CN103976505A - 鞋子的鞋底 - Google Patents

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Abstract

本发明描述了用于鞋子,特别是用于运动鞋,的改进的鞋底。在本发明的一方面,提供的是用于鞋子,特别是用于运动鞋,的鞋底,其包含鞋底夹层,该夹层包含无规排列的膨胀材料的粒子。该鞋底进一步包含元件,该元件在至少一个方向上具有比该膨胀材料更高的变形刚度。该鞋底夹层的材料至少部分的包围着该元件。

Description

鞋子的鞋底
技术领域
本发明涉及用于鞋子,特别是用于运动鞋,的鞋底。
现有技术
依靠鞋底,为鞋子提供了许多性能,其根据鞋子的具体类型,可以明显改变它们的效果。首先,鞋子鞋底具有保护功能。通过它们的刚度(其高于轴的刚度),它们保护了各自的穿戴者的脚来防止例如穿戴者会踏到其上的尖锐物体造成的伤害。此外,鞋子鞋底通常保护了鞋子防止过度磨损。另外,鞋子鞋底能够改进鞋子与各自地面的接触和因此有利于更快的移动。鞋子鞋底的另一功能可以由提供某些稳定性组成。此外,鞋子鞋底可以具有缓冲作用,例如吸收由于鞋子与地面接触所产生的力。最后,鞋子鞋底可以保护足部来防止污垢或水溅或提供许多其他功能。
为了满足全部的这些功能,从现有技术中是已知的不同的材料可以用于制造鞋子鞋底。示例性的,在此可以提及由乙烯乙酸乙烯酯(EVA)、热塑性聚氨酯(TPU)、橡胶、聚丙烯(PP)或者聚苯乙烯(PS)制成的鞋子鞋底。每个的这些材料提供了特定组合的不同的性能,其或多或少的很好的适用于特定鞋子类型的鞋底,这取决于各自鞋子类型的具体需求。例如TPU是非常耐磨和防撕裂的。此外,EVA的特征在于高稳定性和相对良好的缓冲性能。此外,在制造鞋子鞋底中考虑使用膨胀材料,特别是膨胀热塑性氨基甲酸酯(eTPU)。膨胀热塑性氨基甲酸酯的特征在于低的重量和特别良好的弹性和缓冲性能。另外,根据WO2005/066250,膨胀热塑性氨基甲酸酯的鞋底可以连接到鞋子轴上,而无需任何另外的粘结剂。基于eTPU的鞋子鞋底的另一例子及其制造方法描述在DE102005050411A1中。
但是,WO2005/066250中所公开的实施方案的一个缺点由这样的事实组成,即,鞋底的性能在区域中连续的受到膨胀TPU的鞋底的影响和根据WO2005/066250,鞋底性能的更详细的影响是不可能的。
为了进一步选择性影响鞋底的性能,使用另外的功能元件例如现有技术已知的诸如增强元件。这样的增强元件可以例如胶合到鞋底的底侧,来增加所选择的区域例如诸如足中的中间区域中鞋底的稳定性。这样的增强可以用于缓解整个移动结构(例如脚、脚踝、膝部、跟腱、韧带等),例如当在不平的地面上慢跑时或者在足部下转的情况中。
例如EP1197159B1公开了一种鞋子构造方法及其所获得的鞋子,在用于这些产品的通过注入的不同的构造方法中,无论是打开、半开还是封闭,引入了锲形物,具有或者不具有用于所述锲形物的硬化的鞋底夹层,其连接到缝纫的鞋内底中,其固定到鞋底或中间的外底上。
