现代椅子设计原理及图解

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可调节高度的椅子原理

可调节高度的椅子原理

可调节高度的椅子原理可调节高度的椅子原理是指通过一种机制或装置,使椅子的高度可以根据人的需要进行调整。

这种椅子可以适应不同身高的人,让他们在坐下时能够获得最佳的舒适度和姿势。

一般来说,可调节高度的椅子主要由以下几个部分组成:椅子框架、座位、椅背、支撑柱和调节装置。

首先,椅子框架是整个椅子的骨架,它提供了稳定和支持的功能。

椅子框架通常由金属或塑料材料制成,它的结构承受着身体的重量和压力。

椅子框架也与其他部件连接,形成一个完整的椅子。

其次,座位是椅子的主要部分,用于支撑身体的重量。

座位通常由木材、金属或塑料制成,具有舒适和耐用的特性。

座位可以具有不同的形状和大小,以适应不同的人体曲线和需要。

椅背是连接到座位上方的部分,用于支撑背部。

椅背一般具有弧形或直立形状,使人可以保持正常的坐姿。

椅背通常也具有可调节的高度和角度,以便于人们根据个人的需求进行调整。

支撑柱是将椅子框架与座位连接的部件。

支撑柱通常是金属材料制成,具有足够的强度和稳定性,以支撑整个椅子的重量。

支撑柱可以具有多个部分,使椅子的高度可以根据需要进行调整。

最后,调节装置是使椅子高度可调节的关键部分。

调节装置通常包括一个或多个手柄或按钮,通过旋转、推动或拉动来改变椅子的高度。

调节装置可以与支撑柱、椅子框架或椅子底座连接,通过改变它们之间的距离来改变椅子的高度。

可调节高度的椅子原理基于力学和物理学的原理。

当人们调节椅子高度时,他们实际上改变了椅子支撑柱与座位之间的距离,从而改变了椅子的高度。

这种调节是通过调节装置的旋转、推动或拉动来实现的。

在椅子的设计和制造中,需要考虑稳定性、承重能力和使用寿命。

椅子需要能够承受人的重量和压力,保持稳定并提供足够的舒适度。

所以,在选择材料、设计结构和装配过程中,需要综合考虑这些方面的因素。

总结起来,可调节高度的椅子通过使用椅子框架、座位、椅背、支撑柱和调节装置等部件来实现。

通过调节装置的旋转、推动或拉动,人们可以改变椅子的高度,以适应不同身高和需求的人。

椅子升降原理

椅子升降原理

椅子升降原理椅子升降原理是指椅子的高低调节功能,是现代办公家具中不可或缺的重要组成部分。

它让人们可以根据自己的身高和办公桌的高度来调整椅子的高度,让人们更加舒适地坐在椅子上工作。

本文将通过解析椅子升降原理,让读者更深入地了解椅子升降的工作原理。

椅子升降原理是基于气压原理设计的,主要是通过气压的变化来实现椅子的升降。

椅子的升降主要由气动杆、气动泵、气压控制阀等部件组成。

在椅子下部的气动杆中,有一根由气压控制的活塞杆,通过小杆和大杆的比例关系,动力则被传输到椅子的升降底座上。

气动泵是气动椅子升降的核心部件,它通过压缩气体来提供压力,将气体压缩并储存到容器中,当用户需要升降座位时,通过气压控制阀来释放压缩的气体,从而实现椅子的升降。

气压控制阀则是椅子升降的调节器,用户通过旋转阀门来调节气体的释放量,即椅子的升降高度。

椅子升降的工作原理可以简单地概括为下面几个步骤:1. 用户通过旋转气压控制阀,从气动泵释放适量的气体来实现椅子的升降。

2. 气体进入气动杆,通过活塞杆传输动力到椅子升降底座上。

3. 活塞杆的移动使得椅子底部的机械机构改变位置,从而实现椅子的升降。

需要注意的是,气压控制阀的旋转范围不能超过预设范围,否则会导致椅子升降受到严重影响,对椅子造成损坏,甚至是安全问题。

椅子升降原理的调节是非常灵活的,并且相对简单。

用户可以通过旋转气压控制阀来调节椅子的升降高度,这是在现代办公和家庭办公中非常方便的一个功能。

通常情况下,当椅子升起时,用户舒适的手臂高度应该与办公桌的高度相等。

