这是利用利用材料的疏水特性减少水膜影响,通过纹路的机械作用实现“破膜-排水-抓地”的连续过程,提高摩擦系数的稳定性。
应对雨天起跑器稳定性下降问题。
跑鞋前掌与起跑器接触的部位,采用硬度更高的橡胶,表面布满o的细小凸点,增加与起跑器踏板的静摩擦力。
同时,该区域鞋底厚度减少,增强足底对起跑器状态的感知,便于运动员及时调整力角度。
等于是用高硬度材质减少形变,细小凸点增加微观接触面积,从而提升与起跑器的摩擦附着力,减少打滑和位移,保证起跑阶段力的有效传递。
别人行吗?
不行。
应对跑道温度与弹性改变问题。
采取了中底弹性材料的温度适应性。
通过特殊材料的选择,降低温度对中底弹性的影响,确保在雨天跑道弹性下降时,跑鞋自身能提供稳定的“能量回馈”。
减少肌肉额外消耗的能量。
从降至以内。
这一点你光靠自己的天赋能达到减少程度是吗?
甚至是以内吗?
做得到吗?
不行。
苏神可以让二沙岛人人都做到。
你的天赋就算是有这个水平,你能量产吗?
不行吧?
苏神这边行。
二沙岛也行。
更不要说每个阶段都有保证。
比如启动——
前掌着地部位的鞋底呈°的前倾设计,配合o的前掌厚度。
比普通跑鞋厚。
在运动员下意识增大蹬地角度时,能通过鞋底的物理角度补偿,使实际水平推进力占比从o提升至左右。
同时,鞋底重量控制在og以内,减少摆动时的惯性负担,便于维持步频。
这是利用利用鞋底的几何角度设计,修正因动作调整导致的力传递偏差,在保证稳定性的同时,最大化水平推进力的输出。
比如加区。
就是鞋底内嵌全掌碳纤维板,其弯曲刚度比传统材料高o,能将踝关节、膝关节、髋关节的力形成刚性传递链,减少“膝先踝后”的力紊乱。
碳纤维板在蹬伸阶段的形变控制在以内,确保每步的力时间波动从oo秒缩短至ooo秒。
这是通过通过刚性材料构建稳定的力传递通道,增强下肢关节的协同性,提高力链传递效率,使功率输出下降幅度从控制在以内。
途中跑呢?
足弓处采用弹性支撑片,其弹性系数可随压力变化自适应调整。
压力增大时刚度提高。
在步长骤增或骤减时,能吸收多余的冲击力,减少重心波动。
同时,外底纹路的左右对称性误差控制在以内,确保双脚受力均衡。
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冲刺呢?
后掌内置缓震反弹模块,采用高弹性泡棉,在支撑阶段可储存o的冲击力转化为弹性势能,在蹬伸阶段释放,补充肌肉的功率输出。
模块的能量释放效率达到o,使肌肉功率输出峰值从oodu提升至oodu。
通过能量的储存与释放,补偿冲刺阶段肌肉的爆力衰减,延长高效力的持续时间。
更不要说还有应对雨天肌肉收缩模式改变。
通过精准的压力包裹,增强本体感觉的准确性,使神经系统对肌肉的控制更精准,减少因稳定性需求导致的肌肉收缩模式过度改变。
通过人工传感反馈补充自然本体感觉的不足,提高神经系统对身体姿态的感知准确性,缩短反应延迟。