人机工程课程设计 鼠标键盘人体工程设计产品的现状与分析
人机工程学鼠标调查报告

人机工程学鼠标调查报告编号名称图片说明1 EZmouse2 EZmouse2的垂直外观方案,可以减少引起腕管综合症的肌肉负荷,从而有助于减少反复性应力损伤手掌、手腕和手臂的运动。
为了防止这些损伤,手指弯曲的程度保持在半握状态,以确保手臂垂直。
此外,它有契合拇指角度的拇指槽,自然手指曲度测压键指槽,人体工程学手掌弧度的设计。
与此同时,握住鼠标时手掌与桌面的角度,也是手掌放置最自然的角度。
2 IE4 IE4的尺寸是四代IE中最小的,而且高度适中,不像IE1那么高也不像IE3那么平。
特别是在后部采取了缩进的设计,在右侧设计了延出部以放置小指和无名指,这都是非常适合我们中国人的。
IE4的造型明显收缩了后部的宽度,并提供了小指的“平台”,使之成为四代IE中最适合中国人的一款,但“脊背”却依然是不太合中国人的手型的。
但是,并不是说IE4的造型就完美了,IE4最大的缺陷就是在其后部有一条明显的“脊背”,这条脊背正好可以贴合雅利安人种较为深的掌弓,而对于蒙古利亚人较浅而窄的掌弓来说,它就正好压在了尺动脉上。
3 DELUX多彩M618无线垂直鼠标这款鼠标是依据人不用力时放在桌子上的自然状态所设计的。
它不用移动手肘和胳膊,只要前臂轻轻移动即可控制好鼠标。
而侧卧竖立鼠标的新概念,就像握住球一样的从侧面握住鼠标,从而自然而然的贴合鼠标,零负担。
并且,它的测压式按键设计,指感更轻柔、灵敏;高精度机械滚轮速率切换;hand-engine蜗行仿生手感设计,垂直手握;胎纹防滑腕垫、可拆卸掌托设计。
4 GM6800鼠标略有凹凸的左右按键是这款鼠标设计的一大亮点。
此外,侧面设计有类皮材质的吸汗防滑胶垫,触摸起来相对舒适,可以起到明显的防滑作用。
GM6800鼠标个头相对较大,适合大手掌玩家使用。
鼠标设计中加入了人体工程学原理,而且鼠标重心偏右,右手玩家使用起来会明显感觉舒适。
此外在所有评测游戏鼠标中也是拱形比较突出的一款,而且相对靠后手指较短的玩家操控左右按键时可能会略感吃力。
人体工程学对于办公设备设计的影响及改进方案

人体工程学对于办公设备设计的影响及改进方案近年来,随着人们对健康和工作效率的要求不断提高,办公设备的设计也变得愈发重要。
人体工程学的理念从人体的结构和功能出发,以提高工作效率及减轻工作带来的身体负担为目标,对于办公设备的设计产生了深远的影响。
本文将探讨人体工程学在办公设备设计中的重要性,并提出相应的改进方案。
一、人体工程学在办公设备设计中的重要性1. 提高工作效率人体工程学的核心理念是使办公设备与人体之间实现最佳的匹配。
通过研究人体的生理结构和运动特点,设计出符合人体工作习惯和要求的办公设备,可以提高员工的工作效率。
例如,符合人体工程学原理的椅子可以减少员工长时间坐着的疲劳感,配备符合人体手部结构的键盘和鼠标可以降低手部肌肉压力,提高打字和操作的速度,从而有效提高工作效率。
2. 减轻身体负担长时间的办公工作容易导致身体的疲劳和不适。
人体工程学的意义就在于减轻这种身体负担。
通过设计合适的办公设备,如符合人体弯曲曲线的桌面、可调节高度的办公椅等,可以最大限度地减少因坐姿不正确而导致的腰背酸痛等问题,提供良好的工作环境,帮助员工保持良好的工作状态。