这样有助于用户保持良好的坐姿,从而减少办公室疲劳和其他与身体健康有关的问题。

折叠椅原理

折叠椅原理

折叠椅原理折叠椅是一种非常实用的家具,它的折叠设计可以让人们更方便地存储和携带,因此在野外露营、旅游、活动等场合都有着广泛的应用。

折叠椅的设计原理与材料选择非常重要,下面我们将会介绍折叠椅的原理及其特征。

折叠椅的构造原理主要是由座、背、腿、连接件等组成。

一般而言,折叠椅都是由几个独立的部分组成,这些部分通过连接件连接在一起,从而形成一个整体。

折叠椅的构造原理与普通椅子有所不同,普通椅子的座、背、腿等是固定在一起的,而折叠椅则是可以拆解的,便于存储或携带。

座和背部分折叠椅的座和背部分通常由木板、钢板、弹性体、织物等材料组成。

这些材料具有一定的韧性和扭转性,可以承受较大的重量和变形力。

座和背部分的材料和设计应该考虑到舒适性,座部可以加厚或加垫以提高舒适度。

折叠腿部分折叠椅的腿部分是一个非常重要的组成部分,它直接影响到椅子的整体稳定性。

一般而言,折叠椅的腿部分是由管材或者实心材料制成的。

腿部分还需要有折叠和伸展的机制。

折叠机制可以让椅子便于存储和携带,伸展机制可以让椅子在单人坐、双人坐和三人坐等不同情况下都能够保持稳定。

折叠椅的连接件折叠椅的连接件是折叠椅的另一个重要组成部分。

连接件的作用是连接座、背、腿等不同部分,使得折叠椅具有稳定的结构。

连接件的制造可以采用塑料或者金属材料。

连接件不仅要有良好的抗拉强度和承重力,还需要保持连接部分的稳定性。

折叠椅的设计具有一些独特的特征,其中最突出的便是它的存储和携带方便性。

折叠椅可以通过折叠和伸展机制变换其长宽和高度,从而便于存储和携带。

折叠椅的结构设计也很稳定,通常能够承受和支撑大量的负荷和人体重量。

折叠椅的材料选择也比较多样化,例如木板、钢板和弹性体等材料,可以根据不同的需求选择不同材料。

总结折叠椅是一款实用的家具,具有便于存储和携带的特性。

其构造原理主要由座、背、腿、连接件等组成,其中腿部分是其最为重要的组成部分。

折叠椅的设计还具有稳定性和多样化材料选择等特点。

赫曼米勒aeron椅子分析

赫曼米勒aeron椅子分析
肩部支撑说来也是一个简单的道理,椅背足够 大,有适应人体的曲线,有足够好的椅背织物。 但是很多椅子就是做不到呀,比如小米的人体 工学椅 说到肩部支撑了,再说一个体验更明显的事情。 就是赫曼米勒 Aeron 独有的功能:前倾功能
腰 部 支 撑 的ห้องสมุดไป่ตู้改 进
第一代 支持前后移动
第二代 往下做了延伸
最新 上部加了个支撑件
产品设计策划分析
赫曼米勒Aeron椅
Herman Miller 公司始于1905年,从 一家生产传统家具的公司演变形成美 国现代家具设计与生产中心。它是美 国最主要的家具与室内设计厂商之一。
1976年Herman Miller 生产出Ergon 椅子,将人体工程学运用到办公椅子 的设计中; 1984年,Equa椅子进一步将人体工 学应用到办公椅子设计里; 1994年,Herman Miller 在椅子设计 得到一个新的突破---革新地设计出 Aeron 网椅,并获得了欧洲家具工业 研究协会(FIRA)颁发的人体工程学优 秀奖
谢谢观看
设计师Bill Stumpf和Don Chadwick
2016年,赫曼米勒联合了设计师Don Chadwick与有关就坐科学的最新研究,
以及与材料、制造和技术方面的最新成果
相结合,重新制作了Aeron座椅,使之
更加智能。
Aeron人体工学椅的部件
气压棒:韩国进口的三泓和KGS 行业公认价格最高但质量最好的
椅背椅面材料:Aeron 织物使用的 是叫做 82Pellicel的材料,能保证 弹性,但是也不会太软
工艺:椅背和椅座的网布跟框架一 体注塑成型用机械自动化的方式保 证张力的一致性
椅背:一体单背
人体工学椅的功能原理
1、头部 2、椅背 3、腰靠支撑 4、扶手

