第03章-人体测量及其应用共32页
人体工程学人体测量数据及应用课件

优点
03
可以获得高精度的三维人体形态数据,适用于 对人体形态进行精细化研究。
技术
02
光学扫描法需要借助激光扫描仪或结构光扫描 仪等设备。
缺点
04
对设备和技术的要求较高,测量成本较高,可 能需要专业的操作人员。
其他测量方法简介
超声测量法
利用超声波对人体进行测量的方 法,具有非接触、无辐射等优点 ,但测量精度和稳定性有待提高 。
基于大数据的人体测量数据挖掘与分析技术应用前景展望
大数据驱动的人体工程 学设计
个性化定制服务的发展
跨领域合作与创新
通过收集和分析大量人体测量数据, 对人体工程学设计进行数据驱动的优 化和改进,提高设计的科学性和有效 性。
基于大数据的人体测量数据挖掘与分 析技术,可以为用户提供更加个性化 、精准的定制服务,满足用户的个性 化需求。
人体测量数据的意义与价值
意义
人体测量数据是人体工程学研究的基础,通过对人体测量数据的分析,可以了解 人体的生理特征和行为习惯,为设计提供依据。同时,人体测量数据还可以为医 学、康复、安全等领域提供参考。
价值
人体测量数据在人体工程学中具有重要的价值,可以为设计提供科学依据,提高 产品的舒适性和安全性。同时,人体测量数据还可以为企业和个人提供定制化的 服务,满足不同人群的需求。
06
未来发展趋势与挑战
人体工程学与人工智能技术的融合发展
智能化人体工程学
利用人工智能技术对人体工程学进行智能化改造,实现人机交互的智能化和自适应化。
虚拟现实与增强现实技术应用
通过虚拟现实和增强现实技术,对人体工程学进行沉浸式体验设计和优化,提高用户体验 和满意度。
智能传感器与可穿戴设备应用
体育测量与评价作业05(答案)

《体育测量与评价》作业05第03章身体形态的测量与评价1、人体形态:是指人体的概观性特征,包括器官的外形结构、体格、体型和姿势等。
2、在身体形态的重复测量时,较长部位测量误差不能超过0.5厘米,其它不能超过0.2厘米,体重测量误差不能超过0.1千克。
3、体格:指人体外部形态结构,包括人体量度、长度、宽度、围度等。
4、体重是反映人体骨骼、肌肉、脂肪和内脏器官发育状况的重量整体指标。
体重一般宜在上午十时左右测量。
5、身高是指头顶点至地面的垂直距离,是反映骨骼发育状况的长度指标,测身高时要求足跟、骶部及两肩胛间部与立柱相接触。
6、坐高是反映躯干长度的指标,测量时应使骶部、两肩胛间部紧靠立柱。
7、胸围是指平衡呼气时,经胸中点、肩胛下角点绕胸一周的长度,是反映呼吸器官、胸部肌肉和脂肪发育情况的围度指标。
8、男子腰围不宜超过85厘米,女子不宜超过80厘米。
9、形态指数:是指根据人体各部分的比例和相互内在关系,把两项或两项以上形态指标的测量值按照一定的数学方法计算得出的相对值。
10、腰围指数= 100 ×腰围/臀围。
男性超过100,或女生超过85为肥胖。
11、某成年男子身高170cm,体重80kg,胸围100cm,则其肥胖度为23.1%,BMI指数为27.68,维尔威克指数为105.88。
12、发育指数是由尺度指标和重量指标综合形成的指数,又称充实度指数或营养指数。
13、身体成分:指皮肤、脂肪、肌肉、骨骼及内脏器官等身体的组成成分。
14、通过体密度测量体脂率常采用水下称重法和皮褶厚度法。
若通过上述方法测得体密度为1.0786g/ml,则体脂率为9.50%。
15、成年女子正常体脂率范围是20%-25%,超过30%为肥胖。
成年男子正常体脂率范围是10%-15%,超过20%为肥胖。
16、人体三大发育指标是身高、体重、胸围。
17、体型:是指身体外部形态特征的类型,是对人体某阶段形态结构及组成成分的描述。
18、体型分内胚层型、中胚层型、外胚层型三类。
人体工程学人体测量PPT课件

第三章
4. 挺直坐高
