机工程学的认识和看法人机工程学是一门与人类与机器交互关系有关的学科,其主要目的是建立高效、安全、人性化的人机界面,同时提高人员的工作效率和生产力。
在现代化的工业生产和日常生活中,人机关系愈发紧密,人机工程学不断地推动着机器和人的互动和协作,成为现在不可缺少的重要学科。
在我的认识中,人机工程学有着很多重要的意义和价值。
人机工程学的发展可以追溯到20世纪中叶,当时的大规模工业化生产、航空航天和军事工业的迅速发展促使人们对人机界面问题的重视。
人机工程学随之应运而生。
人机工程学的目标是为机器与人体之间的互动建立优良的人机界面,使人类能够更有效地控制机器,提高生产力。
人机工程学在很多领域都有运用,例如电脑、智能手机、汽车、飞机等普及化程度较高的设备和工具。
一个好的人机界面需要考虑很多因素,例如设计、文本和语言、命令等方面。
这些元素有时会对人和机器之间的交互造成一定的障碍,因此设计人机界面时必须从用户的习惯和心理特点入手。
在实际的工作和生产中,人机工程学可以用来提升工作效率和减少错误率,从而减少人员疲劳和忧虑。
好的人机界面可以提供合适的操作平台,使人们能够通过直觉来控制机器,而不需要特别的操作指令或训练。
这种直觉操作可以加快工作效率,并减少错误发生的概率,从而降低维护和修理的成本。
人机工程学的发展也带来了一些新的挑战。
随着技术的进步,越来越多的机器和设备需要进行多模式交互,例如触觉、视觉和语言交互。
为此,人机工程学需要不断发展和创新,以便更好地满足新兴产业和技术的需求。
总的来说,人机工程学在现代工业、企业和日常生活中扮演着非常重要的角色。
通过良好的人机界面设计,可以提高工作效率、减少错误率、降低维护成本,为人们提供更高效、更人性化的工作环境。
随着人工智能和机器学习技术的不断发展,人机工程学将在今后发挥更加重要的作用,成为引领产业发展方向的关键学科。
人机工程学在室内设计中的应用

人机工程学在室内设计中的应用
人机工程学的原理被用于室内设计中的技术,旨在根据使用者的信息,开发舒适的环境。
它是让一空间完全满足被使用者需求的设计原则。
人机工程学是通过研究行为、经验
和视觉特征来设计工作场所,强调有效性和可用性,让被使用者能够更舒服地工作。
这是
一个交互的过程,其目的是让使用者的日常在工作场所中受到舒适的感受。
室内设计是通过人机工程学的思想来实现的。
它主要是通过研究使用者的声音、视线
和注意力的流动,并在此基础上制定特定的实施和安排,来最大限度地满足其需求。
它通
过精心设计的家具,使用合理的空间、材料和功能,使空间有效地运作。
这涉及到工作场
所设计中对每一视觉元素的合理布局和整合,以创造突出特性,以促进更舒适的环境。
室内设计中采用了人机工程学的原理,实现了可靠和美观的设计。
它不仅能提升使用
者的工作效率,还能确保室内环境的可行性和安全性,有利于调整设备的使用感受,以满
足更多的个性化设计要求。
另外,人机工程学还能有助于设计更加先进而和谐的空间结构,以保证更好的功能使用和可操作性。
人机工程学的应用与发展

人机工程学的应用与发展
人机工程学是一门研究人与机器系统交互的学科,它的应用范围十分广泛。
在生产制造、医疗保健、军事国防、交通运输、游戏娱乐等领域,人机工程学的应用正日益广泛和深入。
在生产制造领域,人机工程学可以帮助企业提高生产效率、降低成本和提高产品质量。
通过人机交互的方式,工人可以更加舒适地驾驶机器,从而减少疲劳,提高工作效率,同时,人机工程学也可以提升工人的安全性,降低事故发生率。
