CN115736425A - 可提升能量反馈的缓震结构、鞋底及鞋 - Google Patents

可提升能量反馈的缓震结构、鞋底及鞋 Download PDF

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CN115736425A CN202211553615.8A CN202211553615A CN115736425A CN 115736425 A CN115736425 A CN 115736425A CN 202211553615 A CN202211553615 A CN 202211553615A CN 115736425 A CN115736425 A CN 115736425A
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徐剑光
孟欢欢
赵帅
刘智才
刘凡
杨帆
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Abstract

本发明公开了一种可提升能量反馈的缓震结构,包括第一弹性层,第一弹性层的下部设置有拱形的第一支撑板,第一支撑板沿鞋底的横向方向延伸设置,并朝向第一弹性层所在方向拱起,第一弹性层和第一支撑板可通过形变实现缓震并进行能量存储和反馈,第一弹性层的上部设置有第二支撑板,第二支撑板的上部设置有第二弹性层,第二支撑板和第二弹性层与人体足底形状相匹配,可将第一支撑板与第一弹性层反馈的能量均匀分散传递向人体足部;同时公开了一种包含有该缓震结构的鞋底和鞋。本发明的缓震结构、鞋底及鞋具有良好的缓震性能和回弹性能,蹬伸效率高,有效减少了触地时刻的冲击力,降低损伤风险,还能够及时提供能量反馈,帮助提升运动表现。

Description

可提升能量反馈的缓震结构、鞋底及鞋
技术领域
本发明涉及鞋领域,尤其涉及一种可提升能量反馈的缓震结构,以及包含有该缓震结构的鞋底和鞋。
背景技术
人们在进行体育运动或日常活动时,需要穿着不同的鞋来达到移动的目的。移动时,人体足部与地面的最初接触由鞋底完成,足部与地面之间的相互作用是力的传导过程,作用力越大,足部承受的冲击负荷也越大,这个过程可以理解为足部接受冲击力的过程,不同的移动速度或作用方式,所产生的冲击力也有所不同。在一定范围内,冲击力越大,人体足部所承受的负面影响也越大,相应的会对踝关节、膝关节和髋关节产生不良的影响,因此,鞋底的缓冲减震效果对足部的保护起到了至关重要的作用。同时,缓冲过程结束后,鞋底还需要及时将缓震的能量回馈给足部,以及时给予人体响应。也就是说,鞋底和鞋应当同时具备良好的缓震和能量反馈功能,进而减少运动损伤并提升人体的运动表现。
现有的鞋底缓震技术通常涉及两个方面,一是具有良好缓震性能的材料,二是具有良好缓震功能的结构,这是研究人员和科研机构不断尝试研究的两个方向。目前,具有良好减震性能和回弹性能的材料主要是嵌段聚醚酰胺树脂等超临界发泡材料,但这类发泡材料不仅价格昂贵,且虽然减震性能较好,却无法提供良好的蹬伸效率,能量损失大;而利用鞋底结构进行缓震也具有同样的问题,即无法在提供良好缓震效果的同时,又能提供及时的能量回馈和良好的蹬伸效率。
发明内容