定义:挺直坐高是指人挺直坐着时,座椅表面到头顶的垂直距离。 应用:用于确定座椅上方障碍物的允许高度。例如在布置双层床 时,以及利用阁楼下面的空间吃饭或工作都要由这个关键的尺寸来确 定其高度。确定办公室或其他场所的低隔断要用到这个尺寸,确定餐 厅和酒吧里的火车座隔断也要用到这个尺寸。坐姿状态下眼睛的高度 可以确定视线和最佳视区,如客厅视听设施的放置。
三、人体尺寸在设计中的应用
(一)立姿人体尺寸的应用
立姿身高确定建筑物高度,设备高度,车厢、机舱、船舱 高度;床的长度,服装的长度等,是计算人体各部分相关尺 寸与设备高度的基础。
立姿眼高确定立姿时操作机械仪表的高度,设备显示屏幕 的高度。
立姿肩高、肘高、手功能高、双臂上举高、肩宽、臂长等 尺寸,主要用来确定作业空间的最大范围、正常范围,以及 操纵控制器、显示器、机床工作面的高度,操作杆的高度, 以及床宽、桌高、桌子长度等尺寸。
第三章
第三章 人体测量及数据应用
一、人体测量学基础
(一) 概述
人体测量学是一门新兴的学科,它是通过测量各个部分 的尺寸来确定个人之间和群体之间在尺寸上的差别的学科, 最早对这个学科命名的是比利时的数学家,他于1870年发表 了《人体测量学》一书,为世界公认创建了这一学科。
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第三章
公元前一世纪,罗马建筑师维 特鲁威就从建筑学的角度对人体尺 寸进行了较完整的论述,并且发现 人体基本上以肚脐为中心。一个男 人挺直身体、两手侧向平伸的长度 恰好就是其身高,双足和双手的指 尖正好在以肚脐为中心的圆周上。
3岁~10岁这一年龄阶段男女的差别极小,同一数 值对两性均适用,两性身体尺寸的明显差别从10岁开始。 调查表明,一般女性身高比男子低10厘米左右。相同身 高的男女,身体比例是不同的,女性臀部较宽、肩窄, 躯干与男性比较长,四肢较短。
人体测量及其应用j

3.1.1 人体测量
测量项目-立姿(五)
3.1 人体测量及其应用 坐姿颈椎点高
三、人体测量条件
(2)坐姿:
坐高
挺胸坐在被调节到腓骨头 高度的平面上,头部以眼耳平 面定位,眼睛平视前方,左右 大腿大致平行,膝弯曲大致成 直角,足平放在地面上,手轻 放在大腿上。
坐姿肘高
臀膝距
坐3.1姿.1 眼人高体测量 坐姿肩高 坐姿膝高
+13mm;胸厚+18mm;臀膝距+20mm。
3.1 人体测量及其应用 一、尺寸修正量
3.1.3 人体测量数据应用
(一)功能修正量 为保证实现产品功能,对作为产品设计依据的人体尺寸所作的尺寸修正量。 功能修正量所包含3个方面的数据示例如下。 1.穿着修正量 2.姿势修正量 人们正常工作、生活时,全身采取自然放松的姿势所引起的人体尺寸变化。 立姿身高、眼高、肩高、肘高等,-10mm; 坐姿坐高、眼高、肩高、肘高等,-44mm。
百分位数
3.1.2 人体尺寸
*
3.1 人体测量及其应用 一、人体测量中的主要统计函数
3.1.2 人体尺寸
总体、样本
均值、标准差
适应域
术语
百分位数
百分位
百分比(%) 0.5 1.0 2.5 5 10 15 20 25 30
表 百分比与变换系数
K
百分比(%)
-2.576
70
-2.326
75
-1.960
均值
方差
3.1.2 人体尺寸
*
3.1 人体测量及其应用 一、人体测量中的主要统计函数
均值
方差
3.1.2 人体尺寸
*
3.1 人体测量及其应用 一、人体测量中的主要统计函数
人体量和人体参数课件

• 日本女性人体尺寸与男性人体尺寸之比(以系数表示)
编号
部位
系数
编号
部位
系数
1
身长
0.95
10
颈围
0.90
2
上肢长
0.93
11
胸围
0.90
3
下肢长
0.94
12
腹围
0.89
4
两手侧平 伸长
0.93
13
臂围
1.02
5
脚长
0.94
14
腕围
0.96