二、改进方案1. 设计符合人体工程学原理的椅子和桌子椅子和桌子是办公室中最基础、最重要的工作设备。
为了符合人体工程学原理,可以改进以下方面:- 椅子:提供可调节高度的座椅,以适应不同身高员工的需求;增加腰部支撑,减少腰椎压力;采用透气材质,提供良好的座椅舒适度。
- 桌子:提供可调节高度的桌子,以适应不同身高员工的需求;设计符合人体曲线的桌面,保护脊椎健康;提供足够的空间,以放置办公设备和文件,避免过度拥挤。
2. 提供符合人体工程学原理的键盘和鼠标键盘和鼠标是办公室中常用的输入设备,为了提高工作效率和减轻手部负担,可以改进以下方面:- 键盘:采用符合手部弯曲曲线的设计,减少手腕和手指的不适;增加手托以提供更好的支撑;设计按键的间距和形状,以方便不同手型的人使用。
人体工程学技术在设计中的发展现状及未来趋势

人体工程学技术在设计中的发展现状及未来趋势人体工程学技术是研究人体与工作环境、工具设备等之间的交互关系的学科。
在设计方面,人体工程学技术的发展对于提高产品的人性化和舒适性至关重要。
本文将探讨人体工程学技术在设计中的现状以及未来的趋势。
首先,人体工程学技术的发展已经在各个领域中得到了广泛应用。
在日常生活中,我们可以看到人体工程学设计在许多产品中的应用,比如手机、电脑、汽车等。
经过人体工程学设计的产品能够更好地适应人体的特点,提供更舒适和高效的使用体验。
例如,手机的设计考虑到了人们手的尺寸和握持的角度,使得操作更加方便;汽车的座椅设计则考虑人体的曲线与支撑点,提供更好的支撑和舒适性。
这些应用的成功表明了人体工程学技术在设计中的重要性和潜力。
然而,目前人体工程学技术在设计中还面临一些挑战和限制。
首先,人体工程学设计需要充分了解人体的生理和心理特点,以及不同人群的差异。
这需要大量的人体数据和研究,还需要考虑到不同文化和环境的因素。
此外,产品的功能和设计理念与人体工程学的原则之间也存在一定的冲突。
有时为了追求功能性或者外观的独特性,设计师可能会忽视人体工程学原则,导致产品的不适用性和不舒适性。
因此,研究人员和设计师需要寻找更好的平衡,将人体工程学技术融入设计的每个环节。
未来,随着科技的不断进步,人体工程学技术在设计中的作用将会更加突出。
一方面,随着人工智能和大数据的发展,研究人员可以更深入地了解人体的行为和需求,从而提供更准确的数据支持和设计建议。
另一方面,随着新材料和新制造技术的出现,设计师可以更灵活地应用人体工程学原则,开发出更创新和符合人体特点的产品。
例如,柔性电子技术的进步可以将电子产品更好地贴合于人体,使之更加轻便和舒适。
虚拟和增强现实技术的发展也可以提供更真实的人体交互体验,进一步优化产品的设计。
总之,人体工程学技术在设计中的发展现状已经取得了一定的成就,但仍面临一些挑战和限制。
未来,随着科技的进步和需求的提升,人体工程学技术在设计中的地位将变得更加重要。
《人机工程学》课程设计鼠标的人机学评析与改进设计 ppt课件

鼠标的市场分析及工作原理
• 鼠标的工作原理 • 鼠标是一种很常用的电脑输入设备,它可以对当
前屏幕上的游标进行定位,并通过按键和滚轮装 置对游标所经过位置的屏幕元素进行操作 • 鼠标的鼻祖于1968年出现,美国科学家道格拉斯· 恩格尔巴特(Douglas Englebart)在加利福尼 亚制作了第一只鼠标
市场上普通鼠标的人机设计缺陷及潜在 隐患分析