在医疗保健领域,人机工程学的应用也非常广泛。
比如,人机交互技术可以提高医疗保健设备的易用性,使医护人员更加便捷地使用设备,提高医疗效率和诊断准确率,同时,还可以改善患者的舒适度和体验感。
在军事国防领域,人机工程学的应用则更加重要和关键。
比如,人机交互技术可以提高军事设备的操作性能和舒适度,帮助军人轻松应对各种极端环境和情况,提高其生存能力和战斗力。
在交通运输领域,人机工程学的应用也同样重要。
比如,人机交互技术可以提高交通设备的安全性和便捷性,降低交通事故率和拥堵率,提高交通效率和用户的旅行体验。
在游戏娱乐领域,人机工程学同样有着广泛的应用。
比如,游戏开发者可以通过人机交互技术提高游戏的易用性和体验感,提高玩家的参与度和忠诚度,从而增加游戏的收入和影响力。
总之,人机工程学是一门十分具有广泛应用前景和发展潜力的学科,其应用将助力推动各个领域的发展和进步。
人机工程学作用

人机工程学作用人机工程学(Human Factors Engineering)是一门研究人类与机器之间相互作用的学科,它关注如何设计和优化人机界面,以提高人类使用机器的效率、安全性和舒适度。
人机工程学的作用在各个领域都得到了广泛的应用。
本文将重点介绍人机工程学在交通运输、医疗设备和信息技术领域的应用。
1. 交通运输领域在交通运输领域,人机工程学的作用尤为重要。
通过合理设计车辆的仪表盘、控制器和操作按钮,可以使驾驶员更加方便地操作车辆,并减少驾驶操作错误的可能性。
例如,通过采用人性化的控制按钮布局和标识,驾驶员可以更快速地找到需要的按钮,并准确操作,从而提高驾驶安全性。
人机工程学还可以应用于交通信号灯的设计。
合理的信号灯设计可以提高行人和驾驶员的交通规则遵守率,减少事故的发生。
通过设置明确的信号灯指示和合理的信号灯时间设置,可以提高交通流畅度和安全性。
2. 医疗设备领域在医疗设备的设计中,人机工程学也起到了至关重要的作用。
医疗设备的操作界面需要简单直观,以方便医护人员操作。
例如,通过合理设计医疗设备的按钮和显示屏,可以使医护人员更加方便地操作和监测设备,减少操作错误的发生。
人机工程学还可以应用于手术器械的设计。
手术器械的设计需要考虑到医生的手部操作习惯和手部力量,以提高手术的精确性和安全性。
通过人机工程学的方法,可以设计出更加符合医生需求的手术器械,提高手术的成功率和效率。
3. 信息技术领域在信息技术领域,人机工程学的作用尤为显著。
通过合理设计软件的用户界面,可以使用户更加方便地操作和使用软件。
例如,通过合理的布局和设计,可以使用户在软件界面上迅速找到所需功能,提高用户的工作效率。
人机工程学还可以应用于虚拟现实(VR)和增强现实(AR)技术的设计。
通过合理的人机界面设计,可以提供更加沉浸式和舒适的用户体验,增强用户对虚拟场景的感知和操作能力。
例如,在VR 游戏中,通过合理设计游戏操作手柄的按钮和触摸板,可以使玩家更加方便地操作游戏角色,增强游戏的可玩性和趣味性。
人机工程学知识点整理

人机工程学张红媛2014.11.141.人机工程学发展的三个阶段:①经验人机工程学②科学人机工程学③现代人机工程学2.人机工程学研究的主要内容:①人体特性的研究②工作场所和信息传递装置的设计③环境设计和安全保护设计④人机系统的总体设计3.人机工程学对工业设计的作用:①为工业设计中考虑“人的因素”提供人体尺寸参数②为工业设计中“物”的合理性提供科学依据③为工业设计中考虑“环境因素”提供设计准则④为进行人-机-环境系统设计提供理论依据⑤为坚持以“人”为核心的设计思想工作提供工作程序4.人体测量的两个分类:人体构造上的尺寸是指静态尺寸;人体功能上的尺寸是动态尺寸。
