- •Предисловие
- •1.Теоретические основы эргономики
- •1.1. Объективные причины возникновения эргономики
- •1.2. Основные цели и задачи, структура эргономики
- •1.3. Эргономическая система "человек – машина – среда"
- •1.4. Эргономика и дизайн
- •1.5. Два направления развития эргономики
- •2.Физиология труда
- •2.1. Производительность труда
- •2.2. Оптимальная производительность труда и ее колебания
- •2.3. Физиологические предпосылки целесообразной организации труда
- •2.4.Статическая работа
- •2.5. Основные принципы использования статической работы
- •2.6. Режим работы и отдыха
- •3.Психофизиологические характеристики деятельности оператора
- •3.1. Общие сведения об анализаторах
- •3.2. Зрительный анализатор
- •3.2.1. Пространственные характеристики зрительного анализатора
- •3.2.2. Энергетические характеристики
- •3.2.3. Цветоощущение
- •3.3 Слуховой анализатор
- •3.4. Тактильные и кинестетические анализаторы
- •3.5. Память и мышление
- •4.Классификация деятельности в системе "ч–м–с"
- •4.1. Классификация систем "ч–м–с"
- •4.2. Этапы и временные параметры операторской деятельности
- •Тц Тлим,
- •4.3. Количественная оценка информации
- •4.4. Критерии напряжённости работы оператора
- •5.Эргономические требования к средствам отображения информации
- •5.1. Общие положения. Информационные модели
- •«Коналог»
- •5.2. Стрелочные (шкальные) сои
- •5.3. Сои экранного типа на электронно-лучевых трубках
- •5.4. Жидкокристаллические (жки) сои
- •5.5. Мнемосхемы
- •5.6. Способы кодирование зрительной информации
- •5.7. Компоновка сои на информационной панели
- •6.Антропологическое соответствие техники человеку
- •6.1. Антропометрические данные
- •6.2. Методы построения моторных полей
- •7.Эргономические принципы построения рабочих мест
- •7.1. Эргономические требования к рабочим местам
- •7.2. Положение тела во время работы
- •7.2. Работа стоя
- •7.3. Работа сидя
- •7.4. Рабочее сиденье
- •7.5.Определение оптимальных параметров и формы рабочих мест
- •8.Рабочие движения
- •8.1. Организация движений
- •8.2. Скорость и точность движений
- •8.3. Рабочий ритм
- •8.4. Скорость работы
- •9.Физическое напряжение
- •9.1. Рабочая нагрузка
- •9.2. Мышечная сила
- •9.3. Манипулирование с грузами
- •9.4. Подъем и переноска грузов
- •10.Ручные приспособления и захватные части инструментов
- •11.Органы управления
- •11.1. Рычаги
- •11.2. Кривошипные рукоятки
- •11.3. Ручные колеса
- •11.4. Поворотные кнопки
- •11.5. Рычажные переключатели
- •11.6. Нажимные кнопки
- •11.7. Перекидные рычажные переключатели
- •11.8. Педали
- •Приложение 1.
- •Психическая нагрузка
- •1. Органы зрения
- •2. Органы слуха
- •3. Другие органы чувств
- •4. Приборы, средства сигнализации
- •Методы работы Физическая нагрузка
- •Психическая нагрузка
- •Окружающая среда Микроклимат
- •3. Другие вредные факторы
- •Организация труда
- •Рабочая и полная нагрузка
- •Производительность системы
- •Приложение 2. Человек в цифрах Антропометрия
- •Психофизиология
- •Литература
- •Оглавление
7.5.Определение оптимальных параметров и формы рабочих мест
Учитывая,
что сенсорные и моторные характеристики
неразрывно связаны между собой и
составляют психофизиологическую основу
труда оператора, важную роль в организации
его деятельности, в том числе и при
определении оптимальных параметров
пульта, играет вопрос согласования
сенсорного (в данном случае зрительного)
и моторного полей в единое сенсомоторное
поле. Построение сенсомоторного поля
позволит обеспечить заданные характеристики
(надежность, точность, быстродействие
и др.) системы «Ч — М», сделать пульт
соразмерным оператору, как минимум, в
антропологическом и физиологическом
отношении. А это, в свою очередь, является
одной из основных задач эргономики при
системном подходе к проектированию
систем «Ч — М — С», Для этого на чертежах
проектируемой машины (на место будущего
пульта), пользуясь методом соматографии,
нужно нанести все зоны досягаемости
моторного поля (т. е. учесть антропологическое
соответствие), а затем здесь же (обычно
зеленым цветом) нанести основные зоны
зрительного восприятия — основного
ф
актора
физиологического соответствия. Полученное
в результате графической накладки двух
основных соответствий сенсомоторное
поле позволяет выявить дополнительные
зоны удобств — II',
III'
и IV',
которые легко досягаемы и одновременно
хорошо просматриваются, потому, что все
они, располагаясь внутри соответствующих
зон досягаемости моторного поля,
ограничиваются вместе с тем, размерами
зоны эффективной видимости: 60°—в
горизонтальной плоскости и 30° — в
вертикальной. Эти углы позволяют
оператору наблюдать без движений глазами
органы управления и приборы, расположенные
в зоне шириной около 800 мм на расстоянии
760 мм от глаз. Сенсомоторные поля в
вертикальной и горизонтальной плоскостях
приведены на рис. 7.17.