但是,从现有技术中已知的功能元件和鞋底构造的一个缺点是这样的事实,即,该鞋子鞋底和另外的元件(其选择性的影响了鞋底的性能和功能)必须分别制造和随后结合,例如胶合,在一起。这会限制用另外的功能元件来影响鞋底性能的可能性。这具体意味着该功能元件不能独立的从与它接触的鞋底的区域移动。例如,这会导致这样的效果,即,该另外的元件虽然引起了鞋底性能在第一方向上的改进,例如在纵向上的增强,但是同时引起了鞋底性能在第二方向上,例如垂直于第一方向的方向上,不期望的劣化。这是真的,特别是对于平坦设计的元件来说更是如此。此外,仅仅可以使用能够胶合在一起的材料。这限制了材料的选择和因此明显限制了鞋底和鞋子设计的可能性。功能元件(其固定或者胶合到鞋底的底侧)的另一缺点是这些元件会不利的影响鞋子在与地面接触过程中的行为。因此,这样的元件例如会导致足部在不平坦地面(例如在石头或者树根上)的滑动和因此导致穿戴者跌倒。
从现有技术开始,本发明因此的一个目标是提供用于鞋子,特别是运动鞋,的更好的鞋底。本发明的另一目标是由依靠另外的元件,提供改进的可能性,来影响鞋子鞋底的性能组成。
发明内容
根据本发明的第一方面,这些问题是通过用于鞋子,特别是运动鞋,的鞋底来解决的,其包含鞋底夹层,该夹层包含无规排列的膨胀材料的粒子,其中该鞋底进一步包含这样的元件,其在至少一个方向上具有比该膨胀材料更高的变形刚度,和其中该鞋底夹层的材料至少部分的包围着该元件。
在一优选的实施方案中,该元件至少部分的在鞋底夹层材料内部延伸。
在另一优选的实施方案中,该元件没有结合到鞋底夹层的膨胀材料上。
通过同时使用膨胀材料粒子和另外的元件(其在至少一个方向上包含比膨胀材料更高的变形刚度),产生了关于鞋底夹层的大的设计自由度。因此,该元件可以例如具有优选的方向,在其中它与足部的翻滚移动一起移动,和同时还包含了阻塞方向,在其中它较少或者根本不是柔韧性的。此外,仅仅一个部分的区域可以例如包含膨胀材料的粒子例如膨胀TPU,例如在前掌区的区域中,特别是大脚趾下面,和/或在后跟区域中。当足部冲击到和离开地面时,这导致了特别良好的缓冲,和导致了行走过程中较低的能量损失,这归因于膨胀TPU良好的弹性和缓冲性能。同时,该另外的元件可以完全的或部分的植入鞋底夹层中,例如足中区域中,或者在鞋底夹层的其他区域中在鞋底夹层材料内的至少部分的延伸。如果该元件完全的或者几乎完全的植入到鞋底夹层中,则当足部冲击到地面时不存在阻碍,因为该元件没有与鞋底的踩踏表面接触。另外,鞋底不同区域的性能可以彼此独立的受到显著影响。但是,如果该元件分别的仅仅部分植入到鞋底夹层中或者被它包围,则该元件会另外的影响鞋底表面的性能。
此外,在一实施方案中,材料可以用于制造另外的元件,其不能与鞋底夹层的材料,特别是与鞋底夹层的膨胀材料胶合在一起,因为该元件不需要包含与该膨胀材料的结合。这样的材料经常比可胶合材料廉价。用于选择用于元件的材料的其他标准例如是用于降低重量的材料,或者非耐磨,但是其增加了鞋底稳定性的材料。作为例子,聚丙烯和聚乙烯在此提及作为可能的材料。
但是,在另一实施方案中,该元件还可以包含与鞋底夹层材料,特别是与鞋底夹层的膨胀材料,的结合。这会进一步增加鞋底的稳定性。这样的结合可以例如通过将所述元件的材料和鞋底夹层的材料进行熔融和融合来实现。在一优选的实施方案中,加入粉末形式的额外的热塑性氨基甲酸酯,其会导致所述元件和鞋底夹层材料,特别是膨胀材料,之间更好的结合。
另一优点是通过使用无规排列的膨胀材料的粒子来提供的。它们明显促进了这样的鞋底的制造,因为该粒子能够以特别容易的方式来处理,并且在制造过程中,由于它们的无规排列而无需任何的对齐。