• 现在市场上用的鼠标大部分都是单个的,并且有 线的鼠标居多。这些鼠标存在如下问题:
• 1、单手操作一个鼠标,使一只手长期性的处于紧 张的工作状态,人体的正中神经、以及进入手部 的血管,在腕管处受到压迫所产生的症状,而导 致食指和中指僵硬疼痛、麻木与拇指肌肉无力感 。此外,由于臂部夹角长时间处于小于90度的状 态,也会引起“鼠标臂”的发生
• (2)要使人操作简便、省力、快速而准确 • (3)要使人的工作条件和工作环境安全卫生
和舒适 • (4)最终目的是为了使人机系统协调,保障
安全健康和提高工作效率
鼠标的市场分析及工作原理
• 鼠标的市场分析及发展前景 • 鼠标是我们最频繁操作的设备之一,应用的进步
让人们对鼠标开始提出更多的要求,包括舒适的 操作手感、灵活的移动和准确定位、可靠性高、 不需经常清洁,鼠标的美学设计和制作工艺也逐 渐为人所重视 • 未来的鼠标将朝着更为人性化的方向发展。更为 先进的光学传感器以及更为舒适的手感以及无线 技术的应用将是鼠标未来的主要发展方向。鼠标 将达到更高解析率以及扫描次数,使它在高节奏 的游戏中移动更为平滑。手感也将更为舒适,符 合人体工学。无线技术更将在未来的鼠标全面普 及
对普通鼠标的分析与改进
• 鼠标的色彩选择分析与改进: • 色彩对人的心理有着直接影响,单调的颜色会很
人体工程学在计算机硬件设计中的应用

人体工程学在计算机硬件设计中的应用计算机硬件设计是一门研究如何设计和开发计算机硬件系统的学科。
而人体工程学则是研究如何优化人机交互界面,使用户在使用设备时更加舒适和高效的学科。
在计算机硬件设计中,人体工程学的应用可以帮助设计师更好地理解用户的需求,提高硬件系统的易用性和人机交互体验。
本文将探讨人体工程学在计算机硬件设计中的具体应用。
一、人体工程学在键盘设计中的应用在计算机硬件设计中,键盘是最常见的输入设备之一。
人体工程学在键盘设计中的应用可以使用户在使用键盘时更加舒适和高效。
首先,键盘应该具有适当的键位间距和键位高度,以使用户的手指可以自然放置在键盘上,减少疲劳感。
此外,键盘的按键弹性也应该适中,既不会让用户感觉到按键过于松散,也不会让用户感觉到按键过于沉重。
通过这些人体工程学的设计原则,可以提高用户的工作效率和使用体验。
二、人体工程学在显示器设计中的应用显示器是计算机硬件设计中非常重要的输出设备。
人体工程学在显示器设计中的应用可以帮助提高用户对图像和文字的解读能力,减少眼睛疲劳。
首先,显示器的分辨率应该足够高,以使用户能够清晰地看到图像和文字的细节。
其次,显示器的亮度应该适中,既不会让用户觉得刺眼,也不会让用户觉得模糊。
此外,显示器的反射光也应该控制在较低的水平,以减少眩光对用户视觉的干扰。
通过这些人体工程学的设计原则,可以提高用户在长时间使用显示器时的舒适度和视觉体验。
三、人体工程学在鼠标设计中的应用鼠标是计算机硬件设计中常用的指针输入设备。
人体工程学在鼠标设计中的应用可以使用户在操作鼠标时更加方便和精确。
首先,鼠标的形状应该符合人手的结构,使用户可以自然地握持鼠标,减少手部不适。
其次,鼠标的按键应该有适当的反馈力度和点击声音,以帮助用户确定点击操作是否成功。
同时,鼠标的灵敏度也应该可以根据用户的需求进行调节,以提高鼠标的精确性和控制性。
通过这些人体工程学的设计原则,可以提高用户使用鼠标时的操作效率和操作体验。
