×
25.08.2017
217.015.d1d6

ЭЛЕМЕНТ ПОДОШВЫ ОБУВИ

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
№ охранного документа
0002621650
Дата охранного документа
06.06.2017
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Подложка обуви состоит из: основной пластины (1), покрытия (2), множества ребер (3) и жидкости (4). Ребра (3) сформированы таким образом, чтобы они выступали вверх внутри первой области (11) основной пластины (1). Каждое ребро (3) состоит из множества плоских элементов (32, 33) ребра, отделенных друг от друга прорезями (31), и ребра наклонены к носочной стороне или к пяточной стороне. Плоские элементы (32, 33) ребра расположены таким образом, что они расходятся к носочной стороне или к пяточной стороне. Основная пластина (1) и покрытие (2) соединены друг с другом и таким образом образуют закрытое пространство (5), а жидкость (4) герметично запечатана в закрытом пространстве. 8 з.п. ф-лы, 17 ил.
Реферат Свернуть Развернуть

ОБЛАСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящее изобретение относится к элементу подошвы обуви, а более конкретно к элементу подошвы обуви, посредством которого поглощаются удары при ходьбе, и при этом обеспечиваются ощущение устойчивой, удобной ходьбы и эффект массирования посредством стимулирования подошвы стопы, и при использовании которого может быть предотвращена утечка жидкости, герметично запечатанной в нем.

ПРЕДПОСЫЛКИ К СОЗДАНИЮ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Считается, что при соприкосновении пятки с землей, сила удара, действующая на пятку приблизительно в 1,25 раза превышает вес тела при ходьбе и приблизительно в три раза - во время бега трусцой. Удар передается к пятке, лодыжке, колену, а затем - к пояснице, и создает нагрузки на эти области. Известно также, что в сравнении с ударом, воздействующим при соприкосновении пятки с землей, удар носочной части ноги о землю еще более сильный.

Таким образом, авторами настоящего изобретения была предложена стелька для обуви, посредством которой рассеиваются и поглощаются удары, воздействующие на подошву стопы при наступании подошвой стопы на землю при ходьбе, и с помощью которой может достигаться эффект массирования посредством стимулирования подошвы стопы (см., например, патентный документ № 1).

На фиг.17 пояснена конфигурация подложки A в обуви, описанной в Патентном документе № 1, упомянутом выше. Подложка A в обуви, описанная в Патентном документе № 1, содержит основную пластину 1, сходную по форме с подошвой ботинка, и покрытие 2. Для формирования основной пластины 1 и покрытия 2 используют термопластичную смолу. Основная пластина 1 содержит первую вогнутую часть 11, эквивалентную форме этой части подошвы стопы, которая вступает в контакт с землей, а покрытие 2 содержит вторую вогнутую часть 21, обращенную к первой вогнутой части.

Основная пластина 1 содержит множество ребер 3, сформированных в первой вогнутой части 11 в виде выполненных за одно целое и выступающих вверх элементов. Множество ребер 3 расположено по существу перпендикулярно к продольному направлению основной пластины 1 с предварительно определенными интервалами, и ребра 3 наклонены к пяточной стороне или к носочной стороне. Основная пластина 1 содержит перегородку 15, выполненную за одно целое и выступающую от основной пластины 1 вверх между внутренней периферической стенкой 14 первой вогнутой части 11 основной пластины 1 и противоположными по ширине концами ребер 3.

При рассмотрении со стороны пятки к носку в направлении, параллельном основной пластине 1, каждое ребро 3 имеет по существу трапецеидальную форму, и его оба наружных конца наклонены вниз, и ребро 3 содержит две канавки 31 в средних по ширине частях для обеспечения возможности перемещения жидкости 4.

Основная пластина 1 и покрытие 2 приварены друг к другу в месте соединения 6, которым окружены наружные периферии первого и второго углублений 11 и 21; и жидкость 4, например, вода или пропиленгликоль, герметично запечатана в закрытом пространстве 5, сформированном между первой вогнутой частью и второй вогнутой частью.

Ниже описана функция подложки A в обуви, упомянутой выше. При ходьбе, сначала пятка ступни касается земли. Далее площадь контакта с землей распространяется к наружной стороне свода стопы; затем вес тела перемещается к скругленным частям (подушечке стопы) у начала пальцев ноги. При завершении переноса веса тела на подушечку стопы, пальцы ноги расходятся вправо и влево таким образом, чтобы удерживать тело от раскачивания вправо и влево, и вперед, и назад. Далее, пока центр тяжести перемещают вперед, подошва стопы начинает сгибаться в области подушечки стопы; пятка поднимается; а затем всем носком ноги ударяют о землю.

В последовательности действий при ходьбе, упомянутых выше, например, при соприкосновении пятки с землей, давящая сила, производная от веса тела, концентрично воздействует на ту часть стельки A, которая находится в контакте с пяткой, и, согласно принципу Паскаля, давящая сила одинаково передается на каждую внутреннюю поверхность закрытого пространства 5 через жидкость 4, герметично запечатанную в закрытом пространстве 5, сформированном между первой вогнутой частью 11 и второй вогнутой частью 21.

Тем временем, когда, например, пятка вступает в контакт с закрытым пространством 5, в котором герметично запечатана жидкость 4, контактирующая часть перемещается вниз и давит на жидкость 4 в месте контакта. Так как жидкость 4, например, вода или пропиленгликоль, является несжимаемой, то жидкость 4 не уменьшается в размерах. Следовательно, часть жидкости 4, соответствующая, например, площади контакта пятки, «пытается» переместиться в другое место, где не действует давящая сила.

Однако для того, чтобы часть жидкости 4, подвергнутая давлению, переместилась в другое место, где не действует давящая сила, закрытое пространство 5 должно быть деформировано или расширено. Для деформирования или расширения закрытого пространства 5 листообразные первая и вторая вогнутые части 11 и 21, из которых образовано закрытое пространство, должны быть растянуты или деформированы; для этого давление жидкости 4 должно быть повышено.

Это означает, что, когда часть жидкости 4, подвергнутая давлению, перемещается в другое место, где давящая сила не действует, давление жидкости 4 в закрытом пространстве 5 повышается, и часть подложки, подвергнутая давлению, генерирует силу реакции, производную от повышенного давления жидкости 4. Таким образом, когда, например, пятка касается земли, сила реакции жидкости 4 может поглотить удар, воздействующий на пятку.

