русс | укр

Языки программирования

ПаскальСиАссемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование

Все о программировании


Linux Unix Алгоритмические языки Аналоговые и гибридные вычислительные устройства Архитектура микроконтроллеров Введение в разработку распределенных информационных систем Введение в численные методы Дискретная математика Информационное обслуживание пользователей Информация и моделирование в управлении производством Компьютерная графика Математическое и компьютерное моделирование Моделирование Нейрокомпьютеры Проектирование программ диагностики компьютерных систем и сетей Проектирование системных программ Системы счисления Теория статистики Теория оптимизации Уроки AutoCAD 3D Уроки базы данных Access Уроки Orcad Цифровые автоматы Шпаргалки по компьютеру Шпаргалки по программированию Экспертные системы Элементы теории информации

Колодки


Дата добавления: 2014-11-27; просмотров: 3875; Нарушение авторских прав


 

Графическое изображение колодки произ­водится в системе прямоугольных координат, образованной тремя плоскостями (рис. II.6): горизонтальная I, продольно-вертикальная II, проходящая через условную ось построения следа при графическом построе­нии стельки по ГОСТ 3927—88, и поперечно-вертикальная III, перпендикулярная плоско­стям I и II. Базовой плоскостью для построе­ния колодки является плоскость I, проходящая через точки О и О'. Точка О лежит на оси следа колодки в пяточной части,

О' – в точке нормируемого государственным стандартом припуска Pmin носочной части. Эта плоскость не зависит от величины декоративного припуска и позволяет проектировать сопоставимые сечения обувной колодки приразличной приподнятости пяточной части. Для облегчения графических построений и обеспечения возможности использования ЭВМ, средств машинной графики и программно-управляемого оборудования разработан радиусографический метод конструирования проекций и сечений поверхности обувной колодки. Это дает возможность формировать в памяти ЭВМ основные поверхности и линии колодки до изготовления ее эталона, прорабатывать большое число вариантов антропометрических и биомеханических данных и повысить точность графи ческой документации. Цифровая информация, созданная в процессе машинной проектирования поверхности колодки будет служить основой для автоматизации проектирования конструкции обуви и ее деталей.

В основу построения чертежа колодки положены размеры среднетипичной стопы и нормативы ГОСТ 3927—88 «Колодки обувные». При переходе от пространственной формы стопы к колодке учитываются изменения размеров и формы стопы в процессе ее работы, допускаемое сжатие отдельных ее участков обувью, эстетические и технологические требования. Поэтому кроме плантограмм делают гипсовые слепки со стоп в различных положениях (рис. II.7): I — при равномерной нагрузке обеих ног; II — при нагрузке стопы массой тела; III — в ненагруженном состоянии; IV — при равномерной нагрузке обеих ног и подня­тии пятки на высоту 1 / 14L; V — при опоре на внутренний пучок и большой палец; VI — в момент отрыва от опорной поверх­ности. В ЦНИИКПе разработан графический метод построения следа и основных сечений колодки на базе соответствующих им сечений стопы (гипсовых слепков): продольно-вертикального, продольно-горизонтального (по мыщелкам) и поперечно-вертикальных (0,07; 0,18; 0,73; 0,9 и др.).



Рис. II.7 Выявление изменений формы и размеров стопы: а – положение стопы при ходьбе; б – схема получения сечения
Построение следа (стельки) колодки. След колодки строят по контуру и отпечатку стопы (плантограмме) в системе прямо­угольных координат. За ось координат принимают условную графическую ось по­строения стельки (рис. П. 8, а). Ось Y является линией пересечения плоскостей I и II, а ось X — плоскостей I и IІІ (см. рис. II.6). От исходной точки О по оси OY откладывают отрезки, соответствующие по­ложению поперечно-вертикальных сечений Поперечные размеры опреде­ляются расстоянием до точек наружного и внутреннего контуров стельки аналогично построению контрольного шаблона для про­верки следа колодки (см. рис. II. 2, в). Нормативами государственного стандарта для построения его пяточной части (до сеч. 0,4L) определена ширина стельки в сечении 0,18L, а на остальных участках — ширина стельки в сечении 0,68L и коэффициенты, определяющие положение наружного и вну­треннего контуров стельки относительно ее базовой оси (ГОСТ 3927—88).

Базовая ось стельки должна проходить (см. рис. II.2, в) через точки в (сеч. 0,18L) и е (сеч. 0,68L). Размеры отрезков в — 1, е — 7 и др. определяются произведением ширины стельки в указанном сечении на коэффициент, соответствующий табл. 5 (ГОСТ 3927—75). Положение угла а опре­деляется положением точек 8 и 10 (см. рис. II. 2, в) в соответствии с государствен­ным стандартом.