人体工程鼠标设计方案怎么写

人体工程鼠标设计方案怎么写摘要本文针对人体工程学鼠标设计进行了深入研究和分析,提出了一种新的设计方案。
文章首先介绍了鼠标的发展历史和现状,然后分析了目前市面上的鼠标存在的问题,包括手感不佳、易导致手部疲劳等。
随后,本文详细阐述了人体工程学鼠标的设计原则和具体实现方法,包括鼠标的形状、按键设计、材质选择等方面。
最后,本文通过实验和数据分析验证了人体工程学鼠标的有效性和可行性。
关键词:鼠标设计;人体工程学;手感;疲劳1. 引言鼠标是计算机操作中不可或缺的一种输入设备。
随着计算机的普及和发展,鼠标的种类和功能也越来越多样化。
然而,目前市面上的鼠标存在着一些问题,例如手感不佳、易导致手部疲劳等。
这些问题不仅降低了用户的使用体验,还可能对用户的健康产生负面影响。
因此,如何设计一种符合人体工程学原则的鼠标成为了亟待解决的问题。
人体工程学鼠标的设计目标是让用户在使用鼠标时感觉舒适、自然,不易疲劳。
为了实现这一目标,需要在鼠标的形状、按键设计、材质选择等方面进行细致的设计与调整。
本文将从人体工程学的角度出发,对鼠标的设计进行深入研究,提出一种新的设计方案。
2. 鼠标的发展历史和现状鼠标是20世纪60年代诞生的一种计算机输入设备,最早由道格拉斯·恩格尔巴特发明。
最初的鼠标设计比较粗糙,只能在特定表面上移动,使用起来非常不便。
随着技术的不断进步,鼠标的设计逐渐改进,出现了无线鼠标、光电鼠标等新型鼠标。
如今,市面上的鼠标种类繁多,功能也越来越强大,但同时也存在一些问题。
目前市面上的鼠标普遍存在的问题包括手感不佳、易导致手部疲劳等。
这些问题主要是由于鼠标的设计不符合人体工程学原则所导致的。
因此,如何设计一种符合人体工程学原则的鼠标成为了亟待解决的问题。
3. 人体工程学鼠标的设计原则人体工程学鼠标的设计原则是在保证功能的基础上,注重提高鼠标的操作舒适性和人体适配性。
具体来说,人体工程学鼠标的设计需要符合以下原则:3.1 形状设计人体工程学鼠标的形状设计应该符合人手的握持方式,保证用户在使用鼠标时手指和手掌自然的状态。
人机工程论文鼠标的设计

人机工程论文鼠标的设计人机工程学是一门关于人类与机器、工具、设备及环境的交互设计的学科。
在这个领域,鼠标的设计是一个重要的研究方向。
设计一个符合人体工程学要求的鼠标,能够提高用户的舒适度、便利性和工作效率,可以说是至关重要的。
本文将涉及到人机工程论文鼠标的设计相关的原则、具体设计和未来发展方向。
1. 人机工程学原则在设计人机工程学鼠标时,需要从以下几个方面进行考虑:1.1. 人体工程学:鼠标应该符合人手的大小和肌肉的力量。
1.2. 可达性:鼠标应该方便使用者进行左、右击并配有双击键。
同时,触控按钮应该在可触及的范围内,方便不同大小手的人使用。
1.3. 可持久性:鼠标应该能够承受长时间的使用,具有耐用的外壳来避免机制的碎裂和过度磨损。
1.4.易操作性:鼠标应该符合普遍的对操纵方向的感觉,具有对称型设计,因为不同的用户使用不同的手。
1.5. 可定制性:鼠标应该可以定制,以满足不同工作环境和操作者的需求。
1.6.人性化:鼠标应该充分体现人性化功能,如便捷的网页后退键、滚轮等功能键。
2. 具体设计2.1. 手柄:人类手是一种有力的器官,因此应该在设计鼠标时充分考虑到人体工程要素。