Тем временем, в случае, если подложка A не содержит ребер 3, когда, например, пятка касается земли, так как герметично запечатанная жидкость 4 легко перемещается в любом направлении внутри закрытого пространства 5, та часть покрытия 2, на которую надавливают пяткой, легко соприкасается с основной пластиной 1; таким образом, сила удара, являющаяся производной от силы соприкосновения пятки с землей, почти не смягчается. Также если герметично запечатанная жидкость 4 легко перемещается в любом направлении внутри закрытого пространства 5, то сила, с которой подложка A поддерживает подошву стопы, становится нестабильной, приводя в результате к недостаточному удобству стопы.

В случае если подложка A содержит множество ребер 3, то когда, например, пятка касается земли, множество ребер затрудняет перемещение герметично запечатанной жидкости 4. Если перемещение жидкости 4 затруднено, то возникает сила сопротивления сдавливанию той части покрытия 2, на которую давят пяткой; соответственно при этом становится мало вероятным, что эта часть соприкоснется с основной пластиной 1, в результате чего сила удара, производная от силы соприкосновения пятки с землей, может быть смягчена.

Тем временем, множество ребер 3 наклонено к пяточной стороне или носочной стороне. В случае если множество ребер 3 наклонено к пяточной стороне, когда пятка касается земли, то жидкость 4, соответствующая той части подложки A, на которую давит пятка, «пытается» переместиться к носочной стороне внутри закрытого пространства 5. Однако так как ребра 3 наклонены в направлении, противоположном направлению перемещения жидкости 4, направляющейся к носочной стороне; т.е., так как ребра 3 наклонены к пяточной стороне, то сила сопротивления, которая затрудняет перемещение жидкости, увеличивается; таким образом, сила удара, производная от силы соприкосновения пятки с землей, может быть смягчена более эффективно.

В случае если множество ребер 3 наклонено к носочной стороне, то сила удара, производная от силы удара носка ноги о землю, может быть смягчена более эффективно. Кроме того, в случае, если некоторые ребра 3 наклонены к пяточной стороне, а другие ребра 3 наклонены к носочной стороне, то силы удара, производные от наступания пяткой и носком, соответственно, на землю, могут быть смягчены более эффективно.

В дополнение к сказанному выше, множество ребер 3 сформировано таким образом, чтобы они выступали вверх от основной пластины 1 и, как было упомянуто выше, чтобы они были наклонены к пяточной стороне или к носочной стороне. Таким образом, когда на подложку A надавливают, например, пяткой, то возникает сила отталкивания, производная от силы упругости ребер 3. Таким образом, под действием сил отталкивания ребер 3 в дополнение к выше упомянутой функции жидкости 4, возникает более мощная сила сопротивления, действующая против сдавливания сжатой части покрытия 2.

Таким образом, если на подложку A надавливают, например, пяткой, то становится мало вероятным, чтобы покрытие 2 соприкоснулось с основной пластиной 1, в результате чего сила удара, производная от силы соприкосновения пятки с землей, может быть смягчена более эффективно. Также сила, поддерживающая подошву стопы, становится стабильной, таким образом обеспечивая большее удобство для стопы.

Кроме того, при ходьбе гребешки ребер 3 последовательно стимулируют подошву стопы через покрытие 2, таким образом обеспечивая эффект массирования подошвы стопы. В случае если жидкость 4 не запечатана герметично, сила, с которой гребешки ребер 3 вступают в контакт с подошвой стопы через покрытие 2, становится слишком большой и чрезмерно стимулирует подошву стопы, и потенциально может вызывать боль.

Однако в случае если жидкость 4 герметично запечатана, то сила сопротивления жидкости соответствующим образом ограничивает силу, возникающую между контактирующими частями, где верхние края ребер 3 толкают подошву стопы через покрытие 2, таким образом обеспечивая хороший эффект благоприятного массажа.

Как пояснено выше, при ходьбе подложка A в обуви, описанная в Патентном документе № 1, рассеивает и поглощает силу удара, воздействующую на подошву стопы при наступании подошвой стопы на землю, и достигается очень хороший эффект массирования посредством стимулирования подошвы стопы, с помощью жидкости 4, герметично запечатанной в подложке, и множества наклоненных ребер 3, выступающих вверх от нижней пластины 1.

Однако при ходьбе или беге трусцой, когда пятка, наружная область свода стопы, подушечка стопы и пальцы ноги касаются земли, на подложку A, упомянутую выше, повторно воздействует большая сдавливающая сила. Если давят на часть подложки A, то жидкость 4, соответствующая этой части подложки A, также подвергается давлению, и сдавливающая сила вызывает резкое повышение давления в герметично запечатанной жидкости 4. Кроме того, сдавливаемая часть жидкости 4 быстро перемещается в другое место, где не действует сдавливающая сила, таким образом, вызывая силу удара.

Это означает, что при ходьбе или подобном движении, в дополнение к растягивающему напряжению, сдавливающему напряжению, напряжению сдвига или изгибающему напряжению резко повышается давление жидкости 4, и силы удара, вызванные быстрым перемещением жидкости, повторно возникают в <пространстве между> основной пластиной 1 и покрытием 2 подложки A. Следовательно, требуется, чтобы основная пластина 1 и покрытие 2 содержали средства для предотвращения утечки жидкости 4 наружу. Конкретно, требуется, чтобы была предотвращена утечка жидкости 4 через соединение 6 между основной пластиной 1 и покрытием 2.

Таким образом, авторами настоящего изобретения были предложены следующие меры для предотвращения утечки герметично запечатанной жидкости 4 из подложки A в обуви.

Было предложено увеличить толщину места соединения 6, расположенного по наружным перифериям первой вогнутой части 11 основной пластины 1 и второй вогнутой части 21 покрытия 2, где основная пластина 1 и покрытие 2 соединены друг с другом (см. Патентные документы № 1 и 2). Это решение было предложено для увеличения прочности места соединения 6.