伸缩椅原理

伸缩椅原理

伸缩椅原理
伸缩椅是一种常见的家居用品,其设计原理是通过特定的机械结构,使椅子可
以在需要时伸展成长椅,不需要时可以收缩成普通椅子。

这种设计不仅能够节省空间,还能够提供更多的功能和舒适性。

下面我们将详细介绍伸缩椅的原理。

首先,伸缩椅的原理基于机械结构。

它通常由底座、座面、靠背和伸缩装置组成。

底座是整个椅子的支撑结构,座面和靠背则是提供坐椅功能的部分。

伸缩装置是伸缩椅的核心部件,它通过特定的机械设计和材料选择,使得椅子可以在需要时进行伸展和收缩。

其次,伸缩椅的原理基于力学原理。

在伸缩装置的设计中,需要考虑到椅子的
承重能力、稳定性和使用寿命。

通过合理的结构设计和材料选择,可以使伸缩椅在伸展和收缩时保持稳定,不会出现倾斜或者折断的情况。

同时,伸缩椅的原理还包括了人体工程学的考量,确保在伸展状态下提供舒适的支撑和坐姿。

另外,伸缩椅的原理还涉及到使用便捷性和安全性。

在伸展和收缩过程中,需
要考虑到操作的简便性和安全性。

设计师通常会在伸缩装置上加入锁定机构,以确保椅子在使用时不会意外伸展或者收缩。

同时,伸缩椅的原理还包括了材料的选择和表面处理,以确保椅子在长时间使用后不会出现生锈、变形或者损坏的情况。

总的来说,伸缩椅的原理是基于机械结构、力学原理和使用便捷性的综合考量。

通过合理的设计和制造工艺,伸缩椅可以提供更多的功能和舒适性,成为现代家居生活中不可或缺的一部分。

希望通过本文的介绍,能够让大家对伸缩椅的原理有更深入的了解,为我们的生活带来更多的便利和舒适。

人体工学椅讲解

人体工学椅讲解

人体工学椅讲解
人体工学椅是一种根据人体工学原理设计的椅子,旨在提供更好的坐姿舒适性和支持性,以减少长时间坐着工作或学习时的疲劳感。

以下是人体工学椅的一些关键特点和优点:
1. 椅背设计:人体工学椅的椅背通常能够提供更好的支撑,可以根据使用者的体型和坐姿进行调节。

2. 腰部支撑:人体工学椅通常会特别强调腰部支撑,以帮助保持正确的腰椎曲线,从而减少腰部疲劳和不适感。

3. 座垫设计:人体工学椅的座垫通常采用高弹性材料,以提供更好的坐姿支持和舒适性。

4. 扶手设计:人体工学椅的扶手通常可以调节高度和角度,以适应不同使用者的需求,并提供更好的手臂支持。

5. 可调节性:人体工学椅通常具有更多的可调节性,可以根据使用者的体型和坐姿进行个性化调整,提高舒适性和工作效率。

人体工学椅的设计理念是让人们在使用椅子时能够更加自然、舒适和健康。

通过提供更好的坐姿支持和适应不同体型和需求,人体工学椅可以帮助减少长时间坐着工作或学习时的疲劳感和不适感,提高工作效率和生活质量。

办公椅的结构设计原理

办公椅的结构设计原理
办公椅的结构设计原理主要包括以下几个方面:
1. 座椅结构:办公椅的座椅通常由座面、靠背和扶手组成,其结构设计应符合人体工学原理,使人在坐姿时能够得到舒适的支撑和稳定性。

