WWW.MASH.DOBROTA.BIZ
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - онлайн публикации
 

«ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГО С ТР СТАНДАРТ ИСО 20685-2— РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Эргономика МЕТОДОЛОГИЯ ТРЕХМЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ...»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГО С ТР

СТАНДАРТ

ИСО 20685-2—

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Эргономика

МЕТОДОЛОГИЯ ТРЕХМЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ

ДЛЯ СОЗДАНИЯ СОВМЕСТИМЫ Х

С МЕЖДУНАРОДНЫМИ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ

БАЗ ДАННЫ Х Часть 2 Исследование показателей формы поверхности и повторяемости положения анатомических ориентиров (ISO 20685-2:2015, Ergonomics — 3-D scanning methodologies for internationally compatible anthropometric databases — Part 2: Evaluation protocol of surface shape and repeatability of relative landmark positions, IDT) Издание официальное М осква Стандартинформ вологодское кружево сайт ГОСТ Р ИСО 20685-2—2016 Предисловие 1 ПОДГОТОВЛЕН Открытым акционерным обществом «Научно-исследовательский центр контро­ ля и диагностики технических систем» (ОАО «НИЦ КД») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4 2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 201 «Эргономика, психология труда и инженерная психология»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому ре­ гулированию и метрологии от 25 ноября 2016 г. №1796-ст 4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 20685-2:2015 «Эргономика .



Методология трехмерного сканирования для создания совместимых с международными антропоме­ трических баз данных. Часть 2. Протокол оценки формы поверхности и повторяемости относительного положения опорных точек» (ISO 20685-2:2015 «Ergonomics — 3-D scanning methodologies for internation­ ally compatible anthropometric databases — Part 2: Evaluation protocol of surface shape and repeatability of relative landmark positions», IDT) .

Международный стандарт разработан ISO/ТС 159 «Ergonomics» .

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного между­ народного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5—2012 (пункт 3.5) .

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных междуна­ родных стандартов соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА 5 ВЗАМЕН ГОСТ Р ИСО 20685—2013 Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об из­ менениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в ин­ формационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

–  –  –

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины и определения



4 Исследование формы поверхности

5 Анализ повторяемости положений анатомических ориентиров

6 Оценка зоны невидимости

Приложение А (справочное) Образец тестового объекта

Приложение В (справочное) Пример испытания и отчета об испытании

Приложение С (справочное) Пример отчета об исследовании зоны невидимости

Приложение D (справочное) Совмещение систем координат анатомических ориентиров, полученных при десяти сканированиях

Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам Российской Федерации

Библиография

ГОСТ Р ИСО 20685-2—2016

Введение

Антропометрические измерения имеют ключевое значение во многих международных стандар­ тах. Они могут быть получены, например с помощью ЗР-сканера. Трехмерные (3D) сканеры применяют в антропометрии относительно недавно. ЗР-сканеры создают трехмерное облако точек сканирования, покрывающих тело человека, что может быть использовано во многих случаях, в т. ч. при создании одежды и проектировании автомобилей, в технике и медицине. Цифровые модели тела человека, по­ лученные при помощи ЗР-сканирования, имеют разнообразное применение на этапе проектирования .

Каждая сфера применения антропометрических данных требует от них необходимой точности .

Существующие системы сканирования основаны на ряде современных технологий. К ним относят стереофотограмметрию, использование ультразвука и светового излучения (лазерного излучения, бе­ лого света и инфракрасного излучения). Для обработки данных, поступающих со сканера, используются разные методы и программное обеспечение. Кроме того, методы получения анатомических ориентиров различны в разных существующих системах. Для некоторых систем анатомические ориентиры задают специалисты по антропометрии, в других же системах анатомические ориентиры автоматически вы­ числяются исходя из данных о форме поверхности. Точность анатомических ориентиров оказывает существенное влияние на качество данных, полученных с помощью сканирования, а также, в целом на цифровую модель тела человека, построенную на основе анатомических ориентиров .

Существующие принципиальные различия в применяемых технологиях, аппаратном и программ­ ном обеспечении приводят к тому, что полученные данные от разных систем для одного и того же человека могут существенно различаться. Применение систем ЗР-сканирования требует разработки международных стандартов, ориентированных на пользователей ЗР-сканера и тех, кто применяет по­ лученные антропометрические данные .

