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奈米波士頓包:「直線與曲線的最佳界線」與2D平面配置的容積數學設計

HushTug 產品團隊將產品的「美」定義為「功能合理性」和「結構工程」的結果,而非感性或直覺。本文將根據首席產品官中島健太和產品設計師仲村的開發日誌,公開男士市場中小型包款「Nano Boston」的開發過程、透過 2D 平面配置進行的容積數學設計,以及決定其堅固設計的結構方法。

1. 針對男性行為模式起草「無噪音方形造型」

在傳統的男士迷你包市場中,許多小型包款傾向於柔美的曲線美或過度裝飾的零件(金屬標誌、裝飾拉鍊等),商務人士在假日可隨身攜帶的「粗獷而精緻的小型包款」的選擇幾乎沒有。

① 從店鋪第一手資訊定義問題

在池袋店的顧客行為分析中,發現 30-40 歲的男性使用者對「能收納日常最少物品、去除甜膩感的簡約包款」有強烈的潛在需求。

② 徹底排除幾何噪音(採用方形底座皮革)

在設計開發中,我們刻意排除了包包行業中常見的「劍尖(菱形/箭頭形)」手柄補強皮革(附件)。菱形零件的視覺主張(噪音)強烈,會損害產品的幾何直線性和無噪音的平面構成。Nano Boston 在手柄連接處採用了完全「長方形(方形底座皮革)」的設計。透過程式化電腦縫紉機進行精確的方形縫製,成功地在視覺上消除(同化)了零件的存在感。

 

2. 從「堅硬的長方體」收斂到「最佳圓角曲線」

在初期試作階段,Nano Boston 追求「極致的方形」,並試作了使用立柱式縫紉機的完全長方體結構。然而,在結構驗證中,產品化面臨的巨大障礙浮出水面。

① 完全長方體(立柱式縫紉機試作)在設計和成本上的過度

以完全長方體(100% 直線)製作的樣品過於粗獷(外觀像極了「工具箱」),損害了作為精緻都市用途的姿態。此外,周圍都採用立柱式縫紉機的製作方法導致縫製工時暴增,產生了「成本與功能不合理」的問題,大幅推高了售價。

② 透過賦予圓角(R)緩解彎曲應力

透過與首席產品官(中島)的驗證,我們對版型進行了修改,在頂部和底部角落賦予了毫米級的緩慢「圓角(曲面)」。透過這種曲面化,縫製方法得以轉變為普通縫紉機+高密度芯材的混合製法,成功地在防止皮革表面彎曲痕跡的同時,維持了自立性並大幅抑制了製造成本(工資)。

設計規格比較:初期原型 vs 最終產品版 從長方體結構到圓角收斂的功能合理性轉變
設計項目 初期試作(樣品) 最終產品版(Nano Boston)
造型線條 完全長方體(100% 直線) 微細圓角處理(直線與曲線的最佳協調)
縫製工藝 全周立柱式縫紉機(高工資、過度規格) 通常結構縫製 + 高密度聚酯纖維芯材
內部口袋 平面貼袋(無法收納有厚度的物品) 帶風琴折立體結構(吸收耳機、鑰匙的變形)
底部寬度尺寸 過度厚度(側向過度膨脹) 較第一版減少 5mm(智能自立寬度)
結構比較要點:從完全長方體的試作改為毫米級的圓角加工,避免了縫紉工資高昂的立柱式縫紉機製法。轉變為確保自立性的芯材結構和普通縫紉機的混合製法,成功地大幅抑制了成本並防止了表面彎曲痕跡。

3. 經典「圓弧手柄」與可動干涉極限的計算

Nano Boston 粗獷的品味,是由手柄結構採用「圓弧手柄」的設計所決定。

① 排除扁平手柄並採用經典結構

許多廉價的休閒包款都採用簡單縫合皮革條的「扁平手柄」。然而,Nano Boston 採用了高級公事包和傳統波士頓包中使用的「內含芯材的圓弧手柄」結構。這賦予了手柄在握持時極致的密實感,以及立體的陰影(厚重感)。