本发明的目的在于提供一种可提升能量反馈的缓震结构,以及包含有该缓震结构的鞋底和鞋,通过将材质和性能不同的多层鞋底结构相互重叠设置,同时配合局部缓震回弹结构的设计,达到兼顾缓震和能量反馈的效果,帮助提升运动表现。具体技术方案如下:
一种可提升能量反馈的缓震结构,包括第一弹性层,第一弹性层的下部设置有拱形的第一支撑板,第一支撑板沿鞋底的横向方向延伸设置,并朝向第一弹性层所在方向拱起,第一弹性层和第一支撑板可通过形变实现缓震并进行能量存储和反馈,第一弹性层的上部设置有第二支撑板,第二支撑板的上部设置有第二弹性层,第二支撑板和第二弹性层与人体足底形状相匹配,可将第一支撑板与第一弹性层反馈的能量均匀分散传递向人体足部。
进一步,第一支撑板包括位于两端的支撑部和位于中间的形变部,第一弹性层的下表面上形成有拱形的容置槽,第一弹性层和第一支撑板的下部设置有接地层,第一支撑板两端的支撑部与接地层连接,形变部贴合设置在第一弹性层的容置槽内,并与接地层之间形成形变空间。
进一步,接地层上设置有镂空结构,镂空结构与第一支撑板的形变部位置相对。
进一步,接地层靠近镂空结构的位置处设置有第一抵触结构,第一支撑板的支撑部上对应设置有第二抵触结构,第二抵触结构抵靠在第一抵触结构上,以限制支撑部朝向鞋底内侧或外侧方向移动的幅度。
进一步,接地层的镂空结构处设置有拉伸构件,拉伸构件与第一支撑板对应设置,拉伸构件连接在位置相对的两个第一抵触结构之间,以增强对第一支撑板形变幅度的限制效果。
进一步,第一弹性层的上表面设置有至少一个缓震槽,缓震槽与容置槽相邻设置,第二支撑板覆盖在缓震槽上,与缓震槽共同围成缓震空间,缓震空间沿鞋底的横向方向贯穿鞋底设置。
一种鞋底,包括由上至下重叠设置的第二中底、第二支撑板、第一中底和第一支撑板,鞋底的足跟部位处设置有以上所述的可提升能量反馈的缓震结构。
进一步,第一中底的足跟部位设置有第一缓震槽和第二缓震槽,缓震结构中的容置槽位于第一缓震槽与第二缓震槽之间,容置槽的开口朝向地面,拱形的第一支撑板嵌设在容置槽中,第一缓震槽和第二缓震槽的开口朝向人体足部,第二支撑板覆盖在第一缓震槽和第二缓震槽上,以在容置槽和第一支撑板的两侧各形成一个缓震空间,缓震空间沿鞋底的横向方向贯穿鞋底设置。
进一步,在第一中底的前掌部位以及前掌部位与中足部位的过渡区域处设置有多个开口向上或向下的拱形结构,拱形结构沿鞋底的横向方向延伸设置,多个拱形结构沿鞋底的纵向方向顺次排布设置,相邻两个拱形结构的开口方向相反,开口向上的拱形结构,其开口在第一中底的上表面处形成上弯折槽,开口向下的拱形结构,其开口在第一中底的下表面处形成下弯折槽,第二支撑板为全掌支撑板,自第一中底的足尖部位延伸至足跟部位,覆盖在多个拱形结构、第一缓震槽和第二缓震槽上。
进一步,拱形结构包括与开口相对的拱起部,在鞋底足尖指向足跟的方向上,多个拱形结构的拱起部的尺寸由小到大顺次递增。
进一步,多个拱形结构的拱起部的尺寸按照1:1.2或1:1.5或1:1.8的比例由小到大顺次排列。
进一步,拱形结构包括与开口相对的拱起部,开口向下的拱形结构的拱起部在靠近鞋底内侧和外侧边缘的位置处形成有多个第一凸台,第一中底的足跟部位处设置有承托槽,承托槽位于容置槽和第一支撑板的上方,承托槽在靠近鞋底内侧和外侧边缘的位置处形成有第二凸台,第一凸台和第二凸台均朝向第二中底延伸设置;第二支撑板的前掌部位和中足部位与拱形结构的拱起部贴合设置,足跟部位与承托槽贴合设置,第二支撑板的边缘嵌设在多个第一凸台和第二凸台内;第二中底的边缘处设置有多个固定槽,第一凸台和第二凸台嵌入至固定槽中,以使第一中底与第二中底相连接。