设计鼠标时,应该充分考虑到用户的手型、尺寸和肌肉力量。
最终的鼠标设计应该让用户感觉舒适自然。
2.2. 按钮:鼠标的按钮是最重要的部分,它们需要符合人手的生理结构。
设计时需要考虑按键大小、间距和设计高度,以满足不同大小手按键的需要。
2.3. 滚轮:滚轮设计要合理,具有清晰的步进感,能够让用户感到不同的变化而不会感到乏味。
同时,它应该易于按下和释放,以使操作更容易。
2.4. 导航:鼠标设计中的另一个重要功能是导航。
一个优秀的设计应该让用户在屏幕上轻松导航。
这需要考虑鼠标的移动精度、速度和准确性。
3. 未来的发展未来的鼠标设计应该更具可持续性,采用更环保的材料,并提供更多元化的化学物质选择。
同时,鼠标的设计需要更加智能,使用更高级的技术,如人工智能和机器学习。
人机工程论文-键盘改进

人机工程论文-键盘改进第一篇:人机工程论文-键盘改进关于键盘的人机工程学研究1、键盘的平面布局现状:现在普遍使用的台式计算机键盘为1997年国际标准化组织认证的国际标准键盘QWERTY键盘,由主键盘区、F键功能键盘区、编辑与定位键盘区和数字辅助键盘区组成。
图1所示为普通QWERTY键盘的主键盘区、编辑与定位键盘区和数字辅助键盘区的布局。
缺点:许多键盘加大回车键的尺寸来方便敲击,却忽略了Back、Space键,将其放置在键盘主键区最右上角,该键键帽大小也只有12mm×14mm。
由于Back Space键被设计在远离J键的角落,使用者在进行文本输入时经常误按成其邻近的键。
在击键时右手被迫腾起,食指离开基准键位。
这导致了敲击速度和正确率大大下降。
而在实际的作业过程中,Back Space键的使用频率比回车键要高4倍以上。
所以此键的改进设计是一个重点。
传统键盘的编辑与定位键区设计在键盘中部偏右位置。
右手在操作鼠标时若要按这些键,要么右手放下鼠标操作后又返回点击鼠标,要么左手伸到键盘右部来进行此操作。
这使得操作起来极不方便。
左右手的分工也不尽合理,一般情况下右手基本上需要“包揽”主键盘区中线以右的敲击任务,约占整个键盘的2/3。
而且此键区也没有一个起定位作用的基准键位,操作时几乎无法实现盲打。
另外键位排列不够科学,定位键与编辑键的配合脱节,定位键与定位键之间的配合也不方便。
数字辅助键盘区提供给专门数字录入人员极大的操作方便性,却忽视了“=”键。
用户在编写程序或进行计算时,习惯将“=”键与“+”、“-”、“3”、“/”等运算符联系在一起。
而传统设计未将“=”键集中设计在数字辅助键盘区上,用户在输入时不得不从数字辅助键盘区“跳跃”至主键盘区寻找“=”键,降低了作业效率。
(图1:qwerty键盘)1.键盘的形状用户在进行键盘作业时,双手放置在基准键位上用以定位。
按照人的坐姿生理学特征,这种姿势下两食指间距约57mm。
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工业083鼠标、键盘人体工程设计产品的现状与分析课程名称:人机工程实验所属院系:管理学院工业工程系指导教师:邓华在第二次世界大战之后,人体工程学就已经作为独立的学科开始发展,在设计、环境、军事等诸多领域都有广泛的应用,可以说,只要是有人机交流的地方就有人体工学的应用,而键盘鼠标外设的人体工学也已经成长了多年。
