Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Зрительное восприятие

Для облегчения зрительного восприятия разницы в размере в некоторых случаях прибегают к графическому увеличению действительной разницы, как показано на рис. 43.  [c.60]

Центральное проецирование обладает большой наглядностью, так как оно соответствует зрительному восприятию предметов. Основной его недостаток — сложность в определении размеров предмета по его изображению .  [c.8]

Кроме преимуществ, связанных с полнотой отображения кинематических свойств объекта, визуальная кибернетическая модель превосходит свои статические аналоги в плане психологии ее восприятия. Динамические свойства модели позволяют приблизить восприятие изображенной пространственной сцены к естественному процессу, протекающему в повседневной жизни. Как известно [2], основная черта зрительного восприятия пространственных структур заключается в его целостности, в способности глаза выхватывать из поступающей на сетчатку информации наиболее общие и существенные свойства объектов. Последние же выступают как некоторые инварианты динамического процесса восприятия. Недостаток формирования пространственного образа на основе традиционной графической модели заключается в невозможности выделения главных геометрических инвариант пространственной структуры из несущественных для строения формы факторов, выступающих в данном случае в роли помех. С целью ликвидации нежелательных последствий статического характера восприятия в ортогональном чертеже приходится использовать два, а в некоторых случаях и больше статических изображений для получения образа, соответствующего реальной пространственной структуре.  [c.17]


В архитектуре, дизайне, технике разработаны различные способы условной передачи светотени, учитывающие особенности психологии зрительного восприятия реального пред-, мета и его изображения на листе бумаги. Разберем несколько возможных и применяемых в различных областях деятельности моделей передачи светотеневого характера пространственной сцены. Затем проанализируем возможные способы формализации действий с позиции поставленной цели и требуемой для ее достижения трудоемкости.  [c.55]

Данный способ определения светотеневой структуры модели основан на психологии зрительного восприятия реального объекта. Возможности человеческого глаза оказываются ограниченными в отношении определения абсолютной освещенности предмета. В то же время глаз способен точно отмечать относительную тональную яркость близко расположенных элементов, воспринимая в целом большое количество оттенков тона одновременно и в тенях, и в светлых частях формы.  [c.59]

Рассмотрим подробнее вопрос об измерении потока лучистой энергии. Эта проблема усложнена тем, что при измерениях в видимой части спектра часто пользуются кроме обычных энергетических величин светотехническими, учитывающими зрительное восприятие света.  [c.41]

Если измерять потоки электромагнитной энергии (в случае световых волн измеряется поток световой энергии или освещенность какой-либо поверхности), то надо учесть инерционность измерительной аппаратуры, которая обычно довольно велика. Во всяком случае, весьма трудно осуществить безынерционное измерение процессов, имеющих длительность того же порядка, что и время пребывания атома в возбужденном состоянии, хотя в современной физике для этих целей используют приборы, в миллион раз менее инерционные, чем человеческий глаз (инерционность зрительного восприятия человека обычно оценивается по порядку величины в 0,1 с).  [c.176]

Упомянутая уже выше фотохимическая реакция разложения бромистого серебра (и других его галоидных солей) лежит в основе фотографии и всех ее необозримых научных и технических применений. Явления выцветания красок, сводящиеся главным образом к их фотохимическому окислению, имеют очень большое значение для понимания процессов, происходящих в глазу человека и животных и лежащих в основе зрительного восприятия. Многие фотохимические реакции в наше время используются в химических производствах и приобрели, таким образом, непосредственное промышленное значение.  [c.666]

Графические дисплеи (ГД) предназначены для графического взаимодействия человека с ЭВМ, т.е. ввода, преобразования и вывода информации в графической форме, удобной для зрительного восприятия человеком (визуализации). По принципу формирования ГИ дисплеи делятся на векторные и растровые. В векторных дисплеях изображение формируется лучом на индикаторе электронно-лучевой трубки (ЭЛТ). ЭЛТ в векторных дисплеях бывают с регенерацией изображения и запоминающие.  [c.13]