Целью настоящего стандарта является обеспечение контроля качества процесса сканирования тела человека, особенно формы поверхностей и расположения анатомических ориентиров, в соответ­ ствии с ГОСТ Р ИСО 7250-1 .

–  –  –

1 Область применения Настоящий стандарт распространяется на системы ЗО-сканирования поверхности тела человека, предназначенные для получения информации о форме и размерах тела. Настоящий стандарт не при­ меним, если при исследовании анатомические ориентиры изменяют свое положение в пространстве .





Настоящий стандарт применим к сканерам всего тела, но также может быть применен к сканерам отдельных частей тела (сканерам головы, кистей, стоп). Настоящий стандарт применяют к ЗО-сканерам, которые формируют один снимок поверхности. При анализе портативного сканера следует иметь в виду, что оператор сканера может вносить вклад в общую неопределенность результата. В системах с вращающимся объектом сканирования в общую неопределенность результата вносит вклад движение объекта. При применении настоящего стандарта используют анатомические ориентиры, установлен­ ные специалистом по антропометрии. Стандарт не может быть применен для случая автоматического расчета анатомических ориентиров программными средствами на основе данных сканирования .

Качество сканирования поверхности тела человека и анатомические ориентиры зависят от харак­ теристик ЗО-сканера; персонала, выполняющего сканирование и исследуемых объектов. Настоящий стандарт распространяется также на процессы сканирования объектов, отличных от тела человека или его частей .

Применяемые средства измерения должны обладать точностью до миллиметра. Их пригодность может быть проверена путем сравнения со шкалой, откалиброванной в соответствии с международным эталоном длины. Для проверки и определения точности сканирования тела при помощи ЗО-сканера ис­ пользуют калиброванный объект, обладающий известной формой и размерами .

Настоящий стандарт предназначен для организаций и лиц, использующих ЗО-сканеры в целях соз­ дания антропометрических баз данных; пользователей антропометрических баз данных, полученных с помощью ЗО-сканеров, проектировщиков и изготовителей ЗО-сканеров. Стандарт обеспечивает основу для принятия соглашения о характеристиках сканера тела человека между его пользователями и по­ ставщиками, а также между поставщиками ЗО-антропометрических баз данных и их пользователями .

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ISO 7250-1 Basic human body measurements for technological design — Part 1: Body measurement definitions and landmarks (Основные антропометрические измерения для технического проектирования .

Часть 1. Определения и основные антропометрические точки) ISO 10360-8 Geometrical product specifications (GPS) — Acceptance and reverification tests for coordinate measuring systems (CMS) — Part 8: CMMs with optical distance sensors (Геометрические

Издание официальное ГОСТ Р ИСО 20685-2— 2016

характеристики изделий (GPS). Приемочные и повторные проверочные испытания координатно-изме­ рительных машин. Часть 8. Координатно-измерительные машины (СММ), оборудованные оптическими дистанционными датчиками) ISO 20685 3D-scanning methodologies for internationally compatible anthropometric databases (Мето­ дология трехмерного сканирования для разработки совместимых с международными антропометриче­ ских баз данных)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 ошибка исследования сф ерической ф ормы (error of spherical form measurement): Разность между радиальными расстояниями точек наиболее и наименее удаленных от центра сферы, построен­ ной методом наименьших квадратов по точкам, полученным при сканировании тестовой сферы .

П р и м е ч а н и е — Ошибка исследования сферической формы зависит от особенностей сканера и сферич­ ности формы тестовой сферы .

3.2 показатель разброса сф ерической ф ормы (spherical form dispersion value): Наименьшая разность радиусов двух сферических оболочек с центром, расположенным в центре сферы наилучшего приближения, между которыми находится п (в процентах) точек от общего количества точек, получен­ ных при сканировании тестовой сферы .

П р и м е ч а н и е 1 — См. рисунок 1, справа .

П р и м е ч а н и е 2 — Значение п должно равняться 90 % .

