人机工程
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人机工程学标准:
人机工程学标准是一个跨学科的领域,涉及心理学、生理学、人体测量学、工程学等多个学科。
其目的是确保人机系统能够高效、安全地工作,并使人在操作过程中感到舒适和满意。
以下是一些常见的人机工程学标准:
1.人体测量数据:人机工程学需要应用人体测量数据来设计适合人类使用的产品和环
境。
例如,座椅的高度、显示器的位置和大小、控制器的操作方式等都需要根据人体测量数据来设计。
2.人体生理特性:人机工程学需要考虑人体的生理特性,例如人体的肌肉力量、骨骼
结构和运动能力等。
这些特性决定了人在操作过程中能够承受的负荷和动作范围,从而影响产品的设计。
3.感知和认知特性:人机工程学需要考虑人的感知和认知特性,例如视觉、听觉、触
觉、记忆和思维等。
这些特性决定了人在操作过程中的反应速度和准确性,从而影响人机系统的性能。
4.安全性和可靠性:人机工程学需要考虑产品的安全性和可靠性,确保产品在使用过
程中不会对人的健康和安全造成危害。
例如,产品的材料、结构和功能都需要经过严格的安全评估和测试。
5.环境和设施:人机工程学需要考虑环境和设施的设计,确保人在适宜的环境中工作
和生活。
例如,室内温度、照明、噪音和空气质量等都需要根据人的需求来设计和调节。
6.可用性和可维护性:人机工程学需要考虑产品的可用性和可维护性,确保人在使用
过程中能够方便地操作和维护产品。
例如,产品的操作界面、维修保养方式和存储方式等都需要经过精心的设计。
人机工程学的三个发展阶段
人机工程学是研究人与机器系统交互的科学,它的研究历史可以分为三个阶段。
1. 早期的人机交互:20世纪50年代到60年代初期,主要是研究如何设计更加人性化的机器,提高工人的生产效率。
这个阶段的代表人物包括美国的工程师和设计师,如彼得·德鲁克和维克多·帕累托等。
主要的工作包括改善工作环境,减少操作复杂度,以及提高机械工具的性能等。
2. 工业人机工程学:20世纪60年代到70年代,工业人机工程学开始崛起。
这个阶段的研究重点是提高生产效率和质量,减少工人的劳动强度和疲劳度。
这个阶段的代表人物包括德国工程师和设计师,如库尔特·洛伦兹和汉斯·斯古特等。
主要的工作包括改善生产流程,减少机器故障,以及提高工人的操作技能等。
3. 智能人机工程学:20世纪80年代至今,智能人机工程学开始兴起。
这个阶段的研究重点是如何让机器具有更多的智能和自主性,能够更好地应对复杂的环境。
这个阶段的代表人物包括美国的工程师和设计师,如杰瑞·丁达尔和约翰·霍普金斯等。
主要的工作包括设计更加智能的机器人,以及开发更加自主的任务自动化系统等。
人机工程案例分析3篇案例一:人机工程在智能手机设计中的应用人机工程学是一门研究人类与机器之间交互的学科,它旨在通过优化人机交互界面,提高用户的工作效率和满意度。
在智能手机设计中,人机工程学起着至关重要的作用。
本文将通过分析三个案例,探讨人机工程在智能手机设计中的应用。
案例一:用户界面设计在智能手机设计中,用户界面是用户与手机进行交互的重要媒介。
一个好的用户界面设计应该简洁、直观、易于操作,并且能够满足用户的需求。
例如,手机的主屏幕应该能够显示重要的信息,并提供快速访问常用功能的方式,如拨打电话、发送短信等。
此外,界面元素的大小、颜色和排列方式也需要考虑到用户的视觉特点,以便提供良好的可读性和易操作性。
案例二:物理按键的设计在智能手机设计中,物理按键的设计也是人机工程学的重要应用之一。
物理按键的设计应该符合人体工程学原理,使用户在使用手机时能够轻松找到和操作按键。
例如,音量键和电源键应该位于用户手指容易触及的位置,以便用户能够快速调整音量和开关手机。
此外,按键的大小、形状和触感也需要考虑到用户的手指大小和灵敏度,以提供舒适的按键体验。
案例三:语音助手的设计智能手机中的语音助手是人机工程学在设计中的另一个重要应用。
语音助手的设计应该能够准确识别用户的语音指令,并提供相应的反馈和操作。