Также было предложено делать ширину места соединения 6 одинаковой вдоль всего периметра места соединения 6 (см. Патентные документы № 1 и 3). Это предложено для повышения прочности соединения на единицу площади места соединения 6 и для обеспечения одинаковой прочности вдоль всего периметра места соединения 6, для исключения появления части с ослабленной прочностью соединения.

Кроме того, сформирована перегородка 15, выполненная за одно целое и выступающая вверх от основной пластины 1, между внутренней периферической стенкой 14 первой вогнутой части 11 основной пластины 1 и обоими боковыми концами ребер 3, вдоль всего периметра внутренней периферической стенки 14 (см. Патентный документ № 1). Это сделано для исключения непосредственного удара по месту соединения 6, возникающего под действием жидкости 4, быстро перемещающейся в результате сдавливания подложки A, для предотвращения возникновения вероятности утечки жидкости 4.

Патентный документ № 1: Международная публикация WO 2010/023793.

Патентный документ № 2: выложенная заявка на патент Японии (не прошедшая экспертизу) № H06-14805.

Патентный документ № 3: выложенная заявка на патент Японии (не прошедшая экспертизу) № 2000-236908.

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Однако, несмотря на использование выше упомянутых средств для предотвращения утечки жидкости, утечка жидкости через места соединения между основной пластиной и покрытием происходили. Таким образом, стало понятно, что для предотвращения вытекания наружу герметично запечатанной жидкости, требуются дополнительные усовершенствования.

Авторами настоящего изобретения были проведены обширные исследования, и было установлено, что уменьшение силы удара в месте соединения посредством сдерживания быстрого перемещения жидкости и сдерживания повышения давления, локально создаваемого посредством затруднения протекания потока жидкости, являются эффективными средствами для предотвращения вытекания наружу герметично запечатанной жидкости; на основе полученных результатов исследований авторами было создано настоящее изобретение.

Элемент подошвы обуви согласно настоящему изобретению содержит: основную пластину, покрытие, множество ребер и жидкость. Основная пластина содержит: первую область, имеющую форму, эквивалентную форме подошвы стопы; и первую, горизонтальную, кромочную часть, которой окружен весь периметр первой области. Покрытие содержит вторую область, имеющую форму, обращенную к первой области; и вторую, горизонтальную, кромочную часть, имеющую форму, обращенную к первой, горизонтальной, кромочной части.

Ребра сформированы таким образом, что они выступают вверх от верхней поверхности первой области. Ребра расположены с предварительно определенными интервалами по существу перпендикулярно к осевой линии, проходящей от носочной стороны к пяточной стороне основной пластины. Каждое ребро содержит множество плоских элементов ребра, отделенных друг от друга прорезями. Плоские элементы каждого ребра наклонены к носочной стороне или к пяточной стороне.

Плоские элементы ребра, составляющие обе наружные части каждого из ребер в поперечном направлении первой области, расположены таким образом, что расходятся к носочной стороне или к пяточной стороне, при рассмотрении сверху. Первая, горизонтальная, кромочная часть и вторая, горизонтальная, кромочная часть соединены друг с другом, и таким образом сформировано пространство, определенное первой областью и второй областью, и в этом пространстве герметично запечатана жидкость.

Никакие определенные ограничения не накладываются на материал «основной пластины», «покрытия» и «ребра»; однако желательно, чтобы материал обладал упругостью. Примеры материала включают: термопластичную смолу, термореактивную смолу, синтетический каучук и натуральный каучук. Желательно, чтобы «основная пластина», «покрытие» и «ребра» были сформированы посредством литья под давлением или прессования. Кроме того, желательно, чтобы «основная пластина» и «ребра» были сформованы за одно целое.

Под словами «форма эквивалентна форме подошвы стопы» понимают то, что форма по существу сходна с формой той части подошвы стопы, которая вступает в контакт с землей при ходьбе и беге трусцой, и при стоянии. Желательно, чтобы форма не охватывала пять пальцев ноги и их начала.

Желательно, чтобы «первая область» и «вторая область» были вогнутыми областями, сформированными на плоскостях, где основная пластина и покрытие обращены друг к другу; однако они могут быть плоскими без вогнутых областей. Желательно, чтобы наружные периферические формы «первой, горизонтальной, кромочной части» и «второй, горизонтальной, кромочной части» были по существу сходными по форме с внутренней периферической формой подошвы; однако более желательно, чтобы наружные периферические формы были выполнены более сходными, чтобы совпадали размеры подошвы посредством обрезания ее наружной периферии.

Желательно, чтобы «прорези» проходили от верхних краев к основаниям ребер таким образом, чтобы ребра были разделены; однако «прорези» включают такие, которые имеют глубину 50% или более от высоты ребра от верхнего края до основания.

Фраза «плоские элементы ребра, составляющие обе наружные части каждого из ребер в поперечном направлении первой области, расположены таким образом, что расходятся к носочной стороне или к пяточной стороне, при рассмотрении сверху» означает, что, например, в случае, когда ребро состоит из четырех плоских элементов ребра, по меньшей мере, два плоских элемента ребра, составляющих обе наружные части каждого ребра, расположены таким образом, что расходятся к носочной стороне или к пяточной стороне, при рассмотрении сверху. Это означает, что расположение остальных двух плоских элементов ребра включает два положения, в которых плоские элементы ребра расходятся, и плоские элементы ребра выставлены в ряд.

Под словом «обувь» в выражении «элемент подошвы обуви» понимают мужскую обувь и женскую обувь, и оно охватывает спортивную обувь, кроссовки, сандалии с ремешками или без ремешков, деловую обувь, лыжные ботинки, туфли для гольфа, обувь для туризма, обувь для ходьбы, ботинки, высокие ботинки, домашнюю обувь, японские сандалии, шлепанцы, стельки и т.д. «Элемент подошвы» включает так называемые подложки и подошвы.

Далее описаны функции и эффекты настоящего изобретения. Подобно выше упомянутым обычным технологиям, с помощью жидкости, герметично запечатанной в стельке, и множества наклонных ребер, выступающих вверх от нижней пластины, посредством элемента подошвы обуви согласно настоящему изобретению рассеивают и поглощают удары, воздействующие на подошву стопы при опирании подошвы стопы на землю при ходьбе, и обеспечивается очень хороший эффект массирования посредством стимулирования подошвы стопы. Кроме того, при использовании элемента подошвы обуви согласно настоящему изобретению более эффективно предотвращают утечку жидкости, герметично запечатанной в стельке.

