前掌内侧及趾部。
布置颗鞋钉,呈“直线排列”,间距为,主要起平衡脚掌受力、防止侧翻的作用。后跟区域不设置鞋钉,仅采用弹性缓冲垫,因短跑过程中后跟几乎不接触地面,避免多余鞋钉增加重量、影响动作连贯性。
此外,鞋钉与鞋底的连接采用“旋转锁合结构”,运动员可根据自身脚型和跑道状态更换不同规格的鞋钉,提升钉鞋的适配灵活性。
鞋底更是构建“传力-缓冲-反馈”的能量循环机制。
鞋底是连接鞋钉与鞋面的关键部件,需同时满足“高效传力”与“协同缓冲”的双重需求,与荔枝纹跑道的弹性基底形成“双重弹性反馈”,最大化减少能量损耗,提升运动效率。
苏神这一双东方红的配色鞋子。
就是分层三层结构制造。
第一层。
表层(与鞋钉连接层):采用高强度碳纤维复合材料,厚度为。该材质的弹性模量达ogpa,可确保鞋钉蹬地时的力量快传导至整个脚掌,避免鞋底形变导致的能量损耗。
同时,表层表面进行“微粗糙处理”,增加与鞋钉锁合结构的摩擦力,防止鞋钉在高强度运动中松动。
第二层。
中层(缓冲反馈层):采用新型tpu(热塑性聚氨酯)泡材料,通过临界泡技术制备,密度仅为og,厚度为。该材料的回弹率达,可与荔枝纹跑道的弹性层形成“双重缓冲”。
当脚掌落地时,中层tpu泡材料先吸收部分冲击力,剩余冲击力传递至跑道弹性层,再通过跑道的回弹反作用于鞋底,中层材料则进一步放大这种回弹效果,形成“二次能量反馈”。
经测试,该结构可使能量反馈效率提升o,帮助运动员在蹬地时获得额外的向前动力。
第三层。
底层(与鞋面连接层):采用玻璃纤维增强尼龙材料,厚度为o。该材质具备良好的刚性和抗弯折性能,可防止鞋底在脚掌弯曲时过度形变,同时重量仅为传统尼龙材料的o,有效降低钉鞋整体重量。
底层表面设计有“网格状凹槽”,增强与鞋面的黏合强度,避免鞋底与鞋面在运动中分离。
鞋底基于短跑运动员的足弓形态和运动时的脚掌形变规律,鞋底结构采用“仿生足弓支撑动态弯折槽”设计。
足弓支撑区:
在足弓位置嵌入“钛合金记忆弹片”,弹片厚度为o,宽度为,呈弧形贴合足弓曲线。该弹片具备“遇力形变、卸力回弹”的特性。
当运动员加时,足弓承受较大的张力,弹片随之轻微形变,分散足弓压力。
当脚掌蹬地时,弹片迅回弹,为足弓提供向上的支撑力,帮助脚掌快恢复自然形态,减少足弓疲劳。
同时,弹片表面包裹一层柔性硅胶,增强与脚底的贴合度,提升穿着舒适度。
前掌弯折区:
在前掌趾关节对应位置设计“放射状弯折槽”,槽深为,槽宽为,共设置条,呈放射状从脚趾根部延伸至前掌边缘。该设计可使前掌在蹬地和落地时灵活弯折,适配短跑时脚掌的自然屈伸动作,减少鞋底对脚趾活动的限制。
弯折槽内填充柔性tpu材料,避免异物进入槽内影响鞋底性能,同时增强弯折槽的耐磨性。
后跟稳定区:后跟部位采用“上翘o°的弧形设计”,并在外侧增加一块“三角形稳定片”,稳定片材质为碳纤维复合材料,厚度为。
该设计可使后跟在跑步过程中始终处于轻微离地状态,符合短跑“前掌着地”的技术特点,同时稳定片能有效防止脚掌在落地时向外翻转,降低脚踝扭伤风险。
再就是鞋底。
虽然鞋钉是主要的抓力来源。
但鞋底表面的纹路设计可进一步提升与荔枝纹跑道的适配性,鞋底表面采用“菱形交错纹路”,纹路深度为o,纹路间距为。
菱形纹路的锐角可嵌入荔枝纹的细小间隙中,增强鞋底与跑道的接触面积。
交错排列的结构则能形成“多方向抓力”,无论脚掌向哪个方向受力,都能通过纹路的咬合提供稳定支撑。
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再加上鞋楦。
这是钉鞋的“骨架”,直接决定钉鞋的版型和穿着舒适度,需基于短跑运动员的脚型数据和运动生物力学规律进行设计,实现“鞋楦-脚型-动作”的高度适配。
鞋楦长度——
以运动员的实际脚长为基础,增加的余量,既保证脚趾有足够的活动空间,又避免鞋楦过长导致脚部在鞋内滑动。同时,鞋楦前端采用“渐缩式设计”,从脚趾根部到鞋头的收缩率为o,符合脚趾的自然排列形态。
鞋楦宽度——前掌宽度根据脚型数据分为三个规格,窄版、标准版、宽版,,窄版宽度为,标准版为o,宽版为,满足不同脚型运动员的需求。
鞋楦中段宽度比前掌窄o,形成“收腰设计”,增强对足弓的支撑,防止运动中脚掌外翻。
鞋楦高度——前掌高度为,足弓高度根据足弓类型分为高、中、低三档。
高足弓o,中足弓,低足弓o。
通过可替换的足弓支撑垫实现不同足弓高度的适配。鞋楦后跟高度为o,采用“内凹式设计”,贴合后跟形态,增强后跟的稳定性。
……
你就说说看。
在这么详细的针对性强化下。