CN213588657U - 3d打印扁平足矫正鞋垫 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供了一种3D打印扁平足矫正鞋垫,包括表面层、支撑层、底面层;支撑层通过填充单元编织而成,填充单元由一种编织方式3D打印一体成型;对应于足跟的位置为楔形跟,楔形跟的表面向下凹陷与足跟紧密贴合,支撑层对应于足弓的位置形成足弓支撑结构,足弓支撑结构与足跟连成的区域的填充密度大于脚掌与足弓支撑结构连成的区域的填充密度,足弓支撑结构分为足弓内撑和足弓外撑,足弓内撑的厚度大于足弓外撑的厚度。本实用新型根据穿戴者的体重、身高、年龄、足部诊断报告等综合因素设定支撑层足跟位置内外侧的厚度,从而达到矫正扁平足的目的,同时针对部分位置特殊设计,可以矫正其他如内外八字、足内外翻等足部问题,缓解如趾骨痛、跟腱炎等问题。
Description
技术领域
本实用新型涉及医疗器械领域,特别涉及一种3D打印扁平足矫正鞋垫。
背景技术
目前市面上的矫正鞋垫都是批量生产,不能每个患者都量身定做;传统矫正鞋垫只能微调矫正幅度,且无法留存有效的设计参数,鞋垫本身较硬,透气性不好。
现有的利用3D打印的鞋垫采用不同的填充单元来编织同一只鞋垫,两种填充单元连接处,没有办法可以很顺滑的过渡,会形成很硬的缓冲带,穿戴不舒服。
实用新型内容
鉴于上述问题,本实用新型的目的是设计一种3D打印扁平足矫正鞋垫,根据穿戴者的体重、身高、年龄、足部诊断报告等综合因素,从四种软硬不同的编织方式中选择一种更适合穿戴者的填充方式,再微调鞋垫材料的填充密度进行编织,从而实现了矫正功能的同时提高了舒适性。
为实现上述目的,本实用新型采用以下具体技术方案:
3D打印扁平足矫正鞋垫包括:表面层、支撑层和底面层;支撑层通过填充单元编织而成,填充单元由一种编织方式3D打印一体成型;对应于足跟的位置为楔形跟,楔形跟的表面向下凹陷与足跟紧密贴合,支撑层对应于足弓的位置形成足弓支撑结构,足弓支撑结构与足跟连成的区域的填充密度大于脚掌与足弓支撑结构连成的区域的填充密度,足弓支撑结构分为足弓内撑和足弓外撑,足弓内撑的厚度大于足弓外撑的厚度。
优选地,表面层位于支撑层表面,与脚底直接接触;底面层位于支撑层的底面,与鞋底接触。
优选地,表面层与支撑层为3D打印一体式结构。
优选地,底面层与支撑层为3D打印一体式结构。
优选地,底面层通过粘接于支撑层底面。
优选地,填充单元根据不同的软硬程度分为四种形状,按照硬度从小到大依次为V形、三角形、四边形和正六边形。
优选地,表面层、支撑层和底面层编织后均具有镂空结构。
优选地,支撑层对应于跖骨的位置进行减薄形成凹坑。
本实用新型能够取得以下技术效果:
1、根据患者脚型,通过3D打印个性化定制,给内侧足弓予以支撑,利用鞋垫包容后足,夹持住跟骨并将跟骨置于正确位置,使得扁平足得以矫正。
2、只采用一种填充方式,无缓冲带,使得鞋垫的舒适性得以改善。
3、镂空结构设计使得鞋垫轻便透气、具有更好的弹性。
附图说明
图1是本实用新型一个实施例的3D打印扁平足矫正鞋垫的整体结构示意图。
图2是本实用新型一个实施例的四种填充单元的结构示意图。
图3是本实用新型一个实施例的四种填充单元对应的编织效果图,其中:
图3a是四边形填充单元的编织效果图;
图3b是图3a的俯视图;
图3c是三角形填充单元的编织效果图;
图3d是图3c的俯视图;
图3e是正六边形填充单元的编织效果图;
图3f是图3e的俯视图;
图3g是V形填充单元的编织效果图;
图3h是图3g的俯视图。
图4是本实用新型一个实施例的3D打印扁平足矫正鞋垫的利用V形填充单元编织的效果图,其中:
图4a是利用V形填充单元编织的效果图;
图4b是图4a的仰视图;
图4c是图4a的主视图。
图5是本实用新型一个实施例的3D打印扁平足矫正鞋垫用于缓解趾骨痛的示意图。
图6是本实用新型一个实施例的3D打印扁平足矫正鞋垫用于缓解跟腱炎的示意图。
其中的附图标记包括:
表面层1、支撑层2、底面层3、足弓内撑2.1、足弓外撑2.2。
具体实施方式
为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及具体实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本实用新型,而不构成对本实用新型的限制。
下面将对本实用新型实施例提供的一种3D打印扁平足矫正鞋垫进行详细说明。
图1示出了3D打印扁平足矫正鞋垫的整体结构,包括表面层1、支撑层2、底面层3;其中,表面层1位于支撑层2的上表面,与脚底直接接触,底面层3位于支撑层2的下表面,与鞋底接触;支撑层2可直接与表面层1和底面层3采用3D打印制造,形成一体的结构,也可以采用橡胶、皮革、EVA等材料,贴附于支撑层2的上下表面。