2. 座椅底座:座椅底座通常采用五星型底座,其结构设计应具有足够的稳定性和承重能力,同时能够灵活地进行旋转和移动。

3. 调节机构:办公椅通常配备有高度调节、倾斜角度调节等机构,使用户能够根据自己的需求和身体特点来调整座椅的高度和角度,以获得更加舒适的坐姿。

4. 座椅材料:办公椅的座椅通常采用高弹性材料,如海绵和弹簧,以提供足够的支撑和舒适度。

同时,座椅面料应具有透气性和耐磨性,以保证长时间使用的舒适性和耐久性。

5. 结构稳定性:办公椅的各个部件之间应采用合理的连接方式和结构设计,以确保整个椅子的稳定性和安全性。

同时,椅子的重心位置也需要考虑,使其能够保持稳定的姿势。

综上所述,办公椅的结构设计原理主要是基于人体工学和舒适性原则,以及稳定性和安全性的考虑,通过合理的座椅结构、底座、调节机构和材料选择来实现。

椅子设计方案范文

椅子设计方案范文一、设计目标椅子作为家具中不可或缺的一种,既要有实用性,又要具备美观度和舒适感。

因此,本设计的主要目标是兼顾这三个方面,以满足用户的需求。

二、设计理念1.实用性在实用性方面,椅子的设计要考虑到人体工学原理,使用户在长时间坐下时能够得到良好的支持和舒适感。

同时,椅子的座面和靠背部分应该具备适当的弹性,能够根据用户的体型进行适当的调整,从而提供最佳的坐姿。

2.美观度椅子是家居装饰中的一部分,因此在美观度方面,设计师需要考虑到椅子的整体造型和色彩搭配。

椅子的造型应当简洁、大方,并符合现代审美观。

色彩方面应当与环境相协调,既可以选择鲜艳的色彩以凸显个性,也可以选择低调的色彩以与环境融为一体。

3.舒适感舒适感是椅子设计的重要一环,设计师需要考虑到椅子的座垫、靠背、扶手等部分的材质选择和柔软度,以及座椅的角度和高度等因素。

同时,椅子的座面和靠背应该具备适当的透气性,以减少用户长时间坐下时的不适感。

三、设计方案1.椅子整体设计椅子整体设计以简约为主线,造型简洁大方。

椅子的座面和靠背部分采用高弹性的海绵材质,能够根据用户的体型进行适当的调整,以提供最佳的坐姿。

椅子的座面加厚并加入透气设计,提高长时间坐下时的舒适性。

2.椅子结构设计椅子的结构设计采用强化材料,能够承受较大的重量。

同时,为了增加椅子的稳定性,椅子的腿部采用三角形设计,并加入防滑设计,以保证用户在使用时的安全。

椅子的扶手部分采用人体工学原理设计,能够提供良好的扶手支撑,并减少手部疲劳感。

3.椅子材质选择椅子的材质选择要考虑到环保性和舒适感。

座面和靠背部分采用高弹性的海绵材质,并加入适当的透气设计,以提高舒适性。

椅子的腿部采用强化材质,能够承受较大的重量,并加入防滑设计,以增加使用时的安全性。

四、设计成果经过反复的设计和调整,最终得到了一款兼顾实用性、美观度和舒适感的椅子设计。

这款椅子的造型简约大方,座面和靠背部分采用高弹性的海绵材质,能够根据用户的体型进行适当的调整,提供最佳的坐姿。

人体工程学椅子知识点总结

人体工程学椅子知识点总结引言人体工程学椅子是指按照人体工程学原理设计制造的一种符合人体工程学要求的椅子。