6
体干长
0.96
15
大腿围 1.02
7
头长
0.92
16 下腿最大 0.98
中年男女体质状况比较
• 监测结果显示: 男子总合格达标率为71.2%, 女子为71.7%,总体女子达标情况略好于男子。 • 我国成年男子的身高和体重明显大于女子。 成年男子平均身高比女子高10.6厘米,
平均体重男子比女子重9.7千克, 表明中国成年男子较女子体型明显高大而粗壮。
• 男子体质衰退表现尤为明显,如男子肺活 量18~60岁总体下降幅度是24.8%,其中 40岁以下年龄段下降了8.8%,40岁以上年 龄段下降了16.O%。
两手恻平伸 长度
坐面至举手 指尖高
计算式 0.256H 0.203H 0.229H 0.462H 0.454H
1.032H
0.795H
四、人体尺寸的影响因素
年齡 性別 種族 年代 職業 国家 其他
身高与性別
图坦卡门伉俪
图坦卡门伉俪
身高与種族、年代
人數 年齡 身高 體重
美國白人 25000 23 173.7 70.4
人体工程学3测量

随着时间的推移,人体工程学逐渐扩展到民用领 域,成为现代产品设计的重要理论基础。
3
现状
目前,人体工程学已经成为一门独立的学科,拥 有广泛的应用前景和巨大的发展潜力。
02 人体测量基础
人体测量概述
1
人体测量是研究人体尺寸、形态和比例的学科, 目的是为产品设计提供人体相关数据,以适应不 同人群的需求。
数据库查询
通过查询已有的数据库获 取人体尺寸数据,方便快 捷。
人体测量常用指标
01
身高
指站立时从头到脚底的垂直距 离。
02
体重
指人体的总重量。
03
04
肩宽
指两肩峰之间的水平距离。
臀围
指臀部最宽处的水平围长。
03 人体工程学在产品设计中 的应用
人体工程学在座椅设计中的应用
坐姿舒适性
座椅的形状、材质和弹性 应符合人体生理结构,提 供舒适的坐姿,减少长时 间坐姿带来的疲劳感。
适性。
键盘高度
03
键盘高度可调节,适应不同使用者的手部高度和坐姿,提高使
用舒适度。
案例二:某品牌汽车座椅的人体工程学测量
座椅形状
座椅形状符合人体曲线,能够提供良好的支撑和包裹性,有效减 轻长时间驾驶的疲劳感。
座椅调节范围
座椅调节范围广泛,包括座椅高度、前后位置、靠背角度等,满 足不同驾驶者的需求。
多模态融合
将多种人体工程学测量技术进行 融合,实现多模态数据采集和分
析,提高测量精度和可靠性。
人体工程学在智能家居领域的应用前景
01
智能家居设备的人机交互设计
通过人体工程学测量技术,优化智能家居设备的人机交互设计,提高用
户体验。
人体测量与数据应用ppt课件

2.3.2 我国成年人人体尺寸
1.人在工作位置上的活动空间尺度,人体立姿、坐 姿、跪姿、卧姿的活动空间见图2-11,图2-12, 图2-13,图2-14
2.常用的功能尺寸,GB/T13547-92国家标准提供的 立、坐、跪、卧、爬等常取姿势的主要功能尺寸, 参阅表2-8
2.4 人体测量数据的应用
此外,还有人体测量用三脚平行规,坐高椅, 量足仪,软卷尺以及医用磅秤等。
2.2 人体测量中的主要统计参数
在人体测量中所得到的测量值都是离散的随
机变量,因而可根据概率论与数理统计理论对测 量数据进行统计分析,从而获得所需群体尺寸的 统计规律和特征参数。
1. 均值
1 n
x n i1 xi
2.方差
2.1.3 人体测量的基本术语
参见国标GB3975-88中的规定
1.被测者姿势 2.测量基准面,见图2-4 3.测量方向 4.支承面和衣着 5.基本测点与测量项目,见表2-1,2-2
2.1.3 人体测量的常用仪器
1. 在普通测量法中常用的人体测量仪器有: 2. 人体测高仪,见图2-5; 3. 人体测量用直脚规,见图2-6; 4. 人体测量用弯脚规,见图2-7;
例2 已知男性A身高1720mm,试求有百分之多少的西北男性超过其 高度?
