人机工程学与产品设计

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工业设计中的人机工程学在产品设计中的应用

工业设计中的人机工程学在产品设计中的应用

工业设计中的人机工程学在产品设计中的应用随着科技的不断发展与进步,工业设计在产品研发领域中的作用越来越受到重视。

而在工业设计的过程中,人机工程学扮演着重要的角色。

人机工程学是一门研究人类与机器系统和环境之间的交互关系的科学与技术。

它利用人类的认知能力和人体的生理特点,将其应用于工业设计中,以提高产品的可用性和用户体验。

在工业设计中,人机工程学的应用可以从以下几个方面来描述。

首先,人机工程学在产品设计中的应用可以提高产品的人机交互效果和人体工效学。

传统的产品设计注重产品的外观和功能,而忽略了人类使用产品时的感受和体验。

人机工程学的应用可以帮助设计师了解用户对产品外观、操作方式和使用场景的需求,从而在设计中更加关注人类的行为模式和心理特点,提高产品的易用性和人体工效学。

其次,人机工程学在产品设计中的应用还可以优化产品的人机界面和用户体验。

产品的人机界面是用户与产品交互的重要部分,直接影响用户对产品的使用感受和反馈。

通过人机工程学的应用,设计师可以针对不同用户群体的需求,优化产品的人机界面,使其更加符合人类的感知习惯和操作习惯,提高用户的使用效率和满意度。

例如,在智能手机设计中,人机工程学的应用使得界面布局更加人性化,操作更加简洁明了,提供了更好的用户体验。

另外,人机工程学在产品设计中的应用还可以提高产品的用户安全性和健康性。

设计师在产品设计时要考虑到用户在使用产品过程中可能面临的安全问题和健康问题,并采取相应的设计措施来降低潜在的风险。

通过人机工程学的应用,设计师可以更好地理解用户的行为习惯和生理特点,优化产品的使用方式和设计要素,提供更加安全和健康的产品。

以汽车设计为例,人机工程学的应用可以改善驾驶员的舒适性和安全性,设计符合人体工效学的座椅、操控装置和可视界面,减少驾驶疲劳和提高驾驶员的安全性。

此外,人机工程学在产品设计中的应用还可以提高产品的可持续性和环保性。

设计师在产品设计时要充分考虑环境保护和可持续发展的要求,选择符合人类健康和环境友好的材料和工艺,减少资源的消耗和污染的排放。

人机工程学在产品设计中的实际应用分析

人机工程学在产品设计中的实际应用分析

人机工程学在产品设计中的实际应用分析人机工程学是研究人类与机器、设备、系统等之间相互作用的一门学科,旨在通过优化产品的设计,使其更符合用户的需求和能力。

在今天的科技发展中,人机工程学在产品设计中扮演着越来越重要的角色。

本文将分析人机工程学在产品设计中的实际应用。

首先,人机工程学在产品设计中帮助提高用户体验。

好的产品设计应该能够提供良好的用户体验,使用户使用产品时感到舒适、方便和满意。

人机工程学通过对用户需求的调研和分析,能够帮助设计师更好地了解用户的工作环境、工作习惯以及使用产品的习惯,从而优化产品的功能、界面和操作方式。

例如,在智能手机的设计中,人机工程学帮助设计师确定合适的屏幕大小、按键位置以及交互方式,提高了用户的操作体验和使用舒适度。

其次,人机工程学在产品设计中有助于提高产品的可用性和易用性。

产品的可用性是指用户使用产品时能够轻松地完成他们的任务,并且没有困惑或障碍。

人机工程学在产品设计中考虑到了用户的需求和能力,将用户认知、心理和操作能力作为设计的基础,从而设计出更易于操作和理解的产品。

比如,键盘的设计中,通过研究用户的手指尺寸和操作习惯,确定合理的键位间距和键盘倾斜角度,使用户打字更加稳定和流畅。

另外,人机工程学在产品设计中强调人的尺度和人体工学原理,以确保产品的舒适性和安全性。