При необходимости осуществлять абсолютные измерения энергии, соответствующие порогу зрительного восприятия глаза, зеркало Mq и пластинка Рг убирались, а диафрагма О освещалась эталонным источником света 3 (абсолютно черным телом).  [c.166]

Обработка огромного экспериментального материала, осуществленная методами теории вероятностей, показала, что световые флуктуации имеют статистический характер и, следовательно, вызваны случайными флуктуациями числа фотонов около некоторого порогового значения, определяемого порогом зрительного ощущения глаза наблюдателя. Для зеленых лучей с длинами волн от 5000 до 5500 А число световых квантов, соответствующее пороговому значению зрительного восприятия, колеблется у различных людей от 8 до 47 (в среднем 20), а число падающих при этом на глаз световых квантов изменяется от 108 до 335. Эти цифры показывают, что значительная часть падающих фотонов поглощается хрусталиком глаза и ие доходит до его сетчатки.  [c.166]

Требуемый уровень освещенности зависит от многих факторов, поскольку существует связь между освещенностью, размерами объекта, который должен осматриваться, и расстоянием, с которого наблюдатель смотрит на объект. Эта зависимость изображена на рис. 11.6, на котором представлена зависимость остроты зрения от светимости. Острота зрения равна 1/0 (где 0—угловой зазор в угловых минутах между двумя точками окружности, который еще воспринимается глазом). Эта зависимость построена из предположения, что отраженный свет эквивалентен падающему и что визуальный фон не создает помех для зрительного восприятия. Этот график можно легко использовать для определения необходимых уровнен освещения.  [c.266]

Примерно на сколько процентов увеличится зрительное восприятие, если освещенность удвоится с. 970 до 1940 лм/м  [c.283]

Рис. 15. Вращающийся диск. Пример того, что кинетический момент твердого тела с неподвижной точкой в общем случае не коллинеарен вектору угловой скорости (если ось вращения не является главной). Это расхождение — почти недоступное зрительному восприятию — является ключом к объяснению закономерностей динамики твердого тела, некоторые из которых поначалу кажутся странными. В данном частном случае в концах оси вращения возникают значительные боковые усилия (ведущие к износу подшипников), несмотря на то что центр масс диска находится на оси вращения Рис. 15. Вращающийся диск. Пример того, что <a href="/info/8129">кинетический момент твердого тела</a> с <a href="/info/359326">неподвижной точкой</a> в общем случае не коллинеарен <a href="/info/7830">вектору угловой скорости</a> (если ось вращения не является главной). Это расхождение — почти недоступное зрительному восприятию — является ключом к объяснению закономерностей <a href="/info/34938">динамики твердого тела</a>, некоторые из которых поначалу кажутся странными. В данном частном случае в концах оси вращения возникают значительные боковые усилия (ведущие к <a href="/info/64925">износу подшипников</a>), несмотря на то что <a href="/info/8255">центр масс</a> диска находится на оси вращения
На рис. 2 показано пересечение двух трехмерных поверхностей— гиперболоида вращения и кругового тора. Структурная схема для этой задачи (рис. 2, а) позволяет ввести вводные данные для гиперболоида и тора, а результат — замкнутые кривые линии — показан на горизонтальной проекции (рис. 2, в). На вертикальной проекции (рис. 2,6) показан характер пересечения. При этом изображение получается стереоскопическим, что удобно для зрительного восприятия.  [c.12]

При зонировании помещения по уровням освещенности различных функциональных мест следует стремиться к тому, чтобы глаз оператора находился в условиях меньшего уровня освещенности, чем объект зрительного восприятия (от 10 1 до 3 1). Оптимальный уровень освещенности интерьера операторского пункта зависит от характера работ, производимых оператором  [c.39]

Для обеспечения отчетливого восприятия необходимо, чтобы параметры зрительной информации соответствовали определенным психофизиологическим условиям восприятия. Зрительное восприятие знаковой индикации на средствах отображения включает несколько этапов обнаружение, различение и опознание.  [c.90]

