
Nike Air Max Plus 搭载的 Tuned Air 气垫技术,是 Nike 在 1999 年前后对传统 Max Air 气垫进行的一次重要革新,其核心目标是在提供强劲缓震的同时,显著提升稳定性
。
下面的流程图可以帮你快速了解其工作原理和设计目标:
flowchart TD
A[外部冲击力] –> B[Tuned Air 气垫系统]
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B --> C{冲击力传递}
C --> D[“半球体阵列<br>(PBAX材质)”]
C --> E[“主气室<br>(气压约5PSI)”]
D --> F[受挤压发生形变]
E --> G[气体压缩提供基础缓震]
F --> H[“吸收并分散冲击力<br>(针对特定区域)”]
G --> I[提供轻盈持久的缓冲]
H --> J[动态调整支撑力度]
I --> J
J --> K[实现稳定与缓震的平衡]

这种独特的工作机制源于其特殊的物理结构:
核心构件:半球体阵列:Tuned Air 并非一个简单的气室,它在传统的 Max Air 气垫(主气室气压约为5PSI)基础上,嵌入了多组由PBAX热塑性材料制成的半球体(或称“管状”结构),这些半球体内部的压力更高,约为20PSI
。这些半球体相互对立放置,形成了一个可以动态响应的矩阵
。
协同工作过程:当脚部撞击地面时,冲击力会同时作用于主气室和这些半球体。压力会首先传递到这些半球体上,它们通过自身的形变来吸收和分散冲击能量
。这种设计旨在提供运动鞋在特定区域的额外减震性能,并弥补Max Air在稳定性上的不足

💎 技术特点与影响
Tuned Air 气垫技术的优势与局限都比较突出:
优势:它试图在 Max Air 的强缓震 和 Zoom Air 的快速响应 之间找到一个平衡点,特别注重在剧烈运动中为足部提供稳定的支撑
。其结构设计旨在提供最大的受力保护、稳定及舒适的脚感
。
局限与演变:尽管理念先进,但 Tuned Air 的结构相对复杂,有观点认为其耐用性表现一般,这可能是其在后续鞋款中没有被大规模广泛应用的原因之一
。Nike 后来的稳定技术发展方向更多地转向了如 Cage 结构(例如 Caged Zoom Air)等其他形式