人机工程学通过研究人体尺度和人体工学原理,帮助设计师确定合适的产品尺寸、形状和材料,使用户在使用产品时感到舒适和安全。

例如,在汽车座椅的设计中,人机工程学考虑到人体的脊柱曲线和身体姿势,设计出符合人体工学的座椅形状和支撑点,提供更好的乘坐体验和脊柱支撑。

此外,人机工程学还在产品设计中注重用户的心理需求和情感体验。

产品的设计应该能够引起用户的情感共鸣,并激发他们的兴趣和喜爱。

人机工程学通过研究用户的心理需求和情感反应,将情感设计纳入产品设计中的考虑因素。

例如,在电视机的设计中,人机工程学帮助设计师确定合适的屏幕大小、色彩和声音效果,以提供更好的观看感受和情感体验。

产品设计中的人机工程学原理分析

产品设计中的人机工程学原理分析

产品设计中的人机工程学原理分析人机工程学是一门研究人员与机器、设备及工作环境之间的关系,以提高人的工作效率、安全性和舒适度为目标的学科。

在产品设计中,合理运用人机工程学原理可以优化产品的易用性、功能性和用户体验。

本文将分析人机工程学在产品设计中的重要原理和应用。

一、人机工程学原理1. 人的特征:在产品设计过程中,首先需要了解人的特征,包括生理特征(如体型、脑部活动等)和心理特征(如认知过程、情感反应等)。

这样可以根据用户群体的特点,定制符合他们需求的产品。

2. 动作学与人类行为:人机交互的核心是理解人类行为,并根据该行为设计产品系统。

动作学研究人类活动的基本单位,并通过该单位实现产品的操作和控制。

例如,在设计键盘时,通常会合理安排键位的布局和高低度,以适应人手的活动范围和按键力度。

3. 感知与知觉:人类的感知和知觉是通过感官器官获取和处理信息,并对外界环境做出反应。

在产品设计中,需要考虑用户的视觉、听觉、触觉等感知方式,以便提供更准确和有效的信息交流。

4. 人机界面设计:人机界面是人与产品之间的纽带,直接影响用户的操作体验。

在界面设计中,应考虑使用友好的交互方式,如简洁明了的图标、直观的界面布局等,以降低用户的学习成本和操作困难。

5. 工作空间设计:工作空间的设计是根据人的动作和需求来安排工具和设备的空间布局,以提高工作效率和舒适度。

例如,在办公椅的设计中,应考虑到人体工学原理,如腰部支撑和调节高度等,以保持正确的坐姿和减少腰椎压力。

6. 错误预防和纠正:产品设计应尽可能避免出现用户错误,并提供纠正错误的机制。

例如,设置适当的警告和提示,让用户意识到操作错误,并给予相应的纠正方式。

二、人机工程学在产品设计中的应用1. 用户研究:在产品设计前期,进行用户研究是至关重要的一步。

通过问卷调查、访谈和用户观察等方法,了解目标用户的需求、行为习惯和感知方式。

这些信息可以用来指导产品设计的方向和重点。

2. 人机交互设计:人机交互设计关注产品与用户之间的信息传递和交流。

工业设计中人机工程学原理在产品设计中的应用

工业设计中人机工程学原理在产品设计中的应用

工业设计中人机工程学原理在产品设计中的应用随着科技的不断发展和人们对产品体验的需求不断提高,工业设计在产品开发中的作用越来越重要。

而在工业设计中,人机工程学原理的应用对于提高产品的可用性和用户体验至关重要。

本文将重点介绍人机工程学原理在产品设计中的应用,并探讨其对产品设计的影响。

人机工程学,又被称为人类工程学或人机界面工程学,是一门研究人与机器之间交互的学科。

其主要目的是通过设计人机界面,使用户能够更加便捷地操作和使用产品,提高工作效率和用户满意度。

首先,人机工程学原理在产品设计中的应用主要体现在人机界面的设计上。

人机界面是指用户与产品之间交互的界面,如按钮、触摸屏等。

在设计人机界面时,需要考虑人的生理和心理特点,使产品的操作方式更加符合人的习惯和认知。

例如,在智能手机的设计中,根据人类手指的操作特点,将最常用的操作按钮放置在屏幕的下方,方便用户用拇指点击,从而提高操作的便捷性和舒适感。

