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

Детали низа обуви


Дата добавления: 2014-11-27; просмотров: 1314; Нарушение авторских прав


 

Детали низа обуви в процессе ее эксплу­атации подвергаются наибольшим воздей­ствиям. Небольшая поверхность опоры набойки, поставленной под углом в момент касания ею опорной поверхности, и связан­ное с этим большое давление, которое она испытывает, приводят к быстрому износу набойки.

В обуви обычной конструкции значительную работу выполняет подошва. Она работает на истирание и повторные изгибы. В зависи­мости от конструкции и физико-механи­ческих свойств материалов низа обуви и главным образом от толщины и жёсткости радиус изгиба подошвы составляет 4—8 см. Относительное удлинение на поверхности кожаной подошвы при изгибе достигает 16 %. В резиновых подошвах, имеющих большую толщину и рифленую поверхность, удлинение на отдельных участках поверхности дости­гает 25 %.

Рис. 1.22 Рельеф (ложе для стопы на стельке, образующееся при износе подошв
Чем жестче и толще материал стельки, тем больше усилий требуется для ее изгиба. При изгибе низа обуви подошва в основном растя­гивается, а стелька сжимается в поперечном направлении. В некоторых конструкциях, например в обуви без стелек, внутренние слои подошвы работают на сжатие.

При нормальной ходьбе в прямом направле­нии чаще наблюдается трение качения, возникающее при перекате стопы (в интер­вале между отрывом пяточной и носочной частей от опоры). В этом случае также исти­рается подошва, что объясняется вдавлива­нием твердых частиц в материал подошвы, обладающий по сравнению с материалом опоры значительно меньшей твердостью. Вдавливание сопровождается повышением температуры, разрушением межмолекуляр­ных связей и значительными разрывами поверхностного слоя материала, что приводит к износу низа обуви.

Стелька испытывает такое же сжатие и повторный изгиб в пучковой части, как и подошва. Кроме того, наблюдается истирание ее в области плюснефалангового сочленения в результате движения стопы по стельке. Радиус кривизны стельки при изгибе меньше, чем подошвы, примерно на 10—15 мм. Картонные стельки подвергаются расслаива­нию и скатыванию.



Если стелька и простилка обладают малой твердостью и большой пластичностью, то новая обувь довольно быстро приформовывается к стопе, т. е. на стельке создается ложе (рис. 1.22). Если же стелька относи­тельно жесткая (например, стелька из фанеры), то приформовывание совершается медленно или совсем не происходит. Давле­ние стопы остается сосредоточенным на небольшом участке, что приводит к потер­тости плантарной поверхности стопы и ощу­щению сжатия. Выработка ложа, способ­ствующего более равномерному распределе­нию нагрузки, снимает неприятное ощуще­ние, а также увеличивает срок службы подошвы. Большое значение имеет также амортизационное свойство простилки.

Простилка работает на повторное сжатие и изгиб. К ней в значительной степени при­менимо сказанное о подошве и стельке. Простилку помещают между стелькой и подошвой, причем она не является элементом скрепления. Простилка должна быть доста­точно мягкой, эластичной в начальный момент носки, упругой после приформовывания для амортизации и способной выдер­живать повторные изгибы.

Большое значение для рассредоточения нагрузки и увеличения продолжительности срока службы подошвы имеют свойства материала платформы, находящейся между стелькой и подошвой.

Геленок в обуви выполняет роль рессоры, воспринимающей довольно большую нагруз­ку, передаваемую на него стопой, и испы­тывает на разных стадиях движения стопы переменные деформации. Поэтому в геленке возникают то положительные, то отрица­тельные изгибающие моменты. При ходьбе в геленке появляются напряжения, которые в 2—2,5 раза превышают напряжения при стоянии. Если геленок располагается на краю каблука, то он не выполняет функцию поддержания свода стопы. В этом случае происходит отведение каблука назад и его отрыв от обуви.

 



<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Детали верха обуви | Гигиенические свойства 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: 0.695 сек.