Development, Balance, Human Factor
인체 사이즈는 남녀노소 어느 누구도 같은 사이즈를 갖고 있지 않다. 그리고 사무 환경에서 행해지는 다양한 업무 활동 상황에서의 움직임 또한 가동 범위가 다르고 그에 따른 행동반경도 다르다.

▲ 키보드 배열에 따른 크기 비교
우선 사용자들의 키보드와 마우스는 그 크기가 정해져 있다. 풀 배열 104키는 가장 범용적으로 사용하는 키보드이다. 75배열 사이즈부터 60배열의 키보드들은 작은 사이즈로 최근 많이 애용되고 있다. 풀 배열 104, 106, 108키보드는 450mm 사이즈이며 이에 반해 60 배열 키보드는 220~270mm 정도로 풀 배열의 절반 사이즈에 달한다.

▲ 가동 범위 유무에 따른 입력 장치 ( 마우스, 터치 패드 및 타블렛 류 )
입력 장치 중 마우스는 손목에 가장 부담을 많이 준다. 일반적으로 가장 많이 사용하는 마우스는 움직이는 마우스이며 인체공학 마우스가 개발된 후 세로형 파지 방식 마우스도 많이 사용한다. 또한 고정식 마우스는 트랙볼 마우스가 대표적 예이며 인체공학적 마우스 형태를 가진 트랙볼 마우스가 있다. 또한 터치 패드 및 펜 태블릿은 고정 입력 패널이 위치하고 그 위에서 펜 또는 손을 움직여 입력을 하는 방식이다. 위와 같은 다양한 입력 장치들이 구조체 1에서 사용된다 가정하면 기본적으로 필요한 면적이 존재한다. 이를 위해 다시 사이즈 조절을 하여 면적 구성을 하였다. 특히 마우스는 동적 구조체이기 때문에 마우스의 사이즈 보다 더 많은 면적이 필요하다.

▲ 실험 구조체 1의 작업 영역 구분 개선
중앙의 키보드 오른쪽은 마우스 그리고 팔꿈치를 지지할 수 있는 하단 부분을 양쪽, 오른쪽과 왼쪽으로 구성하면 ’n’ 자형 구조가 만들어진다. 영역 구분 개선 전 오른쪽 팔꿈치만을 지지하는 구성에서 양쪽 팔은 지지하는 방식으로 변경하였다. 이는 몸의 구조가 대칭형이고 장시간 활동에서의 비대칭적 요소보다는 대칭형이 보다 편안한 구조로 판단되어 대칭형 구조로 설계하였다.

▲ 실험 구조체 1을 위한 (좌) 접철 방식의 각도조절 하드웨어 (우) 클립형 각도 조절 발굽
실험 구조체 1은 데스크 위에 15도 정도 각도를 갖도록 계획되었으나 개인적 신체 사이즈 차이로 각도를 조절할 수 있도록 개선하였다.

▲ 실험 구조체 1을 위한 각도 조절 발굽 (1) 하단 부분 부착용 (2) 에지 클립형 (3) 접철 방식형
손목 받침대는 손, 손목, 팔꿈치까지 이어지는 부분에 키보드나 마우스 사용 시 중요한 역할을 하는 요소 중 하나이다. 키보드 사용을 위한 영역은 15mm 두께로 마우스 사용 영역은 11mm 두께로 높이에 차이를 두었다. 개인적으로 11mm의 낮은 마우스 사용 영역 손목 받침이 불편하면 좌우를 바꾸어 사용할 수 있다.
▲ 손목 받침대 단면

Development, Balance, Human Factor
인체 사이즈는 남녀노소 어느 누구도 같은 사이즈를 갖고 있지 않다. 그리고 사무 환경에서 행해지는 다양한 업무 활동 상황에서의 움직임 또한 가동 범위가 다르고 그에 따른 행동반경도 다르다.
▲ 키보드 배열에 따른 크기 비교
우선 사용자들의 키보드와 마우스는 그 크기가 정해져 있다. 풀 배열 104키는 가장 범용적으로 사용하는 키보드이다. 75배열 사이즈부터 60배열의 키보드들은 작은 사이즈로 최근 많이 애용되고 있다. 풀 배열 104, 106, 108키보드는 450mm 사이즈이며 이에 반해 60 배열 키보드는 220~270mm 정도로 풀 배열의 절반 사이즈에 달한다.
▲ 가동 범위 유무에 따른 입력 장치 ( 마우스, 터치 패드 및 타블렛 류 )
입력 장치 중 마우스는 손목에 가장 부담을 많이 준다. 일반적으로 가장 많이 사용하는 마우스는 움직이는 마우스이며 인체공학 마우스가 개발된 후 세로형 파지 방식 마우스도 많이 사용한다. 또한 고정식 마우스는 트랙볼 마우스가 대표적 예이며 인체공학적 마우스 형태를 가진 트랙볼 마우스가 있다. 또한 터치 패드 및 펜 태블릿은 고정 입력 패널이 위치하고 그 위에서 펜 또는 손을 움직여 입력을 하는 방식이다. 위와 같은 다양한 입력 장치들이 구조체 1에서 사용된다 가정하면 기본적으로 필요한 면적이 존재한다. 이를 위해 다시 사이즈 조절을 하여 면적 구성을 하였다. 특히 마우스는 동적 구조체이기 때문에 마우스의 사이즈 보다 더 많은 면적이 필요하다.
▲ 실험 구조체 1의 작업 영역 구분 개선
중앙의 키보드 오른쪽은 마우스 그리고 팔꿈치를 지지할 수 있는 하단 부분을 양쪽, 오른쪽과 왼쪽으로 구성하면 ’n’ 자형 구조가 만들어진다. 영역 구분 개선 전 오른쪽 팔꿈치만을 지지하는 구성에서 양쪽 팔은 지지하는 방식으로 변경하였다. 이는 몸의 구조가 대칭형이고 장시간 활동에서의 비대칭적 요소보다는 대칭형이 보다 편안한 구조로 판단되어 대칭형 구조로 설계하였다.
▲ 실험 구조체 1을 위한 (좌) 접철 방식의 각도조절 하드웨어 (우) 클립형 각도 조절 발굽
실험 구조체 1은 데스크 위에 15도 정도 각도를 갖도록 계획되었으나 개인적 신체 사이즈 차이로 각도를 조절할 수 있도록 개선하였다.
▲ 실험 구조체 1을 위한 각도 조절 발굽 (1) 하단 부분 부착용 (2) 에지 클립형 (3) 접철 방식형
손목 받침대는 손, 손목, 팔꿈치까지 이어지는 부분에 키보드나 마우스 사용 시 중요한 역할을 하는 요소 중 하나이다. 키보드 사용을 위한 영역은 15mm 두께로 마우스 사용 영역은 11mm 두께로 높이에 차이를 두었다. 개인적으로 11mm의 낮은 마우스 사용 영역 손목 받침이 불편하면 좌우를 바꾸어 사용할 수 있다.