人体工程学是研究人体与工作环境、工作对象相适应的科学,它研究人体生理、心理、社会等方面的特性,以便更好地适应人类的工作和生活。

人体工程学椅子的出现,是为了解决长时间坐姿造成的不适和疲劳,以及改善工作效率和健康。

本文将从人体工程学椅子的设计原理、结构特点、使用功能、材料选用、维护保养等方面进行总结。

一、人体工程学椅子的设计原理1.1 人体工程学原理人体工程学原理是以人为本,以人体结构和功能特点为基础,研究人与环境、物品之间的适应关系。

在人体工程学椅子的设计中,人体工程学原理是非常重要的设计依据。

通过研究人体的生理和心理特点,可以设计出更符合人体工程学原理的椅子,从而使人在长时间坐姿下,能够得到更好的支撑和舒适感,减少疲劳和损伤。

1.2 坐姿正确性人体工程学椅子的设计应该考虑到人体的生理结构,使得使用者能够保持正确的坐姿姿势。

正确的坐姿姿势可以减少颈部、腰部和膝部的压力,使得肌肉更加舒展,减少疲劳。

1.3 支撑性在人体工程学椅子的设计中,支撑部分是非常重要的。

良好的支撑可以使整个身体均匀负重,减少身体疲劳和损伤。

支撑部分应该考虑到人体各部位的曲线和骨架结构,使得支撑更加合理。

1.4 调节功能人体工程学椅子应该具备一定的调节功能,以适应不同身高、体型和使用习惯的人群。

例如,座椅高度、扶手高度、靠背倾斜角度等功能的可调节性。

1.5 舒适性人体工程学椅子的设计中应该考虑到舒适性。

舒适的椅子可以减轻长时间坐姿带来的不适感和疲劳感,提高工作效率和生活质量。

二、人体工程学椅子的结构特点2.1 座椅人体工程学椅子的座椅部分应该符合人体的曲线结构,使得坐着的人体得到均匀支撑。

座椅的宽度、深度和曲线应该符合人体的尺寸和形状。

2.2 靠背靠背是人体工程学椅子的一个重要部分,它应该提供人体腰部和背部的支撑,使得坐姿更加舒适。

人体工学椅设计原理

人体工学椅设计原理哎呀,说到人体工学椅,这玩意儿可真是个神奇的发明。

你知道,我最近刚换了个新椅子,就是那种人体工学椅,感觉就像找到了我的“椅子灵魂伴侣”一样。

这椅子让我坐得舒舒服服的,一整天下来腰也不疼,背也不酸,简直太神奇了!首先,咱们得聊聊人体工学椅的设计原理。

这玩意儿,说白了,就是得让人坐着舒服,对吧?设计师们得考虑到人体的形状和动作习惯,让椅子能够适应我们的身体,而不是让我们去适应椅子。

这就像是,你穿鞋,总得挑双合脚的,对吧?比如说,椅子的靠背,它得有个好的曲线,能够贴合你的脊椎。

这样,当你靠在椅子上的时候,你的脊椎就能保持自然的S形,不会扭曲或者过度弯曲。

这就像是,你躺在沙滩上,背部自然地贴合着沙子,那种感觉,你知道的,超级放松。

然后,椅子的坐垫也得讲究。

它得有足够的厚度和弹性,这样你的屁股就不会因为长时间坐着而感到疼痛。

而且,坐垫的形状也得符合人体臀部的曲线,这样坐起来才舒服。

这就像是,你坐在一个定制的沙发上,每个角落都完美贴合你的身体。

还有,椅子的高度也很重要。

你得能调整椅子的高度,让它适合你的腿长。

这样,你的脚就能平放在地面上,膝盖和大腿之间的角度也刚刚好。

这就像是,你坐在一个高脚凳上,脚能轻松地碰到地面,不会悬空。

最后,椅子的扶手也很关键。