3.3 стандартное отклонение радиального расстояния (standart deviation of radial distances): Стан­ дартное отклонение расстояний от точек, полученных при сканировании тестовой сферы, до центра сфе­ ры наилучшего приближения, определяемое в направлении радиуса сферы наилучшего приближения .

П р и м е ч а н и е — Стандартное отклонение радиального расстояния выступает как индикатор ошибки ис­ следования сферической формы и обладает с ней высокой корреляцией (90 %) .

3.4 ошибка измерения диаметра (error of diameter measurement): Разность между диаметром сфе­ ры наилучшего приближения, полученной методом наименьших квадратов и диаметром тестовой сферы .

П р и м е ч а н и е 1 — См. рисунок 1, слева .

П р и м е ч а н и е 2 — Данную величину рассчитывают как разность диметра, определенного по результатам сканирования тестовой сферы, и диаметра, установленного при ее калибровке .

1 — сфера наилучшего приближения; 2 — показатель разброса сферической формы; 3 — центр сферы наилучшего прибли­ жения; d — диаметр сферы наилучшего приближения; г— радиальное расстояние от точек, полученных при сканировании до центра сферы наилучшего приближения П р и м е ч а н и е — Область разброса сферической формы, в пределах которой расположены п % общего числа точек, показана заштрихованной областью на рисунке справа (см. рисунок 1). Интервальную оценку пока­ зателя разброса сферической формы вычисляют в виде разности квантилей уровней (100-(100-п)/2) и (100-п)/2 распределения радиальных расстояний от точек, полученных при сканировании, до центра сферы наилучшего приближения .

Рисунок 1 — Ошибка измерения диаметра и показатель разброса сферической формы ГОСТ Р ИСО 20685-2—2016 4 Исследование формы поверхности

4.1 Общие сведения Условия окружающей среды должны соответствовать условиям эксплуатации ЗР-сканера тела .

Если сканирование исследуемого объекта требует модификации режима работы сканера, то это долж­ но быть отражено в отчете об исследовании .

4.2 Тестовая сфера Тестовая сфера должна быть изготовлена из стали, керамики или других подходящих материалов с диффузно отражающей поверхностью; ее используют для определения показателей качества ска­ нирования: показателя разброса сферической формы и ошибки измерения диаметра. Рекомендуется выбирать диаметр сферы так, чтобы он был не менее 10 % от максимального размера прямоугольного параллелепипеда, ограничивающего сканируемое пространство .

Тестовая сфера должна быть откалибрована, диаметр и форма тестовой сферы должны быть ука­ заны в сертификате калибровки. Поскольку ошибка исследования сферической формы и шероховатость поверхности сферы влияют на результаты исследования, ошибка исследования сферической формы не должна превышать 1/5 от максимально допустимой ошибки, заявленной изготовителем сканера .

Свойства поверхности тестируемой сферы могут существенно влиять на результаты исследова­ ния. Материал, из которого изготовлена сфера, должен быть указан в отчете об исследовании .

Эталонная сфера, поставляемая вместе со сканером для целей калибровки, не должна быть ис­ пользована для данной процедуры .

Пример тестовой сферы приведен в приложении А .

4.3 Методика 4.3.1 Исследование тестовой сферы Сферу исследуют, как минимум, в девяти различных позициях в пределах сканируемого простран­ ства. Позиции для исследования должны включать следующие девять позиций (см. рисунок 2): позиция 1 — центр сканируемого пространства на уровне пола; позиции 2—5 расположены на 500 мм, 1000 мм, 1500 мм и 2000 мм выше позиции 1; позиции 6 и 7 расположены на 250 мм впереди и сзади от позиции 1 и на 1000 мм от уровня пола; позиции 8 и 9 находятся на 400 мм справа и слева от центральной по­ зиции и на уровне 1000 мм от пола .

В случае, когда сфера не может быть исследована в указанных позициях, вследствие малого объ­ ема пространства для сканирования, следует исследовать сферу в точках, наиболее близких к описан­ ным, и положения этих точек указать в отчете об исследовании .

4.3.2 Вычисление показателей качества сканирования Точки, полученные при сканировании тестовой сферы следует отделять отточек, привнесенных в результат сканирования объектами отличными от сферы. Данную процедуру проводят в ручном режиме .

Точки, полученные в результате отражения удаленных объектов, также должны быть исключены .

