工业设计中常用的方法
2020-01-09 08:05:34 9409次浏览
产品开发设计是一个反复迭代和细化的过程。为实现面向不同需求的系列化或具有更大变形能力的产品,面对产品的大规模定制设计,有学者提出了面向产品族的工业设计方法。提出并讨论了产品族和产品族DNA的概念,对产品族工业设计与工程设计进行了对比,提出了产品族设计DNA的关键技术和研究方法,利用该方法对电话机产品族外形生成进行了研究。
工业设计产品族本体知识的表示结构,产品族设计DNA的遗传与变异等,阐述了其中的关键技术,并对眼镜产品族设计DNA进行了研究和探讨。利用计算机辅助工业设计手段对数控机床进行了产品族造型设计的实践研究。面向产品族工业设计方法是企业竞争的有效手段,通过共享通用技术有效缩短了产品的开发周期,既满足了用户的个性化需求,又使企业产品获得统一的家族特征,有效解决了由技术同质化带来的问题。
工业设计是知识密集型的创造活动。设计知识作为企业或设计师的无形财产,对知识系统的有效管理可在产品开发中发挥重要的作用。机床工程师的设计思维及所需知识体系进行了分析,建立了数控机床工业设计知识的获取和表达体系,开发了机床的侧面轮廓草图器表达技术。将设计知识和用户知识的提取作为获取工业设计知识的方法,提出了为用户解决数控机床工业设计问题的知识系统模型。
计算机技术与网络技术的发展,为现代设计方法提供了新的媒介和工具,在现代工业设计中发挥着重要作用。大多数产品设计都离不开计算机技术的支持。随着计算机软、硬件的日益成熟及CAD/CAM技术的不断发展,计算机辅助工业设计(CAID)技术已成为工业设计、先进制造等领域的研究热点。CAID是在计算机及其相应软件系统的支持下,进行工业设计领域的各种创造性活动。采用CAID技术可大大提高产品的整体设计质量。
当前,国际对CAID技术的研究主要集中在辅助造型技术(NURBS曲面设计、造型参数化设计、草图设计等)、人机交互技术(人机界面技术、虚拟仿真技术等)、智能技术(智能CAD、智能设计)及高新技术(虚拟现实、神经网络、遗传算法、并行设计、协同设计、基于VR的产品设计)等方面,在一些工程设计软件(如UG,CATIA,EDSUnigraphics等)中都提供了工业设计模块,为工业设计与工程技术的协同提供了平台。随着技术发展,产品设计在信息化的基础上,将朝着数字化、集成化、网络化及智能化发展,工业设计大赛与工程师将逐步融合,走向统一化。
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原理方案设计根据需求分析的结果,选择合适的测量原理和技术方法,如电学、光学、力学、热学等原理。设计总体方案,包括确定仪器的主要组成部分、各部分之间的连接方式和信号传输路径等。可维护性与可扩展性:采用模块化设计方法,将仪器分为多个功能模块,便
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美学原则:运用比例、对称、韵律等美学原理塑造美观的外形。选择协调的色彩搭配,可根据产品定位和目标用户偏好决定。材质选择:根据设备用途和质感需求挑选合适材质。金属材质能体现高端、坚固;塑料材质成本较低且可塑性强;橡胶材质常用于增加握持摩擦力和
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根据测试结果,对仪器仪表的设计进行优化和完善,提高其性能和可靠性。完成设计优化后,进行生产工艺设计和生产准备工作,制定生产流程、质量控制标准等,确保产品能够稳定、地生产出来。工业设计可以使产品在外观、功能、使用体验等方面脱颖而出,吸引消费者
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明确设计目标:深入了解设备的功能、使用场景、目标用户群体等。人体工程学考量:确保设备的尺寸、形状、按键布局等符合人体自然操作习惯,减少用户疲劳。与客户或用户进行充分沟通,明确仪器仪表的使用目的、测量参数、测量范围、精度要求、工作环境等具体需
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原理方案设计根据需求分析的结果,选择合适的测量原理和技术方法,如电学、光学、力学、热学等原理。设计总体方案,包括确定仪器的主要组成部分、各部分之间的连接方式和信号传输路径等。可维护性与可扩展性:采用模块化设计方法,将仪器分为多个功能模块,便
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美学原则:运用比例、对称、韵律等美学原理塑造美观的外形。选择协调的色彩搭配,可根据产品定位和目标用户偏好决定。材质选择:根据设备用途和质感需求挑选合适材质。金属材质能体现高端、坚固;塑料材质成本较低且可塑性强;橡胶材质常用于增加握持摩擦力和
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根据测试结果,对仪器仪表的设计进行优化和完善,提高其性能和可靠性。完成设计优化后,进行生产工艺设计和生产准备工作,制定生产流程、质量控制标准等,确保产品能够稳定、地生产出来。易用性与人性化:仪器的操作界面要简洁明了,操作流程要简单易懂,符合