Далее описаны функция и эффект предотвращения утечки герметично запечатанной жидкости, например, при соприкосновении пятки с землей. Элемент подошвы обуви согласно настоящему изобретению выполняют следующим образом: каждое ребро содержит множество плоских элементов ребра, отделенных друг от друга прорезями, и, при рассмотрении сверху, плоские элементы ребра, составляющие обе наружные части каждого из ребер в поперечном направлении первой области, расположены таким образом, что расходятся к носочной стороне или к пяточной стороне.

При надавливании пяткой, например, на часть поверхности покрытия, также оказывают давление на жидкость, соответствующую надавливаемой части, и жидкость резко перемещается в несдавленную часть закрытого пространства. Однако в закрытом пространстве расположено с предварительно определенными интервалами множество ребер. Таким образом, перемещение сдавливаемой жидкости затрудняется множеством ребер; соответственно жидкость резко перемещается в поперечном направлении подложки вдоль зазоров между ребрами.

При рассмотрении сверху, плоские элементы ребра, составляющие обе наружные части каждого из ребер в поперечном направлении стельки, расположены таким образом, что расходятся к носочной стороне или к пяточной стороне. Таким образом, с помощью плоских элементов ребра, составляющих обе наружные части каждого из ребер, отклоняют путь потока жидкости, которая резко перемещается в поперечном направлении вдоль зазоров между ребрами; таким образом, жидкость вытекает под углом к носочной стороне или к пяточной стороне, с обеих сторон из зазоров между ребрами.

Соответственно, жидкость, вытекающая с обеих сторон из зазоров между ребрами, ударяет под углом в месте соединения основной пластины и покрытия, расположенного снаружи ребер. Другими словами, при резком перемещении жидкости и ударе под углом в месте соединения основной пластины и покрытия, сила удара перемещающейся жидкости, воздействующая на часть, подвергаемую удару, может быть значительно уменьшена, в сравнении с ударом в перпендикулярном направлении в месте соединения.

Также, при резком перемещении жидкости и ударе под углом в месте соединения основной пластины и покрытия, направление потока перемещающейся жидкости может быть плавно изменено к пяточной стороне или к носочной стороне, в сравнении с ударом в перпендикулярном направлении в месте соединения. Другими словами, при ударе жидкости в перпендикулярном направлении в месте соединения основной пластины и покрытия, мало вероятно, что ударяющая жидкость высвободится и пойдет к пяточной стороне или носочной стороне, она оказывается запертой; в результате этого статическое давление жидкости повышается около части, подвергаемой удару.

Таким образом, при ударе жидкости под углом в месте соединения нижней пластины и покрытия, ударяющая жидкость легко высвобождается и течет к пяточной стороне или носочной стороне, в результате чего может быть сдержано повышение статического давления жидкости около части, подвергаемой удару.

Благодаря использованию конфигурации, в которой каждое ребро содержит множество плоских элементов ребра, отделенных друг от друга прорезями, может быть обеспечено выполнение следующих функций и достижение эффекта. В случае необеспечения прорезей плоские элементы ребер, расположенные в расходящемся порядке, не легко пригибаются, даже при надавливании сверху, и, таким образом, оказывают чрезмерно сильное стимулирующее воздействие на подошву стопы, и могут, вероятно, вызывать боль. Благодаря обеспечению прорезей исключают чрезмерное повышение жесткости при сгибе плоских элементов ребра и обеспечивают возможность приложения соответствующего стимулирования к подошве стопы, посредством чего может быть достигнут хороший эффект массирования.

Благодаря выполнению прорезей между плоскими элементами ребра обеспечивают возможность протекания жидкости, сдавленной пяткой или подобном образом, к пяточной стороне или к носочной стороне через прорези. Таким образом, скорость жидкости, текущей в поперечном направлении вдоль зазоров между ребрами, может быть сдержанной, вместе с ограничением давления, посредством чего сила удара жидкости, воздействующая на место соединения, может быть уменьшена.

При использовании плоских пластин для формирования элементов ребра жесткость при изгибе элементов ребра может быть уменьшена и может быть достигнуто соответствующее стимулирование подошвы стопы, и обеспечен хороший эффект массирования.

При конфигурации, в которой одна группа ребер расположена с одной стороны, а другая группа ребер расположена с другой стороны центральной части продольной длины первой области основной пластины, где направления наклона обеих групп ребер противоположны друг другу, сила удара может быть эффективно смягчена при соприкосновении пятки с землей, а также при ударе носка ноги о землю.

Таким образом, в другом элементе подошвы обуви согласно настоящему изобретению множество ребер состоит из множества ребер носочной стороны, расположенных в зоне носочной стороны от центральной части продольной длины первой области до носочной стороны, и состоит из множества ребер пяточной стороны, расположенных в зоне пяточной стороны от центральной части продольной длины первой области до пяточной стороны. Множество плоских элементов каждого из ребер носочной стороны наклонено к носочной стороне или к пяточной стороне.

Множество плоских элементов каждого из ребер пяточной стороны наклонено в направлении, противоположном наклону плоских элементов ребер носочной стороны. Плоские элементы ребра, составляющие обе наружные части каждого из ребер носочной стороны в поперечном направлении первой области, наклонены таким образом, что расходятся к носочной стороне или к пяточной стороне, при рассмотрении сверху. Плоские элементы ребра, составляющие обе наружные части каждого из ребер пяточной стороны в поперечном направлении первой области, наклонены таким образом, что расходятся в направлении, противоположном направлению расхождения плоских элементов ребер носочной стороны, при рассмотрении сверху.

Тем временем, рассматривая ребра, расположенные на наиболее близком расстоянии от носочной стороны или от пяточной стороны, когда жидкость проходит через прорезь, которой отделены плоские элементы ребра, сила удара жидкости непосредственно воздействует на место соединения около положения, обращенного к прорези. Более конкретно, в случае, когда плоские элементы ребра, составляющие обе наружные части ребра носочной стороны, расположенные на наиболее близком расстоянии от носочной стороны, наклонены таким образом, что расходятся к пяточной стороне, или в случае, когда плоские элементы ребра, составляющие обе наружные части ребра пяточной стороны, расположенные на наиболее близком расстоянии от пяточной стороны, наклонены таким образом, что расходятся к носочной стороне, жидкость вытекает быстрее через прорезь; соответственно, сила удара жидкости становится более мощной.