足弓分为足弓内侧区域和足弓外侧区域,支撑层2对应于足弓内侧区域的位置形成足弓内撑2.1,支撑层2对应于足弓外侧区域的位置形成足弓外撑2.2,足弓内撑2.1与足弓外撑2.2的厚度不同,针对扁平足患者定制的鞋垫,其支撑层2的足弓内撑2.1厚,足弓外撑2.2薄。支撑层2对应于足跟的位置为楔形跟,楔形跟的表面向下凹陷与足跟紧密贴合。
图2示出了用于编织镂空的支撑层2常见的四种填充单元的结构,四种填充单元在同等填充密度时,鞋垫的硬度是不同的,从小到大依次为V形、三角形、四边形和正六边形,鞋垫的厚度由填充单元的密度决定,具体每个3D打印扁平足矫正鞋垫的硬度、厚度根据穿戴者的体重、身高、年龄、足部诊断报告等综合因素确定。
图3示出了对应正六边形、V形、三角形和四边形填充单元的编织效果,每种填充单元的硬度由构成该图案的边数多少决定。
具体实施例一:
图4示出了支撑层2采用V形填充单元编织的效果,此V形填充方式适合矫正体重较重,矫正幅度不是很大的患者。
如图4所示:整个鞋垫只采用一种填充方式进行编织,使得厚度不同的部分可以顺滑过渡,不会形成很硬的缓冲带;根据获得的穿戴者的个人数据,足弓内撑的厚度大于足弓外撑的厚度,且足弓内撑及足跟外撑与足跟连成的区域的填充密度大于脚掌与足跟连成的区域的填充密度。
外形上,通过内侧厚外侧薄的楔形跟设计能够给内侧足弓予以支撑,即足弓区域利用填充密度不同使得鞋垫的足区域高于脚部其他区域,同时可以利用鞋垫的后足部中间低,四周高的设计包容后足,加持住跟骨并将跟骨置于正确位置。
功能上,针对不同足部问题,如内外八字足,需在此基础上将支撑层2对应的足弓内外侧位置加厚;高弓足则通过加大足弓承受力范围,减小足弓作用力压强等方式制作支撑层2。
具体实施例二:
为使图片示意更加清晰,不显示图5和图6的填充方式,但仍为镂空结构。
如图5所示,在保留对3D打印扁平足矫正鞋垫的结构基础上,对虚线圈所示的跖骨位置进行减薄处理形成一个凹坑,用来缓解趾骨痛的问题。
具体实施例三:
如图6所示,在保留对3D打印扁平足矫正鞋垫的结构基础上,从虚线位置开始向脚跟的方向逐渐、有坡度的对支撑层2进行加厚加密处理,用以缓解跟腱炎的问题。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。
尽管上面已经示出和描述了本实用新型的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本实用新型的限制,本领域的普通技术人员在本实用新型的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。以上本实用新型的具体实施方式,并不构成对本实用新型保护范围的限定。任何根据本实用新型的技术构思所作出的各种其他相应的改变与变形,均应包含在本实用新型权利要求的保护范围内。
Claims (8)
1.一种3D打印扁平足矫正鞋垫,其特征在于,包括表面层(1)、支撑层(2)和底面层(3);所述支撑层(2)通过填充单元编织而成,所述填充单元由一种编织方式3D打印一体成型;所述支撑层(2)对应于足跟的位置为楔形跟,所述楔形跟的表面向下凹陷与所述足跟紧密贴合,所述支撑层(2)对应于足弓的位置形成足弓支撑结构,所述足弓支撑结构与足跟连成的区域的填充密度大于脚掌与所述足弓支撑结构连成的区域的填充密度,所述足弓支撑结构分为足弓内撑(2.1)和足弓外撑(2.2),所述足弓内撑(2.1)的厚度大于所述足弓外撑(2.2)的厚度。
2.如权利要求1所述的3D打印扁平足矫正鞋垫,其特征在于,所述表面层(1)位于所述支撑层(2)的表面,与脚底直接接触;所述底面层(3)位于所述支撑层(2)的底面,与鞋底接触。
3.如权利要求1所述的3D打印扁平足矫正鞋垫,其特征在于,所述表面层(1)与所述支撑层(2)为3D打印一体结构。
4.如权利要求1所述的3D打印扁平足矫正鞋垫,其特征在于,所述底面层(3)与所述支撑层(2)为3D打印一体结构。
5.如权利要求1所述的3D打印扁平足矫正鞋垫,其特征在于,所述底面层(3)粘接于所述支撑层(2)的底面。
6.如权利要求1所述的3D打印扁平足矫正鞋垫,其特征在于,所述填充单元根据不同的软硬程度分为四种形状,按照硬度从小到大依次为V形、三角形、四边形和正六边形。
7.如权利要求1所述的3D打印扁平足矫正鞋垫,其特征在于,所述表面层(1)、所述支撑层(2)和所述底面层(3)编织后均具有镂空结构。
8.如权利要求1所述的3D打印扁平足矫正鞋垫,其特征在于,在所述支撑层(2)对应于跖骨的位置进行减薄形成凹坑。
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