② 手柄可動範圍與包頂部干涉計算

圓弧手柄在結構上堅硬且富有彈性,如果接合位置過低,當手柄左右倒下時,會強力壓迫包身頂部(頂部皮革),導致皮革表面產生不自然的變形皺褶。在與 Dbell 工坊共同驗證下,我們以毫米為單位調整了手柄接合附件(方形底座皮革)的垂直位置。即使手柄自然倒下,也能與包身頂部保持絕佳的間隙,找出了不會損傷皮革的「支點位置」。

結構分析:圓弧手柄的支點高度與頂部非干涉可動機構 倒下的手柄不會壓迫包包頂部,透過底座皮革附件的垂直高度控制實現
✕ 支点位置が低い場合(初期懸念) ハンドルが天面を干渉・圧迫しシワが発生 ◯ 最適化された支点位置(ナノボストン) 天面とのクリアランスを確保し変形を防止
可動範圍設計的機制:厚實且堅硬的圓弧手柄,如果可動支點(底座皮革位置)較低,倒下時會強力壓迫包包頂部。Nano Boston 將方形底座皮革的上緣位置修正到幾乎貼合包身頂部的高度。這樣,即使手柄完全倒下,也能實現不會對頂部皮革造成彎曲應力的非干涉結構。

4. 透過 2D 平面圖紙作業實現「逆推模式方法」與徹底的無機質元素

在 HushTug 的產品開發中,設計師仲村並非從感性的立體造型(感性黏土模型或繪圖)開始,而是採用極其數學化、邏輯化的 2D 圖紙作業。

① 從收納物品輪廓配置推導外部尺寸的「逆推法」

一般包款設計的常規是從「想做這樣大小的包包」這種抽象的外形開始,然後再調整內部空間。然而,仲村的設計流程是先在 2D CAD 螢幕上將預計收納的物品(350ml 寶特瓶、長夾、眼鏡盒等)的平面輪廓緊密排開,然後從這些包含關係中自動推導出最小外接矩形(黃金比例長寬比)。透過這個逆推過程,實現了不包含任何無謂死角(空氣)、極致濃縮的容積數學設計。

結構分析:透過 2D CAD 圖紙上的收納物品計算容積數學 不依賴感性,而是從實體物品(350ml 罐、長夾、眼鏡盒)的輪廓配置逆推外部尺寸
ナノボストン外形領域 350ml缶 / ペットボトル 横置き最大クリアランス 長財布(ロングウォレット) 横幅ストレート収容 メガネケース / ポーチ 厚み付き内装立体ポケット(イヤホン・鍵等の厚みを吸収) 横幅・底マチ寸法(デッドスペースゼロの幾何配置)
數學設計的機制:Nano Boston 的立體尺寸並非來自設計師的主觀(感性),而是透過在 2D CAD 螢幕上放置收納物品(長夾、350ml 寶特瓶、眼鏡盒、鑰匙等)的斷面平面圖,然後從這些輪廓包含的最小外接矩形逆推而來。

② 消除光澤的「啞光黑色金屬配件」

在 D 形環和金屬配件方面,我們排除了反射光線的金色和銀色。我們特別訂製了經過特殊消光塗層處理的「啞光黑色金屬配件」。透過與皮革的黑色融合,消除了金屬的閃爍(存在感),完成了產品整體的美學統一性。

本文作者・監修者
KN
中島 健太 HushTug CPO(首席產品官)

從製造業的品質管理部門轉任,自 2019 年起負責 HushTug 的產品設計(包包設計師資歷 8 年)。秉持「最大化使用者日常體驗的功能美」理念,不拘泥於業界慣例,主導以毫米級尺寸變更和定量證據為基礎的產品開發。排除追逐短期潮流的設計,追求結構合理性和耐用性的「功能美」邏輯,並撰寫及監修本專欄。

包包設計師資歷 8 年 產品結構設計・品質管理

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