它们得能调整高度和角度,让你的手臂和肩膀能够自然地放松。

这就像是,你开车的时候,手臂能自然地搭在方向盘上,不会感到紧张或者疲劳。

总之,人体工学椅的设计原理就是得让人坐着舒服,让椅子适应人,而不是让人适应椅子。

这就像是,你找到了一个完美的伴侣,你们互相适应,互相支持,一起度过美好的时光。

所以,下次你买椅子的时候,记得找个能让你坐得舒服,让你的身体感到放松的人体工学椅。

这样,你就能像我一样,找到你的“椅子灵魂伴侣”了!。

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椅子的设计原理 1、学习材料的知识: 1.1材料是设计的物质基础和载体。是科学技术研究的重要方面,设计材料由比较单一的木材,陶瓷,玻璃,金属到越来越丰富的塑料、复合材料为产品设计展开了一个广阔的天地。基本功能相同的产品,由于采用了不同的材料和加工工艺,就可以带来巨大的形态变化,随后带来的是使用变化和精神功能的变化。例如电视机外壳,用木质层板来做,因为受到材料特性和加工工艺的制约,一般会做成方形。如果后壳要做成弧度就有一定的难度。但是如果用工程塑料来做电视机外壳的话,就很容易用压注成型的方法实现曲面的造型。 以椅子的设计为例,椅子的基本功能是“座”,另外它还具有很强的象征和装饰功能,木材、金属、皮革玻璃、塑料等材料随着成型技术的发展进步,并结合设计师的创意,展现出了不同的形态和风貌,这些典型的形态也成为时代技术发展水平和人们社会生活的象征。 早期的椅子大都以实木为材料,坚硬的材料使得精密的榫卯结构得以实现,使得椅子在造型上线条更加挺拔、秀丽、流畅,其形体严谨合理的结构、精致的制作工艺和天然靓丽的枝干,无疑为明式家具的典范。

(现代式太师椅) 20世纪三四十年代以后,由于合成树脂的迅速发展和高频胶核技术的应用,产生了一种新的椅子形态——胶合板椅。它改变了原有木材的特性,其结构、强度等均发生了变化,形成了一种新的造型风格。例如下面的LCM椅子。

1941年,设计师查而斯和伊姆斯在家具设计中用胶合板为材料进行椅子设计,引起了评委的注意,并因此拿了比赛的第一名。 由马歇尔.布劳耶设计的瓦西里椅是世界上第一个以标准件构成的钢管椅,突破了木质椅子造型的范围,压弯成型机和管材弯曲技术的出现,使得钢管本身的特性得以发挥,钢管有弹性、强度高,一致的弯曲半径给人一种有序和统一的美感。

塑料的发明给产品带来了前所未有的变化,如图所示,得S形的堆叠椅,是由威乐.潘顿设计的,采用塑料一次成型技术,造型优美,色彩艳丽,技术完善,让塑料制品拥有了更完美的品质。

1987年,意大利菲亚姆公司设计了一个幽灵椅。该款椅子时由水晶玻璃制成的,设计师对玻璃的成型可能性进行了研究,在一块玻璃板上用每秒钟1000米的混合磨料的高压水柱制造了一道缝隙,然后用玻璃弯曲技术加以弯曲,使它获得了连续、透明、优雅的造型。它是复杂现代技术和简单造型方法的完美结合。

材料和工艺是产品设计的物质技术条件,是实现产品设计的必要条件。设计通过材料和工艺转化为实体产品,材料和工艺又通过设计实现自己的价值。任何一个产品设计,只有选用材料的性能特点及其加工工艺性能相一致,才能实现设计的目的和要求。