进一步,第一中底的下部设置有大底,缓震结构中的接地层位于大底上,大底与第一支撑板相对应的位置处形成有镂空结构;第一缓震槽和第二缓震槽上各形成有一个通孔,通孔使第一大底在鞋底的竖向方向上贯通设置,通孔与大底上的镂空结构相连通,以使第二支撑板、缓震空间、第一支撑板下部的形变空间和地面相互连通设置。
一种鞋,包括以上所述的鞋底。
本发明的可提升能量反馈的缓震结构、鞋底及鞋,同时具有良好的缓震性能和回弹性能,并且能够提供良好的蹬伸效率,不仅有效减少了触地时刻的冲击力,降低因过度冲击造成的损伤风险,还能够及时提供能量反馈,帮助提升运动表现。
附图说明
图1为本发明中鞋底的实施例一的侧视图。
图2为本发明中鞋底的实施例一的爆炸图。
图3为鞋底实施例一中第一中底的立体图。
图4为鞋底实施例一中第二中底的立体图1。
图5为鞋底实施例一中第二中底的立体图2。
图6为鞋底实施例一中第二支撑板的立体图1。
图7为鞋底实施例一中第二支撑板的立体图2。
图8为鞋底实施例一中大底的立体图。
图9为鞋底实施例一中第一支撑板设置在第二中底上的结构示意图。
图10为鞋底实施例一的剖视图。
图11为本发明中鞋底的实施例二的爆炸图。
图12为鞋底实施例二中大底的立体图。
图13为鞋底实施例二的仰视图。
图14为鞋底实施例二的剖视图。
具体实施方式
在本发明中,将鞋底与人体足部内侧相对应的一侧定义为鞋底的内侧,将鞋底与人体足部外侧相对应的一侧定义为鞋底的外侧,将鞋底内侧指向外侧或外侧指向内侧的方向定义为鞋底的横向方向,将鞋底足尖指向足跟或足跟指向足尖的方向定义为鞋底的纵向方向,将人体足部指向地面或地面指向人体足部的方向定义为鞋底的竖向方向。
本发明中的可提升能量反馈的缓震结构可以设置在鞋底的足跟部位、前掌部位或中足部位,也可以同时设置在鞋底的多个部位处,为鞋底的不同区域提供缓冲减震,同时存储能量并及时将能量反馈回人体足部。具体的,缓震结构包括第一弹性层,第一弹性层的下部设置有拱形的第一支撑板,第一支撑板沿鞋底的横向方向延伸设置,并朝向第一弹性层所在方向拱起,当人体足部踩踏鞋底时,第一弹性层和第一支撑板可发生形变,并通过形变实现缓震并进行能量存储,再通过恢复形状实现能量的反馈。
第一弹性层的上部贴合设置有第二支撑板,第二支撑板的上部贴合设置有第二弹性层,第二支撑板和第二弹性层与人体足底形状相匹配。由于第一支撑板呈拱形,这种形式虽然有利于产生良好的缓震和能量反馈效果,但稳定性欠佳,能量反馈过于集中,影响整体脚感;而贴合在第一支撑板和第一弹性层上部的第二支撑板能够提升缓震结构整体的稳定性,同时将第一支撑板反馈的能量先进行均匀分散,再通过第二弹性层传递向人体足部,进而优化了缓震结构的脚感,提升能量反馈的效果。
具体的,第一支撑板包括位于两端的支撑部和位于中间的形变部,第一弹性层的下表面上形成有拱形的容置槽,第一弹性层和第一支撑板的下部还设置有接地层,第一支撑板两端的支撑部与接地层连接,形变部贴合设置在第一弹性层的容置槽内,并与接地层之间形成形变空间。容置槽能够对第一支撑板进行包覆,并在第一支撑板与第二支撑板之间形成缓冲,避免第一支撑板与第二支撑板受压形变时产生异响,起到消声作用。