Таким образом, что касается ребра носочной стороны, расположенного на наиболее близком расстоянии от носочной стороны, и ребра пяточной стороны, расположенного на наиболее близком расстоянии от пяточной стороны, то посредством формирования этих ребер, состоящих из одного плоского элемента ребра, не содержащего прорези, можно предотвратить возникновение силы удара жидкости, вытекающей через прорезь.

Тем временем, при надавливании, например, пяткой на часть герметично запечатанной жидкости, жидкость, подвергнутая давлению, перемещается в поперечном направлении основной пластины вдоль зазоров между ребрами, вытекает с обеих сторон из зазоров между ребрами, и ударяет в месте соединения основной пластины и покрытия, расположенном снаружи ребер. Таким образом, если жидкость, вытекающая с обеих сторон из зазоров между ребрами, не ударяет непосредственно по месту соединения, утечка жидкости может быть эффективно предотвращена. Таким образом, авторы настоящего изобретения использовали, как это описано в Патентном документе № 1, средства, заключающиеся в формировании одной перегородки, выполненной за одно целое и выступающей вверх от основной пластины между обеими сторонами ребер и внутренней периферической стенкой первой вогнутой части основной пластины, вдоль всего периметра внутренней периферической стенки.

Однако стало понятно, что обеспечение только одной перегородки недостаточно для предотвращения утечки жидкости через место соединения, расположенное снаружи от перегородки. Более конкретно, при надавливании, например, пяткой на часть герметично запечатанной жидкости, жидкость, подвергнутая давлению, перемещается в другое место, где не действует сдавливающая сила, и деформирует, и расширяет соответствующую часть закрытого пространства.

Таким образом, в несдавленной части контактная часть между верхним краем одной перегородки и нижней поверхностью покрытия «открывается», и движущаяся жидкость проходит через просвет в виде отверстия, и ударяет непосредственно в месте соединения, расположенном снаружи от перегородки. Таким образом, появляется возможная вероятность вытекания жидкости через место соединения.

Таким образом, в другом элементе подошвы обуви согласно настоящему изобретению первая перегородка сформирована между внутренней периферической стенкой первой области и обоими боковыми краями множества ребер таким образом, чтобы она выступала вверх от верхней поверхности первой области. Также вторая перегородка сформирована с внутренней периферической стороны или наружной периферической стороны первой перегородки таким образом, чтобы она выступала вниз от нижней поверхности второй области с предварительно определенным зазором, сформированным между первой перегородкой и второй перегородкой.

Кроме того, первая перегородка и вторая перегородка содержат множество канавок или вырезов, сформированных в них. Также канавки или вырезы, сформированные в первой перегородке, и канавки или вырезы, сформированные во второй перегородке, расположены таким образом, чтобы они не перекрывали друг друга, при рассмотрении в направлении вдоль осевых линий канавок или вырезов.

Это означает, что при использовании двойной перегородки таким образом, чтобы одна перегородка была сформирована таким образом, чтобы она выступала вверх от нижней пластины, тогда как другая перегородка сформирована таким образом, чтобы она свисала вниз от покрытия, даже если, в результате перемещения жидкости образуется просвет между верхним краем перегородки и нижней поверхностью покрытия, жидкость, проходящая через просвет, открывающийся около верхнего края внутренней перегородки, блокируется основанием наружной перегородки таким образом, чтобы можно было исключить непосредственный удар жидкости в месте соединения, расположенном снаружи наружной перегородки.

Также, благодаря обеспечению канавок или вырезов в первой и второй перегородках, жидкость, входящую в зазор между наружной перегородкой и внутренней периферией места соединения, легко проходит по канавкам или вырезам во внутреннее пространство между первой и второй перегородками, таким образом исключая запирание жидкости в зазоре; таким образом, повышение давления жидкости в результате запирания может быть сдержано.

Кроме того, благодаря канавкам или вырезам, сформированным в первой перегородке, и канавкам или вырезам, сформированным во второй перегородке, расположенным таким образом, чтобы они не перекрывали друг друга, при рассмотрении в направлении вдоль осевых линий канавок или вырезов, может быть исключен случай, при котором жидкость, вытекающая с обеих сторон из зазоров между ребрами, в результате сдавливания, непосредственно ударяет по месту соединения основной пластины и покрытия через канавки или вырезы.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

На фиг.1 изображен вид сверху подложки в обуви, где часть покрытия удалена;

на фиг.2 - продольное сечение подложки в обуви в состоянии, в котором основная пластина и покрытие отделены друг от друга;

на фиг.3 - продольное сечение подложки в обуви в состоянии, в котором основная пластина и покрытие соединены друг с другом;

на фиг.4 - поперечное сечение подложки в обуви в состоянии, в котором основная пластина и покрытие соединены друг с другом;

на фиг.5 - фрагментарные виды спереди, в увеличенном масштабе, на которых показаны прорези, которыми отделены плоские элементы ребра друг от друга;

на фиг.6 - фрагментарно, в увеличенном масштабе, вид сверху первой перегородки и второй перегородки;

на фиг.7 - виды канавок и вырезов в увеличенном масштабе, сформированных в первой и второй перегородках, при рассмотрении в направлении вдоль осевых линий канавок и вырезов;

на фиг.8 - виды сверху примеров расположения плоских элементов ребра;

на фиг.9 - виды сверху других примеров расположения плоских элементов ребра;

на фиг.10 - виды сверху примеров расходящихся плоских элементов ребра;

на фиг.11 - виды сверху и сечения, на которых показаны взаимоотношения между направлениями расхождения и направлениями наклона плоских элементов ребра;

на фиг.12 - виды сверху и сечения, на которых показаны другие взаимоотношения между направлениями расхождения и направлениями наклона плоских элементов ребра;

на фиг.13 - сечения в увеличенном масштабе, на которых показаны примеры первой перегородки и второй перегородки;

на фиг.14 - вид сверху подложки в обуви, на котором показаны желательные места, где в первой перегородке и во второй перегородке не обеспечены канавки или вырезы;

на фиг.15 - вид в перспективе, в разобранном состоянии, части ботинка, где показаны положения подложки;

на фиг.16 - вид в перспективе, в разобранном состоянии, части ботинка, где показаны положения подложки;

на фиг.17 - вид сверху обычной подложки в обуви, где часть покрытия удалена.