解:由表查得西北男性身高平均值M=1684mm,标准差 S=53.7mm那么
Z=(1720-1684)/53.7=0.670
再根据Z=0.670查表得p=0.2486(0.249)即 P=0.5+0.249=0.749 结论:身高在1720mm以下的西北男性为74.9%,超过男性 A身高的西北男性则为25.1%。
人体模型可以演示关节的多种功能,模型上带有角刻度的人体关节调节范围,是
人因工程课件-第03章

900
1100 1450
1020
1200
1100
1300 1500
F
G H I 俯卧工作 爬着工作
手距地面高度
高度 长度 高度 800 1500 450
700
900 950 1600 500 600 1950 600 650 2000
J
K L
(腹朝下)
仰卧工作 (背向下)
长度
高度 长度
平均设计原则
极端设计原则和可调设计原则不太合适或现实时需要采用平均数 值代表大多数情况。
3.3.3 基于人体测量的作业工具及环境设计流程
?
1. 确定为谁而设计
? ?
2. 确定与哪些身体部位尺寸有关
3. 确定为“平均数”还是为极限而设计
3.3.3 基于人体测量的作业工具及环境设计流程
设计流程
3.4 中国常用人体测量数据
中国的人体尺寸
1989年7月1日实施的GB10000-88《中国成年人人体尺寸》,适用于工业产 品、建筑设计、军事工业以及工业的技术改造设备更新及劳动安全保护。标 准中所列数值,代表从事工业生产的法定中国成年人(男18~60岁,女 18~55岁)。
①东北、华北区 包括黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、山东、 北京、天津、河北。 ②西北区 包括甘肃、青海、陕西、山西、西藏、宁 夏、河南、新疆。 ③东南区 包括安徽、江苏、上海、浙江。 ④华中区 包括湖南、湖北、江西。 ⑤华南区 包括广东、广西、福建。 ⑥西南区 包括贵州、四川、云南。
3.3 人体测量数据在设计中的运用
3.3.1 应用人体测量数据进行设计的标准Leabharlann 空间性 可达性 身体姿势
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第一节人体测量简介
(四)支承面和衣着 立姿时站立的地面或平台以及坐姿时的椅平面应是水 平的、稳固的、不可压缩的。要求被测量者裸体或穿 着尽量少的内衣(例如只穿内裤和汗背心)测量,在后者 情况下,在测量胸围时,男性应撩起汗背心,女性应 松开胸罩后进行测量。
第一节人体测量简介
四、人体测量的主要仪器 1、人体测高仪。它主要是用来测量身高、坐高、立姿 和坐姿的眼高以及伸手向上所及的高度等立姿和坐姿 的人体各部位高度尺寸。 2、人体测量用直脚规。它是用来测量两点间的直线距离, 特别适宜测量距离较短的不规则部位的宽度或直径, 如测量耳、脸、手、足等部位的尺寸。 3、人体测量用弯脚规。 它用于不能直接以直尺测量的 两点间距离的测量,如测量肩宽、胸厚等部位的尺寸。
第一节人体测量简介
在应用人体结构尺寸来设计产品或设备时,应先确定使用对象 并收集相应的统计数据,然后根据人体尺寸来确定设备或产品的 尺寸。设计工作台步骤举例: 1、 分析任务,确定与工作有关的功能要求; 2、设立调查表找出与工作台有关的其它人因工程问题; 3、确定使用者和相应的数据:如性别、种族、使用者年龄等。 4、确定适应人群所占的比例,即工作台要使多大比例的使用 者满 意; 5、确定基本的人体测量指标,如小腿高、坐高等; 6、确定与指标相关的工作台尺寸有哪些; 7、确定人体尺寸;
图3-1
第一节人体测量简介
(三) 测量方向 在人体上、下方向上,将上方称为头侧端,将下方称 为足侧端。 在人体左、右方向上,将靠近正中矢状面的方向称为 内侧,将远离正中矢状面的方向称为外侧。 在四肢上,将靠近四肢附着部位的称为近位,将远离 四肢附着部位的称为远位。 对于上肢,将挠骨侧称为挠侧,将尺骨侧称为尺侧。 对于下肢,将胫骨侧称为胫侧,将腓骨侧称为腓侧。
4) 肘高(Elbow height);
