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杨九瑞 《皮革制作与环保科技》2021,2(23):34-36
由于个体差异的存在,当对鞋品舒适性要求提高时,个性化鞋垫的需求也就显得越来越重要.本文研究了个性化鞋垫的设计,对设计过程所需的信息及流程,通过设计实例进行了研究. 相似文献
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为了探究不同支撑垫结构对足底压力分布的影响,用扫描仪获取9名扁平足青年女性3种负重状态(全负重、半负重和非负重)足部模型,定制3种支撑型鞋垫(Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型);通过足底压力测试系统,分析3种支撑型鞋垫对扁平足步行支撑期触地时间分配、足底压力中心分布的影响,同时进行主观舒适性评价。结果显示,相较于无支撑鞋垫,Ⅱ型、Ⅲ型鞋垫明显降低了支撑期总触地时间(P=0.002、P=0.026);3种支撑型鞋垫使支撑期COP轨迹均向内侧偏移,偏移幅度随支撑垫高度的增加而增加。合适的支撑型鞋垫可以优化支撑期触地时间与COP轨迹,为扁平足个性化矫正鞋垫的设计提供了理论依据。 相似文献
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功能鞋垫对于改善足底压力分布、矫正足膝畸形、减少运动损伤、提高运动机能具有一定的功能性效果。然而部分功能鞋垫在应用过程中还存在鞋垫材料疲劳性欠佳、腰窝结构设计合理性有待提升、鞋垫与鞋的适配性仍需加强等问题。为了使功能鞋垫的设计更加符合足部生物力学特征,文章结合足底压力分布特点,论述了鞋垫的材料和结构特性,总结了功能鞋垫在医疗康复领域和运动防护领域的功能性应用,分析并提出功能性鞋垫存在的不足,并从有限元分析的应用与完善、功能鞋垫的智能化及个性化研发、足部与鞋垫动态接触压力获取等方面进行展望,以期为功能鞋垫的设计与制作提供参考,使功能鞋垫向着个性化、智能化、功能性的方向发展。 相似文献
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谢雅婷唐虹王芳芳张继芳 《中国皮革》2020,(2):41-44
采用美国F-scan足底压力测试系统对35名男性受试者进行裸足压力测试,运用SPSS聚类分析峰值压力和均值压力。结果表明最佳聚类结果为均值聚三类:第二、三跖骨及足跟高压区域、第二至四足趾及足弓低压区域、第一足趾及56骨压力适中区域。将对应足底的鞋垫位置合理进行功能性区域设计,分为减压区、分压区和稳定区,以此提出了对应改善足底压力分布的优化建议,分散足底压力,保护人体足部健康。 相似文献
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为了改善高跟鞋穿着过程中的压力舒适性,本研究选取了3种不同硬度、不同厚度的鞋内垫材料,通过正交设计对这些内垫材料进行组合,制成9种不同参数的鞋内垫,再分别放入3种不同跟高的鞋腔中,通过Pedar-X测力鞋垫采集不同状态下的足底压力分布数据,通过数据分析得到了能够有效降低不同跟高足底峰值压强的内垫参数。 相似文献
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鞋垫跟杯和腰窝处的结构对行走稳定性有重要影响,然而市面上很多儿童机能鞋鞋垫的设计存在缺陷。目前国内外的研究中,并没有专门针对儿童鞋垫跟杯高度以及腰窝结构对行走稳定性进行系统性研究,因此本文希望能够通过实验测试给出鞋垫跟杯高度和腰窝结构对儿童行走稳定性的具体影响。本实验测试了14名儿童在穿着不同跟杯高度、不同腰窝结构的鞋垫时足底压力中心运动轨迹,通过计算压力中心轨迹在X方向(侧向)和Y方向(前后方向)的相对偏移量Dxrel,Dyrel,相对运动距离Lx、Ly和相对平均速度Vxrel,Vyrel来评估行走时的稳定性。实验结果表明,跟杯高度和腰窝结构的变化,对儿童行走时侧向(X方向)的稳定性有显著影响,而对前后方向(Y方向)的稳定性则几乎没有影响。跟杯高度增加,侧向稳定性降低;而腰窝填充高度增加,侧向稳定性也增加。为了提高稳定性,机能鞋鞋垫的跟杯高度应选定在2~7 mm之间,腰窝填充高度应选定在1/2~3/4腰窝高度之间。本实验为儿童机能鞋鞋垫的设计提供了科学的参考依据。 相似文献
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将两种抗菌防霉剂即尼泊金丁酯(A)和异噻唑啉酮(B)以浸泡的方式添加到鞋垫中,以儿童鞋内分离出来的代表性细菌、酵母菌和霉菌为供试菌种,采用抑菌圈法和抑菌率法优选出最佳抑菌效果的复配比例,同时系统考察了抗菌鞋垫的耐水洗性和耐汗性.结果表明,A:B=4:6对供试菌种都有很好的抑制效果,且抑菌率都在98%以上;其抑菌效果随着水洗和汗液浸泡次数的增加都逐渐减弱,但水洗20次或汗液浸泡10次后,鞋垫仍表现出较好的抑菌效果.复配型A:B=4:6对于控制儿童鞋内微生物的生长繁殖,减少脚部疾病的发生具有重要意义. 相似文献
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超高压处理对豆浆凝胶特性的影响 总被引:6,自引:0,他引:6
豆浆在200~500MPa超高压处理后,葡萄糖酸内酯点浆后加热时开始出现凝结的时间变迟,所形成的豆腐持水性升高、质地细腻,形成豆腐后的豆清中氮的含量降低,豆腐的得率提高。超高压的作用使得豆浆中蛋白质发生解聚和伸展,暴露了内部的-SH基团并促进二硫键的形成或交换,有利于豆浆形成豆腐。压力所导致的凝胶效果随压力的增大而增加,当压力≥300MPa时即可使点浆后的豆浆形成质地细腻,持水性良好的豆腐凝胶。200MPa超高压处理对豆腐的影响不大,但400MPa超高压处理后,豆腐略有收缩并析水,豆腐的持水性下降、硬度略有增加。 相似文献