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
色彩的含义和构成

第五章 色彩环境

第一节色彩的含义和构成

第二节色彩混合与色彩表示方法

第三节色彩对人的影响

         第四节、色彩调节与应用


前 言

色彩在人类生产生活中起着极为重要的作用,色彩不仅是生存的手段,还是思考和丰富生活的工具。

生产生活中的环境色彩变化和刺激有助于操作者保持感情和心理平衡以及正常的知觉和意识,而对于生产中的机器、实体设备、各类工具和操作对象的恰当的色彩设计则能使之外观美化,让操作者心情舒畅、愉快,视觉良好,有利于提高工作效率。

若色彩不恰当,则可能破坏机器设备的造型形象,引起操作者的视觉疲劳,心理上的反感、压抑,从而降低工作效率。但要实现这样的目标,就必须充分地研究和认识色彩规律和色彩功能。

主 要 內 容

色彩的含义和构成

色彩混合与色彩表示方法

色彩对人的影响

色彩调节与应用

第一节:色彩的含义和构成

色彩的含义

色彩的构成

色调(Hue) 

明度(Value) 

纯度(Chroma) 

色彩与人的视觉生理机能有着密切关系。

光线是形成色彩的条件。

色彩是光与视觉生理共同作用的结果。

前面讲到的只是一个完全的漫反射表面才能真正表现出该物质所固有的光学特性而呈现出的固有色。另外物体表面色彩还受其加工特性的影响。一件打磨光亮如镜的物体表面或电镀表面几乎是全部反射光源投射光,所以物体几乎丧失其固有色。而对于一般物体的表面总是介于这两种情况之间,在高光的部分更多的出现镜面反射的成分,更多的反射出光源色;中间灰的部分则更多反映出物体的固有色。

影响物体表面色彩的还有一个与物体本身无关的因素,这就是光源色。在有色光源的照射下,物体表面便在一定程度上染上该光源的色彩,我们把这种现象称为光源染色性。

二:色彩的构成

色光是电磁波的一种,是具有一定质量、能量和动量的粒子组成的粒子流。

颜色则是各种有机或无机物质的色光反映,对有机颜料来说(颜料、染料、涂料等),颜料是由固态微粒在水或溶剂中的光反射形成的。

色光和颜色在构成形式与物理现象上不同。

色光的三原色是红、绿、蓝,它们的混合是愈混合愈亮,其三原色等量相加得到白色光。

颜色的三原色则是黄、青、品红,它们的混合是愈混合愈暗,三原色等量相加得到接近于黑色。

颜色可分为无彩色和有彩色。

无彩色指的是黑色、白色和深浅变化不同的灰色所组成的黑白系列中没有纯度的各种色彩。

无彩色系列明度等级与反射比的关系

色 级 

0-黑 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9.5 

10-白

反射比 

0.01

0.03

0.06

0.12

0.19

0.29

0.42

0.58

0.77

0.88

1.00

无彩色系列从黑至白的明度变化

彩色(彩色)系列是指除去黑白系列之外的有纯度的各种颜色,如红、橙、黄、绿、蓝、紫色等。


有彩色(色彩)三要素: 色调(Hue)、明度(Value) 、纯度(Chroma)。 

(一)色调(Hue)

色调又称色泽、色相,是色光光谱上各种不同波长的可见光在视觉上的表现,是区别色彩种类的名称。一个颜色的名称就代表了这种颜色的相貌。如红、红橙、黄、青蓝、紫等,每种颜色都有与其他颜色有不同的特征相貌和名称。

红     橙     黄     绿    蓝绿    蓝    蓝紫   紫

(二)明度(Value)

 明度是指色彩的明暗程度,又称光亮度、鲜明度,是全部色彩都具有的属性,与物体表面色彩的反射率有关。

当照度一定时,反射率的大小与表面色彩的明度大小成正比。对颜料来说,在色相和纯度相同的颜料中,白颜料反射率最高,在其他颜料中混入白色,可以提高混合色的反射率,也就是提高了混合色的明度,混入白色越多,明度越高;而黑颜料却恰恰相反,混入黑色越多,明度越低。


色调相同,明度不同的红色

色调相同,明度不同的红色

在纯度相同而色调不同的颜色之间,其明度不同,如黄色明度高,看起来很亮;紫色明度低,看起来很暗;橙、红、绿、蓝等介于之间 。

颜色 

白色 

黄色 

黄橙色 

棕色 

黄绿色 

绿色 

红橙色 

明度 

100.00 

78.90 

69.85 

69.85 

30.33 

30.33

27.73 

颜色 

青绿色 

纯红色 

青色 

暗红色 

青紫色 

紫色 

黑色 

明度 

11.00 

4.93 

4.93 

0.80 

0.36 

0.13 

0.00 

色彩明度

同一色调有不同的明度,如红色有深红、红、浅红,蓝色有深蓝、蓝、浅蓝等,有深浅之分,这就是明度的不同。

 不同色调在不同光照强度下,会使色彩明度发生变化,从而改变原有的色相。如红色在光照强度逐渐增强的光线照射下,将由红色变为橙色—黄色—白色。而在逐渐减弱的光线下,将由红色变成暗红—黑色。 

(三)纯度(Chroma)

纯度是指色彩的纯净程度,即颜色色素的凝聚程度,又称色度、彩度、鲜艳度、饱和度等。


纯度表示了颜色是否鲜明和含有颜色多少的程度,达到饱和状态的颜色纯度最高,其色泽鲜艳、饱满。在饱和颜色的基础上加入黑、白、灰色。其纯度都会降低,加入的越多,纯度就越低。光谱中七种标准色的纯度最高,其中红色纯度最高,黄绿色纯度最低,其它色纯度居中。黑、白、灰色是无彩色,纯度为零。

第二节:色彩混合与色彩表示方法

色彩加光混合

减光混合

中性混合

色彩表示