РАСШИФРОВКА НОМЕРОВ ПОЗИЦИЙ НА ЧЕРТЕЖАХ

1 - Основная пластина

2 - Покрытие

3, 3c, 3d - Ребро

3a - Ребро носочной стороны

3b - Ребро пяточной стороны

4 - Жидкость

5 - Закрытое пространство

6 - Место соединения

11 - Первая область

12 - Первая, горизонтальная, кромочная часть

14 - Внутренняя периферическая стенка

15 - Первая перегородка

21 - Вторая область

22 - Вторая, горизонтальная, кромочная часть

31 - Прорезь

32, 33 - Плоский элемент ребра

A - Подложка

НАИЛУЧШИЙ СПОСОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Далее описан элемент подошвы обуви согласно настоящему изобретению со ссылками на подложку в обуви (см. фиг.1-7). Как показано на фиг.1, подложка A в обуви согласно настоящему изобретению содержит: основную пластину 1, покрытие 2, множество ребер 3 и жидкость 4.

Основная пластина 1 содержит: первую область 11, имеющую форму, эквивалентную подошве стопы; и первую, горизонтальную, кромочную часть 12, которой окружена вся периферия первой области. Покрытие 2 содержит: вторую область 21, которая обращена к первой области 11 основной пластины 1; и вторую, горизонтальную, кромочную часть 22, которая обращена к первой, горизонтальной, кромочной части 12. Как очевидно при рассмотрении фиг.1, первая область 11 основной пластины 1 имеет: длину, проходящую от пятки до части, расположенной вблизи начала пальцев ноги; и ширину части, где подошва стопы контактирует с ней, когда подошва стопы касается земли.

Как показано на фиг.2-4, первая область 11 имеет вогнутую форму, которая слегка отжата вниз от верхней поверхности первой, горизонтальной, кромочной части 12; а вторая область 21 имеет вогнутую форму, которая слегка отжата вверх от нижней поверхности второй, горизонтальной, кромочной части 22. Верхняя поверхность первой области 11 и нижняя поверхность второй области 21 соединены друг с другом через посредство внутренних периферических стенок 14 и 24, которые умеренно наклонены к соединительной поверхности между первой, горизонтальной, кромочной частью 12 и второй, горизонтальной, кромочной частью 22, и таким образом исключается концентрация напряжений.

Как показано на фиг.1-4, в первой области 11 нижней пластины 1 сформировано за одно целое множество ребер 3 таким образом, чтобы они выступали вверх от основной пластины. Множество ребер 3 расположено с предварительно определенными интервалами по существу перпендикулярно к осевой линии, проходящей от носочной стороны к пяточной стороне основной пластины 1. Как показано на фиг.1 и 4, каждое ребро 3 состоит из двух плоских элементов 32 и 33 ребра, отделенных друг от друга прорезью 31.

Как показано на фиг.2 и 3, ребра 3 наклонены в противоположных направления относительно центральной части продольной длины первой области 11.

Более конкретно, ребра, расположенные в зоне от центральной части продольной длины первой области до носочной стороны (далее называемые «ребра 3a носочной стороны»), наклонены к пяточной стороне, тогда как ребра, расположенные в зоне от центральной части до пяточной стороны (далее называемые «ребра 3b пяточной стороны»), наклонены к носочной стороне.

Однако все ребра 3 могут быть наклонены к носочной стороне или к пяточной стороне; также ребра 3a носочной стороны могут быть наклонены к носочной стороне, тогда как ребра 3b пяточной стороны могут быть наклонены к пяточной стороне. Кроме того, граница между ребрами 3a носочной стороны и ребрами 3b пяточной стороны может быть перемещена к носочной стороне или к пяточной стороне вместо того, чтобы она была расположена в центральной части продольной длины.

Как показано на фиг.1, при рассмотрении сверху, два плоских элемента 32 и 33 ребра, которые представляют каждое из ребер 3, расположены таким образом, что расходятся к носочной стороне или к пяточной стороне.

Более конкретно, плоские элементы 32 и 33 ребра, которые представляют ребро 3a носочной стороны, расположены таким образом, что расходятся к пяточной стороне, тогда как плоские элементы 32 и 33 ребра, которые представляют ребро 3b пяточной стороны, расположены таким образом, что расходятся к носочной стороне.

Как показано на фиг.1, ребра 3c, 3d, расположенные наиболее близко к носочной стороне и к пяточной стороне, сформированы из одного плоского элемента ребра, не содержащего прорези. Ребро 3c, расположенное наиболее близко к носочной стороне, наклонено к пяточной стороне, тогда как ребро 3d, расположенное наиболее близко к пяточной стороне, наклонено к носочной стороне.

В определенном виде обуви единственный, плоский элемент ребра, не содержащий прорези, может быть исключен; два или большее количество таких элементов ребра могут быть сформированы рядом друг с другом; и такие элементы ребра могут быть обеспечены в любом месте между пяточной стороной и носочной стороной.

Желательно, чтобы прорезью 31, показанной на фиг.4, были отделены плоские <элементы> 32 и 33 ребра друг от друга, и чтобы прорезь имела глубину от их верхних краев до их оснований, как это показано на фиг.5(A). Однако, как показано на фиг.5(B), прорезь 31 может быть сформирована таким образом, чтобы ею были отделены <элементы> 32 и 33 ребра друг от друга на глубину, составляющую 50% или более от высоты ребра, от верхних краев ребер до их оснований, таким образом, чтобы оставалась соединительная часть над их основаниями.

Как показано на фиг.1-4, первая перегородка 15 сформирована между внутренней периферической стенкой 14 первой области 11 основной пластины 1 и обеими сторонами ребер 3 таким образом, чтобы она выступала вверх от верхней поверхности первой области. Также вторая перегородка 25 сформирована на внутренней периферической стороне первой перегородки 15 таким образом, чтобы она выступала вниз от нижней поверхности второй области 21 с предварительно определенным зазором, сформированным между первой перегородкой и второй перегородкой. Для облегчения понимания формы и строения, на фиг.2-4 показана первая перегородка 15 и вторая перегородка 25 в большем размере, чем действительный размер.

