医疗器械外观设计和医疗设备结构设计的关系
2022-07-09 09:22:07 4042次浏览
如何处理二者之间的逻辑关系能让我们更加轻松地完成终器械设备的设计,今天就带大家了解下两者之间的联系。
一、医疗器械外观设计尽可能地放在外形的结构设计以后。
虽然我们都很清楚任何一个产品都应该是先做外观设计,再做结构设计,但经常会遇到这样的问题,用户已经确认定稿的器械外观,后无法实现,为什么呢,显示屏没有合适的,放置合适的后,曲线的线条感觉失去了。这下糟糕了,只能告知用户,外观设计还需要再确认一下,这种事情发生的可能性是很多的,因为很多用户为了节省成本,可能就想找外观设计师完成外观设计,并且已经付费了,结构回过头来找结构机械工程师按照这个外观进行建模设计,结果没有人可以设计出来。这就是顺序搞错了,虽然外观是放在前面的,但必须要走一下外形结构,这就是一个关系。
二、设计器械外观至少50%由结构设计决定。
器械也好,工业产品也好,每一个物体都遵循这个规矩。就如同一个美女或者一个帅哥,脸蛋再好看,身材和脸蛋不协调,或者说没有一个完美的身材,只有一个完美的脸蛋,看起来总是很怪异的感觉。所以漂亮需要有身材,漂亮需要有结构框架。一个漂亮的医疗设备外观设计,绝不是一个外观设计师就可以完成的,也绝不是配好颜色就可以完成的,更不是将模型反复渲染就可以漂亮的。计算机技术再好,也需要人的大脑,没有创意的想法,奇特的思维,计算机技术好,渲染技术强,就好比化妆能力强一样,只可以把脸蛋反复修复好,而身材始终救不了你,这应该是硬伤。
三、医疗器械外观设计必须掌握内部核心结构尺寸。
例如设计一个比较扁平看起来较薄的产品,用户也很喜欢这个样子,但在没有完全掌握内部安装的高尺寸情况下,极可能导致放不进去,这和上文说的显示屏尺寸有一点类似,都属于结构设计问题,上文是外部结构,这里是内部结构,两者都可能导致外观设计无法实现。
四、医疗器械外观设计在考虑上文说的结构匹配时还应该留下内部足够的屏蔽空间。
如果您设计产品只是工业产品,那么紧凑的设计可能为外观赢得很多空间,但器械不可以,紧凑非常容易导致产品无法满足法规要求。因为医疗设备还要做性验证,不仅要满足严格的电气,还要没有太大的电磁场。如果没有空间,不仅可能因为导线紧凑出现漏电,更多的是电磁场太大,不好屏蔽,甚至因为没有空间无法处理屏蔽。
五、医疗器械外观设计不可以太看重美观而忽视尺寸太大。
有的大型医疗设备,为了美观做的太大,应该听听医院护士们的声音,“我们这里真没地方放这么大的设备”,早知道医院的空间成本太高,在可能的情况下尽量小点。时代已经不一样了,不再是看重量和尺寸来衡量器械的价格了,因此建议用户仔细考虑应用场景,如果需要延伸臂,尽可能考虑可以收纳回来,为终端节省空间,哪怕可能会牺牲一部分外观设计效果。
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在普通产品外观设计中,不仅只是功能技术层的要符合市场需求的,生命周期长的产品,还需要有一定的市场调查分析,之后的整理优化项目方案,再进行设计。在产品外观设计行业中,医疗产品设计算是比较受关注的一个项目。一、操作要人性化,要站在用户的角度思
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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