1.2 材料总是能够为设计师带来很多新的思路。新材料对设计的影响不仅限于技术性应用的范畴,而是包含了整体质感。一直对设计流行趋势所形成起着激发作用。在材料日益丰富、材料技术不断发展的今天,“材料设计”成为了设计创新的重要手段。设计师不必受到材料的限制,或者被动的接收材料科学的研究成果。而是积极的评价和探索各种材料在设计中的应用价值,发掘材料在设计造型中的潜力。

Emilio Ambasz在20世纪90十年代提出了“软技术材料”的观念,并基于微型化技术设计了一款手帕电视。他打破了一般电视机的外观面貌和使用方式,让人感到异常的柔软和亲切。

“人与机器”设计公司设计的软件盘是用柔软的、易弯曲的聚氨酯泡沫制成。聚氨酯被公认为有高度的隔热性和绝缘性。既可以坚硬的形式,也可以柔软的形式进行生产。应用领域十分宽广。键盘由镭射蚀刻而成,省去了不同的语言版本的模具修改成本。

赤陶土(一种声学陶瓷)在高温烘烤后再施釉,完全能达到音响的硬度要求,并能强化声音的频率。在这个基础上,意大利的设计师设计了一款陶瓷音响。它不仅延伸乐材料的使用空间,也使得原来藏在房间角落里面得黑箱子音响,被赋予了全新的美学价值。 2、设计专业学习材料课程的特点:

2.1与工科院校课程的区别 作为设计类院校对于材料的教学应该和其他工科类院校教学有所不同。在学习和掌握的重点等方面都有所区别。这种不同正是由两类院校的学生的思维特点、接受能力和知识架构来决定的。 当前市面上的绝大多数材料并不适合艺术设计类院校的学生使用。因为教材的内容包括很多抽象,概念性很强的材料学知识。他们的研究是偏向于对机械设计和工程设计方面的介绍。从艺术设计的角度对材料和加工工艺的研究阐述则很少。对设计类院校的学生进行产品设计没有直接的指导意义。这些内容对于我们的学生来说,既难懂又难学。 从下表上分析,两者在内容也是有不同的: 工科的材料学(微观方面) 工程力学,物理学,机械,电子,分子间距,应力等 设计类材料学(宏观方面) 材料和工艺,材料的美感,材料的肌理应用 (工科类材料学主要涉及到材料的微观方面)

(设计类院校的材料课程主要涉及到圆圈的右半边——宏观方面多一些) 2.2 我们要掌握的知识点:具备相关的材料和工艺的知识,了解材料的基本性能,会应用材料工艺学知识解决设计的问题。在设计中选择恰当的材料和工艺,能运用材料的自然美使产品具有美感,使加工工艺符合材料的性能。

3设计材料的分类 就工业设计的范畴内,材料是指用于工业设计并且不依赖于人的意识而客观存在的所有物质。从不同的角度,我们可以对材料进行不同的分类。 按照材料来源 天然材料、加工材料、合成材料、复合材料等 按照材料的物质结构 金属材料、无机材料、有机材料、复合材料 按照材料的形态分类 现状材料、板状材料、块状材料、 其它 金属,塑料,木材,玻璃和陶瓷等 在这里,我们主要介绍在设计生活中经常用到的材料主要有:

当然,在实际的产品设计中,非常多的是材料之间的搭配和组合,共同来实现产品的功能。但是我们要注意的是:材料的品种越多,材料之间的连接方式就会随之增加,设计的成本也会提高,设计师在产品设计时候,要达到一个协调。 4.材料的特性: 任何材料都有自己的属性。 设计材料的的特性包括: 固有特性 力学特性、热性能、电磁性能、防腐性能等 派生特性 加工特性,感觉特性和经济特性 这其中牵涉到了材料的密度,强度,弹性,耐磨性,导电性,磁性等各个方面的多种特性。了解它们是设计师进行设计的前提,了解它们是产品能够成功实现功能的保证。而且很多设计就是利用了材料的某一些特性。比如法国设计师马萨德设计的一个 “TOHOT”盐和胡椒摇罐。在这一个产品中主要就是运用到了产品材料本身的特性或者零部件的特性。磁铁的磁性和它产生的瞬时的固定连接性。