Как показано на фиг.6 и 7(A), первая перегородка 15 и вторая перегородка 25 содержат множество канавок 151 и 251, соответственно. Канавки 151, выполненные в первой перегородке 15, и канавки 251, выполненные во второй перегородке 25, расположены таким образом, чтобы они не перекрывали друг друга, при рассмотрении в направлении вдоль осевых линий канавок.

Вместо канавок 151 и 251, выполненных в первой и второй перегородках 15 и 25, могут быть выполнены вырезы 151 и 251, как это показано на фиг.7(B).

Первая перегородка 15 и вторая перегородка 25 могут быть измены местами на противоположные. Кроме того, в дополнение к первой перегородке 15 и второй перегородке 25 может быть обеспечена третья перегородка с предварительно определенным зазором, сформированным между третьей перегородкой и первой или второй перегородками; и может быть дополнительно обеспечена четвертая перегородка.

Как показано на фиг.1 и 3, первая, горизонтальная, кромочная часть 12 основной пластины 1 и вторая, горизонтальная, кромочная часть 22 покрытия 2 соединены друг с другом посредством лентообразного соединения 6, и таким образом сформировано закрытое пространство 5 между первой областью 11 и второй областью 21. В закрытое пространство 5 впрыскивают жидкость 4 через впуск (не показан), выполненный в пяточной стороне; затем впуск закрывают для герметизации.

Лентообразное соединение 6 формируют около внутренних периферических частей первой и второй кромочных частей 12 и 22, и оно имеет равномерную ширину вдоль всего периметра внутренних периферических частей. Желательно, чтобы соединение 6 было сформировано с использованием термической сварки посредством использования высокотемпературного пресса; однако для склеивания можно использовать связующее.

Нижнюю пластину 1 и покрытие 2 формируют, применяя литье под давлением и используя термопластичную смолу, например, винилхлоридную смолу. Желательно, чтобы жидкость 4 обладала низкой проникающей способностью и мало поддавалась испарению, и не подвергалась гниению. Кроме того, более желательно, чтобы в качестве жидкости 4 использовали жидкость, не замерзающую в холодных регионах, например, пропиленгликоль.

Также, как показано на фиг.4, обе наружные стороны плоских элементов 32 и 33 ребра сформированы таким образом, чтобы они были умеренно изогнуты от их верхних краев к их основаниям и чтобы не были присоединены к внутренней периферической поверхности второй перегородки 25. Основанием для этого является потребность в обеспечении возможности легкого пригибания плоских элементов 32 и 33 ребер при надавливании, чтобы достигался хороший эффект массирования. Также основанием для этого является обеспечение возможности легкого протекания жидкости 4 в продольном направлении через зазоры 7, сформированные между внутренней периферической поверхностью второй перегородки 25 и обеими наружными сторонами плоских элементов 32 и 33 ребра для исключения повышения давления жидкости 4 в ограниченном пространстве.

Желательно, чтобы в состоянии, в котором жидкость 4 герметично запечатана в закрытом пространстве 5, как это показано на фиг.4, высота ребра 3 была такой, чтобы верхний край ребра находился в контакте с нижней поверхностью второй области 21; однако высота ребра может быть больше или меньше, чем упомянутая выше высота при контакте. Также желательно, чтобы высота первой и второй перегородок 15 и 25 была такой, чтобы отдаленные края первой и второй перегородок 15 и 25 находились в контакте с нижней поверхностью второй области 21 и верхней поверхностью первой области 11, соответственно; однако высота перегородки может быть больше или меньше высоты при контакте.

Далее описано (см. фиг.8-10) расположение ребер 3 и плоских элементов 32 и 33 ребра в других вариантах осуществления. На фиг.8 показано количество и расположение плоских элементов 32 и 33 ребра. Более конкретно, каждое ребро 3, показанное на фиг.8(A), состоит из трех плоских элементов 32, 34, и 33 ребра, которые отделены друг от друга прорезями 31. Плоские элементы 32 и 33 ребра расположены таким образом, что расходятся к пяточной стороне, тогда как центральный плоский элемент 34 ребра расположен перпендикулярно к продольной осевой линии первой области 11.

Каждое ребро 3, показанное на фиг.8 (B), состоит из четырех плоских элементов 32, 35, 36 и 33 ребра, которые отделены друг от друга прорезями 31. Плоские элементы 32 и 33 ребра расположены таким образом, что расходятся к пяточной стороне, а центральные плоские элементы 35 и 36 ребра также расположены таким образом, что расходятся к пяточной стороне. Центральные плоские элементы 35 и 36 ребра могут быть расположены перпендикулярно к продольной осевой линии первой области 11.

Каждое ребро 3, показанное на фиг.8 (C), состоит из пяти плоских элементов 32, 37, 38, 39 и 33 ребра, которые отделены друг от друга прорезями 31. Плоские элементы 32 и 33 ребра расположены таким образом, что расходятся к пяточной стороне, а внутренние, плоские элементы 37 и 39 ребра также расположены таким образом, что расходятся к пяточной стороне. Центральный плоский элемент 38 ребра расположен перпендикулярно к продольной осевой линии первой области 11. Внутренние, плоские элементы 37 и 39 ребра могут быть расположены перпендикулярно к продольной осевой линии первой области 11.

На фиг.9 показаны варианты осуществления, в которых прорези 31 в смежных ребрах 3 расположены в таких местах, чтобы они не перекрывали друг друга, при рассмотрении в направлении вдоль осевых линий прорезей 31. Основанием для этого является то, что, если бы прорези 31 между смежными <элементами> ребра 3 были расположены так, что они перекрывают друг друга, то сдавленная жидкость 4 протекала бы чрезмерно легко в продольном направлении, в результате чего эффект уменьшения силы удара жидкости 4 был бы снижен.