其次,人机工程学原理还应用于产品的体验性设计。

体验是用户与产品之间的情感互动,良好的产品体验可以提升用户的满意度和忠诚度。

而人机工程学原理可以帮助设计师更好地理解用户的需求和期望,从而在产品设计中注重用户的感受和情感体验。

例如,在汽车设计中,通过考虑驾驶者的人体动力学和舒适需求,可以设计出符合人体工学的座椅、方向盘等,从而提供更加舒适的驾驶体验。

另外,人机工程学原理还在产品的可用性设计中起到了重要作用。

产品的可用性是指用户能够轻松、快速地掌握和使用产品的程度。

而人机工程学原理的应用可以减少用户在产品使用过程中的学习成本和操作难度,提高产品的易用性。

例如,在电子设备的设计中,通过合理安排按键的布局和标识,使用户能够迅速找到需要的功能,并减少误操作的可能性。

此外,人机工程学原理也应用于产品的安全性设计。

安全是产品设计中不可忽视的一个因素,尤其对于涉及到用户生命安全的产品更是如此。

通过遵循人机工程学原理,设计师可以减少用户在使用产品过程中的操作错误和意外伤害。

产品设计中的人机工程学原理

产品设计中的人机工程学原理

产品设计中的人机工程学原理产品设计中的人机工程学原理是指将人的身体特征、心理特性和行为特征等因素应用于产品设计中,以实现产品的舒适性、易用性和效率性。

人机工程学原理是一个综合性的学科,旨在研究人与机器之间的交互作用,帮助设计师理解用户需求,改善产品的设计,提高用户体验和满意度。

人机工程学原理强调人的身体特征。

产品设计应考虑人体工学,即人体结构和功能与产品设计的匹配性。

例如,在设计座椅时,要考虑人的身体曲线和重心,提供合适的支撑和舒适度。

在设计键盘时,要考虑手指长度和手部肌肉的活动范围,以便用户能够轻松、快速地输入信息。

产品的尺寸、材质和重量也应适合用户的使用习惯。

人机工程学原理关注人的心理特性。

产品设计应考虑人的感知、记忆、思维和情感等心理过程。

例如,在设计用户界面时,应采用直观、简洁的设计语言,使用户能够快速理解和操作。

在设计图标和按钮时,要符合人们的常见图像和符号的认知规律,避免使用户感到困惑。

产品的颜色、音效和动画等也可以影响用户的情绪和情感体验。

人机工程学原理还考虑人的行为特征。

产品设计应根据用户的行为习惯和需求进行优化。

例如,在设计智能手机时,要考虑用户的常见操作习惯,如单手操作和常用手指的触摸方式,以提高用户的操作效率和使用舒适度。

在设计电子商务平台时,要提供个性化的推荐功能,根据用户的购买历史和偏好推荐相关产品,提高用户的购物体验。

在实际的产品设计过程中,设计师可以采用一些人机工程学原理的方法和工具来指导设计。

例如,可以进行人机工程学评估,通过实地观察和用户访谈等方法来了解用户的需求和反馈,有针对性地改进产品设计。

可以进行人机工程学建模和仿真,模拟用户在使用产品时的动作和操作,优化产品的界面和功能。

还可以进行人机工程学实验和用户测试,邀请用户参与产品的评估和反馈,验证设计的效果和改进方向。

综上所述,人机工程学原理在产品设计中起着重要的作用,可以帮助设计师更好地理解用户需求,优化产品的设计,提高用户体验和满意度。

医疗器械产品设计与人机工程学

医疗器械产品设计与人机工程学

医疗器械产品设计与人机工程学随着科技的不断发展和创新,医疗器械产品的设计已经成为人机工程学领域的重要组成部分。

在医疗行业中,设计师们采用人机工程学原则来优化产品设计,以实现更好的人机交互性、舒适性和安全性。

本文将探讨医疗器械产品设计与人机工程学之间的关系,并介绍一些成功的案例。

一、什么是人机工程学人机工程学(Human Factors Engineering)又称人机工程、人机系统工程,是研究人与机械设备、系统、环境之间相互作用关系,以提高人的工作效能和安全性为目标的一门学科。

