人体尺寸测量【通用人机工程学】
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人机工程学人体尺寸表1. 引言人机工程学(Human factors engineering)是一门研究人类与机器系统交互的学科。
在设计产品、设备、工作场所和任务时,了解人体尺寸的重要性不言而喻。
人机工程学人体尺寸表是一个重要的工具,用于帮助设计师和工程师在设计过程中考虑人体尺寸的因素。
本文将介绍一些常用的人体尺寸表以及其在人机工程学领域的应用。
2. 常用人体尺寸表2.1 完整人体尺寸表完整的人体尺寸表通常包含多个不同身体部位的尺寸数据,例如身高、体重、手臂长度、腿长、足踝圆周等。
这些尺寸数据可以帮助设计师确认设备或产品的尺寸是否适合大多数人群使用,以确保舒适性和安全性。
2.2 身高分布表身高分布表用于显示不同年龄和性别的人群的身高分布情况。
设计师可以根据这些数据来确定设计的端到端尺寸范围,以确保产品在人口统计学上的兼容性。
2.3 手部尺寸表手部尺寸表用于提供关于手掌和手指长度、宽度以及手型类别的尺寸数据。
这些数据对于设计需要人手操作的产品或设备非常重要,例如手机、键盘、鼠标等。
2.4 坐姿尺寸表坐姿尺寸表用于提供关于人体坐姿方面的尺寸数据,例如坐高、髋宽、背部高度等。
这些数据对于设计需要人坐姿操作的产品或设备非常重要,例如办公椅、汽车座椅等。
3. 应用案例人机工程学人体尺寸表在各个领域都有广泛的应用。
以下是一些应用案例的简要介绍:3.1 交通工具设计在汽车、飞机、火车等交通工具的设计中,合理的人体尺寸考虑对于乘客的舒适性和安全性至关重要。
通过人体尺寸表,设计师可以确定座椅高度、深度、宽度,以及控制面板和按钮的位置,从而提升用户体验。
3.2 办公设备设计在办公室环境中,人们需要长时间坐在椅子上使用电脑或者其它办公设备。
合理的人体尺寸考虑可以减轻工作人员的劳动强度,预防职业病。
通过人体尺寸表,设计师可以确定办公椅的高度、扶手的高度和宽度,从而提供更好的支撑和舒适性。
3.3 医疗设备设计医疗设备的设计需要结合人体尺寸和人体解剖学来确保治疗和检测的准确性。
人机工程学尺寸引言人机工程学尺寸是指在设计人机界面和工作场所时要考虑的尺寸要求,以便确保人们可以舒适地使用和操作设备,并最大限度地提高工作效率。
人机工程学尺寸涉及到人体测量学、人体工程学和人体工效学等领域的知识。
这篇文档将介绍一些常见的人机工程学尺寸标准和应用。
1. 人体测量学人体测量学是研究人体各部分尺寸和比例的学科。
通过测量人体各个部位的尺寸,可以确定人机工程学设计中需要考虑的尺寸范围。
下面是一些常见的人体测量学尺寸。
1.1 身高身高是一个非常重要的人体尺寸,它可以用来确定座椅、工作台和显示器的高度。
一般来说,座椅高度应该能够让大部分人的脚平稳地放在地面上,并且大腿和身体形成适当的角度。
工作台的高度应该能够让人的手和前臂自然地放在工作台上,避免产生过度伸展或屈曲的姿势。
显示器的高度应该能够让人的眼睛位于屏幕的中心位置,避免对颈部造成不必要的压力。
1.2 手部尺寸手部尺寸直接关系到键盘、鼠标和其他手持设备的设计。
在键盘设计中,要考虑手指的长度,以便让用户可以轻松地按下每个按键。
鼠标的大小和形状应该适合用户的手掌大小,以便用户可以舒适地控制鼠标移动。
其他手持设备的设计也应该遵循相似的原则。
2. 人体工程学人体工程学是研究人体和工作系统之间相互作用的学科。
它涉及到人的身体特征、力量、灵活性、姿势和动作等方面的研究。
下面是一些常见的人体工程学尺寸。
2.1 坐姿尺寸坐姿尺寸与座椅的设计密切相关。
座椅应该提供适当的支持,以保持人的脊柱正常弯曲,避免产生背部疼痛或不适。
座椅的宽度应能容纳人的臀部和大腿,以确保舒适度和血液循环的正常。
座椅的深度应足够,以允许人的大腿根部得到适当的支持,避免血液流动的阻塞。
2.2 动作尺寸动作尺寸涉及到人体在工作过程中的活动范围。
例如,在键盘操作中,人的手臂应该可以自由移动,以便轻松地到达键盘上的每个按键。
在操作手持设备时,手臂和手的运动范围也应该被考虑在内,以确保工作的顺利进行。
人体工程学尺寸篇一:标题:人体工程学尺寸:如何测量和使用人体工程学尺寸?正文:人体工程学是一门研究人类身体和机器之间的协调关系的学科。
在人类使用机器的过程中,人体工程学尺寸是非常重要的。
这些尺寸是用来测量和确定人类身体各个部位的长度、宽度、高度和角度等信息,以便机器能够更好地适应人类身体,提高使用者的舒适度和工作效率。