Контур стельки должен быть плавным; с внутренней стороны проектируется изгиб аналогично контуру стопы, но с учетом технологических требований (обувь доппельного, строчечно-клеевого и других методов крепления и видов), ширина стельки в подсводной части с внутренней стороны мо­жет увеличиваться до 4—6 мм. Пяточная часть стельки всех колодок должна быть сим­метричной до сеч. 0,3L. Ось симметрии про­ходит из точки О под углом у к оси О У и имеет наклон на наружную сторону стельки. Расстояние аО' и значение угла у приведены в табл. П.З. След колодки для летней открытой обуви с клиновидным каблуком проектируют симметричным до сеч. 0,56L.

 

Рис. II.8 Построение следа (а) и сечений колодки: (б) - продольно-вертикального; в - поперечных
Построение продольно-вертикального сече­ния колодки. На оси O1Z1 (рис. II.8, б) откладывают высоту приподнятости пяточ­ной части колодки hK и от полученной точки а радиусом, равным 0,667L, делают засечку на оси О1Х1 до точки П, которая является местом сгиба стопы в пучковой части.

По оси ОХ откладывается расстояние, равное длине следа колодки а Л с учетом минимального припуска в носке Ртiп. Из полученной точки Л по нормали к ОХ откладывают высоту носочной части от опорной поверхности hн нормируемую ГОСТ 3927—88. Соединив точки а и Л и продолжив прямую в обе стороны от точки а, в сторону пятки откладывают отрезок Оа=Сп. Из точки О восставляют перпендикуляр и отмечают новые оси координат ZOX. На оси ОХ откладывают отрезки с учетом указанных ранее коэффициентов и перпендикулярно ОХ проводят девять сечений (/ — IX). По оси OZ от точки О намечают пять точек с рас­стоянием между ними, определяемым коэф­фициентом 0,143 от ширины стопы. Проведенные через полученные точки линии будут являться продольными горизонтальными сечениями колодки. В оси координат ZOX вписывают контур продольного вертикаль­ного сечения гипсового слепка стопы, рассеченного по установленной ранее оси. Наиболее выступающая точка пяточного контура слепка должна касаться оси OZ, нижний пяточный контур должен находиться на оси ОХ, а пучки — касаться линии О1Х1 в точке П.

Для создания удобной обуви необходимо максимально использовать естественную опорную поверхность стопы с минимальным удельным давлением ее на опору. Для этого пяточная часть ребра (низок) колодки должна иметь углубление (ложе) для пятки по оси ОХ. В геленочной части ребро должно иметь соответствующий стопе про­гиб. Чем выше каблук, тем больше должен быть прогиб. Если в обуви на высоком каблуке нет достаточного углубления для пятки и прогиба подсводной части, то еще больше увеличивается нагрузка на передний отдел (см. рис. I.21) стопы, а это способ­ствует ее соскальзыванию вперед, уплощению переднего отдела и деформации пальцев. Профиль носочной части продольно-верти­кального сечения должен быть приподнят в точке минимального припуска Ртin с учетом назначения обуви, высоты каблука и нормати­вов государственного стандарта. Это способ­ствует лучшему перекату стопы при ходьбе. В верхней части пяточный контур профиля колодки проектируют с припуском относи­тельно стопы, учитывая изменение ее размеров при ходьбе. Верхний контур продольно-вертикального сечения вычерчи­вают после построения всех поперечных сечений колодки.

 

Таблица П.З

Значение угла у при определении оси симметрии пяточной части стельки

 

Высота каблука, мм Половозрастная группа обуви Сдвиг стельки Сп, мм Расстояние аО', мм Величина угла у, град
- Гусариковая 2,5 - -
5-10 Дошкольная, I подгруппа 5,5
5-10 Дошкольная, I I подгруппа
5-20 Школьная для девочек
5-25 Девичья, I подгруппа 5,2
30-40 То же 6,2
5-25 Девичья, I I подгруппа
30-40 То же
5-20 Школьная для мальчиков
5-30 Мальчиковая, I подгруппа 6,3 6,5
5-30 Мальчиковая, I I подгруппа 6,3
5-50 Мужская 6,3 6,5
5-25 Женская 16,5
30-40 « 15,5
50-60 « 19,5
70-80 « 23,5

 

Построение поперечных сечений. В системе прямоугольных координат ZOY (рис. II.8, в) параллельно оси OY через точки на оси OZ проводят пять линий горизонтальных сече­ний, как при построении продольно-верти­кального сечения колодки. Параллельно оси OZ проводят линию бб. Ее положение устанавливают по линии аЛ на чертеже следа для каждого поперечного сечения стопы. Вписав контур поперечного сечения гипсо­вого слепка стопы в оси координат таким образом, чтобы его ось совпала с линией бб, приступают к построению соответствующего поперечного сечения колодки.

Форма поперечных сечений колодки в пяточ­ной части определяется видом обуви: для туфель ширина верхней части сечения должна быть минимальной, чтобы обувь плотно прилегала к стопе, для ботинок — несколько расширенной, для сапог — более широкой для свободного движения ноги при ходьбе.