Исследованиями установлено, что в зоне II' операторы совершают наиболее точные и быстрые управляющие движения, работают с наименьшими энергетическими затратами и имеют при этом хорошие условия обзора. Это наиболее эффективная зона сенсомоторного поля, поэтому в ней необходимо размещать в первую очередь органы управления постоянного пользования и прецизионные (высокоточные). Зоны III' и IV', находясь в пределах радиусов нормальной и максимальной фиксации глаз, удобны для размещения СОИ соответственно постоянного и частого контроля, приборов с прецизионным отсчетом, а также органов управления, включаемых пальцами (кнопок, клавиш, тумблеров), причем в зоне III' — постоянного пользования.
При определении оптимальных параметров пульта в пределах сенсомоторного поля необходимо учитывать следующие обязательные рекомендации эргономики:
1. Хороший обзор и наиболее благоприятные условия работы зрительного анализатора при работе с СОИ информационного поля пульта (ИПП) будут достигнуты, если нормальная линия взора (НЛВ) будет опущена на 15° ниже горизонтальной линии взора (ГЛВ).
2. СОИ постоянного контроля и прецизионные необходимо размещать в зоне, ограниченной углами ±15° от НЛВ, т. е. в зоне эффективной видимости; остальные СОИ должны быть установлены в зоне, ограниченной углом 30° ниже НЛВ.
3. Размеры ИПП зависят от количества СОИ и должны вписываться в зоны, соответствующие углам обзора:
—в вертикальной плоскости 0—45° вниз от ГЛВ (если оператору необходимо видеть ИПзП и КО);
—в горизонтальной плоскости без поворота головы 60°, с поворотом головы — 90°. При увеличении размеров ИПП и ИПзП им должны придаваться соответствующие формы, снижающие вредное влияние параллакса на восприятие информации.
4. Удаление панели ИПП от оператора должно быть в соответствии с радиусами нормальной (560 мм) и максимальной (760 мм) фиксаций глаз.
5. Оптимальный угол наклона панели ИПП к горизонтали — 60 — 80°, что исключает появление на стеклах СОИ зеркального изображения оператора и бликов от источников света; минимальный угол наклона — 45°.
Угол наклона панели управления — 10—15°.
6. Для сохранения удобной рабочей позы оператора за пультом, продиктованной ему рациональной конструкцией кресла, рекомендуются следующие минимально допустимые размеры пространства для ног: ширина — 500 мм, глубина на уровне колен 400—450 мм, глубина по полу — 600 — 650 мм, высота (до нижней плоскости столешницы) — 620— 630 мм.
Оптимальные параметры пульта в боковой проекции и плане при обслуживании его одним оператором зависят от общего количества органов управления и СОИ, числа панелей и углов их наклона, но в любом случае объемно-пространственная структура (форма) пульта должна вписываться в конфигурацию сенсомоторного поля. Причем, чем больше элементов управления на пульте, и чем он сложнее, тем полнее форма пульта должна способствовать увеличению манипуляционной площади поверхности пульта, находящейся в пределах удобной досягаемости и видимости оператора.