6) 指节的高度(Knuckle height);
7) 指尖的高度(Fingertip height);
8) 坐高(Sitting height);
9) 坐眼高(Sitting eye height);
10)坐肩高(Sitting shoulder height);
第一节人体测量简介
一、人体测量(Anthropometry) 为使各种与人体尺寸有关的设计能符合人的生理特
点,让人在使用时处于舒适的状态和适宜的环境之中, 就必须在设计中充分考虑人体的各种尺度。
例如,在各种机动车辆的设计中,方向盘、控制手 柄及脚踏装置位置都必须安排在人的肢体活动所能达 到的范围内,操作的用力也应该处在人的肢体用力的 适宜范围之内。
第二节 静态测量
一、结构化的人体测量数据
人体测量的数据是指人体不同部位的尺寸,在设计不同的设备 或产品时,会涉及到人体不同部位的尺寸。这些尺寸主要包括:
1) 身高(Stature);
2) 眼高(Eye height);
3) 肩高(Shoulder height); 5) 臀高(Hip height);
2、坐姿 被测者挺胸坐在被调节至腓骨头高度的平面上,头部以眼 耳平面定位,眼睛平视前方,左右大腿大致平行,膝弯曲大致成 直角,足平放在地面上,手放在大腿上。
第一节人体测量简介
(二)、测量基准面 人体测量基准面的定位是由三个互为垂直的轴(铅垂轴,纵轴
和横轴)来决定的。如下图所示。 主要包括: (1)矢状面 (2)正中矢状面 (3)冠状面 (4)水平面 (5)眼耳平面
第二节 静态测量
人体尺寸的静态测量属于传统的测量方法,用途 很广。静态人体测量可采取不同的姿势,主要有立姿、 坐姿、跪姿和卧姿等几种。制作衣服时人体尺寸的测 量是常见的人体静态测量的方法,这种测量是在被测 量者静态地站着或坐着的姿势下进行的。静态测量数 据是动态测量的基础,是设计人机系统不可缺少的参 数。
第一节人体测量简介
人体测量是指对人类身体各方面特征数据的度量, 特别是人体的尺寸、形状和耐力;以及这些数据在设 计中的应用。
人体测量数据可分为人体构造尺寸和人体功能尺寸, 构造尺寸指静态尺寸;功能尺寸指动态尺寸,它包括 人在工作姿势下或在某种操作活动状态下测量的尺寸。
在设备和工作台的设计中,必须利用人体测量的统 计数据,使设备和工作台适合使用者。其最基本的要 求是设备和工作台的物理尺寸要和人体相匹配。
第一节人体测量简介
5、确定基本的人体测量指标,如小腿高、坐高等; 6、确定与指标相关的工作台尺寸有哪些; 7、确定人体尺寸; 8、利用人体测量的数据计算工作台的尺寸; 9、建立实体模型 ; 10、进行合适度实验 ;
第一节人体测量简介
三、人体测量的方法 (一)、被测者姿势
1、直立姿势(简称立姿) 被测者挺胸直立,头部以眼耳平面定位, 眼睛平视贴大腿侧面,膝部自然伸直,左、右足后跟并拢,前 端分开,是两足大致成45º夹角,体重均匀分布于两足。
11) 坐肘高(Sitting elbow height);
第二节 静态测量
12) 大腿的厚度(Thigh thickness); 13) 臀部-膝盖的长度(Buttock-knee length); 14) 臀部-腿弯部的长度(Buttock-popliteal length); 15) 膝盖的高度(Knee height); 16) 腿弯部的高度(Popliteal height); 17) 肩宽(Shoulder breadth:bideltoid); 18) 肩宽(Shoulder breadth: biacromial); 19) 臀宽(Hip breadth);
第一节人体测量简介
二、人体尺寸与工作台设计 人体测量的统计结果称作为人体尺寸,这些度量结果 对于设计特定设备或环境有很重要的作用。在实际工 作中,经常采用数种指标来评价使用者和工作设备之 间相匹配的程度,常用的指标有舒适性、安全性、效 率等,它们可依重要性称为较高、一般和基本的要求。 如在椅子设计中舒适性是最基本的指标时,设计者必 须考虑使用者的小腿长度。如果椅子太高,使用者会 感觉不舒服。由此便产生了设计的准则:座位的高度 应当小于或等于小腿的长度。