GB T 23702.1-2009 人类工效学.计算机人体模型和人体模板.第1部分 一般要求.pdf
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1、ICS 13.180 A 25 GB 中华人民圭七、和国国家标准GB/T 23702. 1一2009/ISO15536-1 : 2005 人类工效学计算机人体模型和人体模板第1部分:一般要求Ergonomics-Computer manikins and body templates Part 1: General requirements (lSO 15536-1: 2005 , IDT) 2009-05-06发布2009-11-01实施数码防伪 中华人民共和国国家质量监督检验检菇总局中国国家标准化管理委员会发布GB/T 23702.1-2009/ISO 15536-1 :2005 自次前言
2、.1 引言.n 1 范围12 规范性引用文件3 术语和定义-4 准确度.25 可用性26 文挡.3 附录A(资料性附录)影响人体模型人体测量准确度和基于其得到的分析、测定结果准确度的因素6参考文献.10 表1原始数据和标准位置的人体模型直接测量值之间的比较.4 GB/T 23702.1-2009/ISO 15536-1 :2005 目Ui=i GB/T 23702(人类工效学计算机人体模型和人体模板分为两个部分:一一-第1部分:一般要求;一-第2部分z计算机人体模型系统的功能校验和尺寸验证。本部分是GB/T23702的第1部分。本部分等同采用ISO15536-1: 2005(人类工效学计算机人
3、体模型和人体模板第1部分:一般要求)(英文版。本部分的附录A为资料性附录。本部分由全国人类工效学标准化技术委员会提出并归口。本部分起草单位:中国标准化研究院、清华大学、北京航空航天大学、北京服装学院、航天医学工程研究所、航空医学研究所。本部分主要起草人:张欣、李志忠、周前详、冉令华、王黎静、郑蝶、肖惠、刘太杰、郭小朝。I G/T 23702.1-2009/ISO 15536-1 :2005 51 -z同机械安全标准可分为以下三类za) A类标准(基本安全标准):给出造用于所有机械的基本概念、设计原则和一般特征。b) B类标准(通用安全标准):涉及机械的一种安全特征或使用范围较宽的一类安全防护装
4、置:一一-B1类,特定的安全特征(如安全距离、表面温度、噪声)标准;一-B2类,安全装置(如双手操纵装置、联锁装置、压敏装置、防护装置)标准。c) C类标准(机器安全标准):对一种特定的机器或一组机器规定出详细的安全要求的标准。本部分属于B类标准。对依据C类标准设计和制造的机器而言,当C类标准的内容偏离A类或B类标准的相关规定时,以C类标准为准。本部分的规定在很大程度上独立于当前快速发展的计算机人体模型技术和人体模板技术,也独立于是否有详细、代表性的最新人体测量数据。人体的物理特性是空间、家具、机械及其他设备的设计出发点之一。计算机技术的快速发展使得可以通过构造计算机人体模型来模拟人体和人体活
5、动。例如,基于人体测量得到的精确计算机模型和人体模板可用于显示人与物理环境间的几何关系。人体模型和人体模型系统还可集成多种评估功能,如可达域的表示、视域的可视化、所需力量的生物力学计算和运动仿真。计算机人体模型旨在降低用真人做测试以及用物理模型和物理原型做评估的需求。但是,真人不仅可以提供真实的物理尺寸,还可提供各种不同的感觉和感知,以及他们对任务难易度、舒适度和其他设计特性的评价(见ISO15537)问。利用计算机人体模型能够快速、方便、及早地发现可能存在的尺寸缺陷问题,可以快速确定与身体尺寸相关的限制操作的关键尺寸,如:在限定空间中的匹配问题、可达性问题。否则,确定这些关键尺寸需要对大量的
6、真人进行测试。在使用人体模型时,需在同一测试条件下考虑一些工效学方面的问题(例如人体测量、姿势、视觉、力和动态特性)。在既没有现成可用的尺寸数据,也没有可用于全尺寸评估的参照条件时,人体模型作为通用设计工具,对于全新的设计非常有用。在设计过程中,使用计算机人体模型可便不同专家和用户之间的信息交流与协作变得更为容易。若使用得当,计算机人体模型可加快整个设计过程,降低设计成本。工效学设计过程在EN614-1 机械安全人类工效学设计原则第1部分z术语和一般原则中被作为一个整体提出。计算机人体模型的使用并不能自动保证产生适当的设计方案,有时甚至会被误用。设计者有可能使用不当,例如z让模型摆出难以做到的