键鼠产品已经发展了几十年,作为电脑桌面上使用频率最高的输入工具,同时也是人机交流的最重要工具,它的性能好坏直接决定了我们工作效率的高低。
随着技术的发展,我们从最原始的机械鼠标到激光鼠标,从有线鼠标到无线鼠标,从功能简单的机械键盘到功能丰富的多媒体键盘,我们已经突破了技术瓶颈。
鼠标键盘是人和计算机交互的一个主要界面,它同时集成了光标的移动和计算机的操作的功能,轻松的运动和多功能的按键使鼠标领先于其他各种定位设备,可以说鼠标键盘是我们日常生活中操作电脑的一个最常用的工具,因此设计具有人机工程学特点的鼠标是十分有意义的。
鼠标的人机工程学设计,主要就是鼠标的造型设计。
而要研究这个问题首先要研究人手图一:人手的结构鼠标设计现状分析人手的结构中,与鼠标相关的部分向上包括前臂,而向下则有手腕、手掌、手指等结构。
前臂内部包括尺骨、桡骨等主要的骨骼人就是依靠这两根骨头的交错来完成手腕的旋转的。
而手腕结构中主要是一快腕骨,它的转动使得人的手腕可以仰俯。
而人的手掌则主要由两组肌肉组成,一个是拇指屈肌和外展肌组成的肌群,一个是小指屈肌及展肌组成的肌群,在两个肌群指间有一条沟壑。
对于不同的人,这条沟的深度和宽度是不同的。
而这条沟内部,则是人手主要神经和血管所走的地方。
手指的结构则相对比较简单,每个手指包括三个指节,并在一定范围内可以作横向的展开。
对于手腕结构来说,多次的试验证明,当人的手腕呈“仰起”状态时,则“仰起”的夹角在15 度-30 度之间的时候,是最舒适的状态,超出这个范围,会导致前臂肌肉处于拉伸状态,而且也会导致血流的不畅。
对于手掌来说,其最自然的形态就是半握拳状态。
而鼠标的造型设计,实际上就是要尽量贴合这个形态。
对鼠标的设计原则,可以归结为以下三点:1、要使鼠标外壳紧密贴紧人手掌的两个主要肌群——拇指肌群和小指肌群。
使它们能够贴紧而又不受压迫。
受压迫会导致手掌处于疲劳状态,而贴不紧又有握不住的感觉。
2、要使鼠标外壳紧贴掌弓而又不压迫它。
也就是鼠标外壳要贴紧手掌中间的那条“沟”。
如果它不能贴紧,那么手心就会有“悬空”的感觉,而如果压迫了它,因为下面是手主要动脉和神经的必经之地,时间长了以后会导致手缺氧。
3、鼠标的最高点应该位于手心而不是后部的掌浅动脉弓,否则会造成手掌产生压迫感。
对于手指,手指的自然形态应该是五个手指都不悬空,而且处于呈150 度左右的自然伸展状态。
而对于鼠标设计来说,手指部分的一个特别要求,就是当手指自然伸展时,第三指节的指肚应该正好处于鼠标按键的微动开关上,这样才能获得最佳的按键手感。
符合人因工程学的设计并不是适合每个人,这一点上在鼠标的设计中尤为明显。
有很多号称符合人因工程学的鼠标用起来并不是很舒服,主要原因在于这些鼠标设计的时候是以欧美人士作为基准的,而这个基准对于亚洲人来说显得过大了。
据美国一家权威数据调查公司的数据统计,欧美人士的手掌心平均要比亚洲人的手掌心深1-2CM,而且手要长3-4CM。
下面就是一张标准体型的亚洲人(174CM)和低于标准体型的欧美人士手(178CM)图二:左边为亚洲人手掌,右边为欧美人手掌可以从图上看出很明显的差别:首先,亚洲人的手掌偏窄,其次手的长度也偏小,再者手掌中央的“沟”也偏浅。
图三175CM 亚洲人手握欧美国家的品牌鼠标另外,由于亚洲人的手普遍要比欧美人士短几个公分,所以在亚洲人握欧美人士的大鼠时,其鼠标的最弓背处刚好处于手掌心的靠后部分,并且手部的受力集中于手掌心稍后侧的掌浅动脉弓。