优选的,接地层上设置有镂空结构,镂空结构与第一支撑板的形变部位置相对。接地层靠近镂空结构的位置处设置有第一抵触结构,第一支撑板的支撑部上对应设置有第二抵触结构,第二抵触结构抵靠在第一抵触结构上,以限制支撑部朝向鞋底内侧或外侧方向移动的幅度。采用这种设置方式,一方面有利于第一支撑板稳定连接,同时可以防止因压力过大造成第一支撑板过度形变,从而在保证缓震效果的同时又具有良好的回弹性能。
作为一种优选实施方式,接地层的镂空结构处还设置有拉伸构件,拉伸构件与第一支撑板对应设置,拉伸构件连接在位置相对的两个第一抵触结构之间,进一步增强对第一支撑板形变幅度的限制效果,防止过度形变。
作为一种优选实施方式,第一弹性层的上表面设置有至少一个缓震槽,缓震槽与容置槽相邻设置,第二支撑板覆盖在缓震槽上,与缓震槽共同围成缓震空间,缓震空间沿鞋底的横向方向贯穿鞋底设置。缓震空间与第一支撑板位置相邻,不仅能够进一步提高缓震结构整体的缓冲减震效果,同时能够促进第一支撑板和第二支撑板存储更多能量并进行反馈。
为了更好的了解本发明的目的、结构及功能,下面结合附图,以鞋底的整体结构为例,对本发明的可提升能量反馈的缓震结构、鞋底及鞋做进一步详细的描述。
如图1至图10所示的实施例一,本发明中的鞋底包括由上至下重叠设置的第二中底1、第二支撑板2、第一中底3、第一支撑板4和大底5,上述的可提升能量反馈的缓震结构设置在鞋底的足跟部位处。其中,缓震结构中的第一弹性层位于第一中底3上,第二弹性层位于第二中底1上,接地层位于大底5上。
如图4和图5所示,在第一中底3的前掌部位以及前掌部位与中足部位的过渡区域处设置有多个开口向上或向下的拱形结构31,拱形结构31沿鞋底的横向方向延伸设置,多个拱形结构31沿鞋底的纵向方向顺次排布设置。相邻两个拱形结构31的开口方向相反,开口向上的拱形结构31,其开口在第一中底3的上表面处形成上弯折槽32,开口向下的拱形结构31,其开口在第一中底3的下表面处形成下弯折槽33。上下交替开口的拱形结构31能够通过形变增强中底的缓震效果和能量的存储与反馈效果,同时前掌部位的上弯折槽32和下弯折槽33能够提升鞋底前掌的弯折性能,使穿着更加舒适。
第一中底3的足跟部位处设置有拱形的容置槽35,容置槽35位于第一中底3的下表面处,容置槽35的开口朝向地面,拱形的第一支撑板4嵌设在容置槽35中。第一中底3的足跟部位处还设置有第一缓震槽36和第二缓震槽37,缓震结构中的容置槽35位于第一缓震槽36与第二缓震槽37之间,第一缓震槽36和第二缓震槽37的开口朝向人体足部设置。第二支撑板2为全掌支撑板,第二支撑板2自第一中底3的足尖部位延伸至足跟部位,覆盖在多个拱形结构31、第一缓震槽36和第二缓震槽37上。第二支撑板2贴合在第一缓震槽36和第二缓震槽37的上部,以在容置槽35和第一支撑板4 的两侧各形成一个缓震空间,缓震空间沿鞋底的横向方向贯穿鞋底设置。缓震空间能够在鞋底着地时为第一中底3的足跟部位提供较大的形变空间,更加有效的缓冲着地时产生的冲击力。第一缓震空间和第二缓震空间分别位于第一支撑板4的前后两侧,有利于提升第一支撑板4的能量存储和反馈能力,同时保持足跟部位的稳定性。