Так, например, при предупредительном сигнале оператор стремится как можно быстрее найти нужный индикатор, считать показания прибора, проанализировать случившееся, найти нужную ручку управления и произвести действие. Этот процесс идет от зрительного восприятия сигнала с панели информации Ж в точке III (см. рис. 66). Расстояние от точки 3 до точки /, т. е. расстояние от кресла оператора, расположенного в зоне отдыха, до пульта управления определяется временем, необходимым оператору для того, чтобы найти на панели информации индикатор, считать его показания  [c.123]


Текстовым фрагментом, или просто текстом, будем считать любую совокупность алфавитно-цифровых символов, объединенных в равностоящие параллельные строки двух длин (нормальная и красная строки). В частных случаях текст содержит только одну строку или один символ. Изолированную точку чертежа тоже будем считать алфавитно-цифровым символом. Базовыми неделимыми элементами текста с точки зрения зрительного восприятия являются отдельные символы — буквы, цифры, специальные знаки.  [c.60]

Вручную изображения строят с помощью чертежных инструментов и приспособлений. При. этом, как показано на схеме (рис. 34, о), важную роль играет обратная связь выходной системы данных процесса, т. е. результатов графических построений с входной системы данных, т. е. с реальным или мысленным образом изображаемого объекта. Обратная связь замыкается через аппарат зрительного восприятия, который наряду с совокупностью соответствующих данному процессу мыслительных  [c.84]

Автоматическое формирование изображений чертежа происходит без участия человека. Следовательно, из процесса исключаются мозг и аппарат зрительного восприятия, функции которых в данном случае должны моделировать программы ЭВМ (рис. 34, б). Ручные орудия труда заменяются автоматическими чертежными устройствами. Входной системой данных является не объект, а его математическая модель. Что касается выходной системы данных, то при автоматическом формировании существует не одна, а несколько таких систем, информационно адекватных одна другой.  [c.85]

Обратная связь по-разному реализуется при ручном и автоматическом построении изображений. Аппарат зрительного восприятия человека является широкополосным параллельным входом способным к одновременному восприятию и анализу сотен тысяч бит данных. Это дает возможность видеть практически одновре-  [c.85]

Аппарат зрительного восприятия  [c.86]

Объяснение этому факту дает сравнение ручного и автоматического процессов формирования чертежа (см. рис. 34). Человек эффективно выполняет операции анализа благодаря аппарату зрительного восприятия. В конструкции ЭВМ аналогичного аппа-  [c.119]

Образ машины можно строить не только в плоскости, но и в пространстве образами машины могут считаться модели и макеты ее. Инженер узнает машину по паспортным данным, а опытный станочник может узнать свой станок в буквальном смысле с закрытыми глазами, по характерным шумам, а обрабатываемый раскаленный металл даже по его запаху. Очевидно, понятие образа в технике требует выхода за привычные устоявшиеся рамки зрительного восприятия и вовлечение в сферу построения образа в комплексе со зри-  [c.11]

Законы пропорций выводились из чего угодно—из особенностей зрительного восприятия, из антропометрии человека, из прочностных характеристик материалов, из формальных геометрических построений, наконец, из простого жонглирования математическими символами и цифрами, но только не из теории колебаний. А между тем лишь при помощи теории колебаний можно установить наиболее удачные пропорции конструкций, отодвигающие эксплуатационные условия работы машин возможно дальше от условий возникновения больших колебаний . Так считает специалист в области теории колебаний С. П. Тимошенко.  [c.81]

Вычислительная машина лишена всех этих преимуществ зрительного восприятия объекта конструирования. Она оперирует не с воспринимаемым одновременно чертежом, а с дискретной информацией об объекте, представленной в виде таблиц кодированных сведений о конструкции.  [c.265]