7、姿势,或者提供太小的活动空间。这可能是因为设计者并不清楚计算机人体模型在人体测量、姿势和生物力学方面固有的局限性。随着人体模型系统复杂性的增加,它与人体特性数据间的联系也变得困难,或元法追踪。迄今为止,可用的人体模型和人体模型系统,随着其准确性和可用性,以及所能提供的功能和特性的不同而各异。在当前发展阶段,复杂的人体模型系统需要强大的硬件支持和经过专门训练的用户,这对于许多设计者来说可能是元法做到的。最简单的系统可能容易使用,但是对设计而言其价值有限。这些系统也有不同的侧重点,如人体测量的准确性、生物力学性能、图形可视化、几何设计、仿真和动画等。在很大程度上,人体模型和相关设计系统的选择就是对
8、这些不同特性的权衡。选择和使用人体模型系统,需要广泛的专业知识和丰富的实践经验。不过,要控制其他外部参数的影响,复杂的人体模型系统可能是一种较好的选择。E GB/T 23702.1-2009/180 15536-1 :2005 1 范围人类工效学计算机人体模型和人体模板第1部分:一般要求GB/T 23702的本部分规定了设计和开发计算机人体模型、人体模板以及人体模型系统的一般要求。考虑到它们在结构复杂性和功能多样性方面的可用性和局限性,本部分给出了它们的人体测量特性和生物力学特性。本部分也可作为人体模型及其系统的选择指南,以及针对特定应用,评估其准确度和可用性的指南。本部分对描述人体模型特性、
9、人体模型系统特性及其预期应用的文档进行了详细规定,这些文挡可用于指导它们的用户。本部分给出了有效方法,以确保用于工作空间设计的计算机人体模型和人体模板在人体测量学和生物力学方面具有较好的准确性和可靠性。本部分旨在确保人体模型用户能够为特定的设计任务选择合适的人体模型系统,并正确使用它。本部分仅对人体模型的静态准确度做出要求,并对使用中影响分析与测定准确度的其他因素给出了相关建议。本部分的应用宜通过真人的实际测试进行确认。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过GB/T23702的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,
10、然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。GB/T 5703 用于技术设计的人体测量基础项目(GB/T5703-1999 , eqv ISO 7250:1996) GB/T 15706. 1一2007机械安全基本概念与设计通则第1部分z基本术语和方法。SO12100-1:2003 ,IDT) GB/T 18978. 11一2004使用视觉显示终端(VDTs)办公的人类工效学要求第11部分z可用性指南(lSO9241-11:1998 ,IDT) EN 614-1 机械安全人类工效学设计原则第1部分:术语与一般原则3 术语和
11、定义下列术语和定义适用于本部分。3. 1 计算机人体模型computer manikin 基于人体测量尺寸、连接及关节结构、运动特性的二维或三维计算机人体图形。3.2 计算机人体模型系统computer manikin system 由计算机人体模型、人体模型(如:姿势、人体尺寸的操控工具、人体特征和行为(如:生物力学、力量、运动)的仿真功能、计算机物理环境模型中人体模型的定位方法等组成的计算机建模系统。1 GB/T 23702.1-2009/ISO 15536-1 :2005 3.3 人体模摄body template 基于人体测量的二维人体轮廓物理模型,通常具有活动关节。4 准确度4. 1
12、 概述利用人体模型进行分析和测定的准确度受到若干个因素的影响。其中一部分是人体模型本身的人体测量准确度、结构准确度、功能准确度和生物力学准确度;而另一部分则是人体模型用户的知识和经验,如对姿势进行适当的微调,或设置人体模型在带垫座椅表面上的深度。所需准确度取决于工作任务和尺寸的重要性(如:入口尺寸和可达域。本部分仅给出了人体模型的静态准确度要求(见4.2和4.3),对使用中影响分析与测定准确度的其他因素只给出了相关建议。附录A详细描述和讨论了这些因素。4.2 人体提型的静态准确度人体模型的结构和形状应与人体测量数据和人体外形一致(见6.的。在设计人体模型时需特别注意,在对应姿势(如立姿与坐姿)
13、上,人体模型尺寸应与人体副主主尺寸一致。应依照GB/T5703的规定对人体模型进行副主,以验证计算机人体模型与现有人体测量数据的一致性。通过测量所选点的水平距离或垂直距离,可对人体模型尺寸和人体割草数据进行比较,并确定标准位置的人体副主准确度(见6.4)。4.3 人体副量准确度的特定问题4.3.1 松弛效应人体剖量采用的标准姿势是挺直的。然而在自然状态下,身体是咯微有些松弛的a对立姿和坐姿下相关尺寸的变化宜加以考虑,允许对躯干姿态傲相应的微调,或者加上一个相应的松弛量(在挺直姿势中这个变化通常为10mm-60 mm)。4.3.2 软组织的形变人体由刚性的硬组织(如骨髓)和在改变姿势或者受压时会
