工业设计重在解决问题
2018-08-21 11:05:55 17488次浏览
设计不要无病呻吟
设计不是外观,而是创新。我们的观念要转变。设计不是物质,是作为对技术的发展和商业发展的制约因素。在技术领域,追求更高、更快、更强;在商业领域,追求顾客是上帝,而设计是要满足用户的潜在需求。在我们设计师的词典里,只有用户,没有消费者。
那么,设计师如何满足用户的潜在需求?设计就是创造一种合理的、健康的生活方式。要的是人们心理上的幸福。设计的引导不是好看、新鲜、刺激,是为大多数人的生活服务。
设计是从生活中发现问题、解决问题。而现在很多创新却在无病呻吟,做一些好看但不实用的设计。工业设计的意义是实现工业设计作品和技术成果的转换,终实现产业化和规模化。所谓的“创新”,就是对以往被视为天经地义的思维及事务进行某种程度的变革,让设计变成生产力,让创意成为财富,让人类的经济发展得以不断向前迈进。

设计要做好服务链
一个杯子,你设计500年,还是一个杯子,做设计要把服务链一起做起来。换句话说,设计不是要解决杯子问题,而是要解决解渴问题。设计是系统的、整体的,但中国的设计师只注意到元素、要素、技巧,如果这个问题不解决,那么大家还是不知道设计到底是做什么。
我们习惯用“眼”,把注意力放在人类自身的过去和现在已有痕迹表面——“物”的占有上,人类过去和现代的成就的确辉煌无比,如果再用“脑”和“心”去思考和反省一下:人类早期的穴居、四合院与当代的宇宙空间站的反差;埃及金字塔、罗马输水道、阿房宫、哥特式教堂、无锡“梵宫”的奇迹伴随的是残酷的宗教和帝王统治观念、制度;沉溺于工业文明的“技术膨胀”和物质享受与占有欲的宣扬,淡化了我们对污染、对地球资源浪费、对我们子孙生存资源剥削的罪孽,腐蚀了人类的道德伦理观;当代交通与网络通信技术的发达,缩小了地球,但却发现人类之间越发生疏、隔离、难以理解……
工业设计产业化的四个基本阶段是:1.生产化阶段:以“促进工业设计职业化”为中心的阶段,在生产化阶段中,职业需求主导工业设计产业发展。2.规模化阶段:以“扩大工业设计行业规模”为中心的阶段,在规模化阶段中,企业发展需求主导工业设计产业发展。我国当前正处于这一阶段,因此,扶植企业的工业设计能力建设是阶段性政府工作的重心。3.市场化阶段:以“完善工业设计商业市场”为中心的阶段,在市场化阶段中,社会发展需求主导工业设计产业发展。消费需求、可持续发展需求,将集中在这一阶段。4.战略化阶段:以“形成工业设计国家战略”为中心的阶段。在战略化阶段中,国家发展需求主导工业设计产业发展。我国需要尽早规划工业设计产业在我国战略布局中的角色。
设计创意不仅是在消费市场,而且贯穿整个环节。设计师就是要用设计帮助企业找到差异,创造独特竞争力。设计要改变生活方式,需要整合自然、社会、经济、政治、人口、文化、技术、法律等各种知识元素,但重要的是,我们要从这些元素中找到华人的设计风格。
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安全性优先:采用符合国际安全标准的材料和组件,确保仪器在使用过程中不会对患者造成电气、辐射等伤害,同时关注医护人员的安全,如防止交叉感染的设计、合理的重量分布、防止误操作的安全锁机制等。可持续性与环保:采用低功耗组件,优化能源管理策略,减少
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兼容性与扩展性:医疗仪器应能与其他医疗设备、信息系统无缝对接,实现数据共享。同时设计时要预留接口和升级路径,便于未来技术升级和功能扩展,延长仪器使用寿命。设计输出:将验证后的设计转化为生产所需的详细技术文档,如图纸、技术规范、生产工艺等。注
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功能性与准确性:医疗仪器应具备明确且的功能定位,满足特定临床需求。对于测量、监测类仪器,要通过先进技术和严格校准流程确保高精度和长期稳定性,为医生提供可靠诊断依据。市场调研与需求分析:了解市场需求、潜在用户需求、竞争对手产品情况以及相关法规
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易用性与人性化:设计简洁明了、符合人体工程学的用户界面,采用图形化界面、语音提示等辅助手段,考虑医护人员使用习惯和身体特征,减少长时间使用带来的疲劳感。舒适性:考虑到患者在使用过程中的舒适度,产品的外形设计应符合人体工程学原理。如医用座椅、
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市场调研与需求分析:了解市场需求、潜在用户需求、竞争对手产品情况以及相关法规标准,明确产品开发方向。概念设计:基于调研结果提出产品概念,包括功能、性能、用户界面等,并进行初步可行性评估。设计输入:将概念设计转化为具体的设计输入,如产品功能、
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兼容性与扩展性:医疗仪器应能与其他医疗设备、信息系统无缝对接,实现数据共享。同时设计时要预留接口和升级路径,便于未来技术升级和功能扩展,延长仪器使用寿命。易用性:医疗器械的操作应简便直观,符合医护人员和患者的使用习惯。例如,设备的控制面板布