При длительном сжатии стопы обувью прекращается ее кровоснабжение и возни­кают застойные явления, которые могут привести к омертвлению тканей стопы. Следовательно, размеры пяточной части, где располагается задник, необходимо конструи­ровать по размерам стопы в ненагруженном состоянии (по данным В. К. Макаричевой и Ю. П. Зыбина). В этом случае будет обеспечено переменное действие нагрузки на боковые поверхности пятки стопы (от максимального в момент опоры до нуля, когда стопа находится на весу), что подобно массажу благотворно скажется на ее кровоснабжении. При конструиро­вании колодок для обуви, предполагающей использование внутренней обуви значитель­ной толщины (носки и др.), за исходные необходимо принять размеры нагруженной стопы и увеличить габариты сечений, так как относительно жесткий материал верха не сможет растягиваться под воздей­ствием на него стопы. Увеличение размеров необходимо и в колодках для обуви с верхом из синтетических материалов, обладающих иными, чем кожа, релаксационными свой­ствами. Благодаря большей доле упругих деформаций верх такой обуви после снятия с колодки сократит размеры значительнее, чем верх из кожи, что необходимо учесть при определении размеров и формы обувной колодки.

Габариты сечений обхвата обуви в плюснефаланговом сочленении должны быть по­строены с учетом плотного прилегания обуви к стопе без давления на отдельные ее участки. Поэтому в колодках для повсе­дневной обуви на низком каблуке размеры обхвата в основном соответствуют размерам стопы. Для обуви с верхом из кожи хромо­вого дубления на среднем и высоком каблуке размеры обхвата колодки сокращают на 5— 8 мм, а для обуви, изготовленной из юфти, увеличивают на 8—10 мм.

Изменения исходных размеров основных пара­метров колодки. В зависимости от назначения обуви и высоты каблука указанные изменения определены ГОСТ 3927—88: ширина стельки увеличивается на 1 мм в сеч. 0,68 L и на 2 мм в сеч. 0,18 L для летней открытой обуви; для утепленных ботинок и сапожек обхват в сеч. 0,55 L увеличивается соответственно на 10 и 18 мм; для сабо и сандалет обхват в сеч. 0,55 L увеличивается на 5 мм. Сокращается ширина стелек в колодках для обуви с высотой каблука 30—40 мм: в сеч. 0,68 L и 0,18 L — на 2 мм; для обуви с высотой каблука 50—60 мм: на 4 мм в сеч. 0,68 L и на 3 мм в сеч. 0,18 L; для обуви с высотой каблука 70—80 мм: на 5 мм в сеч. 0,68 L и на 4 мм в сеч. 0,18 L. Приподнятость носочной части hH в колодках для летней открытой обуви увеличивается на 2 мм, а в колодках для мужской легкой обуви уменьшается на 2 мм. Верхний пяточный контур продольно-вертикального сечения (профиля) колодок для утепленной мужской обуви строится с припуском 5 мм по отношению к контуру колодки для закрытой обуви, т. е. плавно отводится наружу, начиная от точки высоты задника; для остальных групп отведение выпол­няется на 2,5 мм. Одновременно увеличивается и высота пяточной части колодок.

Унификация формы колодок. В основу ее положена четкая классификация колодок с учетом половозрастной группы, вида обуви и высоты приподнятости пяточной части колодок.

Для обеспечения широкого ассортимента обуви едиными формованными деталями (задниками, геленками, полустельками, каб­луками) тело колодки унифицировано до сеч. 0,5 L, а след и продольно-вертикаль­ный профиль — до сеч. 0,62 L. С этой же целью колодки трех смежных полнот изготовляются с одним унифицированным следом средней полноты. Унификация коло­док позволяет значительно сократить коло­дочное хозяйство и число пресс-форм на обувных фабриках и предприятиях-смежниках, создает предпосылки для автома­тизации обувного и смежного с ним произ­водства.

 

 




<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Классификация обувных колодок | Основы моделирования и проектирования обуви


Карта сайта Карта сайта укр


Уроки php mysql Программирование

Онлайн система счисления Калькулятор онлайн обычный Инженерный калькулятор онлайн Замена русских букв на английские для вебмастеров Замена русских букв на английские

Аппаратное и программное обеспечение Графика и компьютерная сфера Интегрированная геоинформационная система Интернет Компьютер Комплектующие компьютера Лекции Методы и средства измерений неэлектрических величин Обслуживание компьютерных и периферийных устройств Операционные системы Параллельное программирование Проектирование электронных средств Периферийные устройства Полезные ресурсы для программистов Программы для программистов Статьи для программистов Cтруктура и организация данных


 


Не нашли то, что искали? Google вам в помощь!

 
 

© life-prog.ru При использовании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

Генерация страницы за: 0.005 сек.