Однако наибольшее значение в развитии у человека про-страпствекных представлений имеет зрительный аппарат и система целостных картин-образов, получаемых на оанове его функционирования. Внутренние механизмы зрительного восприятия составляют главный компонент понятия перцептивного мышления. Восприятие — это не пассивный процесс, в него включаются такие составляющие компоненты, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация. Сложность изучения этих механизмов сознания заключается в том, что они работают непроизвольно. По мнению многих исследователей [31], специфика восприятия как сложного интеллектуального процесса состоит в его неполной детерминированности стимулом, т. е. объектом восприятия. Восприятие трехмерных изображений имеет основной механизм, включающий два различных процесса 1) получение информации после беглого взгляда на объект 2) структурирование, организация первичных данных, осуществляемая в результате действий перцептивной интеграции.  [c.79]

Часто наглядность рисунка выступает как основной фактор, скрывающий за собой заведомо ложную информацию. В этих случаях принципиальная сторона ошибок в восприятии пространственного эскиза заключается в переоценке до-i стоверности чувственной информации. Ошибки подобного рода имеют композиционно-эстетическую природу и возникают из-за определенных особенностей зрительного восприятия реального пространства (рис. 2.3.4).  [c.87]

Центральное проецирование при определенных условиях дает наглядные изо-б ражения, подобные тем, которые получаются на сетчатке человеческого глаза в процессе зрительного восприятия предметов. Однако на них трудно производить измерения, сравнивать их. Применяются такие проекции для изображения форм относительно больших размеров в архитек-  [c.4]

Однако в отличие от глаза фотопластинка интегрирует световой поток по времени, так что удлинение времени освещения приводит к увеличению почернения в каждом участке пластинки благодаря этому фотопластинка может быть использована для регистрации крайне слабых потоков, если заставить их действовать достаточное время. Наоборот, продолжительность светового действия не увеличивает, вообще говоря, светового восприятия глаза, и если освещенность сетчатки столь мала, что мы не ощущаем свеза (ниже порога раздражения), то удлинение раздражения не улучшает дела. Впрочем, элемент времени играет известную роль в зрительном восприятии в связи со способностью глаза приспособляться к изменениям условия освещения (адаптация) и другими физиологическими процессами (см. 193).  [c.341]

Как мы видим, при заданном 8/Н, освещенность пропорциональна яркости источника. Для глаза, таким образом, зрительное восприятие не зависит от расстояния, ибо Н практически не меняется с изменением г. Так, например, рассматривая ряд фонарей вдоль длинной улицы, мы по зрительному ощущению правильно оцениваем их одинаково яркими, несмотря на различие в их удаленности (конечно, в случае вполне прозрачной атмосферы) (см. упражнение 10). Для фотокамеры это также справедливо, если только предмет не приближается настолько близко, что приходится увеличивать Н. Для удаленных предметов /г практически равно фокусному расстоянию объектива /. Таким образом, освещенность в фотокамере пропорциональна светосиле объектива (Д/ . Соотношение Е = = В81Е показывает, почему при рассматривании (фотографиро-  [c.342]


Связь товарного вида промышленных изделий с неровностями их поверхностей. Эстетические свойства поверхностей изделий (приятное на ощупь восприятие, зрительное восприятие) связаны с их макро-, микро- и субмикрорельефами, поскольку восприятие посредством осязания непосредственно связано с неровностями поверхности, а зрительное восприятие зависит не только от спектра излучения, но и от отражения света цветовыми поверхностями и от пространственного распределения светового потока, причем эти последние явления зависят, как уже указывалось выше, от величины и формы неровностей поверхности [24].  [c.53]

Во всех случаях цветовое решение должно быть следствием функции помещения, характера и режима работы оператора, а выбор цвета обязательно должен быть обоснован с учетом психофизиологических возможностей и особенностей зрительного восприятия человека. От этого зависит повышение производительности труда оператора и надежность его действий. Остановимся более подробно на психофизиологическом воздействии цвета на человека. В конце прошлого века итальянскому врачу-психиатру Понза удалось получить интересные результаты по изучению действия цвета на больных психиатрической больницы. Он проследил состояние больных, помещенных в комнаты с красной и синей окраской стен и окон и пришел к поразительным выводам больные, находящиеся в состоянии депрессии, выздоравливали после помещения их в красную комнату, а буйные больные успокаивались и приходили в нормальное состояние после помещения их в синюю комнату. С этого эксперимента началось более пристальное изучение психофизиологического воздействия цвета на организм человека.  [c.37]