包括人在工作姿势下或在某种操作活动状态下测量的尺寸5.百分位数的计算:P206.人体主要尺寸:身高、体重、上臂长、前臂长、大腿长、小腿长7.人体尺寸的应用方法:①确定所设计产品的类型②选择人体尺寸百分位数③确定功能修正量④确定心里修正量⑤产品功能尺寸的确定8.最小功能尺寸=人体尺寸百分数+功能修正量9.最佳功能尺寸=人体尺寸百分位数+功能修正量+心里修正量10.概念:视角:是确定被砍物体尺寸范围的两端点光线摄入眼球的相交角度,视角的大小与观察距离及被看物体的两端点的直线距离有关视力:是眼睛分辨物体细微结构能力的一个生理尺度,以临界视角的倒数来表示视野;是指人的头部和眼球固定不动的情况下,眼镜观看正前方物体时所能看得见的空间范围,常以角度来表示。
视距:使人在操作系统中正常的观察距离。
暗适应:当人从亮处进入暗处时,刚开始看不清物体,而需要经过一段适应的时间后,才能看清物体,这种适应过程称为暗适应。
暗适应过程开始时,瞳孔逐渐放大,进入眼睛的光亮增加。
同时对弱刺激敏感的视杆细胞也逐渐转入工作形态,由于视杆细胞转入工作状态的过程较慢,因而整个暗适应的过程大约需要30min左右才能完成。
明适应:过程刚开始时,瞳孔缩小,使进入眼中的光线量减少;同时转入工作状态的视锥细胞数量迅速增加,因为对较强刺激敏感的视锥细胞反应快,因而一开始,人眼感受性迅速降低,30S后变化很缓慢,大约1min后明适应过程趋于完成。
人机工程学(最全面)

第二:陈列高度
• 展板最佳视域 • 高展柜高度 • 中等展台高度
展板最佳视域: 从距地0.8米起至2.2米高宽度约为1.4米的水平展示带
高展柜高度:1.9-2.2米
中等展台高度:0.8-1.4米
中等展台高度:0.8-1.4米
• 人体工程学研究表明 • 人体主体视觉区域是水平视线高度以上20 厘米,以下40厘米这个60厘米的水平区域 • 亚洲人一般水平视线高度为150厘米 • 那么,最佳陈列高度应为……
坐姿下肢长
坐姿
坐姿眼高
臂膝距
坐姿
坐 姿 膝 高
坐姿加足高
坐姿
坐姿肘高
坐姿大腿厚
坐姿
坐深
坐高
坐姿
需 注 意 的 人 体 各 部 位 静 态 尺 寸
我国不同地区人体各部分平均尺寸(单位:毫米)
编 号 部位 较高人体地区 (冀、鲁、辽) 中等人体地区 (长江三角洲) 较低人体地区 (四川)
男
1 2 3 4 5 人体高度 肩宽度 肩峰至头顶高 度 正立时眼的高 度 正坐时眼的高 度
男
190 1345 285
女
178 1261 269
184 192 1295 1379 285 291
11 肩峰至头顶 293 高度
12 臀部宽度
307
307
612 395 373 846
309
616 409 392 877
319
590 379 369 825
311
606 403 391 850
320
需要环视的展品,周围至少应有2米左右宽的通道。
展线设计
观展行为表现
观展行为是指人们为了观赏与求知而参加
人机工程学的应用

机械设计中的人机工程学1 引言机械设计是一项极其复杂的工程,在设计过程中不仅需要设计人员考虑机械的材料、力学、温度、工作环境、工作强度和频率等因素外[ 1 ] ,还要求充分考虑人- 机- 环境之间的关系,也就是我们常说的人机工程学。
