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相似文献
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1.
一、定位取跷线的概念 在论述十字取跷原理过程中已经知道了什么是定位取跷。在定位取跷时所被处理的取跷角既为定位取跷角。而定位取跷线则指的是与定位取跷角相关的前中线。 在标注自然跷时,是以相似文献   

2.
这里介绍的“鞋楦展平面简易制作方法”,是根据楦面展平和楦面还原的原理,结合简便的贴楦方法产生的一种新的楦面展平方法。具有更加简便、快速、准确的特点。最大的优点是:不需在鞋楦上标定许多部位点,在制成展平面之后,直接在展平面上读数来标定;展平面的制作不是采用作图法,而是直接采用粘贴法一次成型;展平面的定位曲跷角不用坐标确定,而应用粘贴楦面的纸上的开口通过还原变换求得。由此可知,这种简易方法可以节省在楦体上定点划  相似文献   

3.
贴楦时,从平面的纸到立体的楦面,展平时从立体的楦面到平面的纸样,都存在着力的作用,并需要消除之。曲跷时,对折线从弯曲转变为直线,实质上是力的转换过程。曲跷的产生和跷度的大小亦决定于应力的存在和大小。  相似文献   

4.
复样设计法之二──对位取跷线及应用高士刚一、对位取跷线的概念通过对十字取跷原理的论述,我们已经知道了什么是对位取跷:即在标定自然跷相对位置上的取跷过程称为对位取跷。这里所说的相对位置,不一定非是对顶角不可。那末,与对位取跷角相关的前帮背中线,则叫作对...  相似文献   

5.
皮鞋帮结构设计原理之三──楦面展平原理北京皮革工业学校高士刚楦面是一个凸凹不平的弯曲表面,而制取的帮样板或帮部件却都是处于平面状态,所以在帮结构设计时,无论采用经验的或平面的设计方法,都存在着弯曲的楦表面向平面的转换过程。对于绷楦操作来说,它所完成的...  相似文献   

6.
此法近似楦面展平和楦面还原设计原理。不受楦型的变化。曲跷角的确定,是在纵剖的纸上约楦面外宽1/2处开口,通过还原处理演变而得。快速简便,初学者易掌握。一各部位点和标志点的确定1 测定工具:玻璃板、三角板、橡皮泥、铅笔、直尺等。2 画定位线:在一张比楦体大的白纸上画间隔约45—50mm 的两条平行直线,将纸  相似文献   

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模板是什么?就是那块从楦面上剥下来的半面板。它惹什么祸了?为何会带来无休止的麻烦?真有那么可怕?这事还得从头说起。有一位惠东的朋友曾来电话说,他用模板画设计图后再取样板总是不准,不知问题在那里?因为在电话里看不到操作过程,无法解释清楚。正巧有机会到惠东,并和他见了面,又谈起此事。通过亲眼所见,才发现是模板在展平时出了问题。什么问题?模板上没有跷度,楦面上本来存在的自然跷度角,被他一点一点地推平了。由于模板上没有跷度,取下的样板也就没有跷度,还原的效果肯定是不贴楦,取帮样板不准的原因不在绘图和打板上,而是在模板上。还有的人在制取女浅口鞋的时候,要把鞋跟比上去,原因是跷度不够。为什么跷度不够?模板没有取准,还是模板惹的祸。目前在帮样的结构设计中,采用粘线方法的几乎没有了,采用比楦方法的也日渐稀少,还有少部分人采用糊牛皮纸的方法,  相似文献   

8.
一、概述 在皮鞋帮样结构的复样设计法中,满帮鞋的设计有三种基本的取跷方法即:定位取跷,对位取跷和转换取跷。其中定位取跷是最基本的取跷方法,对位取跷是定位取跷的补充,转换取跷是一种特殊的取跷方法。对于一般的鞋子(如内耳式鞋、外耳式鞋、横断舌式鞋等)的样板处理采用定位取跷和对位取跷法就可设计出来;但对于特殊的鞋类(如前帮较长的、整体舌式鞋、纵断舌式鞋等),用定位取跷和对位取跷就不能完全解决问题,此时,必须采用转换取跷法。因此,本文着重分析了转换取跷的原理及其应用。  相似文献   

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7.大连市中山区谭宪法问:筒靴设计时前面的"小葫芦"不好处理,能否用图示例一下?关于小葫芦处理问题,是属取双转换跷的内容。一般的情况下葫芦与整前帮相连,前帮在处理时要取转换跷,葫芦在处理时也要取转换跷,故称为双转换,这是设计靴鞋时的一种特殊取跷方法。什么时候取双转换跷呢?也从背中线入手分析。一般整舌式鞋在取转换跷时,是把前后帮两段背中线转换成一条直线。在设计有葫芦的靴子时,背中线可大致分为三段,即AV段、VE段和EE'段。参见图1。对于AV段和VE段的转换,如同整舌式鞋的转换。对于VE段和EE'段的转换,也同…  相似文献   

10.
复样设计法之三──转换取跷线及应用高士刚一、转换取跷线的概念在复样设计法中,有三条基本的取跷线,一条是定位取跷线,这是一条最常用的取跷线;另一条是对位取跷线,它是作为定位取跷线的补充而设计的;第三条是转换取跷线。对于某些整舌式鞋类、整舌盖鞋类、及各种...  相似文献   

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复样设计法之六──双线取跷法北京皮革工业学校高士刚前面已讲述过三条基本取跷线,即定位取跷线、对位取跷线和转换取跷线。在一般式样鞋的设计中,基本上能满足对取跷的要求。在某些情况下,还可以应用两条取跷线对某些款式进行设计,从而能简化设计过程。这种应用两条...  相似文献   