По полученным точкам определяют сферу наилучшего приближения. Вычисляют радиальное рас­ стояние от центра сферы наилучшего приближения до всех полученных точек. Диаметр сферы наилуч­ шего приближения вычисляют как среднее арифметическое всех радиальных расстояний .

Ошибку измерения диаметра вычисляют как разность диметра сферы наилучшего приближения и диаметра тестовой сферы .

Интервальную оценку показателя разброса сферической формы (90 %) вычисляют в виде раз­ ности квантилей уровней 95 % и 5 % распределения радиальных расстояний от точек, полученных при сканировании, до центра сферы наилучшего приближения .

Рассчитывается стандартное отклонение всех радиальных расстояний .

4.3.3 Отчет Описание и результаты исследования тестовой сферы (диаметр и показатель разброса) должны быть отражены в отчете .

Для каждой позиции сканирования должны быть указаны: ошибка измерения диаметра, показа­ тель разброса сферической формы (90%) и стандартное отклонение радиальных расстояний точек, полученных при сканировании. Графическое представление точек, полученных при сканировании те­ стовой сферы, служит наглядной интерпретацией результатов .

Пример процедуры исследования и отчета приведен в приложении В .

–  –  –

5 Анализ повторяемости положений анатомических ориентиров

5.1 О бщ ие сведения Условия окружающей среды должны соответствовать условиям эксплуатации ЗР-сканера. Если сканирование исследуемого объекта требует модификации режима работы сканера, то это должно быть отражено в отчете об исследовании .

–  –  –

Должен быть использован антропометрический манекен имитирующий размеры и форму тела человека (не идеальные). Рекомендуется использовать манекен без подвижных частей, имеющий позу, рекомендуемую ГОСТ Р ИСО 20685. Манекен должен быть изготовлен из стеклопластика, металла или другого подходящего материала с диффузно отражающими свойствами поверхности. Анатомические ориентиры должны быть предварительно отмечены на манекене .

Пример манекена представлен в приложении А .

ГОСТ Р ИСО 20685-2— 2016

5.3 А н а то м и ч е с ки е о р и е н т и р ы Анатомические ориентиры, для которых должна быть получена оценка, указаны в таблице 1 .

Из 47 анатомических ориентиров, обязательными являются ориентиры с 1 по 29. Ориентиры с 30 по 47 необязательны. В случае необходимости определения ориентиров, отличных от приведенных в табли­ це 1, их маркируют начиная с номера 48 и далее .

До сканирования манекена, на место оцениваемого анатомического ориентира должны быть на­ клеены маркеры. М аркерные наклейки выбирают в соответствии с тестируемым сканером .

Т а б л и ц а 1 — Анатомические ориентиры

–  –  –

5.4.1 П ол ож ен ия с ка н и р у е м о го м анекена М анекен должен быть отсканирован 10 раз. После каждого сканирования манекен должен быть слегка смещен для имитации небольш их изменений расположения тела человека в позе стоя. Вари­ ации положения должны включать смещ ение объекта как единого целого в одной плоскости, а также поворот в ней. Рекомендуются 10 положений, представленных в таблице 2 .

Т а б л и ц а 2 — Рекомендуемые положения сканируемого манекена

–  –  –

1 Базовая позиция, позиция человека в позе стоя 2 Смещение на 10 мм вперед из позиции 1 3 Смещение на 10 мм назад из позиции 1 4 Смещение на 10 мм вправо из позиции 1 5 Смещение на 10 мм влево из позиции 1 6 Поворот против часовой стрелки: «шаг правой ногой» так, чтобы правая пятка сместилась вперед на 10 мм 7 Поворот по часовой стрелке: «шаг левой ногой» так, чтобы левая пятка сместилась вперед на 10 мм 8 Смещение на 10 мм вперед из позиции 1 и поворот против часовой стрелки в позицию 6 9 Смещение на 10 мм назад из позиции 1 и поворот по часовой стрелке в позицию 7 10 Базовая позиция 5.4.2 В ы ч и с л е н и е по ка за те л е й ка че ства с ка н и р о в а н и я При каждом сканировании, с помощ ью доступного метода, получают координаты анатомических ориентиров .