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工业设计是企业创新的重要手段之一,它可以推动企业在产品功能、技术应用、商业模式等方面进行创新,为企业的发展注入新的活力。智能化与交互化:随着人工智能、物联网等技术的发展,工业设计将更加注重产品的智能化和交互化设计,实现产品与用户之间更加自然
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美学原则:运用比例、对称、韵律等美学原理塑造美观的外形。选择协调的色彩搭配,可根据产品定位和目标用户偏好决定。材质选择:根据设备用途和质感需求挑选合适材质。金属材质能体现高端、坚固;塑料材质成本较低且可塑性强;橡胶材质常用于增加握持摩擦力和
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工业设计的目的就是为人服务的。其重点在于产品的外形质量,通过对产品各部件的合理布局,增强产品自身的形体美以及与环境协调美的功能,使人们有一个适宜的环境,美化人们的生活。智能化与交互化:随着人工智能、物联网等技术的发展,工业设计将更加注重产品
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美学原则:运用比例、对称、韵律等美学原理塑造美观的外形。选择协调的色彩搭配,可根据产品定位和目标用户偏好决定。材质选择:根据设备用途和质感需求挑选合适材质。金属材质能体现高端、坚固;塑料材质成本较低且可塑性强;橡胶材质常用于增加握持摩擦力和
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原理方案设计根据需求分析的结果,选择合适的测量原理和技术方法,如电学、光学、力学、热学等原理。设计总体方案,包括确定仪器的主要组成部分、各部分之间的连接方式和信号传输路径等。根据硬件设计和软件设计的结果,制作出仪器仪表的样机。对样机进行的测
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与客户或用户进行充分沟通,明确仪器仪表的使用目的、测量参数、测量范围、精度要求、工作环境等具体需求。对市场上现有的类似仪器仪表进行调研,分析其优缺点,以便确定设计的定位和差异化特点。工业设计是企业创新的重要手段之一,它可以推动企业在产品功能
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可维护性与可扩展性:采用模块化设计方法,将仪器分为多个功能模块,便于故障诊断和维修。在设计时要考虑未来功能扩展的需求,预留必要的接口和空间,方便后续的升级和改进。从用户的需求和使用习惯出发进行设计,能够使产品更加符合用户的期望,提高用户的使
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工业设计的目的就是为人服务的。其重点在于产品的外形质量,通过对产品各部件的合理布局,增强产品自身的形体美以及与环境协调美的功能,使人们有一个适宜的环境,美化人们的生活。从用户的需求和使用习惯出发进行设计,能够使产品更加符合用户的期望,提高用
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明确设计目标:深入了解设备的功能、使用场景、目标用户群体等。人体工程学考量:确保设备的尺寸、形状、按键布局等符合人体自然操作习惯,减少用户疲劳。从用户的需求和使用习惯出发进行设计,能够使产品更加符合用户的期望,提高用户的使用舒适度和便利性,
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原理方案设计根据需求分析的结果,选择合适的测量原理和技术方法,如电学、光学、力学、热学等原理。设计总体方案,包括确定仪器的主要组成部分、各部分之间的连接方式和信号传输路径等。易用性与人性化:仪器的操作界面要简洁明了,操作流程要简单易懂,符合
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根据测试结果,对仪器仪表的设计进行优化和完善,提高其性能和可靠性。完成设计优化后,进行生产工艺设计和生产准备工作,制定生产流程、质量控制标准等,确保产品能够稳定、地生产出来。易用性与人性化:仪器的操作界面要简洁明了,操作流程要简单易懂,符合
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根据硬件设计和软件设计的结果,制作出仪器仪表的样机。对样机进行的测试,包括性能测试、功能测试、环境测试等,检验仪器是否满足设计要求,对测试中发现的问题进行分析和改进。易用性与人性化:仪器的操作界面要简洁明了,操作流程要简单易懂,符合用户的使
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美学原则:运用比例、对称、韵律等美学原理塑造美观的外形。选择协调的色彩搭配,可根据产品定位和目标用户偏好决定。材质选择:根据设备用途和质感需求挑选合适材质。金属材质能体现高端、坚固;塑料材质成本较低且可塑性强;橡胶材质常用于增加握持摩擦力和