如果动脉受压过久,时间长了会产生麻木酸痛的感觉,并使手指缺氧产生疲劳感。
另外,如果手处于强迫状态,其手指的灵活度也将受到很大的影响,这在玩游戏时体会更明显。
由上面的分析可以看出,主要针对欧美标准而设计的鼠标具有个头特别大,后背非常弓的特点,而这两点对亚洲人来说是一个极为不合理的设计。
图四:175CM 亚洲人手握欧美国家的品牌鼠标一些著名的鼠标品牌主要是以欧美人士作为基准,设计出来的鼠标个头都特别大,并且后背都非常弓,因为如果鼠标后背太平,欧美人士的人握上去之后,手掌心就会有悬空的感觉。
由于鼠标较大的原因,手腕的腕关节被迫抬高,使手背与桌面的夹角大于了30 度,腕关节部位及手的前臂部位的伸肌群都处于强直的受力状态,受前臂肌群力的影响,上臂的肱三头肌及肱三角肌也都会同时受到力牵拉的作用,这样一来,人的肩关节也会一直处于强直状态。
在这种状况下用鼠标,时间长了很容易出现腕关节及肩部酸胀的症状,从而极易产生疲劳感。
图五图六:专门为亚洲人设计的鼠标专门为亚洲人设计的鼠标外形设计方面较之欧美的鼠标稍微要小一点,并且流线造型的弧度也要平缓一些,针对于亚洲人手的特点,这款鼠的后背夹角设计成为150 度左右,这种设计使亚洲人的手握在鼠标上后使手背同桌面呈现15-30 度夹角,而使腕关节及肩关节的都呈自然放松状,同时手握鼠标的受力点恰好位于手心稍靠掌指关节处,从而避开了位于掌心靠后侧的掌浅动脉弓。
这样,不仅手指在点击按键时会非常灵活自如,并且长时间的使用也不会轻易疲劳。
人们在使用鼠标时,总是频繁地使用食指,手腕支撑面积较小,肌肉处于紧张状态,受力较大且手指受力不均匀,这种单调而轻微的动作,易于使经常使用鼠标的人感到疲劳鼠标的重量影响使用者的舒适程度,一般80-110克之间为宜。
太重的话,手腕负载的压力过大;太轻的话,筋肉的紧张程度偏大,光标定位的精确度难以掌握,两者均不适宜人员的长期使用。
图七:握持时的状态这几款鼠标后背盖的设计为圆钝状,人的手握上去之后,手正好呈半握拳的自然放松状,这种姿势刚好使鼠标的后背与手的掌心完全贴合,既不出现空隙,也不使手掌肌群受压,这样不仅腕关节得到放松,并且掌指关节及指间关节的韧带也会处于放松状,食指和中指能够轻松自如的点击按键,而小指自然放置在鼠标右侧。
除此之外鼠标应该放在一个稍低位置,这个位置相当于坐姿情况下,上臂与地面垂直时肘部的高度。
鼠标和身体之间的距离也有一定的要求。
手握住鼠标的时候,上臂和前身夹角保持45度以下的时候,身体和鼠标的距离比较合适。
如太远了,前臂将带着上臂和肩一同前倾,会造成关节、肌肉的持续紧张。
太近了,会造成上臂的持续收缩。
键盘设计现状分析键盘作为较早的计算机输入设备,从它的发展中我们也能看到一些计算机发展的影子。
普通键盘的主键区,也就是字母键区,键位整体呈长方形排列,使用时,我们的两个手腕要向内收拢,时间长了非常不舒适,针对这一现象,很多品牌都推出了两个主键区的人体工学键盘,这种设计可以让我们在使用键盘时手腕自然的放置在桌面上或是腕托上,长时间使用也不会有不适感。
而且我们从侧面观察键盘可以发现,这些按键的高度也是不一样的,中间略高而两侧略低,我们的手是在一个曲率半径较大的弧线上进行操作的,非常接近自然状态。
在键盘的平面布局设计中运用人机工程学的知识,改进和完善键盘的宜人性和舒适性。
