摘要 | 第1-3页 |
ABSTRACT | 第3-6页 |
第一章 绪论 | 第6-14页 |
§1.1 计算机辅助人机工程设计 | 第6-9页 |
§1.1.1 人机工程学 | 第6-7页 |
§1.1.2 计算机辅助人机工程设计 | 第7页 |
§1.1.3 计算机辅助人机工程设计的研究现状与发展趋势 | 第7-9页 |
§1.2 尺寸驱动概述 | 第9-11页 |
§1.2.1 尺寸驱动的简介 | 第9-10页 |
§1.2.2 基于尺寸驱动的人机工程设计的优点 | 第10-11页 |
§1.3 论文的来源及意义 | 第11-12页 |
§1.4 论文研究的内容 | 第12-14页 |
第二章 人机工程设计基础 | 第14-28页 |
§2.1 人体测量及数据应用 | 第14-24页 |
§2.1.1 人体尺寸测量的分类 | 第14页 |
§2.1.2 常用人体测量参数 | 第14-20页 |
§2.1.2.1 人体静态测量参数 | 第14-17页 |
§2.1.2.2 人体动念测量参数 | 第17-20页 |
§2.1.3 人体尺寸数据处理 | 第20-23页 |
§2.1.3.1 人体测量变量间的相互关系 | 第20-22页 |
§2.1.3.2 估算匮乏的人体测量尺寸值的方法 | 第22-23页 |
§2.1.4 人体尺寸数据在设计中的应用 | 第23-24页 |
§2.2 人体模型 | 第24-28页 |
§2.2.1 人体模型概述 | 第24-25页 |
§2.2.2 人体测量模型 | 第25-26页 |
§2.2.3 人体几何模型 | 第26页 |
§2.2.4 人体测量模型与人体几何模型的关联 | 第26-28页 |
第三章 基于尺寸驱动的人机工程设计平台 | 第28-42页 |
§3.1 基于尺寸驱动的人机工程设计平台概述 | 第28-30页 |
§3.2 基于尺寸驱动的人机工程设计平台的构造 | 第30-42页 |
§3.2.1 人体数据库的建立 | 第30-32页 |
§3.2.1.1 人体数据库的开发工具C++ | 第30页 |
§3.2.1.2 人体数据库总体框架 | 第30-31页 |
§3.2.1.3 人体数据库建立 | 第31-32页 |
§3.2.2 参数化人体模型的构建 | 第32-41页 |
§3.2.2.1 人体模型设计准则 | 第32-33页 |
§3.2.2.2 人体测量模型的表达 | 第33-35页 |
§3.2.2.3 人体几何模型的表达 | 第35-39页 |
§3.2.2.4 人体模型的设计 | 第39-41页 |
§3.2.3 基于尺寸驱动的人机工程设计过程模型 | 第41-42页 |
第四章 基于尺寸驱动的人机工程设计实例分析 | 第42-49页 |
§4.1 典型产品的选择 | 第42-43页 |
§4.2 座椅设计的指导原则 | 第43-46页 |
§4.2.1 坐姿分析 | 第43-45页 |
§4.2.2 座椅的设计要点 | 第45-46页 |
§4.3 座椅设计相关的人体数据库和人体模型 | 第46-47页 |
§4.4 基于坐姿人体尺寸驱动的座椅设计 | 第47-49页 |
第五章 基于尺寸驱动的人机工程设计系统实现 | 第49-65页 |
§5.1 系统丌发平台 | 第49-51页 |
§5.2 软件系统结构 | 第51-52页 |
§5.3 人体数据模块实现 | 第52-57页 |
§5.4 人体模型模块实现 | 第57-61页 |
§5.5 基于尺寸驱动的人机工程设计模块实现 | 第61-65页 |
第六章 结论 | 第65-67页 |
§6.1 结论 | 第65-66页 |
§6.2 尚待继续研究的问题 | 第66-67页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第67-68页 |
谢辞 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-71页 |