以下是一些常用的人体工程学尺寸及其测量方法和用途:1. 头部尺寸:头部尺寸是指人类头部的长度、宽度和高度。
这些尺寸可以通过测量头骨的长度和宽度来确定。
头部尺寸通常用于设计和制造人体工学椅、沙发、床垫等家具。
2. 身高尺寸:身高是指人类从头顶点至地面的距离。
身高尺寸通常用于设计和制造人体工学服装、鞋类、身高尺等。
3. 手臂长度尺寸:手臂长度是指人类手臂的长度。
手臂长度尺寸可以通过测量手腕到肩膀的距离来确定。
手臂长度尺寸通常用于设计和制造人体工学桌子、手臂伸展器等。
4. 腿部长度尺寸:腿部长度是指人类腿部的长度。
腿部长度尺寸可以通过测量膝盖到脚踝的距离来确定。
腿部长度尺寸通常用于设计和制造人体工学沙发、座椅等。
5. 身体比例尺寸:身体比例尺寸是指人类身体各个部位之间的相对比例。
身体比例尺寸可以通过测量人体各个部位的长度和宽度来确定。
身体比例尺寸通常用于人体工程学模型的绘制和分析。
测量人体工程学尺寸需要使用专业的测量工具和方法。
在测量过程中,需要确保测量工具和设备的准确性和稳定性,同时要确保被测者的安全。
在使用人体工程学尺寸时,需要根据实际情况和需要进行合理的应用和调整,以确保机器和人类的协调使用。
拓展:人体工程学是一门跨学科的研究领域,涉及到机械工程、材料科学、心理学、社会学等多个学科。
人体工程学的研究旨在通过研究人类身体和机器之间的协调关系,提高机器的舒适度和工作效率,同时减轻使用者的疲劳和不适感。
人体工程学尺寸的使用可以帮助人们更好地适应机器,提高使用体验。
例如,人体工程学座椅可以调整座椅角度和高度,以更好地支撑腰部和颈部,提高舒适度;人体工程学键盘可以减少键盘敲击的震动和压力,提高打字的流畅度和舒适度;人体工程学鞋类可以优化脚步支撑和缓冲,减少步行的不适感。
人机工程学人体测量的实验报告
本次实验旨在通过测量不同身体部位的尺寸和角度等参数,探究人体测量在人机工程学中的应用。
实验过程中,我们利用测量仪器分别测量了身高、肩宽、手臂长度、手掌宽度等身体尺寸,以及膝盖角度、肘关节角度等关节角度。
测量过程中,我们注意保持姿势稳定、测量仪器准确,并记录下每次测量的数值。
通过实验数据的分析,我们得到了不同身体部位的平均数值及其标准差,同时也探究了不同性别和年龄对身体尺寸的影响。
此外,我们还比较了不同职业和工作环境对身体测量参数的影响,并提出了相应的改善建议。
总之,本次实验通过人体测量的方式,深入探究了人机工程学中的人体工学问题,为更好地设计人机界面和工作环境提供了科学依据。
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人机工程学人体尺寸表
人机工程学(人因工程学)是一门研究人体尺寸与工程设计的
学科,它涉及到人体尺寸对产品设计、工作场所设计和交通工具设
计等方面的影响。
人体尺寸表是人机工程学中的重要工具,它提供
了人体各个部位的平均尺寸数据,以便工程师和设计师在设计产品
时考虑到人体尺寸的因素。
人体尺寸表通常包括身高、坐姿高度、
手臂长度、腿部长度、肩宽、臀部宽度等各种尺寸数据。
在人机工程学中,人体尺寸表的使用对于设计符合人体工程学
原理的产品和工作场所至关重要。
通过使用人体尺寸表,设计师可
以更好地考虑到用户的舒适度、安全性和易用性,从而设计出更符
合人体工程学原理的产品。
同时,人体尺寸表也对于工作场所的设
计和布局有着重要的指导作用,可以帮助设计师确定工作台、椅子、工具等的尺寸和布局,以确保工作人员能够在舒适和安全的环境中
工作。
除了一般的人体尺寸表外,还有针对特定人群的尺寸表,比如
儿童、老年人、残疾人等的尺寸表,这些尺寸表更加细致地考虑了
特定人群的身体特征和需求,有助于设计出更加贴合特定群体的产
品和环境。
总的来说,人体尺寸表在人机工程学中扮演着重要的角色,它为工程设计提供了宝贵的数据支持,帮助设计师更好地考虑到人体尺寸对产品和环境设计的影响,从而设计出更加符合人体工程学原理的产品和环境。
人体尺寸测量【通用人机工程
学】
标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-
人体尺寸测量
一、人体尺寸测量的基础
国标 GB/T 5703-1999 规定了人机工程学使用的成年人和青少年的人体测量术语,该标准规定,只有在被测者姿势、测量基准面、测量方向、测点等符合下列要求的前提下,测量数据才是有效的。
1.被测者姿势
1)立姿数据才是有效的。
指被测者挺胸直立,头部以眼耳平面定位,眼睛平视前方,肩部放松,上肢自然下垂,手伸直,手掌朝向体侧,手指轻贴大腿侧面,自然伸直膝部,左、右足后跟并拢,前端分开,使两足大致呈45o夹角,体重均匀分布于两足。