例如,当用户说出“打开相机”时,语音助手应该能够快速打开相机应用程序,并给予用户相应的反馈。
此外,语音助手的语音合成技术也需要考虑到用户的听觉特点,以提供自然、清晰的语音输出。
综上所述,人机工程学在智能手机设计中发挥着重要的作用。
通过优化用户界面设计、物理按键的设计和语音助手的设计,可以提高用户的工作效率和满意度。
未来,随着人机工程学的不断发展,智能手机的设计将更加符合人类的需求和习惯,为用户提供更好的使用体验。
案例二:人机工程在汽车驾驶员座椅设计中的应用人机工程学是一门研究人类与机器之间交互的学科,它旨在通过优化人机交互界面,提高用户的工作效率和满意度。
人机工程学五十个案例人机工程学是一门研究人类与机器之间交互关系的学科,它涉及到心理学、生理学、工程学等多个学科的知识,旨在设计和改进人机系统,以提高人类的工作效率、安全性和舒适度。
下面将介绍五十个关于人机工程学的案例,以便更好地理解这一领域的重要性和应用。
1. 人机界面设计,在计算机软件和硬件系统中,人机界面设计是至关重要的。
良好的界面设计可以提高用户的工作效率,减少错误操作,增强用户体验。
2. 交通工具设计,交通工具的设计需要考虑驾驶员或乘客的舒适度、安全性和操作便利性,人机工程学在这方面发挥着重要作用。
3. 医疗设备设计,医疗设备的设计需要考虑医护人员和患者的使用体验,合理的人机交互设计可以提高医疗设备的效率和准确性。
4. 游戏界面设计,游戏的成功与否很大程度上取决于其界面设计,好的人机交互设计可以增加游戏的吸引力和可玩性。
5. 工业设备设计,在工业生产中,工业设备的人机交互设计直接影响到生产效率和安全性。
6. 智能家居系统设计,智能家居系统需要考虑用户的习惯和需求,合理的人机交互设计可以让智能家居系统更加智能化和便利。
7. 虚拟现实技术,虚拟现实技术的发展需要依靠良好的人机交互设计,以提供更真实、更沉浸的体验。
8. 人机协作系统,在工业生产和服务领域,人机协作系统可以提高工作效率和减少人为错误。
9. 人机交互的心理学基础,了解人类认知和心理过程对人机交互设计至关重要,这有助于设计出更符合人类认知特点的系统。
10. 人机交互的生理学基础,了解人体生理特点对人机交互设计同样至关重要,这有助于设计出更符合人体工程学原理的系统。
11. 自动驾驶技术,自动驾驶技术的发展需要依靠良好的人机交互设计,以提供更安全、更可靠的驾驶体验。
12. 人机工程学在航空航天领域的应用,航空航天领域对人机工程学的要求极高,航天器和飞机的设计需要考虑到极端环境下的人机交互。
13. 人机工程学在医疗影像设备的应用,医疗影像设备的设计需要考虑医护人员和患者的使用体验,合理的人机交互设计可以提高医疗影像设备的效率和准确性。
机械制中的人机工程与人因工程人机工程与人因工程是机械制造领域中的两个重要概念。
它们旨在通过改善和优化机械设计,使得人和机器之间的交互更加顺畅、高效,从而提高工作效率和工作质量。
本文将从不同角度探讨人机工程与人因工程在机械制造中的应用和意义。
一、人机工程人机工程是一门关注人和机器之间交互的学科。
它致力于研究和设计符合人体生理特点和心理需求的机械系统。
通过人机工程的应用,可以大幅度提高机械操作的效率,减少操作者的疲劳程度,从而提高工作的安全性和舒适性。
在人机工程的设计中,需要考虑的因素包括人体工学、心理学和生理学等。
例如,对于一个需要频繁使用手臂的操作,设计师应该将操作面板设置在合适的高度,使得操作者可以自然地伸出手臂进行操作,减少肌肉疲劳。
此外,操作面板上的按钮和开关也应该根据人体工程学的原理进行布置,尽量降低操作者的运动强度和误操作的可能性。
在机械制造中,人机工程的应用非常广泛。
比如,在工业机器人的设计中,人机工程可以改进机器人的控制面板和操作器的布局,使得操控更加直观简单。
另外,在航空航天领域,人机工程的应用可以提高飞行员对飞机各种仪表的理解和操作,减少因操作错误而导致的事故发生。
二、人因工程人因工程是一门研究如何使得机械系统和任务适合于人体能力和限制的学科。