Для вычисления показателей качества сканирования следует использовать только те ориентиры, координаты которых получены для каждого из 10 сканирований. Данные о десяти позициях анатоми­ ческих ориентиров обрабатывают одновременно. В приложении D приведен пример процедуры полу­ чения анатомических ориентиров методом наложения .

После проведения наложения для каждого анатомического ориентира вычисляют ошибку, как расстояние между соответствующими ориентирами всех возможных пар данны х (количество всех возможных пар N = С10 = — - = 4 5 ). Для каждого ориентира средняя и максимальная ошибка являются 2 !8 !

показателями качества сканирования .

ГОСТ Р ИСО 20685-2—2016 В приложении D приведено описание процедуры одновременного рассмотрения анатомических ориентиров, полученных при 10 сканированиях .

5.4.3 Отчет об исследовании В отчет должна быть внесена информация о материале, размерах, положении, цвете и других не­ обходимых характеристиках антропоморфного манекена .

Отчет должен содержать сведения об анатомических ориентирах. Для каждого ориентира должно быть указано число сканирований, на основании которых определены координаты ориентира, средняя ошибка определения ориентира и стандартное отклонение ошибок .

Пример процедуры и отчета приведен в приложении В .

6 Оценка зоны невидимости

6.1 Общие сведения Существуют показатели качества сканирования формы тела человека, которые нельзя оценить при сканировании манекена, вследствие ограниченности форм манекенов для представления всей из­ учаемой популяции. Большое влияние на качество сканирования формы тела человека оказывает зона невидимости, т. е. та часть тела, которая не может быть сканирована, поскольку закрыта другой частью (частями) тела. На появление зоны невидимости влияет форма тела. Таким образом, для исследования зон невидимости и анализа качества сканирования ЗР-сканером представителей заданной популяции, следует использовать реальных представителей изучаемой популяции .

6.2 Выбор испы туемых Исследование следует проводить более чем на одном представителе популяции (испытуемом) .

Рекомендуется проводить выбор испытуемых с учетом возможных вариаций формы тела у представи­ телей изучаемой популяции. Выборка испытуемых может представлять собой некоторую комбинацию лиц мужского и женского пола, которая может включать маргинальных представителей изучаемой по­ пуляции (например, из групп, соответствующих 5 % квантили или 95 % квантили) по показателям роста или индекса массы тела или включать в себя лиц с различными ограничениями дееспособности .

6.3 Положение испытуемого Испытуемого сканируют в одном из положений, рекомендованных ИСО 20685. В соответствии с общепринятой методикой, процедуру сканирования проводят один раз .

6.4 Процедура исследования зоны невидимости Данные, полученные при сканировании и последующей обработке программными средствами, должны быть графически отображены в виде поверхности многогранника без затенений. Некоторые ЗО-сканеры автоматически заполняют такие области сканирования, как пустоты или отверстия. Реко­ мендуется не использовать подобную функцию, если ее использование необходимо, это должно быть отражено в отчете об исследовании .

Оператору следует определять наличие зон невидимости при помощи визуального осмотра. Код стандартной зоны невидимости, должен быть записан. В таблице 3 представлены коды стандартных зон невидимости. При необходимости, могут быть добавлены другие зоны невидимости .

Таблица 3 — Стандартные зоны невидимости

–  –  –

6.5 Отчет В отчете должны быть отражены: среднее, минимальное и максимальное значения роста тела, массы тела и индекса массы тела испытуемых. Для каждой области сканирования следует указать ко­ личество испытуемых, имеющих зону невидимости в этой области. Для более надежной интерпретации результатов рекомендуется включать в отчет изображения пустот и отверстий, имеющихся в какой-либо зоне сканирования испытуемого .

Пример отчета представлен в приложении С .

ГО СТ Р ИСО 20685-2— 2016

–  –  –

А.1 Тестовая сфера Тестовая сфера, изготовленная из пустотелой стали с нитридо-титановым (TiN) покрытием, показана на ри­ сунке А.1. Сфера откалибрована с помощью координатно-измерительной машины. Диаметр тестовой сферы равен 120,01593 мм, а оценка показателя разброса сферической формы (100 %) составляет 0,01896 мм .