机械简单地说仅是为减轻人的劳动强度而设计的一种机械装置,无论其自动化、智能化程度发展到什么程度,它始终是一种为人类服务的工具。
通过人- 机器和人- 组织和组织- 技术的接口技术,以技术为中心的设计系统逐渐转变为以人为中心的、人和计算机集成的系统。
人在现代设计系统中的作用越来越重要。
现代化生产要求工作人员在适应生理、心理的环境下工作,才能发挥最大的效能和减少差错,为了使工作人员减少差错,需要根据人的生理、心理特点设计机械,这就是人机工程。
在实现现代机械设计的技术和社会目标的过程中,人机工程学发挥着重要的作用,并参与塑造未来设计模式。
2 人机工程学的应用技术人机工程学是一门新兴的边缘学科。
它是运用人体测量学、生理学、心理学和生物力学及工程学等学科的研究方法和手段,综合地进行人体结构、功能、心理以及力学等问题研究的学科[ 2 ]。
它和我们的生活密切相关,因为在任何设计和制造过程中,都必须把“人”的因素作为一个重要条件来考虑,才能体现和贯彻人性化设计理念。
通过人机工程学的研究与应用[ 3 ] ,可为机械设计中考虑“人”的因素提供人体尺寸参数;为机械设计中考虑“物”的功能合理性提供科学依据;为机械设计中考虑“环境”因素提供设计准则;为进行人- 机-环境系统设计提供理论依据。
2.1 人机工程学发展过程人机工程学发展大致经历以下阶段:第1阶段,机器发展初期,机器设计只考虑物理原理,而忽视操作者的因素,造成许多差错和事故,因此,对机器改进和重新设计成为工程技术专家、生理学家和心理学者共同研究的课题。
其特点是选择人和训练人,使它适应于机器。
第2阶段,随着工业技术不断发展的需要,机器发展的品种越来越多,加工要求愈来愈高也越复杂,机械系统的性能不断提高,操作上相应复杂起来,人往往难以掌握,迫使工程技术人员和科技人员,重视科技领域基础研究的同时,认真考虑人的生理、心理特性与机器的关系,使机械系统适应人的操作,形成人机工程学,并渗入各领域发展,使机器适应人。
- 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)。
• 会展空间设计中的人机工程学
人体工程学在会展设计中的应用 • 尺度因素 • 视觉因素 • 其它要求 • 色彩的应用 • 采光与照明
会展设计中的尺度要素 • 什么是人体尺度? ——反映人体所占有的三维空间,包括人体 高度,宽度和胸前后径以及各部分肢体的 大小 ——人体工程学研究的基本对象
,最好是从左到右,以便观众阅读。
便捷性 人的行为本能,在布展时,要满足观众的这一特点,少 迂回,流程导向明确,否则观众会绕道走过而不看展品
,从而达不到展示的目的。
光亮性 展品陈列,在光照设计上既要有足够的亮度,又要避免 眩光,陈列的背景要暗一点,展厅最好采用高测光或顶 光,照度不够时,在增加局部照明,根据展示空间的需 要,体现层次感和环境舒适感。处理好环境照明和展品 照明的关系。
门宽不得小于820mm
马桶高520mm左右
马桶旁的扶手高要小于850mm
卫生间 洗脸池高750-790mm 电子烘手器距地760-800mm 照明灯的按键开关距地1170-1220mm之间
视觉要素
会展活动是一种传播信息的活动 视觉是人类获取信息的重要途径 通过它可以感知外部世界的形状、大小、色彩、肌 理等 了解和研究人的视觉特征,关系着会展设计的效果.