Угол расхождения плоских элементов 32 и 33 ребра предпочтительно составляет от 170° до 120°, более предпочтительно - от 160° до 140°. При угле расхождения свыше 170° эффект от уменьшения силы удара жидкости 4, вытекающей с обеих сторон из зазоров между ребрами 3 и ударяющей в месте соединения 6 между основной пластиной 1 и покрытием 2, уменьшается, а при угле расхождения, меньшем 120°, при соприкосновении подошвы стопы или подобной части тела с землей при ходьбе или подобном движении, ощущение устойчивости в боковом направлении понижается. Установлено, что в данном варианте осуществления угол расхождения находится в области около 150°.

На фиг.10 показаны варианты осуществления, в которых плоские элементы 32 и 33 ребра расходятся. Более конкретно, на фиг.10(A) показан вариант осуществления, в котором плоские элемент 32 и 33 ребер 3a носочной стороны расположены таким образом, что они расходятся к носочной стороне, тогда как плоские элементы 32 и 33 ребер 3b пяточной стороны расположены таким образом, что они расходятся к пяточной стороне.

На фиг.10(B) показан вариант осуществления, в котором плоские элементы 32 и 33 ребер 3a носочной стороны и ребер 3b пяточной стороны расположены таким образом, что они расходятся к пяточной стороне. Кроме того, на фиг.10 (C) показан вариант осуществления, в котором плоские элементы 32 и 33 ребер 3a носочной стороны и ребер 3b пяточной стороны расположены таким образом, что они расходятся к носочной стороне.

На фиг.11 и 12 показаны взаимоотношения между направлением расхождения плоских элементов 32 и 33 ребра, и направлением наклона плоских элементов 32 и 33 ребра. На фиг.11(B) и фиг.12(B) показан случай, где направление расхождения и направление наклона плоских элементов 32 и 33 ребра являются одинаковыми. Более конкретно, на фиг.11(B) расхождение и наклон плоских элементов 32 и 33 ребра направлены к носочной стороне. На фиг.12(B) расхождение и наклон плоских элементов 32 и 33 ребра направлены к пяточной стороне.

В противоположность этому, на фиг.11 (C) и 12 (C) показан случай, где направление расхождения и направление наклона плоских элементов 32 и 33 ребра заменены на противоположные. Более конкретно, на фиг.11(C), плоские элементы 32 и 33 ребра расходятся к носочной стороне, но наклонены к пяточной стороне. На фиг.12 (C), плоские элементы 32 и 33 ребра расходятся к пяточной стороне, но наклонены к носочной стороне.

Желательно, чтобы ребро 3c, расположенное наиболее близко к ребрам 3a носочной стороны (см. фиг.10), было наклонено к пяточной стороне, а ребро 3d, расположенное наиболее близко к ребрам 3b пяточной стороны, было наклонено к носочной стороне; однако их направления наклона могут быть заменены на противоположные.

Угол наклона плоских элементов 32 и 33 ребра и т.д. желательно составляет от 30° до 60°, более желательно - от 40° до 50°, относительно вертикальной плоскости. При угле наклона плоских элементов 32 и 33 ребра, и т.д., меньшем 30°, становится маловероятным их дальнейший наклон при надавливании подошвой стопы, в результате чего стимулирование подошвы стопы становится чрезмерно сильным, а при угле наклона плоских элементов 32 и 33 ребра свыше 60°, плоские элементы 32 и 33 ребер легко наклоняются, в результате чего стимулирование подошвы стопы становится чрезмерно слабым. Установлено, что в данном варианте осуществления угол наклона находится в области около 45°.

Желательно, чтобы верхние края плоских элементов 32 и 33 ребра, и т.д., имели форму поперечного сечения, описываемую дугообразной или подобной кривой. Основанием для этого является то, что стимулирование подошвы стопы становится мягким, таким образом обеспечивая хороший эффект массирования.

На фиг.13 показаны примеры форм поперечных сечений первой перегородки 15 и второй перегородки 25. Более конкретно, на фиг.13(A) показана форма поперечного сечения, состоящая из прямоугольной части основания и полукруглого отдаленного края. На фиг.13(B) показана прямоугольная форма поперечного сечения, отдаленный край которого имеет скругленные углы. Кроме того, на фиг.13(C) показана трапецеидальная форма поперечного сечения, отдаленный край которого имеет скругленные углы. Особенно, формы поперечного сечения первой перегородки 15 и второй перегородки 25 не ограничены выше упомянутыми формами поперечного сечения.

На фиг.14 показано пять мест, помеченных буквой C, в которых, при использовании обычной подложки A в обуви, имеется вероятность вытекания жидкости 4 через соединение 6 основной пластины 1 и покрытия 2. Таким образом, желательно, чтобы были обеспечены канавки или вырезы 151, показанные на фиг.6 и 7, в первой перегородке 15 и канавки или вырезы 251 во второй перегородке 25, в местах, отличающихся от пяти мест, помеченных буквой C. Основанием для этого является требование предотвращения непосредственного удара быстро текущей жидкости 4 по месту соединения 6 в пяти местах, помеченных буквой C.

На фиг.15 показан случай, где элемент подошвы обуви согласно настоящему изобретению использован в качестве подложки A в обуви, упомянутой выше. На фиг.16 показан случай, где элемент подошвы обуви согласно настоящему изобретению использован в качестве подошвы B обуви.

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Настоящее изобретение можно широко использовать в обувной промышленности, так как при ходьбе или подобном движении элемент подошвы обуви согласно настоящему изобретению поглощает удары и при этом обеспечивает ощущение устойчивости; при его использовании достигается эффект массирования посредством стимулирования подошвы стопы, и при его использовании могут быть предотвращены утечки герметично запечатанной жидкости.


ЭЛЕМЕНТ ПОДОШВЫ ОБУВИ
ЭЛЕМЕНТ ПОДОШВЫ ОБУВИ
ЭЛЕМЕНТ ПОДОШВЫ ОБУВИ
ЭЛЕМЕНТ ПОДОШВЫ ОБУВИ
ЭЛЕМЕНТ ПОДОШВЫ ОБУВИ
ЭЛЕМЕНТ ПОДОШВЫ ОБУВИ
ЭЛЕМЕНТ ПОДОШВЫ ОБУВИ
ЭЛЕМЕНТ ПОДОШВЫ ОБУВИ
ЭЛЕМЕНТ ПОДОШВЫ ОБУВИ
ЭЛЕМЕНТ ПОДОШВЫ ОБУВИ
Источник поступления информации: Роспатент
+ добавить свой РИД