Рисунок А.1 — Модель сферы

А.2 Антропометрический манекен Модель антропометрического манекена, изготовленная из стеклопластика (ФАП), показана на рисунке А.2 .

Размеры манекена соответствуют размерам тела молодой японской женщины. Анатомические ориентиры отмече­ ны маленькими выемками. Манекен сканируют в положениях, рекомендованных ИСО 20685 .

ГОСТ Р ИСО 20685-2— 2016 ГОСТ Р ИСО 20685-2— 2016

–  –  –

В.1 О ценка исследования ф ормы В.1.1 О бщ ие сведения Сканер тела исследован в соответствии с требованиями, приведенными в настоящем стандарте .

В.1.2 Тестовы й объект Для исследования использована тестовая сфера, представленная в А.1. Сфера изготовлена из стали .

Наружная поверхность сферы подвергнута обдувке и покрыта нитридом титана (TiN). Цвет поверхности сферы — матово золотой. Тестовая сфера откалибрована в Национальном метрологическом институте Японии. Диаметр сферы составляет 120,01593 мм. Оценка показателя разброса сферической формы равна разности между макси­ мальным и минимальным радиальными расстояниями и составляет 0,01896 мм .



В.1.3 П роцедура исследования Тестовая сфера была сканирована в положениях 1—4 и 6—9. Высота сканируемого пространства была не­ достаточна для сканирования сферы в положении 5, поэтому сфера была сканирована на высоте 1900 мм вместо 2000 мм .

Сфера наилучшего приближения построена на основе данных, полученных при сканировании, после уда­ ления точек, не принадлежащих сфере. При обработке данных использовано соответствующее программное обе­ спечение. Были вычислены: ошибка измерения диаметра, оценка показателя разброса сферической формы и стандартное отклонение радиальных расстояний .

В.1.4 Отчет об исследовании Результаты исследований приведены в таблице В.1 в форме отчета .

Т а б л и ц а В.1 — Пример отчета об исследовании формы поверхности тестовой сферы

–  –  –

В.2.1 О б щ и е полож ения Сканер тела исследован в соответствии с требованиями, приведенными в настоящем стандарте .

В.2.2 О б ъ ект иссл ед ов ани я Для исследования использован антропометрический манекен, представленный в А.2. Манекен изготовлен из ФАП. Цвет поверхности манекена — серый. Поверхность манекена диффузно отражает свет. Манекен сканирован в положениях рекомендованных ИСО 20685. Манекен имеет размеры, соответствующие размерам тела средне­ статистической японской женщины в возрасте от 20 до 29 лет. Анатомические ориентиры отмечены маленькими выемками .

В.2.3 П р о ц ед ур а иссл ед ов ани я Для сканирования тела позиции 47 анатомических ориентиров, перечисленных в таблице 1, отмечены специ­ альными маркерными наклейками .

Для данного сканера стопы манекена располагают на платформе. Положение пяток на платформе отмечено линией. Манекен сканирован 10 раз в положениях, указанных в таблице 2 .

По положениям маркерных наклеек координаты анатомических ориентиров определяются автоматически и фиксируются. При необходимости, наименование ориентиров проверяют и исправляют .

Полученные положения ориентира проверены и координаты ориентиров по 10 сканированиям использованы для дальнейшего анализа .

Данные положений каждого ориентира по 10 сканированиям рассмотрены одновременно и определены рас­ стояния между соответствующими ориентирами для всех возможных пар 10 сканирований. Для этой цели исполь­ зовалось разработанное программное обеспечение .

Среднее значение и стандартное отклонение расстояний между соответствующими ориентирами (ошибок исследования) рассчитаны с помощью Excel .

В.2.4 О тчет об иссл ед ов ани и Результаты исследований приведены в таблице В.2 в форме отчета .

ГО СТ Р ИСО 20685-2— 2016 Т а б л и ц а В.2 — Пример отчета об исследовании формы поверхности

–  –  –

В таблице С.1 приведен пример отчета об исследовании зоны невидимости. На рисунке С.1 представлены примеры зон невидимости .

Таблица С.1 — Пример отчета об исследовании зоны невидимости

–  –  –

D.1 Общие сведения Совмещение систем координат означает применение метода наименьших квадратов к координатам анато­ мических ориентиров, полученным при нескольких сканированиях .