上述的第一中底3上的拱形结构31和缓震槽结构以及第一支撑板4,虽然能够提升鞋底的诸多性能,但间隔的凹凸结构不仅会造成脚感的不适,还会影响鞋底整体的稳定性,而呈拱形的第一支撑板4受压时,由于顶部压力过于集中,也会造成人体足跟的中心区域脚感不适。而通过设置上述第二支撑板2和第二中底1可以减弱或避免产生上述不良影响,第二支撑板2符合正常人体足底的曲线结构,可以为人体足部提供稳定的支撑作用,且通过覆盖在第一中底3上,可以均匀分散凹凸结构及第一支撑板4向上的反馈力,将反馈力均匀地通过第二中底1传递向人体足部,进而缓解凹凸结构和压力集中造成的脚感不适,同时提升鞋底整体的能量反馈效果。相较于跷跷板式的支撑板或勺型支撑板,本发明中的第二支撑板2整体曲度更佳平缓,能够为人体足部提供更佳柔和的过渡效果。
进一步,如图2和图9所示,拱形结构31包括与开口相对的拱起部,在鞋底足尖指向足跟的方向上,多个拱形结构31的拱起部的尺寸,由小到大顺次递增。多个拱形结构31按照逐渐由小变大的方式排列设置,可以保证足部着地到离地的过程更为顺畅。相较于拱形结构31,足跟部位的第一缓震槽36和第二缓震槽37具有更大的凹陷尺寸,人体足跟部位着地时能够产生的形变大,进而起到更好的缓冲减震作用;随着人体足部继续着地,控制足部的肌群逐渐做功,中足至前掌不再需要较大的缓冲作用,但为了能够适应不同的着地方式,并及时存储更多的能量,以便于在蹬伸时提供回弹,将中足至前掌区域处的拱形结构31由大到小依次排布,能够起到更好的过渡和能量回馈效果。
优选的,多个拱形结构31的拱起部的尺寸按照1:1.2或1:1.5或1:1.8的比例由小到大顺次排列。采用以上比例进行排布设置,能够使过渡效果和能量反馈效果达到最优化。
进一步,如图4和图9所示,开口向下的拱形结构31的拱起部在靠近鞋底内侧和鞋底外侧的边缘位置处形成有多个第一凸台311;第一中底3的足跟部位处设置有承托槽38,承托槽38位于容置槽35和第一支撑板4的上方,承托槽38在靠近鞋底内侧和外侧边缘的位置处形成有第二凸台381;第一凸台311和第二凸台381均朝向第二中底1延伸设置。第二支撑板2的前掌部位和中足部位与拱形结构31的拱起部贴合设置,足跟部位与承托槽38 贴合设置,第二支撑板2的边缘嵌设在多个第一凸台311和第二凸台381内。如图3所示,第二中底1的边缘处设置有多个固定槽11,第一凸台311和第二凸台381可嵌入至固定槽11中,以使第一中底3与第二中底1相连接。采用这种设置方式,不仅有利于第一中底3和第二中底1的准确定位和稳定连接,同时能够加强第一中底3对第二支撑板2的包覆程度,进一步促进第二支撑板2均匀分散压力。
进一步,如图6和图7所示,第一支撑板4呈拱形,包括位于两端的支撑部41和位于中间的形变部42,形变部42贴合设置在第一弹性层的容置槽 35内,并与大底5之间形成形变空间,第一支撑板4两端的支撑部41与大底5相连接,第一支撑板4具有缓震功能,同时可支撑鞋底的足跟部位避免过渡下陷。如图8所示,大底5上设置有镂空结构51,镂空结构51位于大底5的足跟部位处,与第一支撑板4位置相对应;大底5在靠近镂空结构51 的位置处设置有第一抵触结构52,第一支撑板4的支撑部41上对应设置有第二抵触结构43,第二抵触结构43可抵靠在第一抵触结构52上,进而限制靠近鞋底内侧的支撑部41朝向鞋底内侧方向移动的幅度,以及限制靠近鞋底外侧的支撑部41朝向鞋底外侧方向移动的幅度。
