
界面整体布局合理性:评估操作面板上所有控制元件(按钮、旋钮、手柄、显示屏)的排布是否符合操作逻辑与频率,避免误操作。
标识与符号清晰度:检查各功能标识、图标、文字说明是否清晰、直观、符合国家标准或行业惯例,易于快速识别。
关键状态信息可视性:评价支腿状态(如垂直/水平支腿伸缩量、接地压力、锁止状态)的显示是否醒目、无遮挡。
操作反馈及时性与明确性:评估操作指令发出后,系统是否通过视觉(指示灯)、听觉(蜂鸣器)或触觉(振动)提供明确反馈。
控制元件尺寸与形状适宜性:检测按钮、手柄等元件的尺寸、形状是否适合戴手套操作,并能通过触觉区分不同功能。
操作力与行程舒适度:测量操作手柄、摇杆等所需的力量和移动行程是否在普通操作者舒适范围内,避免疲劳。
误操作防护设计:检查是否设有物理防护罩、确认键、顺序联锁等设计,以防止关键功能的意外触发。
环境适应性显示:评估显示屏在不同光照条件(强光直射、昏暗环境)下的可视性及防眩光能力。
信息编码一致性:评价颜色、声音、位置等编码方式在整个界面中是否一致(如红色常代表危险或停止)。
紧急停止功能可达性:检测急停按钮的位置是否触手可及、标识突出,且操作不受其他元件阻碍。
支腿伸缩控制单元:涵盖控制水平支腿和垂直支腿单独或同步伸缩的所有操作元件与显示区域。
支腿模式选择界面:包括全伸、半伸、蛙腿等不同支腿模式的选择开关或触摸区域。
状态指示与报警区域:涵盖所有用于显示支腿受力、倾斜角度、锁止状态、故障代码的指示灯和显示屏。
辅助功能操作区:包括照明、支腿板收放、手动/自动切换等辅助功能的控制部件。
操作手柄/摇杆总成:对核心的多自由度操作手柄的形态、布局和操作逻辑进行重点评估。
触摸屏交互界面:若存在,则评估其菜单层级、触控灵敏度、图标设计及在振动环境下的操作便利性。
物理按键与旋钮阵列:对所有非屏幕式的实体控制元件的布局进行系统性检查。
操作者视野范围:评估操作者在标准操作姿势下,对界面各区域及周边环境的直接视野和通过监控器的间接视野。
维护与调试接口:检查用于调试或诊断的接口位置是否合理,是否会与正常操作发生干涉。
说明书与标识耐久性:评估操作面板上所有印刷标识、铭牌的耐磨、耐油污、抗老化能力。
任务分析法:分解典型支腿操作全流程,逐步分析每个动作与界面交互的合理性及效率。
主观问卷与访谈法:邀请具有不同经验的操作者使用后,填写满意度问卷并进行结构化访谈,收集主观感受。
动作时间测量法:使用秒表或动作捕捉系统,测量从指令发出到完成特定操作(如伸出全部支腿)所需时间。
眼动追踪测试:利用眼动仪记录操作者在执行任务时的视觉轨迹,分析信息搜寻效率和视觉疲劳度。
误操作记录与统计:在模拟或实际操作中,统计各类误操作发生的频率和类型,分析其设计根源。
可达域与姿态分析:基于人体尺寸数据或三维仿真,评估操作者在坐姿/站姿下能否舒适地触及所有控件。
光照环境模拟测试:在实验室模拟不同环境光照条件,定量评估显示屏和指示灯的可见度与清晰度。
操作力与力矩测量:使用推拉力计和力矩传感器,实际测量操作各控件所需的力量,评估其是否符合人机标准。
可用性走查评估:由人机工程专家依据设计准则和标准,对界面进行系统性检查并列出问题清单。
情景模拟与压力测试:构建紧急或高负荷操作情景,观察和评估界面在压力下的可用性与可靠性。
高精度推拉力计:用于精确测量按钮、手柄、摇杆等控制元件的操作力与复位力。
眼动追踪仪:用于记录和分析操作者在执行任务时的眼球运动、注视点及瞳孔变化数据。
动作捕捉分析系统:通过光学或惯性传感器捕捉操作者肢体和手部动作,进行姿态与运动轨迹分析。
光照度计与亮度计:用于测量操作面板在不同环境下的照度水平及显示屏、指示灯自身的亮度与对比度。
人体三维扫描仪或测量尺:用于获取操作者的人体尺寸数据,或验证操作空间尺寸是否符合人机要求。
数据记录仪与高速摄像机:用于同步记录操作过程、设备状态反馈及时间信息,便于后期详细分析。
声级计与振动测试仪:用于测量操作反馈声音的响度与频率,以及界面在设备运行时的振动强度。
触摸屏性能测试仪:用于评估触摸屏的灵敏度、精度、多点触控响应及抗干扰能力。
环境模拟实验舱:可调节温湿度、光照、模拟雨雾等环境,用于测试界面的环境适应性与可靠性。
主观评价电子问卷系统:通过平板电脑等设备收集操作者的主观评分与意见,并自动进行数据统计分析。
沟通检测需求:为精准把握客户需求,我们会仔细审核申请内容,与客户深入交流,精准识别样品类型、明确测试要求,全面收集相关信息,确保无遗漏。
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