文 / 严自力 (总后勤部军需装备研究所)
鞋靴是每个人都离不开的生活必需品,出于舒适性的考虑,生活中人们更愿意选择轻一些的鞋靴。对于在特殊环境下生活或工作的人来说,鞋子必须具有相应的防护功能,而对某些防护功能的要求,会带来鞋靴重量的增加,这势必消耗穿着者更多的能量,并降低其工作能效。脚研究表明,脚上增加1g的重量所消耗的能量,相当于身上增加6~7g重量所消耗的能量。可见,无论对日常生活用鞋、还是防护鞋,鞋靴轻量化都有重要的意义。
鞋靴重量组成取决于其性能要求,性能要求越多、越高,对材料和工艺的限制越多,重量就越大。
日常生活用鞋所要求的耐穿性、保形性和保暖性,对其重量影响较大,出于耐用性考虑,一般用厚重织物(如帆布)和皮革为主,外底采用足够厚的密实塑料或橡胶。皮鞋的保形性由内底、半托、勾心、主跟及包头提供,冬季鞋更有一定的保暖性,可采用羊毛皮、毛毡等作为保暖层。以上这些都会在一定程度上增加鞋靴重量。
GB12623-90《防护鞋通用技术条件》对防护鞋的性能进行了分类,包括:防滑、防刺、防砸、防油、防水、防静电、防腐蚀等。一般来说,防滑、防刺、防砸能要求带来重量上的明显增加,因为提高防滑的措施之一是通过增加花纹深度来提高鞋底抓地性,防刺需要采用特殊材料如钢板,防砸一般采用钢头来实现。

鞋靴轻量化需要通过材料、工艺等途径来实现:
材料类型 | 厚度mm | 表观密度g/cm³ | 拉伸负荷,N(经) | 拉伸负荷,N(纬) | 断裂率%(经) | 断裂率%(纬) | 断裂负荷,N(经) | 断裂负荷,N(纬) |
牛皮革1 | 1.75 | 0.79 | 382 | 305 | 99 | 125 | 139 | 125 |
牛皮革2 | 1.64 | 0.67 | 212 | 192 | 94 | 76 | 71 | 74 |
合成革1 | 1.85 | 0.43 | 306 | 288 | 87 | 155 | 102 | 110 |
合成革2 | 1.64 | 0.45 | 244 | 215 | 88 | 143 | 133 | 113 |
人们生活水平的提高大大增加了对皮革的需求,天然皮革的供应不能满足这种需求,人造革和合成革应运而生,而且已经经历了从仿形到仿真的不同阶段,发展到目前的束状超细纤维合成革,无论是外观、手感及穿着舒适感与各项物理性能指标,均接近或超过天然皮革(表1),且表观密度小于天然皮革,表中所列超细纤维合成革的表观密度比牛皮革低40%。
在合成革用于皮鞋保形之前,多用皮革作为皮鞋的保形材料,如内底、半托及主跟等,其密度一般在 0.9~1.1 g/cm³。一种新型涤纶纤维内底革和化学片,其密度范围为 0.5~0.7 g/cm³,它以涤纶纤维为主体,由浸含有轻质填料的树脂溶液制成,对于减重会起一定的作用;通过特殊设计的纤维内底革,还具有吸湿快干和抗菌性强的特点。
保暖防护是冬季用鞋所必需的,按照保暖原理,保暖材料包含的静止空气越多,其保暖性越高。毛皮和毛毡是传统的鞋用保暖材料,但两者保暖性都没有达到**:皮板在毛皮的重量中占较大比例,但对保暖性的贡献却不大;毛毡一般选用的是价格低廉的粗毛(毛纤维直径40 µm)。目前保暖材料所用纤维朝着超细化(纤维直径小于8 µm)和中空化方向发展,3M棉(商品名Thinsulate)是超细化保暖材料的典范,具有**的保暖量/重量比,四种保暖材料的性能见表2。
性能指标 | 羊毛毡 | 羊毛皮 | 中空絮片 | 3M棉 |
厚度, mm | 5.5 | 11.7 | 7.2 | — |
重量, g/m² | 1100 | 1130 | 380 | 400 |
保暖量, clo | 0.82 | 1.55 | 0.85 | 1.80 |
鞋底防刺是作战和森林防火用鞋所要求的重要性能,按照GB12017-1989《防刺穿鞋的抗刺穿技术条件及试验方法》所列的防护等级,可以分为特级、一级和二级,抗穿刺性能指标分别为1100、780、490N。厚5.8mm的天然皮革抗刺穿力为570N,当防护等级要求为二级时,可以用它做防刺材料;对于更高的防刺性能要求,通常采用钢板,缺点是重且不易弯曲。一种新型高强度复合材料内含高强纤维,其抗穿刺性能可以达到特级(1100N)的水平,重量远轻于天然皮革,相对于钢板减重60%以上。
材料种类 | 厚度, mm | 重量, g/m² | 抗穿刺力, N |
天然皮革 | 5.8 | 6400 | 570 |
特种钢 | 0.6 | 4680 | 1300 |
65锰钢 | 0.6 | 4680 | 1100 |
高强度复合材料 | 1.3 | 1560 | 1200 |
鞋底重量与成鞋工艺密切相关,要把鞋底做轻,必须降低鞋底材料的密度,一般采取发泡中底和密实外底组合的形式,它可以兼顾牢度和重量两方面的性能要求。其工艺途径包括:一是先将发泡底和密实底单独成型,然后冷粘组合,在运动鞋和皮鞋上都有应用。运动鞋中底多采用EVA发泡,密度可低达0.22g/cm³,皮鞋一般为橡塑共混发泡,密度范围为0.3~0.6g/cm³;二是直接连帮成型,主要用于工作鞋和军靴等防护鞋。在这方面DESMA公司拥有最全面的技术,它们采用连帮注射成型的方式,技术包括PU/PU、PU/TPU、PU/橡胶、橡胶/橡胶,其机型和加工产品见表4。
机型 | 可加工鞋底材料 | 中底密度, g/cm³ | 大底密度, g/cm³ | 加工产品 |
D522 | PU/PU | 0.55~0.65 | 0.80~1.0 | 休闲鞋、工作鞋 |
D622 | PU/TPU/PU/PU | 0.55~0.65 | 0.85~1.0 | 休闲鞋、工作鞋 |
D822 | PU/橡胶/PU/PU | 0.55~0.65 | 0.85~1.2 | 安全鞋、军靴 |
D922 | 橡胶/橡胶/PU/橡胶 | 0.60~0.70 | 0.85~1.2 | 军靴、安全鞋 |
在鞋底重量组成中,后跟重量往往占不小的比例,不同的鞋有不同的减重方式。运动鞋通常在后跟处嵌入气囊,它可以同时达到减重和增加后跟缓冲性的作用;冷粘皮鞋在后跟部位乃至整个鞋底采用网格支撑,既保证了后跟高度和底厚,又减少了密实橡胶和塑料的用量,因而可以达到减重的目的;模压鞋由于其工艺限制,气囊减重和网格减重均不可行,目前采取的方式是在后跟处填充内底板的边角、硬杂木等耐压耐温材料。
虽然上述材料、工艺等方面的技术进步已经在一定程度上减轻了鞋靴重量,但特种防护鞋偏重仍然是人们所普遍抱怨的问题,因此鞋靴轻量化、超轻化仍将是鞋靴材料和工艺技术进步所关注的一个方向。