优选的,如图4和图5所示,第一缓震槽36和第二缓震槽37上各形成有一个通孔39,通孔39使第一中底3在鞋底的竖向方向上贯通设置。通孔 39与大底5上的镂空结构51相连通,当第二中底1、第二支撑板2、第一中底3、第一支撑板4和大底5重叠设置时,可使第二支撑板2、缓震空间、第一支撑板4下部的形变空间和地面相互连通设置。采用上述设置方式,一方面能够为第一支撑板4提供更大和更有效的形变空间,提升缓冲和能量反馈效果,同时,能够在不降低缓冲和能量反馈效果的基础上减轻鞋底重量,提升穿着体验。
如图11至图14所示的本发明中鞋底的实施例二,与实施例一相同的是,鞋底包括由上至下重叠设置的第二中底11、第二支撑板12、第一中底13、第一支撑板14和大底15,鞋底的足跟部位处设置有可提升能量反馈的缓震结构。
与实施例一不同的是,大底15足跟部位的镂空结构151处还设置有带状的拉伸构件16,拉伸构件16与第一支撑板14位置对应设置,拉伸构件 16优选为连接在位置相对的两个第一抵触结构152之间,可对两个第一抵触结构152产生牵引力,进而增强对第一支撑板14形变幅度的限制效果,防止因压力过大造成第一支撑板14过度形变,从而在提供良好缓震性能的同时又具有一定的能量反馈效果。拉伸构件16优选为与大底15通过浇注一体成型设置,以对第一支撑板14起到更佳的固定和限制过度形变的作用,且能够提高拉伸构件16的强度,延长其使用寿命;同时,一体成型的设置方式也可以防止第一支撑板14、大底15和拉伸构件16在反复形变的过程中产生相对的位移偏移,从而避免大底15在第一抵触结构152处发生损坏。当然,除上述优选的设置方式外,拉伸构件16也可以通过粘接、卡合等方式与大底15固定连接。
在上述的实施例一和实施例二中,第一支撑板和第二支撑板可以为碳纤维材料制成的碳板,也可以使用TPU等具有一定刚性的硬质材料制成;
第一中底和第二中底可采用热塑性聚醚酯弹性体、聚酰胺弹性体、热塑性聚氨酯(包含芳香族型和脂肪族型)、浇注型聚氨酯、三元乙丙橡胶、乙烯-辛烯共聚物、乙烯-辛烯嵌段共聚物、苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物、氢化苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物中的一种、两种或两种以上材料,通过超临界发泡或者化学发泡制成;
大底可采用异戊橡胶、丁腈橡胶、聚氨酯(热塑性聚氨酯(包含芳香族型和脂肪族型)、硅橡胶、三元乙丙橡胶、浇注型聚氨酯、混炼型聚氨酯)、溴化丁基橡胶、氯丁橡胶、顺丁橡胶、天然橡胶中的一种、两种或两种以上材料制成。
本发明中还公开了一种鞋,鞋包括以上所述的鞋底,鞋底内包含有上述缓震结构。
为了验证本发明中的缓震结构、鞋底及鞋的性能,选取常规鞋底结构的跑鞋作为对比测试样鞋,与本发明中的鞋底及鞋进行对比测试。
实验目的:测试本发明中的实施例一的成鞋与对比跑鞋的跑步减震性能差异。
实验方法:测试数据依据美国材料与试验协会(American Society for Testingand Materials,ASTM)的跑鞋稳定性对比测试标准(ASTM F1833-2011 Standard TestMethod for Comparison of Rearfoot Motion Control Properties of Running Shoes)进行测试。招募8名脚码为US9的男性健康跑者,分别穿着两双跑鞋以3.3m/s的速度在跑台上跑步,稳定跑步1分钟后采集连续的10 步右侧下肢运动学数据。同时,依据中华人民共和国鞋类减震性能测试标准 (GBT30907-2014胶鞋运动鞋减震性能试验方法)中的测试方法,测试两双跑鞋的减震回弹性能。