575 378 365 793
13 指尖到地面 633 高度 14 上腿长度 15 下腿长度 16 坐高 415 397 893
注意:更应关注人的动态尺寸
• 空间和机具尺度的确定,均以人体总高度和肢 体某些局部的尺度作为依据和标准。
• 否则,就会给人类的生活、工作、交往和参观
等造成极大的不便,甚至对人对人造成不应有
亲密距离
↗
0-0.45米
展示空间中运用很少
情感距离
↘、宣传 最常用的距离 只愿旁观而无意参与
社会距离 1.30-3.75米 公共距离
大于3.75米
观感类别
有序性
基本特征
参观行为依据展示空间的秩序和展示序列的安排表现出时间的 规律性与一定的倾向性,它是一种行为状态对客观环境的刺激 作用的一种反映,表现展示空间秩序对研究行为模式和空间模 式有一定的作用。
运用人体尺寸,需注意:
• 人体尺寸是设计尺寸的依据,但不等同于设计尺 寸
• 人体尺寸的差异性: 地区、人种、年龄、民族、 性别等
人体尺寸
静态尺寸 人体的构造尺寸
动态尺寸
人体的功能尺寸
人在工作姿势下或在某种操作 活动状态下测量的尺寸
基本概念
• 身高:身体直立、眼睛向前平视时从地面到头顶
的垂直距离。 • 正常坐高:人放松坐着时,从座椅表面到头顶的 垂直距离。 • 眼高(站立):人身体直立、眼睛向前平视时从 地面到内眼角的垂直距离。
扶手或护墙—— 850mm以下 坡道宽—— 大于920mm
每段坡道的长度—— 9m以内
每隔9m即设一个体息平台
残疾人通道的基本要求
(2)室内无障碍设施
无障碍电梯室内入口
不小于920mm
电梯室平面尺寸 一般1880见方,最小1630,最佳为2130mm见方 坡道宽度
单项行驶宽不小于920mm,双向行驶宽不小于1530mm
展厅温度与湿度标准
温 度
博物馆和画廊的室温要求恒定在18°C-22°C 一般展馆的展厅在16°C-18°C之间
博物馆与画廊室内相对湿度一般40%,不应超 湿 过60% 度 室内相对湿度如果控制在44%左右,最舒适
适宜放进展厅的花草(营造视觉舒适及心理愉悦感)
吊兰
铁树
雏菊
美人蕉
石竹
蔷薇
地板——材料种类
• 眼高(坐姿)人的内眼角到座椅表面的垂直距离
。 • 肩高:从座椅表面到脖子与肩峰之间的肩中部位 置的垂直距离。 • 肩宽:两个三角肌外侧的最大水平距离。
会展设计中需注意的人体各部位尺寸
身 高
手 功 能 高
立姿
会 阴 高
胫 骨 点 高
立姿
上 臂 长
肘 高
立姿
前 臂 长
大 腿 长
立姿
坐 姿 肩 高
200 308 238
200 291 220
201 310 238
203 293 220
205 307 245
220 289 220
编 号
部位
较高人体地区 中等人体地区 (冀、鲁、辽) (长江三角洲)
较低人体地区 (四川)
男
9 手长度 10 肩峰高度 196 1397
女
男
女
178 1278 282
女
男
女
男
女
1690 420 293 1513 1203
1580 387 285 1474 1140
1670 415 291 1547 1181
1560 397 282 1443 1110
1630 414 285 1512 1144
1530 385 269 1420 1078
6
7 8
胸廓前后径
上臂长度 前臂长度
每分钟步数: 橡胶地板最高:男132步/min,女136步/min
接关系,也受展品的性质、大小、展出形式以及
不同观众类型等因素影响。
注意
特别是当展品与道具体形庞大时,陈列密 度必须要小。否则,会对观众心理造成压 迫感和紧张感,极不利与参观;特别是当 观众多时,会引发堵塞和事故。
展厅陈列密度实例
通道宽度
参观通道宽度
按人流数计算