5、材料的感觉特性 感觉特性是人的感觉系统因为胜利刺激对材料作出的反应或者由人的知觉系统从材料的表面特征得出的信息,是人对材料的胜利和心理活动,它建立在生理基础上,是人们通过感觉器官对材料作出的综合印象。 (通过视觉和触觉,我们可以感受到很多材料的特性,不论它是透明还是不透明,柔软还是坚硬) 5.1材料的触觉特性:通过人的手和皮肤触及材料而感知材料的表面特性,是人们感知和体验材料的主要感受。通过此下图,我们可以知道材料给人的不同感觉特性的转化过程。

由此,设计师在设计相关的产品时,就会有意识的避开事物对人的潜在危害。使用户能够更安全,更方便的使用产品。比如日本的一款叫做 TAG CUP的杯子,曾获得日本的优良设计奖,它具有良好的隔热性,可以防止手被烫伤,无论谁拿多高,都可以四处拿动,在满足功能的前提下赋予人美好的情感体验。 5.2材料的视觉特性 材料的视觉特性是靠眼睛的视觉来感知的材料表面特征,是材料被视觉感受后经过大脑处理昌盛的一种对材料表面特征的感觉和映像。 当前,材料的视觉特性在设计中的应用数不胜数。比如明明是塑料的手机质感,却被做成了金属的质感;明明是塑料的水龙头,却使人看起来是一个高贵的金属产品,使得产品价值提高了很多。

(轮胎表面的远近景视觉效果)

(塑料产品给人的金属视觉效果)

6、材料的美感和设计应用 任何材料都充满了灵性,任何材料都在默默中表达自己,都在展示着自己的美丽。美感是人们通过视觉、触觉、听觉在接触材料时所产生的一种赏心悦目的心理状态,是人对美的认识、欣赏和评价。 材料美是产品造型美的一个重要方面,不同的材料给人不同的触觉、联想、心理感受和审美情趣,如黄金的富丽堂皇,白银的高贵,钢材的朴实,锌的平丽轻快,木材的轻巧自然,玻璃的清澈光亮。 (木材和黄金都有着自己的材料魅力,等待着设计师敏锐的视角) 材料的美感和材料本身的组成、性质、表面结构以及使用状态有关,每一种材料都有着自己的个性特色。在设计造型中,应该充分考虑材料自身的不同个性,对材料进行巧妙的组合,使其各自的美感得以体现,并能深化和互相烘托,形成符合人们审美追求的各种情感。 (捷克设计师设计的玻璃杯,玻璃材料和石材的组合,采用模具吹制,结合了玻璃的晶莹剔透感,又有石材的厚重感,有玻璃的冷漠,又有石材的温软)

6.1材料的色彩美 远距离的看一个产品,最先映入眼帘的不是造型,也不是肌理,而是色彩。材料是色彩的载体,色彩是依附于材料而存在的。在产品设计中,材料的色彩是造型私塾的重要元素,没有色彩的作品是缺乏生命力的。作为响亮的视觉语言,色彩具有强烈的视觉冲击力,色彩在人们的视觉中起着先声夺人的效果。包括有固有色彩和人为色彩。

(木材的固有色和人工色彩) 在材料的固有色彩达不到使用需要的背景下,人们开始根据产品装饰的需要,对材料进行色彩处理,以调节色彩的本色,强化并烘托材料的色彩美感。值得大家注意的是,孤立的材料色彩是不能产生强烈的美感作用的。只有运用色彩规律将色彩进行组合和协调,才能产生有冷暖对比,色相呼应的效果。

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