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同皮鞋相比,旅游鞋的跷度较小,鞋帮较易伏楦,在鞋样设计时可采用贴楦设计同平面设计相结合的方法进行。(一)基础条件:楦底样长270mm,脚长255mm(41#三型半)。(二)比例条件:(如图1)1、前帮围宽占楦底样长的11%(30mm);2、口门深占楦底样长的35%(95mm);3、前帮总长占楦底样长的69%(186mm);4、后帮中缝高占脚长的34%(87mm);5、外踝帮高占脚长的29%(73mm);6、鞋舌上宽50~55mm,下宽30~35mm(一半宽)。(三)楦面展平(如图2):按贴楦法贴取半楦面,然后沿背中线、统口线、后弧线以及底边沿线切割出外怀楦面图,取下贴样进行展平处…  相似文献   

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跷度也叫曲跷,是指把楦体曲面转换为平面样版时或由平面样板转换为曲面时产生的角度变化量及空间变化量。如何合理地处理跷度是鞋样设计师着重考虑的一个问题,它关系到帮面能否顺利伏楦及位移是否明显等问题。  相似文献   

14.
设计者应尽可能地依样板纤细,并留出阵跷所需区域。寸与外帮样板相符仍非易事。统口边线长度的增加和底边线的变短很难剪出一个很合适的村里样板。建议裁出一个阵跷过的村里,在缝合及绷植时使薄片区回复原样板形状。升跷升跷的效果是将统回线缩短而下边缘线拉长。这能确保恰当的尺寸土不用固定的调节部件,比如浅口高跟女鞋。也许在制做时将出现一些问题,除非绷值机器是多用途的井已工作状况良好,因为加长底边缘长度将会增加绷植难度。D10月11-12日“西班牙精品鞋展”在北京王府饭店举行。此次来京参展的西班牙厂商虽然只有互0家,但…  相似文献   

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四对于特殊结构的鞋类设计也要参照其相关背中线1.前开口式浅围子鞋的设计前开回式浅围子鞋由于鞋围子较长,而且不断开,所以用正常对位取跷线,转换取跷线时太复杂,使用定位取跷线时开口宽度又太大,所以应该用双线取跷法。开口宽度较小时用地/A。线,开口宽度一般时用A/A。线来设计。例(七)前评日式浅围子鞋的设计(1)成品结构图(参见图11-13)图11-13前开口式浅围子鞋成品结构图由于开口宽度取在8-10mm范围,设计鞋盖时用对位取跷线,在地线基础上找出了J;-J。-O”-O″后,自0″点起便鞋盖向上旋转至A。线上,描出鞋…  相似文献   

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“取翘”是在行业中常用的术语。在皮鞋帮样贴楦设计中,把楦体上画好线条的纸样(原始样)剥下来,进行展平,即曲面展平。这一展平过程,对初学设计者,一时较难掌握。其实一旦找到规律,即会迎刃而解。具体有如下几点: 1. 在贴楦时,外侧贴平后,贴向背中线凹处,出现二三个裂口(见图1),这是因为平面——直线的纸与楦面凹处曲线的差距。这二三  相似文献   

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4.福建长乐市金峰镇陈德法问:在双线取跷中,舌盖的曲线长(J2点至O’点)比围子曲线长(J’点至0’点)多出约5~10mm,会不会有这种情形?如果有,是不是要对舌盖进行拔跷?在双线取跷时,由于舌盖不断开,要用转换跷来制取样板,同时围子也不断开,要用定位取跷来制取样板。两者相比,舌盖样板比围子样板更重要,因为舌盖的外形决定着成品鞋的外形,所以一定要先设计鞋盖样板。设计鞋盖时,找到人点是关键,找JZ点的长度可以用测量VJ2=JV’长度的方法,在EV延长线上确定。应注意不能用作弧线的方法找J2,如果以0占为圆心,以OJ…  相似文献   

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复样设计法之八──浅围子鞋的设计北京皮革工业学校高士刚浅围子鞋是因其有又窄又长的鞋围子而名命的。因围子较窄,鞋盖较宽大,有宽松舒适之感,故也被叫作休闲鞋、漫步鞋、老板鞋等。浅围子鞋是近几年较流行的新款式,有自己专用的鞋植,设计这类鞋时的取跷方法应根据...  相似文献   

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李运河 《中国皮革》2004,(13):22-25
重新定义了跷度的概念及形成原因 ,揭示了取跷的实质。通过对 5种传统取跷方法的比较研究发现 :不同取跷方法本质上是相通的 ,有些甚至是可以互换的。同时针对传统取跷方法不能量化误差 ,线条变形量大 ,经验性强 ,不易掌握等缺陷 ,进行了深入研究与实践 ,找到了一种新的“优化取跷法”。提出了双向取跷概念 ,量化了样板长度 ,稳定了旋转中心 ,是对取跷方法的新的突破和理论提升。  相似文献   

20.
如果不在中心线加线缝,从侧面缝合也可不必降跷,虽然不能给出象背中线缝合一样精确的样板,加上一、两条横缝线将能使样板趋近于鞋楦跗面中心曲线。曲线被两到三条直的中心线所取代,每一条都有各自的角度。如果需要前帮村里,“之”字形的中心曲线缝合将会取得好的效果。图7,8展示出如何用横缝来避免降跷。两道横缝给出一个更好的、更准确的样板,而且跷曲较小,可以直接采用原始样板和自然形状。有时,中心线缝和横缝都不切实际,另外,高前帮面需要做成一个整帮的情况下,降跷过程就必须把曲线处理成直线。所有传统降跷都是围绕着一个…  相似文献   

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