人流宽度:以普通人的肩宽加12CM的空隙尺寸, 即以60CM来计算 主要通道 —— 8-10股人流(4.8-6.0米 ) 次要通道—— 4-6股人流(2.4-3.6米)
流向性
行为的流动构成展示空间流程,人在展示空间里受展品内容和 相关信息导向的作用而按一定方式流动,其流动的途径、流动 方向的选择倾向、流动交叉点的位置定位等规律,均是展示空 间设计、展品陈列、导向系统设计的依据。
求知性
观众的行为动机之一,要求在展品内容选择与陈列上有所创新 形式,选择更新版面设计、图形设计、装饰设计等的方式来表 达内容。
参观路线的设计原则
1、顺时针的行进方向 5、不逆流
2、短捷
3、通畅
6、不重复
7、不漏看 8、主次分明
4、不交叉
展示设计中的无障碍设计
(1)户外无障碍设施 汽车停车场 —— 每辆车的停车位不小于1800mm 轮椅的专用通道—— 单向行走时最小宽度为130cm 双向行走时宽度不小于200cm 无障碍坡道—— 4.0°~ 4.5°为宜
垂直方向视区
↘
最佳视区
↗
中心视角15度以内
中心视角为20度范围 中心视角30度以内 中心视角60度以内 中心视角124度范围内
瞬息视区 有效视区 色彩视区 最大视区
水平方向视区
↘
人的水平视野和垂直视野
视觉运动规律 人的视觉按一定顺序有节奏流动。
视线在水平面内流动比在垂直面内流动视觉效果更 迅速、更清晰、更准确。 视线流动较自由的方式是从左到右。 视觉运动呈跳跃式,视线流动有速度限制。人眼看 清一个目标并获得视觉印象,最短注视时间为 0.07~0.3秒之间,平均为0.17秒左右。
视野大小和形状,与视网膜上感觉细胞的分布状况有关, 可用视野计来测定视野范围
视野分类(依据眼球的工作状态)
静视野:头部固定,眼球静止不动的状态下自然可见的范围 注视野:头部固定,转动眼球注视某一中心点时所见的范围 动视野:头部固定,自由转动眼球时的可见范围
人体工程学研究成果:人的视力范围
↗
最佳视区 视平线以下15度至视平线以上30度? 良好视区 视平线以上30度至视平线以下30度 有效视区 视平线以上60度至视平线以下70度
人体视觉之基本概念
• 视角: 由物体两端射出的光线在眼球内交叉而成的角 • 视距
——人在操作系统中正常的观察距离 ——一般操作的视距范围是38cm~76cm之间 ——一般情况下,参观展品的距离为展品高度的两倍 ——灯光照明对视距有一定影响
视野:
人的头部和眼球固定不动,眼睛观看正 前方物体时,所看得见的空间范围
• 展品垂直方向的陈列最容易被视觉感知
• 最容易看到和摸到的展品高度叫展品的黄
金空间。
• 距地面85——125cm的高度——陈列主要展
品
• 85—70cm、125—140cm的高度范围比较容 易看到和摸到——有效的陈列空间 • 70—60cm:稍微弯腰或稍微低头就可以取 到或看到展品的位置 • 140—180:稍伸手或稍低头就可以取到或
男
190 1345 285
女
178 1261 269
184 192 1295 1379 285 291
11 肩峰至头顶 293 高度
12 臀部宽度
307
307
612 395 373 846
309
616 409 392 877
319
590 379 369 825
311
606 403 391 850
320
的伤害。
会展设计必须坚持以人为本
在会展设计中应用人体工程学解决:
• 设计中的陈列密度、陈列高度,通道宽度,
展板与道具尺度,以及照明、色彩、视高、
错视等问题
• (2)解决无障碍设计问题
• 残疾人专用的通道、坡道、工厕设施、门 拉手等等
第一:展厅净高
最低:至少应大于4米
最高
8米、10米,乃至更高
坐姿下肢长
坐姿
坐姿眼高
臂膝距
坐姿
坐 姿 膝 高
坐姿加足高
坐姿
坐姿肘高
坐姿大腿厚
坐姿
坐深
坐高
坐姿
需 注 意 的 人 体 各 部 位 静 态 尺 寸