人因工程的目标是通过考虑人类的认知、操作和行为特点,改善机器的设计和工作环境,提高工作效率和工作质量。
在人因工程的设计中,需要考虑的因素包括人的认知过程、决策过程和注意力分配等。
例如,对于一个需要连续操作的任务,设计师可以将相关的控制面板和显示屏放置在一个视野范围内,以便操作者能够快速获取必要的信息,减少转头和查看的次数,提高操作效率。
在机械制造中,人因工程的应用也非常重要。
比如,在汽车制造中,人因工程可以改进汽车的驾驶舱布局和仪表盘设计,使得驾驶者更加方便地获取必要的驾驶信息,减少因为分神而导致的交通事故。
另外,在医疗器械的设计中,人因工程可以提高医生对患者监测设备的操作和监测过程的理解,减少因为误操作而对患者造成的风险。
《人机工程学》PPT 课件•人机工程学概述•人体生理与心理特征•人机界面设计原理•工作场所人机工程学应用目录•办公环境人机工程学应用•交通运输领域人机工程学应用•总结与展望CHAPTER人机工程学概述定义与发展历程定义发展历程人机工程学起源于20世纪初的工业生产领域,随着计算机技术的发展,逐渐拓展到信息技术、航空航天、医疗等领域。
研究对象与范围研究对象研究范围学科特点及意义CHAPTER人体生理与心理特征人体生理结构简介肌肉系统循环系统通过收缩和舒张产生运动,维持姿势。
输送氧气和营养物质,排除废物。
骨骼系统神经系统呼吸系统构成人体基本框架,支持体重,保护内脏。
传递和处理信息,控制人体各种活动。
吸入氧气,排出二氧化碳,维持生命活动。
感觉知觉感觉与知觉的关系030201感觉与知觉特性分析认知过程及影响因素认知过程01影响因素02认知负荷03CHAPTER人机界面设计原理清晰易读色彩搭配手机屏幕汽车仪表盘符合人体工学控制器的形状、大小和位置应符合人体工学原理,方便用户操作并减少误操作的可能性。
功能明确控制器的功能应明确、直观,避免使用过于复杂或混淆的操作方式。
•反馈及时:控制器应提供及时的操作反馈,如声音、灯光等提示,帮助用户确认操作是否成功。
电脑鼠标游戏手柄界面一致性减少认知负荷个性化定制多通道交互人机界面优化方法探讨CHAPTER工作场所人机工程学应用1 2 3基于工艺流程的布局规划基于人体工效学的布局规划基于环境因素的布局规划工作场所布局规划方法论述设备选型与配置策略探讨设备选型原则根据工作需求、设备性能、经济效益等因素,选择适合的设备类型和型号。
设备配置策略根据工艺流程、设备功能、空间布局等因素,合理规划设备的布局和配置,提高设备使用效率和工作效率。
设备维护与保养建立完善的设备维护和保养制度,确保设备处于良好状态,延长设备使用寿命。
劳动强度评价方法采用主观评价、客观测量等方法,对员工的劳动强度进行全面、准确的评价。
人机工程学三大要素摘要:1.人机工程学的定义2.人机工程学的三大要素3.每一大素的具体内容4.人机工程学的应用正文:人机工程学,也称为人类工程学或人因工程学,是一门研究人、机器和环境之间相互作用的学科。
它旨在通过优化设计,提高人类在使用机器和环境中的舒适性、安全性和效率。
在人机工程学中,有三大要素对于设计和优化人机系统至关重要,它们分别是:人、机器和环境。
首先,人是人机工程学中最重要的要素。
在设计人机系统时,需要充分考虑人的生理、心理特征以及行为习惯。
生理特征包括人的身高、体重、肢体长度等,这些特征决定了人在操作机器和环境中的舒适程度。
心理特征包括人的感知、认知、情绪等,这些特征影响人在操作过程中的注意力、判断力和应变能力。
行为习惯则是人在长期生活和工作中形成的操作方式和习惯,好的人机设计应该尽可能适应人的行为习惯,提高操作的便捷性。
其次,机器也是人机工程学中不可或缺的要素。
在设计机器时,需要考虑其结构、功能、操作方式等,使其适应人的生理、心理特征。
同时,机器的设计应该能够引导人进行正确的操作,避免误操作导致的危险和损失。
再次,环境是人机工程学中的另一个重要要素。
环境包括工作场所、工作环境、工作氛围等,它们都会对人的操作产生影响。
良好的工作环境应该能够提供舒适的温度、湿度、光照等条件,有利于人的身心健康和工作效率。
此外,工作场所的设计应该符合人的生理结构,避免人在操作过程中产生疲劳和不适。
在实际应用中,人机工程学广泛应用于工业设计、办公环境设计、交通工具设计等领域。
通过优化人机系统,可以提高生产效率、减少人为失误,提升人的工作满意度和幸福感。
综上所述,人机工程学中的三大要素是人、机器和环境。
人机工程方案一、方案概述人机工程是一门研究如何设计、评价和改进人机系统的学科,目的在于提高效率、安全性、易用性和舒适度。
本方案旨在利用人机工程的理论与方法,针对某公司的工作环境和员工需求,设计出一个符合人机工程原则的工作系统,并对其进行评价和改进。
二、系统分析2.1 现状分析某公司的工作环境存在以下问题:工作台高度不合适、工作椅不舒适、电脑屏幕角度不合理、灯光不足、工作空间拥挤、工作流程繁琐等。
2.2 需求分析员工对工作环境提出了以下需求:工作台高度可调、工作椅具有良好的支撑力和舒适度、电脑屏幕角度可调、充足的自然光和灯光、宽敞的工作空间、简化的工作流程。
2.3 目标设定基于现状的分析和员工的需求,本方案的目标是设计出一个符合人机工程原则的工作系统,提高员工的工作效率、舒适度和健康安全性。
三、设计方案3.1 工作台设计工作台的高度应该根据员工的身高进行调节,以保证他们能够自然地保持姿势,减少脊柱和颈部的压力。
工作台的表面要具有防眩光的材质,以减少视觉疲劳。
此外,工作台的面积应该足够大,以容纳各种工作物品。
3.2 工作椅设计工作椅的设计应该具有良好的支撑力和舒适度,可以调节高度和角度,以适应不同员工的需要。
椅子的座垫和背部应该采用符合人体工程学的设计,减少长时间坐着对身体造成的不适。
3.3 电脑屏幕设计电脑屏幕的角度应该可调,以保证员工的视线垂直于屏幕,减少颈部的疲劳。
同时,屏幕的亮度和对比度应该能够调整,以适应不同的工作环境。
3.4 灯光设计工作区域应该有充足的自然光和良好的人工照明,以减少眼睛的疲劳。
人工照明的灯具应该采用柔和的光线,避免产生眩光和阴影。
3.5 工作空间设计工作空间应该足够宽敞,以容纳各种工作物品和活动。
工作空间的布局应该合理,减少员工在工作中来回穿梭的次数,提高工作效率。
3.6 工作流程设计工作流程应该简化,减少不必要的动作和步骤。
工作流程的布局应该符合员工的工作习惯,减少员工的体力和脑力负担。
人机工程学控制程序目次前言 (Ⅱ)1范围 (1)2规范性引用文件 (1)3术语和定义 (1)4职责 (1)5作业程序 (3)6报告和记录 (7)7相关/支持性文件 (8)8附录 (8)前言为使公司人机工作界面最大范围满足人机工效,保护员工免受职业伤害,提高工作效率,满足安健环及 NOSA管理要求,便于员工科学的认识人机工作接触的相互影响,科学、合理、有效投入工作,按照公司安健环委员会要求,编制此管理规定。
本标准由发电有限公司公司标准化委员会提出。
本程序由公司技术安全部负责起草、归口并负责解释。
本程序主要起草人 :审查:批准:本程序于 2008年 06月 30日首次发布。
本程序的版本及修改状态: A/0。
本程序的受控状态:受控。
Ⅰ人机工程学控制程序1范围为了优化人、机器及工作环境之间的关系,使人员在工作过程中能够采取最佳的工作姿势,以确保人员在工作中安全、健康,制定本控制程序。
本标准适用于发电有限公司范围内的所有生产工作、办公场所。
2规范性引用文件GB/T20001—2001 《标准编写规则》QB/XSX201.01—2007《质量、环境和职业健康安全手册》NOSA安健环管理 253管理标准GB/T 14776人类工效学工作岗位尺寸设计原则及数据。
GB/T 18717.2-2002 用于机械安全的人类工效学设计GB/T12330-90体力搬运重量限值GB11523-89手传振动测量规范GB9361-88 计算站场地安全要求GB/T 4205 人机界面( MMI)操作规则GB/T 4025人机界面标志标识的基本和安全规则指示器和操作器的编码规则GB/T 4026-2003人机界面标志标识的基本和安全规则GB/T 3787-93 手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程。
GB/T 18717.1-2002 用于机械安全的人类工效学设计第一部分全身进入机械的开口尺寸规定原则。
GB/T 18717.2-2002 用于机械安全的人类工效学设计第二部分全身进入机械的开口尺寸规定原则。
GB/T 18717.3-2002 用于机械安全的人类工效学设计第三部分全身进入机械的开口尺寸规定原则。
3 定义和术语人机工程学:运用人的生理学、心理学和其它有关学科知识,使机器设备和人相互适应,创造舒适和安全的工作与环境条件,从而提高工作效率。
4.0 管理规定的内容与要求4.1 办公场所桌椅高度及向后活动间距的人机工程管理与要求4.1.1 办公场所的桌面高度应符合《 GB/T 14776》关于工作岗位尺寸管理标准即:台面高度与地面基准之间距离应为 720mm左右,不减轻人体上体脊柱长期工作的疲劳,提高工效。
4.1.2 办公场所的椅面高度与地面高度以之间距离为: 360~480mm之间,以减少人体下肢长期工作的疲劳,提高工效。
4.1.3 办公场所工作的办公桌与人活动空间应大于 1000mm,以利于人体向后的活动。
采用座姿工作的脚部活动空间:办公桌平面下部脚空间进深距离应≥ 530mm,以利于人脚部的活动,减少工作疲劳,提高工效。
4.2 工作场所(站立工作)台面高度人机工程管理及要求4.2.1 工作台面高度应符合《 GB/T 14776》关于工作岗位尺寸管理标准即:台面高度与地面基准之间距离应为 1050mm左右,以保证人体力学支撑结构的合理(适合体力消耗较大工作。
4.2.2 采用站姿从事化验工作台面高度在满足 1050mm左右尺寸条件下,如工作台前有吊柜的,最高层吊柜高度应在 1250~1350之间,柜面进深应在 300mmm左右。
4.3 站(做)姿工作空间的人机工程管理与要求4.3.1 站姿工作的向上人体活动空间应满足人体高度加人体平均手臂 1/2长度+工具长度,确保工作重心保持平衡及操作安全距离的满足。
4.3.2 站姿工作的人体平行活动空间应满足人体平均手臂 2/3长度+工具长度既≥大于460mm+工具长度,确保工作重心保持平衡及操作安全距离的满足。
4.3.3 座姿工作的人体活动空间应满足座姿椅面高度,人体上肢平行活动空间应满足人体平均手臂 1/2+工具长度。
4.3.4 对于特殊场所工作,在无法满足以上要求时,应尽量采用借助特殊设备进行作业,避免工作人员收到伤害。
4.4 人工搬运物品时人机工程管理与要求4.4.1 需要借助人体力完成物品移位作业,必须基本上满足以下要求:4.4.1.1作业面有足够的空间、具备满足人体重荷移动的作业空间。
4.4.1.2作业场所照明应满足工作需要,需要借助电力照明的,照明灯具安装位置必须超出搬运作业空间,照明灯具安装牢固。
需要移动重物重量应以人体正常搬起可移动为准。
4.4.1.3负责物品搬运作业的人员,作业时应佩戴合适的防护物品,物品移动时应保持移动重心的相对稳定,速度缓慢。
4.4.1.4放置物品的货架必须稳定和坚固,必须具备放置物品的足够空间和支撑力,无变形、不摇晃,不倾斜,方便物品放置与取出。
4.4.1.5搬运物品的作业人员应手握物品,不得手指承载物品全部重量。
4.4.1.6超过人体本身重量的物品,应尽量使用外来机械助力移动。
4.4.1.7借助机械搬运物品的人员应经过起重专业的培训。
4.4.1.8货架物品应按物品重量分层放置,较重物品应下层放置。
4.4.2货架最低层高度应为 350mm左右,人体下蹲活动空间不应小于 860mm,货架间隔应考虑放置物品后留有 350mm以上的取货空间。
货架进深应考虑留有放置物品后的足够尺寸。
4.4.3重物移动需要借助叉车作业的,货架与货架空间必须留有足够的空间,能够满足车辆左右移动和进出的空间。
4.5 生产现场通道的人机工程管理及要求4.5.1直立水平各前行走通道应符合《 GB/T18717.1-2002 用于机械安全的人类工效学设计》设计标准,开口高度、宽度应分别满足 2000mm、900mm。
4.5.2直立水平侧向短距离通道开口应符合《 GB/T18717.1-2002 用于机械安全的人类工效学设计》设计标准,开口高度、宽度应分别满足 2000mm、600mm。
4.5.3 用梯子竖向通道直立水平各前行走通道开口应符合《 GB/T 18717.1-2002 用于机械安全的人类工效学设计》设计标准,开口边长、人体静空长及足径空长应分别满足1000mm、780mm、220mm。
4.5.4可能需要快速运行人孔开口应符合《GB/T 18717.1-2002 用于机械安全的人类工效学设计》设计标准,开口直径、通道宽度应分别满足≥ 1020mm、小于 500mm。
4.6 使用工器具的人机工程管理与要求4.6.1 手持动力工具作业的工器具使用必须符合《 GB/T 17958-2000》手持机械作业限振要求的规定,尽量选用具有减振手柄能减少(缓解)振动的工具,使用振动较大的工具人员应佩戴减振手套,以最大限度减轻职业劳损和病理性伤害。
4.6.2手持电动工具作业的工器具使用必须符合《 GB/T 3784-93》手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程中第五节关于电动工具使用的规定。
4.6.3在特种场所工作时使用的工器具必须符合:在潮湿作业场所或金属构架等导电性能良好的场所工作应使用Ⅱ类或Ⅲ类电动工具;在锅炉、金属容器、管道作业中应使用Ⅱ类或Ⅲ类工具,且电源控制器、电源联接器必须放置在作业场所外,由专人监护;电动工具电源线不得随意接长。
4.7 生产作业现场其他相关的人机工程管理与要求4.7.1 生产场所设备人机界面的管理应符合《 GB/T 4205 人机界面( MMI)操作规则》、《GB/T 4025人机界面标志标识的基本和安全规则指示器和操作器的编码规则、《 GB/T 4026-2003人机界面标志标识的基本和安全规则设备端子和特定导体终端标识及字母数字系统的应用通则》4.7.2 公司系统图中各类符号的引用应符合《 GB/T 4025》中规定的图型符号、颜色,以便标别。
4.7.3 生产系统用于报警、提示、表示设备(系统)启停等警示的引用符号、颜色、标识、位置、使用说明应符合《 GB/T 4026》中标准,经便于符合安全要求,同时生产技术部门应编制使用说明,告知设备的操作者,图型的标识、发光的颜色、声响系统的意义应明确,以便于操作者正确使用。
公司电气设备终端设备标识应符合《 GB/T 4026》中相应标识方法的应用。
4.7.4 生产、办公场所用于休息场所、行走楼梯、平台及紧急疏散标识、设置位置应符合《 GB/T 2894-1996 安全标识》、《 GB/T 5768-1999 道路交通标志和标线》、《 GB/T 13495-92 消防安全标志》中相关标识规定,便于指示、引导员工意识上的重视和正确识别。
4.7.5 生产、办公场工作场所的照明强度应以达到工作人员视觉清楚,不影响工作为基准,对涉及操作、行走通道、楼梯、声光报警工作场所的照明应以视觉清楚,无强烈刺激光线的照明亮度为基准。
4.8 检查与整改4.8.1 各小区安全环代表、每月按照规定日期、检查内容进行检查,对发现不符合项提出建议或者整改措施汇总到区域代表处,由区域代表将不符合项汇总发到设备管理部门,同时上报到技术安全部备案,不符合项有设备管理部门统一进行整改、若部门对不符合项整改存在问题,有设备管理部门上报公司有公司统一进行整改。
4.8.2 员工在日常工作中发现不符合人机工效的问题,应立即向小区代表、部门负责人汇报,小区代表、部门负责人接到员工汇报后应立即核实存在的问题,经核实无误后按照上条规定进行汇报处理。
4.8.3设备管理部门也应半年组织部门管理人员对管辖区域进行一次全面检查,对发现的不符合项及时进行整改,并对存在的问题进行风险评估,将评估结果、防范措施进行公布,并对员工进行风险防范的培训。
报告和记录序号报告和记录编号报告和记录名称存放地点保存期文件条款修改前内容修改后内容修改时间修改人。