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安踏發布「折紙科技」,探索跑鞋緩震新結構

安踏發布「折紙科技」,探索跑鞋緩震新結構
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🔥閱讀原文: 36氪
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💡了解結構工程與計算設計如何取代傳統材料科學,應用於高性能硬體開發。

⚡ 30-Second TL;DR

有什麼變化

利用折紙工程學實現中底的可控形變與能量回饋。

為什麼重要

這凸顯了計算設計與結構力學在硬體性能中的重要性,該領域與機器人技術及穿戴式設備設計日益相關。

下一步行動

探索生成式設計軟體(如 nTopology),為您的硬體原型模擬結構力學表現。

誰應關注:Developers & AI Engineers

關鍵要點

  • 利用折紙工程學實現中底的可控形變與能量回饋。
  • 採用「Waterbomb」負泊松比結構,以提升穩定性與緩震效果。
  • 與牛津大學、天津大學及浙江大學聯合研發。
  • 象徵運動品牌從材料創新轉向結構工程創新的趨勢。

🧠 深度解析

本篇為 AI 生成分析,非原文內容。

🔑 增強重點摘要

  • 安踏的「折紙科技」不僅應用於跑鞋,還被規劃整合至安踏的專業運動裝備生態系統中,旨在解決傳統發泡材料隨時間推移而產生的性能衰減問題。
  • 該技術的核心幾何單元設計靈感源自於摺紙藝術中的「水彈」(Waterbomb)結構,這種結構在受壓時能產生非線性的力學響應,從而實現動態緩震。
  • 研發過程中,安踏利用了計算流體力學(CFD)與有限元分析(FEA)技術,對數千種摺疊幾何形態進行了模擬篩選,以優化能量回饋效率。
  • 此項技術的商業化落地標誌著安踏從單純的「材料堆疊」策略,正式轉向「結構力學驅動」的產品開發範式,以應對高端跑鞋市場對輕量化與耐久性的雙重需求。
  • 安踏已針對該結構工程方案申請了多項國際專利,涵蓋了摺疊單元的幾何參數定義及與中底材料的複合連接工藝。
📊 競品分析▸ Show
品牌/技術核心技術路徑緩震機制市場定位
安踏 (折紙科技)結構工程學 (摺紙結構)幾何形變與負泊松比高端專業跑鞋
Nike (Alphafly/Vaporfly)材料科學 (ZoomX + 碳板)超臨界發泡 + 剛性支撐頂級競速跑鞋
Adidas (4D系列)增材製造 (數位光合成)晶格結構 (Lattice)科技潮流/日常訓練
Asics (Gel/FlyteFoam)材料混合 (凝膠+發泡)分子級減震穩定支撐/長距離訓練

🛠️ 技術深入

  • 負泊松比效應:當結構受到垂直壓力時,其橫向會發生收縮而非膨脹,這種特性使得中底在受力時能更緊密地鎖定能量,減少側向能量流失。
  • 幾何單元模組化:折紙結構被設計為可替換或可變密度的模組,允許針對不同體重與足型的跑者進行客製化配置。
  • 應力分佈優化:通過調整摺疊邊緣的厚度與角度,實現了從腳跟到腳尖的漸進式緩震過渡,解決了傳統中底硬度分佈不均的問題。
  • 材料複合工藝:折紙結構單元採用高韌性熱塑性聚氨酯(TPU)材料,通過精密模具成型,確保在反覆壓縮下的疲勞壽命。

🔮 前景展望AI analysis grounded in cited sources

安踏將在未來兩年內將折紙結構擴展至籃球鞋與訓練鞋產品線。
結構工程的通用性高,且安踏在籃球領域的市場份額龐大,利用該技術可提升籃球鞋的抗扭轉與緩震性能。
此技術將推動運動鞋產業進入「結構參數化設計」的新競爭階段。
隨著AI輔助設計工具的普及,品牌將更依賴演算法生成複雜結構,而非僅僅依賴化學材料配方的研發。

時間線

2024-05
安踏與牛津大學、天津大學及浙江大學建立聯合實驗室,啟動結構力學專項研究。
2025-09
安踏在內部研發會議中首次展示「折紙科技」原型樣品,驗證了負泊松比結構的可行性。
2026-06
安踏正式對外發布「折紙科技」,並宣布首款搭載該技術的跑鞋進入量產階段。
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原始來源: 36氪

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