Основной целью дальнейшей работы художника-конструктора на базе принятой общекомпоновочной схемы (рис. 66) становится изыскание путей и средств активизации функционально важных предметно-про-странственных элементов оператор- ского пункта. Иными словами, художник-конструктор вырабатывает такую геометрическую форму пред-метно-пространственного окружения оператора, которая была бы не только удобна в работе, но и до какой-то степени целенаправленно организовывала его зрительное восприятие, производственную мыслительную деятельность, эмоциональный фон, ритм в работе и т. д.  [c.123]

В качестве средства организации зрительного восприятия во время изложенной выше производственномыслительной деятельности оператора мы приняли систему тонально-цветовых контрастов. По этой системе темный пол и потолок ориентирует взгляд оператора в горизонтальной плоскости, а более светлая стена, на которой расположена панель информации, как бы дает выход лучу зрения оператора в ее сторону. Организующая роль тональных отношений потолка, пола и стен была усилена применением холодных и теплых цветов. Холодные цвета (голубовато-зеленая гамма) как бы удаляют, дематериализируют плоскость, теплые — приближают, отталкивают. Наиболее важным элементом интерьера для зрительного восприятия оператора из точки III является панель информации (см. рис. 66). Поэтому наиболее сильный тональный контраст был дан между панелью информации (предметом) и стеной (фоном) (рис. 68). Тональный же контраст между стеной и полом должен быть менее выразительным. Дальнейшее расположение тонов было сделано так, что по мере приближения оператора к пульту управления (ракурсы геометрических форм интерьера и оборудования операторского пункта меняются) оператору  [c.125]

Ограниченность остекления по вертикали и горизонтали в пределах функционально важных углов обзора позволит нормализовать тепловой режим, а также снизить уровень освещенности внутри кабины (особенно в солнечные дни) относительно уровня освещенности поля аэродрома. Такое решение остекления позволит создать благоприятные условия для зрительного восприятия контролируемых объектов. Следует избегать таких конструкций переплетов остекления, в которых имеется большое количество различных членений и используются большие сечения гор-быльков и колонн. Иногда в подобных случаях конструкции переплетов остекления закрывают собой до 30% поля зрения.  [c.135]

Интересной и трудноформализуемой является задача, связанная с формированием выносных элементов чертежа. Необходимость в выносном элементе возникает при появлении эффекта неразличимости. Последний заключается в том, что для оптимального зрительного восприятия линий и символов, необходимого при чтении чертежа, существует некоторая пороговая плотность заполнения области изображения. Превышение пороговой плотности  [c.64]

ТОЧНОМ понимании законов оптики и зрительного восприятия. Считают, что именно в этом и заключен секрет гармонии линий и форм Парфенона.  [c.42]

При построении перспективного изображения изделия следует учитывать особенности зрительного восприятия человека, а угол зрения, под которым рассматривается изделие или отдельные его части, брать близким к реальным условиям. Так, Рафаэль считал максимальным углом зрения 36° и в своих произведениях старался не выходить за его пределы. В современной литературе указывается, что оптические ограничения, свойственные человеческому глазу, в вертикальной пл01скости составляют 27—30 , а в горизонтальной — 50 — 55°. Овальная форма поля зрения упрощенно передается прямоугольником со срезанными 134  [c.134]


Смотреть страницы где упоминается термин Зрительное восприятие : [c.22]    [c.117]    [c.60]    [c.74]    [c.135]    [c.414]    [c.32]    [c.168]    [c.44]    [c.97]   
Осветительные установки железнодорожных территорий (1987) -- [ c.200 ]



ПОИСК



Восприятие

Зрительное восприятие предмета и средства композиции

Зрительный зал



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте