目录

  • 1 人因工程学概述
    • 1.1 人因工程学的命名及定义
    • 1.2 人因工程学的起源与发展
    • 1.3 人因工程学的研究内容与应用领域
    • 1.4 人因工程学的研究方法和步骤
    • 1.5 人因工程学的相关学科
  • 2 人的因素
    • 2.1 神经系统与感觉系统
    • 2.2 肌肉、骨骼与供能系统
    • 2.3 呼吸、消化和循环系统
    • 2.4 脑力劳动与神经紧张型作业的生理变化特点
    • 2.5 人的心理因素
  • 3 微气候环境
    • 3.1 微气候要素及相互关系
    • 3.2 人体的热交换与平衡
    • 3.3 微气候对人的影响
    • 3.4 改善微气候环境的措施
  • 4 照明环境
    • 4.1 光的物理性质与度量
    • 4.2 视觉特性
    • 4.3 照明对作业的影响
    • 4.4 工作场所照明
    • 4.5 照明标准
    • 4.6 照明环境的设计、改善和评价
  • 5 色彩环境
    • 5.1 色彩的含义和构成
    • 5.2 色彩混合与色彩表示方法
    • 5.3 色彩对人的影响
    • 5.4 色彩调节与应用
  • 6 噪声及振动环境
    • 6.1 声音及其度量
    • 6.2 噪声及其对人的影响
    • 6.3 噪声测量及其评价标准
    • 6.4 噪声控制
    • 6.5 振动环境
    • 6.6 特殊工作环境
  • 7 空气环境
    • 7.1 空气中的主要污染物及其来源
    • 7.2 几种现代空气污染的来源及其危害
    • 7.3 空气污染物浓度及相关标准
    • 7.4 粉尘
    • 7.5 空气中二氧化碳
    • 7.6 工作场所通风与空气调节
  • 8 体力工作负荷
    • 8.1 人体活动力量与耐力
    • 8.2 体力工作负荷及其测定
    • 8.3 体力工作时的能量消耗
    • 8.4 作业时的氧耗动态
    • 8.5 劳动强度
    • 8.6 体力疲劳及其消除
  • 9 人的信息处理系统
    • 9.1 人的信息处理系统模型
    • 9.2 感知系统的信息加工
    • 9.3 中枢(认知)系统的信息加工
    • 9.4 人的信息输出
  • 10 脑力工作负荷
    • 10.1 脑力负荷定义及影响因素
    • 10.2 脑力负荷的测量方法
    • 10.3 脑力负荷的预测方法
    • 10.4 脑力疲劳及其消除
  • 11 人体测量
    • 11.1 人体测量概述
    • 11.2 常用的人体测量数据
    • 11.3 人体测量数据的应用
  • 12 作业空间设计
    • 12.1 作业空间设计概述
    • 12.2 作业空间设计中的人体因素
    • 12.3 作业姿势与作业空间设计
    • 12.4 工作场所性质与作业空间设计
    • 12.5 座椅设计
  • 13 人机系统
    • 13.1 人机系统概述
    • 13.2 人机系统设计思想与程序
    • 13.3 人机系统评价概述
    • 13.4 人机系统分析评价方法
  • 14 人机界面设计
    • 14.1 人机界面概述
    • 14.2 显示器设计
    • 14.3 控制器设计
    • 14.4 控制—显示组合设计
    • 14.5 可交互式屏幕的界面设计
  • 15 劳动安全与事故预防
    • 15.1 事故及其危害
    • 15.2 人机系统的安全性分析与评价
    • 15.3 事故产生的原因
    • 15.4 事故预测与预防
微气候要素及相互关系

第三章   微气候环境

    

微气候要素及其相互关系

人体的热交换与平衡

微气候环境对人的影响

改善微气候环境的措施

第一节  微气候要素及其相互关系

微气候是指生产、生活过程中现场所处的局部环境中的气候状况,包括下列4个最重要的参数:

     空气气温

     空气湿度

     气流速度(风速)

     热辐射条件状况

微气候环境直接影响人的情绪、疲劳程度、健康、舒适感觉和工作效率。

一、空气温度(气温)

空气的冷热程度叫做气温。人们生产或生活所处局部环境的气温除受大气温度影响外,还受现场设备、产品、加工零件和原材料等冷热源和人体散热的影响。气温通常由干球温度计(寒暑表)测定,称为干球温度。气温的标度分摄氏温标(℃)和华氏温标(℉)。我国法定采用摄氏温标(℃),而美国则常采用华氏温标(℉),两种温标的换算关系为 

                                               3-1)

                                               3-2)

二、空气湿度

湿度:空气的干湿程度,分为绝对湿度和相对湿度。

   (1)绝对湿度:每立方米(m3)空气内所含的水汽克数。

   (2)相对湿度:某气温、压力条件下空气的水汽压强与相同温度、压力条件下饱和水汽压强的百分比。

    生产与生活环境场所的湿度常用相对湿度表示。相对湿度在70%以上称为高气湿,低于30%称为低气湿。

相对湿度可用通风干湿表或干湿球温度计测量。干湿球温度计中,湿球温度计指示的温度叫湿球温度,湿球温度略低于干球温度。

 

智能湿度测量技术的发展

单片微机的广泛应用和半导体存储器件技术的发展促进了智能湿度测量技术的发展。几种基于半导体温度、湿度传感器,微型计算机完成计算,半导体记忆器件存储数据的便携式实时测量系统已得到广泛使用。如便携式温湿度计(见图3-1)、智能湿度测量仪和单片微机测湿系统。它们都无须人工干预,实时性强,可以处理较多的数据;有的还可配多种探头以适应不同测量要求,实现在线数据记录、图形记录等;同时,配备报警功能以视觉、听觉、电子邮件形式发出报警信号。

 

三、气流速度(风速)

气流速度:空气的流动速度(m/s)。

   人类作业或生活起居场所中的气流速度除风力影响外,主要是由于冷热空气对流所致。冷热温差越大,产生的气流也越大。气流速度的大小对人体散热速度产生直接影响,因此它是评价微气候条件的主要因素之一。

 

测定气流速度的仪器

测定室内气流速度一般用热球微风仪,这是一种测量低风速(测量范围:0.05~1m/s)的仪器。现在各种便携式电子(热球)微风仪(如图3-2、图3-4所示)、手持式风向风速仪(如图3-3所示)和智能热风式风速仪都已经诞生,大大方便了测试工作。

 

四、辐射热

热辐射:物体在绝对温度大于0 K时的辐射能量。

热辐射是一种红外线,它不能加热气体,但能被周围物体所吸收而转变成热能,从而使物体升温,成为二次辐射源。

人体也向外界辐射热量。当周围物体表面温度超过人体表面温度时,周围物体向人体辐射热能使人体受热,称为正辐射;反之,称为负辐射。

热辐射强度:热辐射体单位时间、单位面积上所辐射出的热量(J/cm2·min)。

测量热辐射可用黑球温度计。

黑球温度计是一种球形温度计, 如图3-5所示。它是在直径为15.7mm的铜制球形表面涂上黑颜色(为无光泽黑球),球内插一支水银温度计制成。其平均辐射系数为0.95,铜球越薄越好。测量范围为20~120℃,精度为±1℃。打开热辐射源,黑球温度上升,关闭热辐射源,黑球温度下降,其差值为实际辐射温度。 


五、微气候各要素之间的相互关系

在人类作业或起居环境中,气温、湿度、热辐射和气流速度对人体的影响是可以相互替代的。某一参数的变化对人体的影响,可以由另一参数的相互变化所补偿。

我们把微气候参数以及对冷热感觉有显著影响的微气候参数的各种组合的综合指标,称之为微气候指标,其中重要的组合有:空气温度和周围表面温度;空气温度、周围表面温度和气流速度;空气温度、周围表面温度、气流速度和相对湿度;空气温度、气流速度和相对湿度;空气温度和相对湿度。