表1测试鞋品类信息表
Figure BDA0003982442220000101
通过机械测试和生物力学测试,对比本发明中的鞋和对比跑鞋的结果如下:
表2机械冲击测试结果对比
Figure BDA0003982442220000111
注:加速度峰值越小越好,能量回弹越大越好。
以上机械冲击测试结果表明,相较对比跑鞋,本发明的实施例一在同时具备较好缓冲作用的同时,能有效提高足跟和前掌的回弹效率,足跟回弹好,表明鞋底触地时不会过度下陷,前掌回弹好,表明蹬伸效率增加。
表3跑步生物力学减震性能指标对比
Figure BDA0003982442220000112
注:垂直地面反作用力第一峰值、加载率第一峰值及第一峰值平均加载率越小越好,越小表明足受到冲击力越小;第一峰值时间越大越好,时间越长表明力加载越慢,足受到冲击力越小。
以上生物力学测试结果表明,相较对比跑鞋,本发明的实施例一可有效减少触地时的垂直地面反作用力第一峰值,延长第一峰值时间,降低第一峰值加载率,该结果表明实施例一可有效减少触地时刻的冲击力,降低因跑步时过度冲击造成的损伤风险。
本发明的可提升能量反馈的缓震结构、鞋底及鞋,同时具有良好的缓震性能和回弹性能,并且能够提供良好的蹬伸效率,不仅有效减少了触地时刻的冲击力,降低因过度冲击造成的损伤风险,还能够及时提供能量反馈,帮助提升运动表现。
以上借助具体实施例对本发明做了进一步描述,但是应该理解的是,这里具体的描述,不应理解为对本发明的实质和范围的限定,本领域内的普通技术人员在阅读本说明书后对上述实施例做出的各种修改,都属于本发明所保护的范围。在上述具体实施方式中所描述的各个具体技术特征,在不矛盾的情况下,可以通过任何合适的方式进行组合。为了避免不必要的重复,本发明实施例对各种可能的组合方式不再另行说明。
若本发明实施例中有涉及方向性指示(诸如上、下、左、右、前、后……),则该方向性指示仅用于解释在某一特定姿态(如附图所示)下各部件之间的相对位置关系、运动情况等,如果该特定姿态发生改变时,则该方向性指示也相应地随之改变。

Claims (14)

1.一种可提升能量反馈的缓震结构,其特征在于,包括第一弹性层,第一弹性层的下部设置有拱形的第一支撑板,第一支撑板沿鞋底的横向方向延伸设置,并朝向第一弹性层所在方向拱起,第一弹性层和第一支撑板可通过形变实现缓震并进行能量存储和反馈,第一弹性层的上部设置有第二支撑板,第二支撑板的上部设置有第二弹性层,第二支撑板和第二弹性层与人体足底形状相匹配,可将第一支撑板与第一弹性层反馈的能量均匀分散传递向人体足部。
2.如权利要求1所述的可提升能量反馈的缓震结构,其特征在于,第一支撑板包括位于两端的支撑部和位于中间的形变部,第一弹性层的下表面上形成有拱形的容置槽,第一弹性层和第一支撑板的下部设置有接地层,第一支撑板两端的支撑部与接地层连接,形变部贴合设置在第一弹性层的容置槽内,并与接地层之间形成形变空间。
3.如权利要求2所述的可提升能量反馈的缓震结构,其特征在于,接地层上设置有镂空结构,镂空结构与第一支撑板的形变部位置相对。
4.如权利要求3所述的可提升能量反馈的缓震结构,其特征在于,接地层靠近镂空结构的位置处设置有第一抵触结构,第一支撑板的支撑部上对应设置有第二抵触结构,第二抵触结构抵靠在第一抵触结构上,以限制支撑部朝向鞋底内侧或外侧方向移动的幅度。
