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一种球体减震结构及采用该结构的鞋底

2020-11-11 23:09:09

  一种球体减震结构及采用该结构的鞋底

  技术领域

  本发明属于鞋靴技术领域,涉及运动鞋中底减震结构,特别涉及一种球体减震结构及采用该结构的鞋底。

  背景技术

  近年来,随着全民健身运动不断推广,且全球运动时尚之风愈演愈烈,运动消费成为一个新热点,其中运动鞋增长迅猛,我国运动鞋行业工业总产值逐年增加。

  如今消费者对运动鞋的功能性与专业性要求不断提高,其中减震功能最为消费者看重,因此许多运动品牌公司都在努力研发运动鞋的减震科技。结构减震作为减震科技的一个分支,减震能力好且效率高,为运动鞋提供了一定的功能性和舒适性。

  关于减震鞋底的现有技术主要包括如下两种:

  一、Nike Shox

  Nike Shox本身可以看作是一个独立的小小系统,由数个零件组合而成。NikeShox是由上承托盘、弹力柱、下承托盘、前后掌与中底的连接组成。上承托盘的作用如同地基,为弹力柱提供一个足够稳定的连接平面,将冲击力均匀分散到弹力柱上。下承托盘的作用和上承托盘相似;Shox利用高密度的PU发泡柱取代真正的弹簧,它可以吸收冲击力的能量并将其转化为动能。吸收并控制下落冲击的能量,并迅速向上反推。

  二、Adidas Bounce

  Bounce是一种“日”字型结构的减震系统,它由若干个独立的“日”字型几何模块化构造组成。当压力作用于Bounce中底时,每一个模块都会发生形变:垂直方向的弧形外壁在压力下向外伸展吸收冲击力;同时连接两边外壁的水平弹性连接条被拉紧,当鞋子离开地面压力变小,中底几何模块结构又能收缩反弹,再恢复原来形状,将一部分冲击力转换为下一步的动力。

  上述现有技术的缺点有:

  (1)减震的结构单元普遍较大,离地距离较高,导致运动时稳定性较差,弹跳落时易崴脚。

  (2)由于大多数结构减震都由若干个减震模块单元组成,当受到压力时会分散到每一个减震单元,因此体重过重的人会将其踩透,过轻的人会踩不透,均无法体会到良好的减震效果,甚至会觉得脚感偏硬。

  (3)传统的减震结构由于材料的性质,使得减震结构在进行缓冲时吸收了冲击力,无法提供一定的回弹力,且耐久性较差。

  发明内容

  为了克服上述现有技术的缺点,本发明的目的在于提供一种球体结构的减震鞋底,以解决现有的减震结构单元耐久性差,质量重,体重过重或过轻的人无法得到理想减震效果及无法提供回弹力的问题。

  为了实现上述目的,本发明采用的技术方案是:

  一种球体减震结构,包括多个镂空球体减震单元4,其特征在于,所述镂空球体减震单元4包括镂空球体外壳5,所述镂空球体外壳5的上下为平面6,用于安装镂空球体减震单元4的球形凹槽8的底面也为平面,镂空球体外壳5内部的上下平面通过胶粘各连接一个圆柱体7,同一个镂空球体外壳5内的两个圆柱体7之间具有一定距离。

  所述镂空球体减震单元4的平面6通过胶粘的方式安装于球形凹槽8内,球形凹槽8的球径等于或者略大于镂空球体外壳5的球径。

  所述镂空球体外壳5由具有一定强度、弹性好、柔韧性强、不易断裂的聚合物材料制成,所述圆柱体7由弹性优良的发泡材料制成。

  本发明的另一种形式,以条形镂空结构减震单元替代全部或者部分所述镂空球体减震单元4。

  所述条形镂空结构减震单元上下表面内侧各连接有发泡材料制成的条形结构,两处条形结构相对且具有一定距离。

  本发明还提供了一种采用权利要求1所述球体减震结构的鞋底,包括鞋底上中底1和鞋底下中底2,其特征在于,在鞋底上中底1和鞋底下中底2的前后掌之间各有一个空槽3,在空槽3内部安装所述球体减震结构。

  在所述空槽3内的鞋底上中底1的下表面和鞋底下中底2上表面均分布有多个相对的球形凹槽8,每个镂空球体减震单元4安装于一对上下相对的球形凹槽8之间。

  所述鞋底上中底1和鞋底下中底2的前掌之间的空槽3内安装的镂空球体减震单元4数量多、规格小;另一空槽3内安装的镂空球体减震单元4数量少、规格大。

  与现有技术相比,本发明的有益效果是:

  1、本发明的结构减震单元与传统减震结构不同,其独特的球体结构保证了其具有较长的耐用性,并且同时拥有缓冲和回弹的功能。

  2、由于此球体减震单元为镂空状竖向拱形,且材料韧性强,不易折断,因此无论穿用者体重轻或重,都可以在一定程度上感受到此结构的减震效果。

  3、此减震单元为镂空状球体,在一定程度上减轻了鞋底的重量,并且节约了材料。

  4、本发明减震单元的材料特性进一步保证了良好的缓冲和回弹功能。

  附图说明

  图1是本发明实施例1减震鞋底的结构示意图。

  图2是本发明实施例2镂空球体减震单元的结构示意图。

  图3是本发明实施例3鞋底上中底下表面的结构示意图。

  图4是本发明实施例3鞋底下中底上表面的结构示意图。

  图5是本发明受压缓冲回弹效果示意图。

  图6是本发明实施例4条形镂空结构的结构示意图。

  图7为图6的纵截面视图。

  图8为安装条形镂空结构的鞋底结构示意图。

  具体实施方式

  下面结合附图和实施例详细说明本发明的实施方式。

  实施例1

  如图1所示,一种球体结构的减震鞋底,包括鞋底上中底1和鞋底下中底2,在鞋底上中底1和鞋底下中底2的前后掌之间各有一个空槽3,在空槽3内部安装多个镂空球体减震单元4。

  采用镂空球体结构进行减震,可保证较长的耐用性,并且同时拥有缓冲和回弹的功能。

  实施例2

  参考图2,在实施例1之基础上,镂空球体减震单元4的一种结构形式,其包括镂空球体外壳5,镂空球体外壳5的上下为平面6,球形凹槽8的底面也为平面,镂空球体外壳5由具有一定强度、弹性好、柔韧性强、不易断裂的聚合物材料制成。镂空球体外壳5内部的上下平面6通过胶粘各连接一个由弹性优良的发泡材料制成的圆柱体7,同一个镂空球体外壳5内的两个圆柱体7之间具有一定距离,即两个圆柱体7相对且不连接。

  参考图5,当鞋底受到压力时,镂空球体减震单元4在竖向上会发生形变,竖向的拱形镂空外壳5通过弯曲进行缓冲减震。若压力过重,内部的圆柱体7将限制其过度变形。由于材料的特性,在形变过程中,球体减震装置会像拉弓弦时一样积聚能量,在鞋底恢复形变时,提供一定的回弹力。由于镂空球体减震单元4为镂空状竖向拱形,材料韧性强,不易折断,因此其质量轻,同时拥有缓冲和回弹的功能,并且耐用性较长。

  实施例3

  参考图3和图4,在实施例1或2之基础上,在空槽3内的鞋底上中底1的下表面和鞋底下中底2上表面均分布有多个相对的球形凹槽8,凹槽8为镂空球体减震单元4安装位置,每个镂空球体减震单元4安装于一对上下相对的球形凹槽8之间。

  若基于实施例2,则镂空球体减震单元4的平面6通过胶粘的方式安装于球形凹槽8内,从而固定球体减震单元4,防止其在发挥作用时错位,球形凹槽8的球径等于或者略大于镂空球体外壳5的球径。

  镂空球体减震单元4有多个,分布在中底1与中底2的前后掌空槽3内,前掌中底较薄且面积大,受力小,安装的球体减震单元的数量多、规格小;后掌中底较厚且面积小,受到的冲击力较大,并需要一定的回弹,安装的镂空球体减震单元4规格较大,数量较少。

  实施例4

  参考图6、图7和图8,本发明的另一种形式,镂空球体减震单元4的结构可以部分或者全部替换成条形镂空结构,达到相同效果。

  条形镂空结构的上下表面内侧各连接有发泡材料制成的条形结构,两处条形结构相对且具有一定距离,与镂空球体减震单元4内部的圆柱体7作用相同。

  综上,本发明利用镂空状球体减震单元,极大地减轻了鞋底的重量,其材料可为具有一定强度、韧性、弹性的轻质聚合物材料;同时当受到压力时,球体减震单元通过形变在一定程度上进行了缓冲,并且不会像传统结构减震一样将冲击力吸收,而是在恢复形变时提供了一定的回弹力。

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