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可持续性与环保:采用低功耗组件,优化能源管理策略,减少能耗和碳排放。选用可回收或易于生物降解的材料,设计便于拆卸和维修的结构,促进资源循环利用。易用性:医疗器械的操作应简便直观,符合医护人员和患者的使用习惯。例如,设备的控制面板布局合理,按
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兼容性与扩展性:医疗仪器应能与其他医疗设备、信息系统无缝对接,实现数据共享。同时设计时要预留接口和升级路径,便于未来技术升级和功能扩展,延长仪器使用寿命。设计验证:通过功能、安全、可靠性等测试和评估,验证设计是否满足设计输入要求。临床评估:
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设计验证:通过功能、安全、可靠性等测试和评估,验证设计是否满足设计输入要求。临床评估:对于需要临床验证的医疗器械,进行临床试验,证明产品的安全性和有效性。设计输出:将验证后的设计转化为生产所需的详细技术文档,如图纸、技术规范、生产工艺等。注
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兼容性与扩展性:医疗仪器应能与其他医疗设备、信息系统无缝对接,实现数据共享。同时设计时要预留接口和升级路径,便于未来技术升级和功能扩展,延长仪器使用寿命。设计输入:将概念设计转化为具体的设计输入,如产品功能、性能指标、安全要求、法规要求等。
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设计验证:通过功能、安全、可靠性等测试和评估,验证设计是否满足设计输入要求。临床评估:对于需要临床验证的医疗器械,进行临床试验,证明产品的安全性和有效性。远程数据传输与分析:借助互联网、大数据技术,达成医疗器械与医疗机构间的远程数据传输和分
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可持续性与环保:采用低功耗组件,优化能源管理策略,减少能耗和碳排放。选用可回收或易于生物降解的材料,设计便于拆卸和维修的结构,促进资源循环利用。安全性:这是医疗器械设计的关键要素。一方面,要确保设备在正常使用和极端情况下都不会对用户造成伤害
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设计输入:将概念设计转化为具体的设计输入,如产品功能、性能指标、安全要求、法规要求等。详细设计与开发:进行产品的机械、电子、软件等详细设计,并制作原型或样机。设计验证:通过功能、安全、可靠性等测试和评估,验证设计是否满足设计输入要求。临床评
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功能性与准确性:医疗仪器应具备明确且的功能定位,满足特定临床需求。对于测量、监测类仪器,要通过先进技术和严格校准流程确保高精度和长期稳定性,为医生提供可靠诊断依据。设计输入:将概念设计转化为具体的设计输入,如产品功能、性能指标、安全要求、法
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设计验证:通过功能、安全、可靠性等测试和评估,验证设计是否满足设计输入要求。临床评估:对于需要临床验证的医疗器械,进行临床试验,证明产品的安全性和有效性。易用性:医疗器械的操作应简便直观,符合医护人员和患者的使用习惯。例如,设备的控制面板布
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易用性与人性化:设计简洁明了、符合人体工程学的用户界面,采用图形化界面、语音提示等辅助手段,考虑医护人员使用习惯和身体特征,减少长时间使用带来的疲劳感。易用性:医疗器械的操作应简便直观,符合医护人员和患者的使用习惯。例如,设备的控制面板布局
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安全性优先:采用符合国际安全标准的材料和组件,确保仪器在使用过程中不会对患者造成电气、辐射等伤害,同时关注医护人员的安全,如防止交叉感染的设计、合理的重量分布、防止误操作的安全锁机制等。可持续性与环保:采用低功耗组件,优化能源管理策略,减少
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可持续性与环保:采用低功耗组件,优化能源管理策略,减少能耗和碳排放。选用可回收或易于生物降解的材料,设计便于拆卸和维修的结构,促进资源循环利用。智能化与自动化:利用人工智能、机器学习等技术,实现医疗器械的智能化和自动化,如智能监控设备能实时
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易用性与人性化:设计简洁明了、符合人体工程学的用户界面,采用图形化界面、语音提示等辅助手段,考虑医护人员使用习惯和身体特征,减少长时间使用带来的疲劳感。市场调研与需求分析:了解市场需求、潜在用户需求、竞争对手产品情况以及相关法规标准,明确产
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设计验证:通过功能、安全、可靠性等测试和评估,验证设计是否满足设计输入要求。临床评估:对于需要临床验证的医疗器械,进行临床试验,证明产品的安全性和有效性。便携性与可穿戴化:设计轻便、易于携带的医疗器械以及可穿戴设备,方便患者在家庭或偏远地区