5.如权利要求4所述的可提升能量反馈的缓震结构,其特征在于,接地层的镂空结构处设置有拉伸构件,拉伸构件与第一支撑板对应设置,拉伸构件连接在位置相对的两个第一抵触结构之间,以增强对第一支撑板形变幅度的限制效果。
6.如权利要求2至5中任一所述的可提升能量反馈的缓震结构,其特征在于,第一弹性层的上表面设置有至少一个缓震槽,缓震槽与容置槽相邻设置,第二支撑板覆盖在缓震槽上,与缓震槽共同围成缓震空间,缓震空间沿鞋底的横向方向贯穿鞋底设置。
7.一种鞋底,其特征在于,包括由上至下重叠设置的第二中底、第二支撑板、第一中底和第一支撑板,鞋底的足跟部位处设置有权利要求1至6中任一所述的可提升能量反馈的缓震结构。
8.如权利要求7所述的鞋底,其特征在于,第一中底的足跟部位设置有第一缓震槽和第二缓震槽,缓震结构中的容置槽位于第一缓震槽与第二缓震槽之间,容置槽的开口朝向地面,拱形的第一支撑板嵌设在容置槽中,第一缓震槽和第二缓震槽的开口朝向人体足部,第二支撑板覆盖在第一缓震槽和第二缓震槽上,以在容置槽和第一支撑板的两侧各形成一个缓震空间,缓震空间沿鞋底的横向方向贯穿鞋底设置。
9.如权利要求8所述的鞋底,其特征在于,在第一中底的前掌部位以及前掌部位与中足部位的过渡区域处设置有多个开口向上或向下的拱形结构,拱形结构沿鞋底的横向方向延伸设置,多个拱形结构沿鞋底的纵向方向顺次排布设置,相邻两个拱形结构的开口方向相反,开口向上的拱形结构,其开口在第一中底的上表面处形成上弯折槽,开口向下的拱形结构,其开口在第一中底的下表面处形成下弯折槽,第二支撑板为全掌支撑板,自第一中底的足尖部位延伸至足跟部位,覆盖在多个拱形结构、第一缓震槽和第二缓震槽上。
10.如权利要求9所述的鞋底,其特征在于,拱形结构包括与开口相对的拱起部,在鞋底足尖指向足跟的方向上,多个拱形结构的拱起部的尺寸由小到大顺次递增。
11.如权利要求10所述的鞋底,其特征在于,多个拱形结构的拱起部的尺寸按照1:1.2或1:1.5或1:1.8的比例由小到大顺次排列。
12.如权利要求8所述的鞋底,其特征在于,拱形结构包括与开口相对的拱起部,开口向下的拱形结构的拱起部在靠近鞋底内侧和外侧边缘的位置处形成有多个第一凸台,第一中底的足跟部位处设置有承托槽,承托槽位于容置槽和第一支撑板的上方,承托槽在靠近鞋底内侧和外侧边缘的位置处形成有第二凸台,第一凸台和第二凸台均朝向第二中底延伸设置;第二支撑板的前掌部位和中足部位与拱形结构的拱起部贴合设置,足跟部位与承托槽贴合设置,第二支撑板的边缘嵌设在多个第一凸台和第二凸台内;第二中底的边缘处设置有多个固定槽,第一凸台和第二凸台嵌入至固定槽中,以使第一中底与第二中底相连接。
13.如权利要求8所述的鞋底,其特征在于,第一中底的下部设置有大底,缓震结构中的接地层位于大底上,大底与第一支撑板相对应的位置处形成有镂空结构;第一缓震槽和第二缓震槽上各形成有一个通孔,通孔使第一中底在鞋底的竖向方向上贯通设置,通孔与大底上的镂空结构相连通,以使第二支撑板、缓震空间、第一支撑板下部的形变空间和地面相互连通设置。
14.一种鞋,其特征在于,包括权利要求7至13中任一所述的鞋底。
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