它综合了心理学、生物力学、人体测量学等多学科知识,旨在设计出符合人类特点和需求的产品和系统。

人机工程学在医疗器械产品设计中的应用可使产品更符合人们的使用习惯、降低操作难度、减少操作错误,从而提高临床效果和患者满意度。

二、医疗器械产品设计与人机工程学的关系医疗器械产品设计与人机工程学有着密切的联系。

人机工程学提供了科学的方法和理论来指导医疗器械产品的设计和开发,以确保产品在使用过程中能够最大限度地满足用户需求,并降低使用错误和事故的发生。

1. 人体生理特征的考虑人机工程学要求设计师充分了解人体的生理特征,并将其应用到产品的设计中。

比如,在手术器械的设计中,设计师根据医生的手型和操作习惯,将手柄的形状和大小进行调整,以增加抓握力和舒适度,减少手部疲劳。

2. 界面设计的优化医疗器械产品的界面设计是人机交互的关键环节。

人机工程学要求界面设计简单明了、符合用户的认知习惯。

比如,医用监护设备的操作界面通常采用图形化和符号化的设计,以提供直观的信息展示,方便医务人员进行观测与判断。

3. 安全性的提升人机工程学在医疗器械产品设计中的一个重要目标是提高产品的安全性。

通过合理的产品设计,可以减少用户的误操作和事故发生的可能性。

例如,某些医用注射器设计了防止重复使用的机构,以防止交叉感染的发生。

三、医疗器械产品设计与人机工程学的成功案例以下是几个成功应用人机工程学原则的医疗器械产品设计案例:1. 手术机器人手术机器人是医疗器械领域中的一个重要创新,它结合了机器人技术和人机工程学原则,实现了医生与机器人之间的协同操作。

产品设计中的人机工程学分析

产品设计中的人机工程学分析

产品设计中的人机工程学分析第一章产品设计中的人机工程学概述随着时代的发展和人们对生活质量和体验的要求不断提高,产品设计的重要性日益凸显。

而在产品设计中,人机工程学作为一种与人相结合的科技,已经成为了重要的工具和理论。

人机工程学指的是将工程学原理应用于人类的身体和心理的研究领域,旨在提高人与机器之间的交互效率和舒适度。

人机工程学的应用广泛,已经在开发和设计无数产品时发挥着重要的作用,例如电子产品、工具、家具、交通工具、医疗设备等等。

本文将以产品设计中的人机工程学分析为主题,深入探讨人机工程学在产品设计中的应用和作用。

第二章产品设计中的人机工程学原理为了将人机工程学原理成功地应用于产品设计中,我们需要深入了解其原理。

主流的人机工程学原理分为三个部分:人体工程学、感知人机工程学和认知人机工程学。

人体工程学研究人类身体如何和产品相互作用。

包括人类身体与环境之间的相互作用,环境可以是机器、器具、家具、交通工具或其他产品。

感知人机工程学则研究人类的感知系统如何处理和对人与产品之间的信息进行处理。

例如我们与产品的交互过程中所涉及的视觉、听觉、触觉和嗅觉等信息。

认知人机工程学则是研究人类的认知系统,即人类的思维、信息处理和问题解决能力。

认知人机工程学的目标是优化人机交互的有效性、效率和可靠性。

在产品设计中,我们需要将这三个部分结合起来,以设计出人类可以同时用身体、感知和认知系统操作的产品。

第三章人机工程学在产品设计中的应用1. 电子产品在电子产品中,人机工程学原理非常重要。

设计师需要考虑到人体工程学、感知人机工程学和认知人机工程学等方面。

如:屏幕的高度是否符合观察需求、摄像头的角度是否合适、各种按键的大小和位置是否合适等等。

比如在手机上,设计师需要考虑人们拿手机的方式,屏幕的尺寸、按键等是否过于接近或离得太远,在操作的过程中是否难以掌握。

还要考虑到人的视觉、听觉、触觉等感知系统,尤其是对于触控屏的设计,需要有一个比较人性化的界面设计。

人机工程学在产品设计中的应用

人机工程学在产品设计中的应用

人机工程学在产品设计中的应用随着科技的发展,我们的生活中出现了越来越多的智能产品,比如智能手机、电脑、智能家居等等。

这些产品的设计从某种程度上要感谢人机工程学,它是一门涵盖了人体生理学、工程学和心理学的学科。

人机工程学的主要目的是设计出符合人类用户使用习惯和需求的产品,从而提升产品的易用性、效率和舒适度。

在产品设计中,人机工程学的应用可以帮助设计师更好地了解和满足用户的需求,以及避免或减少产品使用中的一些普遍问题。

以下是几个人机工程学在产品设计中的实际应用。

一、人机交互界面设计相信大家对于友好的用户界面和易用性是非常重视的。

一个好的产品必须拥有清晰、简单、直接的操作界面,这一点就需要人机工程学的支持了。

比如现在大多数智能手机的主界面都是排列着一些简单而易于理解的图标,而不是使用复杂的菜单或指令。

人机工程学还提供了有关用户体验设计的相关知识。

设计人员可以通过模拟用户在使用产品时的动作、反应和心理,来确定和调整具体的交互方式。

通过对用户应用需求分析和有效反馈机制的研究,人机工程学还能给设计者提供更详细的设计限制,确保产品的易用性和用户体验。

二、人体工程学设计产品的舒适度和人机工程学的研究密不可分。

舒适度是指产品的外观、尺寸、重量、材质等满足用户舒适感需求的程度。

例如,使用舒适度和易用性都是许多智能手表设计者和制造者所关注的问题。

人体工程学设计可以帮助产品设计者识别需要提升的领域,并通过改进设计来实现。

例如,在某些人手中,产品可能会感觉笨重或者难以掌握,这时设计者可以通过优化产品的尺寸、减少重量或使用更符合人体力学要求的形状等手段来改善。

三、情感设计产品设计最终目的还是要赢得用户的心,要让他们爱上这个产品,否则还有什么意义呢?人机工程学不仅关注产品的功能性,还要考虑产品的审美性能和个性化。

情感设计将用户的心理需求融入产品的外形、颜色、材质和触感等多个方面,让产品更有亲和力和个性化。

比如,一些品牌的眼镜设计出一款适合用户各种脸型的产品,同样,一些互联网产品在颜色、图标和首屏推广内容等方面也十分讲究。

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Chapter 6: 人机工程学与产品设计
详细设计阶段: 详细设计阶段: 从人的生理、心理特性考虑产品的结构形状; (1)从人的生理、心理特性考虑产品的结构形状; 从人体尺寸、人的能力限度考虑确定产品的零部件尺寸; (2)从人体尺寸、人的能力限度考虑确定产品的零部件尺寸; 从人的信息传递能力考虑信息显示与信息处理; (3)从人的信息传递能力考虑信息显示与信息处理; 根据技术设计确定的构形和零部件尺寸选定最佳方案,制作模型, (4)根据技术设计确定的构形和零部件尺寸选定最佳方案,制作模型, 进行实验; 进行实验; 从操作者的身高,人体活动范围,操作方便程度等方面进行评价, (5)从操作者的身高,人体活动范围,操作方便程度等方面进行评价, 并预测还可能出现的问题,进一步确定人机关系可行程度, 并预测还可能出现的问题,进一步确定人机关系可行程度,提出改进意 见。
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2.立姿操作的操纵力 立姿操作的操纵力 立姿操作时,手臂的最大拉力产生在肩的下方180°和肩上方 °的 立姿操作时,手臂的最大拉力产生在肩的下方 °和肩上方0° 方向上。最大推力产生在肩上方0°的方向上。 方向上。最大推力产生在肩上方 °的方向上。
手腕状态和腕管腕部是一个多自由度的关节, 手腕状态和腕管腕部是一个多自由度的关节,骨关节的 结构形态复杂,很多条肌肉、肌腱,动静脉血管、神经都经 结构形态复杂,很多条肌肉、肌腱,动静脉血管、 过这里,穿越骨关节间复杂狭窄的缝隙通往手部。因此, 过这里,穿越骨关节间复杂狭窄的缝隙通往手部。因此,如 果腕关节有较大的偏屈、偏转,其间的肌肉、肌腱、血管、 果腕关节有较大的偏屈、偏转,其间的肌肉、肌腱、血管、 神经就会受到压迫,影响手部、手指话动, 神经就会受到压迫,影响手部、手指话动,严重的就会导致 损伤和疾患, 腱鞘炎、腕道综合症等 损伤和疾患,如腱鞘炎、腕道综合症等。
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产品设计人机学——手工具及其使用方式 第二节 产品设计人机学 手工具及其使用方式 手工具的进步曾经滞后于人类文明的进程。 手工具的进步曾经滞后于人类文明的进程。近代工业设 计的观念推动了工具的改善, 计的观念推动了工具的改善,但应用人机学的方法研究和改 进工具,仍是值得关注的课题。 进工具,仍是值得关注的课题。
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三、几种手工具设计 (一)钢丝钳等双握把工具 改进铜丝钳形制, 1.改进铜丝钳形制,使操作时腕部顺直
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(二)手的运动速度与习惯 手完成动作的一般速度是50~8000MM\S。 手完成动作的一般速度是 。 1.手在垂直面上的运动速度比水平面的运动速度快,准确性高。 手在垂直面上的运动速度比水平面的运动速度快, 手在垂直面上的运动速度比水平面的运动速度快 准确性高。 2.从上往下比从下往上的速度快。 从上往下比从下往上的速度快。 从上往下比从下往上的速度快 3.水平方向的前后运动,比左右方向的运动速度快,旋转运动较直 水平方向的前后运动, 水平方向的前后运动 比左右方向的运动速度快, 线运动快。 线运动快。 4.手朝向身体的运动比离开身体方向的运动快,但手离开身体方面 手朝向身体的运动比离开身体方向的运动快, 手朝向身体的运动比离开身体方向的运动快 的准确性高。 的准确性高。 5.手从下往上和离开身体方向的运动速度最慢。 手从下往上和离开身体方向的运动速度最慢。 手从下往上和离开身体方向的运动速度最慢 6.一般手的运动速度与准确度成正比,最大速度与动作的负荷成反 一般手的运动速度与准确度成正比, 一般手的运动速度与准确度成正比 比。 7.顺时针方向的操作动作,比逆时针方向动作快。 顺时针方向的操作动作, 顺时针方向的操作动作 比逆时针方向动作快。 8.单手操作比双手操作的精确度高而且速度快。 单手操作比双手操作的精确度高而且速度快。 单手操作比双手操作的精确度高而且速度快
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3.握力 握力 在两臂自然下垂、手掌内向执握握力器的条件下测试, 在两臂自然下垂、手掌内向执握握力器的条件下测试,一般男子优 势手的握力约为自身体重的47%-58%;女子约为自身体重的 势手的握力约为自身体重的 ;女子约为自身体重的40%48%。但年轻人的瞬时最大握力常高于这个水平。若手掌朝上测试, 。但年轻人的瞬时最大握力常高于这个水平。若手掌朝上测试, 握力值增大一些;手掌朝下测试,握力值减小一些。 握力值增大一些;手掌朝下测试,握力值减小一些。 人体在所有的施力状态下,力量的大小都有持续的时间有关。 人体在所有的施力状态下,力量的大小都有持续的时间有关。随着 施力持续时间加长,力量逐渐减小。 施力持续时间加长,力量逐渐减小。例如某些类型的肌力持续到 4min时,就会衰减到最大值的 /4左右;且肌力衰减到最大值 左右; 时 就会衰减到最大值的1/ 左右 且肌力衰减到最大值1 所经历的持续时间, /2所经历的持续时间,对多数人是基本相同的。 所经历的持续时间 对多数人是基本相同的。
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4.坐姿的脚蹬力 坐姿的脚蹬力 在有靠背的座椅上,由于靠背的支撑,可以发挥较大的脚蹬操纵力。 在有靠背的座椅上,由于靠背的支撑,可以发挥较大的脚蹬操纵力。 脚蹬操纵力的大小与施力点位置、施力方向有关, 脚蹬操纵力的大小与施力点位置、施力方向有关,由于靠背对接近 水平的施力方向能提供最有利的支撑, 水平的施力方向能提供最有利的支撑,所以能够达到最大的脚蹬操 纵力。但工作时把脚举得过高,腿部肌肉将难以长久坚持; 纵力。但工作时把脚举得过高,腿部肌肉将难以长久坚持;因此实 际与铅垂线约成70°的方向才是最适宜的脚蹬方向。 际与铅垂线约成 °的方向才是最适宜的脚蹬方向。此时大腿并 不完全水平,而是前端膝部略有上抬, 不完全水平,而是前端膝部略有上抬,大小腿在膝部的夹角在 140°-150°之间。 ° °之间。
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(三)手臂的操纵力 手操纵力的大小,与人体的姿势、着力部位、 手操纵力的大小,与人体的姿势、着力部位、用力方向等有直接关 手操纵力主要包括以下方面: 系。手操纵力主要包括以下方面: 1.坐姿操作的操纵力 坐姿操作的操纵力 手臂操纵力的一般规律是右手操纵力大于左手操纵力; 手臂操纵力的一般规律是右手操纵力大于左手操纵力;在前后方向 和左右方向上, 和左右方向上,都是向着身体方向的操纵力大于背离身体方向的操 纵力;在上下方向上,向下的操纵力一般大于向上的操纵力。 纵力;在上下方向上,向下的操纵力一般大于向上的操纵力。
工人们长期使用后的不同结果, 工人们长期使用后的不同结果,见下图 可见使用手工具 中保持手腕顺直状态的重要。 中保持手腕顺直状态的重要。
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2.刀 2.刀、锤、手工钢锯 示例1握柄弯曲的工具, 示例1握柄弯曲的工具,如左图 示例2使用老式手弓锯中的问题, 示例2使用老式手弓锯中的问题,如右图
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一、手的运动特征 (一)手工具与人手解剖 手指和手部的活动手指伸开、 手指和手部的活动手指伸开、握拢全靠肌肉的拉力来现 因此,手指的屈拢必然靠肌肉从掌心这一边来拉动, 实,因此,手指的屈拢必然靠肌肉从掌心这一边来拉动, 上手掌面表层多为“屈肌” 而手指的伸开, 上手掌面表层多为“屈肌”,而手指的伸开,只能是肌肉 从靠肌肉从手背一边来拉动,上手背面表层多为“伸肌” 从靠肌肉从手背一边来拉动,上手背面表层多为“伸肌”。
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2.手工具设计建议 手工具设计建议 握持部分不应出现尖角和边缘。 ①握持部分不应出现尖角和边缘。 手柄的表面质地应能增强表面摩擦力。 ②手柄的表面质地应能增强表面摩擦力。 手柄不设沉沟槽,因其不可能与所有使用者的手指形状都匹配。 ③手柄不设沉沟槽,因其不可能与所有使用者的手指形状都匹配。 使用时,手持工具手腕可以伸直,以减轻手腕疲劳。 ④使用时,手持工具手腕可以伸直,以减轻手腕疲劳。 在使用时,由手臂提起产品, ⑤在使用时,由手臂提起产品,并从身边不好提的位置上转换至合适 位置的适宜重量不应超过2.3KG。如果过重,前臂肌肉与肩膀就容易 位置的适宜重量不应超过 。如果过重, 疲劳和损伤。要求作用点位置精确的手持式工具, 疲劳和损伤。要求作用点位置精确的手持式工具,其重量不应超过 0.4KG。 。
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二、手持式工具设计 1.手工具的一般人机学要求 手工具的一般人机学要求 手工具的大小、形状、表面状况应与人手的尺寸和解剖条件适应。 ①手工具的大小、形状、表面状况应与人手的尺寸和解剖条件适应。 使用时能保持手腕顺直,避免掌心受压过大, ②使用时能保持手腕顺直,避免掌心受压过大,尽量由手部的大小鱼 际肌、虎口等部位分担压力。 际肌、虎口等部位分担压力。 避免手指反复的弯曲扳动操作,避免或减少肌肉的“静态施力” ③避免手指反复的弯曲扳动操作,避免或减少肌肉的“静态施力”。 使用手工具时的姿势、体位应自然、舒适,符合手和手臂的施力特性。 使用手工具时的姿势、体位应自然、舒适,符合手和手臂的施力特性。 工具使用中不能让同一束肌肉既进行精确控制,又出很大的力量, ④工具使用中不能让同一束肌肉既进行精确控制,又出很大的力量, 即负担准确控制的肌肉,和负担出力较大的肌肉应该互相分开。 即负担准确控制的肌肉,和负担出力较大的肌肉应该互相分开。 注意照顾女性、左手优势者等群体的特性和需要。 ⑤注意照顾女性、左手优势者等群体的特性和需要。
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