2)坐姿
指被测者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,膝弯屈大致成直角,足平放在地面上,手轻放在大腿上。
2.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、横轴)来决定的。
人体测量中设定的轴线和基准面如图2-1所示。
图2-1人体测量基准面
1)矢状面
通过铅垂轴和纵轴的平面及与其平行的所有平面都称为矢状面。
2)正中矢状面
在矢状面中,把通过人体正中线的矢状面称为正中矢状面。
正中矢状面将人体分为左右对称的两部分。
3)冠状面
通过铅垂轴和横轴的平面及与其平行的所有平面都称为冠状面。
冠状面将人体分成前后两部分。
4)水平面
与矢状面和冠状面同时垂直的所有平面都称为水平面。
水平面将人体分成上下两部分。
5)眼耳平面
通过左、右耳屏点及右眼眶下点的水平面称为眼耳平面。
3.测量方向
1)在人体上、下方向上,将上方称为头侧端,将下方称为足侧端。
2)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。
3)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。
4)在上肢上,将挠骨侧称为挠侧,将尺骨侧称为尺侧。
5)在下肢上,将胫骨侧称为胫侧,将腓骨侧称为腓侧。
4.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该是水平、稳固、不可压缩的。
要求被测量者裸体或穿着尽量少的内衣(如只穿内裤和背心)测量,在后者情况下,在测量胸围时,男性应撩起背心,女性应松开胸罩进行测量。
5.基本测点及测量项目
在国标 GB/T 5703-1999 中规定了人机工程学使用的有关人体测量参数的测点及测量项目,其中包括:头部测点16个和测量项目12项;躯干和四肢部位的测点共22个,其测量项目共69项,其中分为:立姿40项,坐姿22项;手和足部6项及体重1项。
至于测点和测量项目的定义在此不作介绍,需要进行测量时,可参阅该标准的有关内容。
此外,国标 GB/T 5703-1999 还规定了人机工程学使用的人体参数的测量方法,这些方法适用于成年人和青少年的人体参数测量,该标准对上述81个测量项目的具体测量方法和各个测量项目所使用的测量仪器作了详细说明。
凡需要起先测量时,必须按照该标准规定的测量方法进行测量,其测量结果方为有效。
二、静态测量
静态测量是指被测者在确定的静止状态下,如立姿或坐姿,利用人体测量仪器进行的测量。
测量项目的多少一般与所从事的行业有关。
具体测量时,应首先确定测点的位置和所需要测量的项目以及正确的测量方法。
可参考国际
GB3975-83 《人体测量术语》和 GB5703-85 《人体测量方法》。
1.立姿人体尺寸
测量项目见图2-2。
图2-2立姿测量项目
测量尺寸见表2-1。
2.坐姿人体尺寸
测量项目见图2-3。
图2-3坐姿测量项目
测量尺寸见表2-1。
3.局部人体尺寸
局部人体尺寸,如手指、脚和头部的静态测量可参考国标和其它有关书籍。
三、动态测量
动态测量是在人体从事某种活动的情况下,对运动着的人体进行测量。
通常包括人体动作范围的测量,如手、脚和四肢活动范围的大小和活动方向。
人体某部位移动过程的测量。
如运动的轨迹以及运动关节角度大小等。
1.手臂活动范围
在设计工作场所时,应考虑操作者手臂所及范围。
图2-4给除了人体在三个基准面上手臂活动的最大范围。
活动范围以肩关节为圆心,以肩关节到手指指尖(或手抓握中心)距离为半径(具体尺寸参请看有关标准)。
矢状面
垂直面
冠状面
图2-4手臂活动范围
2.手的活动范围
测量手的活动范围可作为设计控制器以及手持工具时的参考依据,图2-5是通过手指的活动来说明。
图2-5手活动范围
3.脚的活动范围
测量脚的活动范围,对脚控制器的设计非常重要,脚活动范围见图2-6。
图2-6脚活动范围
4.各关节活动角度
测量人体各关节的活动角度,并参考人体各部分有关尺寸,就可以得出工作中人体各部位所及的范围和作业域,图2-7和表2-2给出了各关节活动角度。
矢状面
冠状面
图2-7成年男子关节活动范围
运动部分平均值标准差肩屈18812
肩伸6114
肩外展13417
肩内收489肩向内旋转9722
肩向内旋转3413
肘屈14210
臀部屈11313
臀部外展5312
臀部内收3112
膝屈12510
踝屈3812
踝展357。