在键盘的设计中运用人机学原理,结合手的解剖学特点、坐姿生理学等学科知识以及视觉显示终端作业岗位的人机界面设计原则,使人机环境系统相协调,为使用者创造安全、舒适、健康、高效的工作条件。
“人的因素”在设计中是不能忽视的一个重要条件。
设计以心理为圆心、生理为半径,用以建立人与物(产品)以及环境之间和谐关系的方式,最大限度地挖掘人的潜能,综合平衡地使用人的肌能,保护人体健康,不断地引领人类趋于完善。
文中从键盘的平面布局、主键盘区、编辑定位键盘区和数字辅助键盘区的按键布置以及整体设计等角度出发,在分析传统键盘的基础上,提出了键盘的改进设计。
图八:正确打字姿势使用计算机和打字机都需要进行键盘操作,目前工作人员长时间从事键盘操作往往产生手腕、手臂、肩背的疲劳,影响工作和休息。
从人体工程学的角度看,要想提高作业效率及能持久地操作,操作者应能采用舒适、自然的作业姿势,工作人员因现有的键盘操作条件而采用不正常的姿势,是导致身体疲劳的主要原因。
因为在目前的工作台上操作键盘,如果工作人员手腕放在台面上,由于键盘的键面高于工作台面,必然要让腕部上翘,时间一长会引起腕关节疼痛;而悬腕或悬肘的操作虽然较为灵活,但由于手部缺乏支撑,手臂或肩背的肌肉不得不保持紧张,故不能持久,也易疲劳。
对这个问题,人体工程学现有的研究结论是“键盘自台面至中间一行键的高度应尽量降低”。
键盘前沿厚度超过50mm就会引起腕部过分上翘,从而加重手部负荷。
此厚度最好保持在30mm左右,必要时可加掌垫。
即通过减薄键盘本身的厚度和在键盘前增加手部的支撑件来解决。
键盘可减薄的程度是有限的。
操作动作的合理性直接影响操作者的舒适性和工作效率。
根据最节约操作动作原则,提出以下几点改进设计。
21111 主键盘区手- 键盘界面最自然的姿势为上臂从肩关节自然下垂,与前臂之间夹角70~90°,以保证作业时肘关节受力而不是上臂肌肉受力;还应保持手和前臂呈一直线,腕部向上不得超过0°,腕外展不超过15°;双手向内相向交叉成60~70°,手指自然弯曲,同手掌一起构成一个半圆形,呈空握球状;两手掌间距约100~280mm 。
设计主键盘区沿中心线各自左右分开,两基准定位键之间距离约80~100mm中间分离的键盘可以使使用者的手部及腕部较为放松,处于一种自然的状态。
这样可以防止并有效减轻腕部肌肉的劳损。
这种键盘的键处于一种对使用者而言舒适的角度。
图八:传统键盘结构手- 键盘界面最自然的姿势为上臂从肩关节自然下垂,与前臂之间夹角70~90°,以保证作业时肘关节受力而不是上臂肌肉受力;还应保持手和前臂呈一直线,腕部向上不得超过20°,腕外展不超过15°;双手向内相向交叉成60~70°,手指自然弯曲,同手掌一起构成一个半圆形,呈空握球状;两手掌间距约100~280mm 。
设计主键盘区沿中心线各自左右分开,两基准定位键之间距离约80~100mm 。
图九:人机工程键盘另外像罗技WAVE键盘也是一款人体工学设计出色的键盘,虽然它没有将主键区分开,不过表面的波浪形并不是随便设计的,根据手的摆放位置、手指长度等多种因素,经过计算得出了目前我们看到的波浪形人体工程学现有的研究结论是“键盘自台面至中间一行键的高度应尽量降低”。
键盘前沿厚度超过50mm就会引起腕部过分上翘,从而加重手部负荷。
此厚度最好保持在30mm左右,必要时可加掌垫。