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谷歌智能穿戴眼镜结构三维设计

项目分类:通讯工具类 发布时间:2021-11-01 ID:357461
  • 谷歌智能穿戴眼镜结构三维设计
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  本次呈现的头戴式智能显示设备结构,核心面向日常随身信息交互、第一视角影像采集、轻量化增强现实辅助等民用消费场景,同时可拓展适配工业巡检、户外作业辅助、运动数据实时展示等专业使用场景。从实际使用逻辑出发,设备整体采用镜腿后置配重的布局设计,将核心运算模块、供电单元集中布置在镜腿后半段,平衡前端显示模组的重量,避免长时间佩戴出现前端下滑、鼻梁局部压痕过重的问题,适配多数亚洲人群的头围尺寸,镜腿与镜框衔接处预留了小角度转动余量,可适配不同脸型的佩戴贴合度需求,镜腿内侧做了圆弧过渡处理,接触皮肤的区域预留了软质包覆层的安装槽位,减少硬质壳体对颞部的压迫感。

  显示端的结构设计上,将微型投影模组、光学折射镜片集成在镜框右侧的延伸支臂上,支臂采用薄壁悬臂结构,在保证结构强度的前提下尽可能缩减截面尺寸,减少对佩戴者正常视线的遮挡,光学镜片的安装位做了三向微调的结构余量,可适配不同人眼的瞳距差异,保证成像画面清晰无畸变。镜腿前端靠近镜框的位置预留了触控交互模块的安装空间,支持滑动、点按操作,无需额外搭配外设即可完成基础的功能切换、画面调整操作,设备外侧预留了微型拾音麦的开孔,开孔位置做了防泼溅的导流槽设计,避免日常使用中汗液、零星雨水渗入内部损伤电路。

  从安装边界来看,设备整体展开状态下的横向宽度控制在150mm以内,镜腿收拢后整体厚度不超过45mm,可轻松放入常规的眼镜盒内携带,整机所有外露的结构接缝处都做了错位止口设计,既可以提升壳体配合的紧密性,减少日常使用中的缝隙进灰问题,也能弱化拼接缝的视觉存在感,提升外观的整体感。鼻托位置采用独立的可拆卸硅胶鼻托结构,通过微型卡扣与镜框主体连接,可根据佩戴需求更换不同厚度的鼻托配件,适配不同鼻梁高度的使用需求,鼻托与镜框衔接处预留了微小的转动间隙,可随佩戴姿态自动调整贴合角度,减少滑动移位的概率。

  结构设计过程中充分考虑了量产装配的工艺性,所有壳体零件均采用注塑成型的工艺方案,壁厚均匀控制在1.2mm-1.8mm之间,避免壁厚差异过大导致的注塑缩痕、变形问题,内部元器件的固定柱位均做了加强筋连接,提升抗跌落冲击的能力,镜腿内部的走线槽采用封闭式设计,将供电线、信号线完全收纳在槽体内,避免装配过程中线材被壳体夹伤,同时也能减少线材晃动产生的异响。设备的功能按键布置在镜腿上侧的位置,按键表面做了微凸的触感标识,盲操作时可快速定位按键位置,按键的触发行程控制在0.3mm-0.5mm之间,既保证清晰的按压反馈,也避免行程过大导致的误触发问题。

  从实际使用的可靠性角度出发,镜腿与镜框的铰接位置采用金属转轴嵌件注塑的方案,相比纯塑料铰接结构,可大幅提升反复折叠的使用寿命,满足日常频繁摘戴、折叠收纳的使用需求,显示支臂与镜框的衔接处做了圆角过渡处理,避免应力集中导致的支臂断裂问题,整机所有外露的棱角都做了R0.5以上的圆角处理,既提升佩戴接触的舒适度,也能减少磕碰时的尖锐棱角划伤风险。内部的电池仓做了独立的隔舱设计,与主板区域通过薄壁挡墙分隔,避免电池异常漏液时直接腐蚀主板电路,隔舱壁上预留了泄压小孔,平衡仓内外的气压差,提升不同海拔环境下的使用适应性。

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