14、变形的软组织(如肌肉和脂肪构成。人体模型宜有相应的设置考虑这种可变形的组织(如碍部),这样可使在立姿变为坐姿时躯干的高度仍然是正确的。4.3.3 关节运动关节的灵活性会影响人体诩茸的准确度。例如,肩和肩关节的旋转中心是活动的,这在很大程度上影响向前和向上的可达范围。人体模型的用户宜清楚了解人体模型的可达域类型(如:舒适可达域和最大可达域)。人体模型的肩部运动宜用适当的功能函数来实现,或者让用户能够在肩关节活动范围内调整肩关节旋转中心的位置。关于关节运动的更多信息见附录A.3. 3。5 可用性5. 1 慨述计算机人体模型软件系统应易于使用,以便在遵循EN614-1规定的设计过程中被接受和使用。人
15、体模型系统的可用性同样会影响分析的准确度。5.2至5.8描述了人体模型系统的可用性特征。软件应用中可用性的一般要求应遵循GB/T18978. 11的规定。5.2 请断性人体模型系统的结构和界面应清晰易筐,便于学习和使用。5.3 一致性软件界面(如对话和菜单)宜尽可能与设计者使用的其他计算机程序如设计软件(CAD)、动画软件和用于评估的工效学应用软件)一致。G/T 23702.1-2009/ISO 15536-1 :2005 5.4 有效性计算机系统的软件程序宜简短。这些程序包括从一个应用软件到另一个应用软件的接口程序和将人体模型或环境从一个软件移植到另一个软件的接口程序。同时,宜限制用户程序中
16、的步骤数,并尽可能地降低每一步的选择难度。5.5 多功能性必须保证在同一个应用软件中能操纵人体模型(如尺寸和姿势)和改变环境。人体模型系统也应允许用户指定和说明视域、可达域和角度限制,如最佳工作区和最大工作区(见ISO14738)问。人体模型系统的多功能性在很大程度上受软件架构和软件设计的影响(如模块化和开放性的系统架构,见附录A. 7)。5.6 人体测量数据改变的便利性人体模型的人体测量尺寸应易于改变,如通过选择所需尺寸的百分位数或者直接更改尺寸来改变,在这两种情况下均应为用户显示百分位数。根据设计的需要,应可以组合身体不同部分的不同百分位数,并加以适当的说明。人体测量尺寸应可在目标人群的第
17、1百分位数和第四百分位数间进行调节。5. 7 姿势改变的便利性人体模型的姿势应易于改变,以测试特定的操作,如短时间内到达某个目标并恢复到初始姿势。人体模型系统应能在一些基本的姿势中方便地进行选择或变换,如立姿、坐姿、弯腰和下跪。同时,人体模型也应易于定位,或与环境中的目标接触,或不接触。5.8 视觉判断的便利性为达到所需的准确度,尺寸或姿势的调整应易于为用户所察觉,且易于用适当的方法实现。前提是能清楚地呈现身体的表面或轮廓,此外还能呈现关节的运动,以及运动的方向和幅度。如果人体模型有头发或穿有衣服和鞋,这就可能需要使用标记或参考线来显示关节角度变化。为判断某个姿势或目标在可接受的限度内是否可达
18、,宜在需要的时候,清晰地显示视域、可达域和舒适范围。相对于座椅设施的人体模型定位需指定某些参考点,如座椅标志点。6 文档6. 1 概述人体模型及其系统的开发者负责编制描述其特性和预期应用的文档,以及用户指南。对文档的要求见6.2至6.9。6.2 预期应用应说明人体模型的预期应用(如动画、人体测量和生物力学评估)和所有的使用限制,特别是从人体测量的角度。同时也应说明人体模型系统分析和评估的类型,例如:一一自动评估,或仅通过视觉判断进行评估;一一运动的动画,或仅呈现静态图片;-一几何关系分析,如可视、可达、可入和碰撞;一一基于生物力学计算的力量需求评估。此外,也应说明预期的用户群,如工程师、人类工
19、效学专家等。设计领域也应注明,如机械设计、建筑设计等。在人体测量和工作空间设计方面所需的经验,以及复杂应用中使用软件所有功能所需的计算技术也应加以说明。6.3 数据来源应说明所用人体测量数据的来源。如果由不同来源或不同性别的数据组合而成,合并后的数据至少应给出第5百分位数、第50百分位数和第95百分位数的值,并制成表格。3 GB/T 23702.1-2009/ISO 15536-1 :2005 6.4 标准位置的人体副量准确度为了评估计算机人体模型的静态准确度(见4.2),至少应对列于表1中的基本人体测量尺寸加以确认。对于其中每一项,都必须依照6.3的规定记录原始数据来源、原始数据、组合或合并
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