D.2 Процедура Этап 1: Координаты анатомических ориентиров получают доступным методом 10 раз, сканируя один и тот же манекен. Так как используется один и тот же тестовый объект, нормализацию размеров не проводят. В качестве основных данных используют данные одного сканирования, выбранного произвольным образом .

Этап 2: Для данных каждого из оставшихся девяти сканирований изменяют систему координат так, чтобы минимизировать суммы расстояний между соответствующими анатомическими ориентирами данных рассматри­ ваемого сканирования и основных данных .

Этап 3: Затем вычисляют сумму расстояний между соответствующими ориентирами для всех возможных 10 наборов данных. Вычисляют среднее расстояние между соответствующими ориентирами .

Этап 4: Если среднее расстояние больше заданного порогового значения, средние координаты ориентиров вычисляют по 10 наборам данных (после изменения соответствующих систем координат), в качестве базовых дан­ ных используют среднее значение и повторяют этапы 2 и 3, пока среднее расстояние не станет меньше или равно пороговому значению. В примере приложения В пороговое значение установлено равным 1,010'9 D.3 Альтернативная процедура В случае невозможности совмещения систем координат, проводят совмещение систем координат двух на­ боров координат ориентиров для всех возможных пар сканирований, и используют все результаты для расчета средней и максимальной ошибки. В отчете должна быть указана выбранная процедура .

ГОСТ Р ИСО 20685-2— 2016

–  –  –






Похожие работы:

«ГОСТ ИСО 10531-2001 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ТАРА ТРАНСПОРТНАЯ НАПОЛНЕННАЯ М етоды испытания грузовых единиц на устойчивость к механическим воздействиям Издание официальное БЗ 8 -2 0 0 0 /2 3 1 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ Минск энергетичес...»

«Ульяновск, 2017 1. Наименование дисциплины Дисциплина "Черчение и проектная графика" включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подгото...»

«Инструкция по эксплуатации электронного трансмиттера ES-FF с интерфейсом Foundation-Fieldbus Приложение к руководствам BGN/ES, BGF/ES, TSK/ES, BA/ES и DWF/ES Heinrichs Messtechnik GmbH ES-FF_BA_02_eng № версии файла 1.0 Robert-Perthel-Str. 9 D 50739 Kln Телефон +49 (221) 49708 – 0...»

«III. Геология твердых полезных ископаемых 159 2. Серов Г.С., Пономаренко А.Т. Справочник по месторождениям неметаллических полезных ископаемых и минеральным строительным материалам Челябинской области. Челябинск, 1967.3. Синяковская И.В., Зайков В.В. Пирофиллитовое сырье месторождения Куль-Юрт-Тау (Башкортостан)....»

«ОАО "Свердловский завод трансформаторов тока" Утвержден 1ГГ.670 212.001 РЭ ЛУ ИЗОЛЯТОРЫ Руководство по эксплуатации 1ГГ.670 212.001 РЭ Россия, 620043, г . Екатеринбург, ул. Черкасская, 25. 1ГГ.670 212...»

«УТВЕРЖДАЮ Председатель Правления О.М. Личман "07" ноября 2014 г. ПРОТОКОЛ № 116-14/в заседания Правления управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области г.Благовещенск 07.11.2014 Присутствовали: Председатель Правления: Личман О.М. Заместитель Председателя Правления: Н.П. Шпиленок Члены Правления: Л.Н....»

«магазин кружево МИНИСТЕРСТВО ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ СССР ГОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО Министерством цветной Госгортехнадзором СССР металлургии СССР 3 июля 1986 г. 30 декабря 1985 г. Министерством черной металлургии СССР 11 декабря 1985 г. ИНСТРУКЦ...»

«МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКОЛЫ-КОНФЕРЕНЦИИ 3 ФАРИТ ГАБИДИНОВИЧ АВХАДИЕВ (к семидесятилетию со дня рождения) Двадцатого августа 2017 г. одному из ведущих российских математиков заслуженному деятелю науки Республики Татарстан...»




 
2019 www.mash.dobrota.biz - «Бесплатная электронная библиотека - онлайн публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.