如上所述,该元件根据鞋底和鞋子的需求轮廓,可以由一种或多种不同的材料来制造,例如:塑料,具有与鞋底的其他膨胀材料性能不同的膨胀材料,箔,二维和三维织物,木头,金属等。原则上,该元件可以进一步包含多个形式,例如不同的拐角和角度,不同的宽度,长度和高度等。另外,该元件可以在鞋底夹层中不同的位置和不同的方向上至少部分的植入到例如诸如鞋底夹层的上部、中部或下部区域,它可以延伸到前掌区域或后跟区域或者二者的区域上或者可以对角的位于鞋底夹层中等。优选的实施方案的元件在下面更详细的描述。
在一优选的实施方案中,该膨胀材料的粒子(鞋底夹层至少部分的包含该粒子)包含一种或多种下面的材料:膨胀乙烯乙酸乙烯酯(eEVA),膨胀热塑性氨基甲酸酯(eTPU),膨胀聚丙烯(ePP),膨胀聚酰胺(ePA),膨胀聚醚嵌段酰胺(ePEBA),膨胀聚甲醛(ePOM),膨胀聚苯乙烯(PS),膨胀聚乙烯(ePE),膨胀聚氧乙烯(ePOE),膨胀乙烯丙烯二烯单体(eEPDM)。根据鞋底的需求轮廓,一种或多种的这些材料可以有利的用于制造,这归因于它们的物质特性。
在另一优选的实施方案中,对鞋底夹层进行设计,以使得该膨胀材料至少部分的包围着该元件。优选该元件至少部分延伸穿过鞋底夹层的膨胀材料。由此,可以实现该元件和膨胀材料之间至少部分的结合,而无需键合。这增加了结构自由度和因此增加了准确的同等影响鞋底性能,特别是具有膨胀材料的区域的可能性。具体的,如上所述,同样还可以使用非可胶合材料。
在另一任选的实施方案中,如上所述,在鞋底夹层,特别是鞋底夹层的膨胀材料,与该元件之间会存在另外的结合,例如粘结剂结合、熔合或者通过加入粉末形式的热塑性氨基甲酸酯所实现的结合。
在另一优选的实施方案中,该鞋底可以通过首先将元件插入模具中,该模具随后用鞋底夹层的膨胀材料粒子填充来制造。由此,可以例如将该元件排列在膨胀材料中,而不必将它切开并在插入元件后再次关闭它。如上所述,粉末形式的热塑性氨基甲酸酯可以任选的在这样的情况中加入,来在该元件和膨胀材料之间产生键合,这应当是期望的。通过使用合适尺寸的粒子和将粒子插入模具的适当的方法,它此外可以确保粒子在预期的位置处在元件周围流经和/或包围该元件,以使得在该膨胀材料中存在很少的空隙和/或裂缝,例如在该元件下面和/或后面。这明显简化了这样的鞋底的制造方法。
在另一优选的实施方案中,鞋底夹层的膨胀材料粒子在将它们填充到模具中之后经历了加热和/或加压和/或蒸汽处理。由此,该粒子的表面可以至少部分的熔融,以使得粒子表面在冷却后键合在一起。此外,通过加热和/或加压和/或蒸汽处理,该粒子还可以由于化学反应而形成键合。这样的键合是非常结实和耐久的,并且不需要使用另外的结合物质例如粘结剂。这使得鞋底及相关的制造更简单、更安全、更成本有效和更环境友好等。
在一种实施方案中,该元件如骨架那样至少部分的延伸穿过鞋底夹层的材料,优选穿过鞋底夹层的膨胀材料。骨架状结构允许选择性的影响鞋底的性能,同时降低重量。
在另一实施方案中,该元件包含多个棒形区域。这还允许选择性的影响鞋底的性能,同时降低重量,并且具有另外的优点,以使得直线、棒形元件或包括这样的部分的元件能够特别容易的制造。
在另一实施方案中,该元件还可以是非对称的、螺旋状的,其设计为模块元件和/或由不同的材料组成。该元件可以例如包含一种材料的核或基础元件和一种或者另外的不同的材料的相邻部分,其是经由注塑方法作为整体来制造的。在另一实施方案中,元件的部分模块可以随后固定到或者插入基础元件中。该元件可以包含不同的厚度或曲率或十字形或星形直径,用于优化与鞋底夹层的材料中(特别是膨胀材料中)的最大锚定表面。此外,该元件的不同区域或者臂或者部分可以包含不同的柔韧性,且因此根据鞋子的需求来订制。
在另一实施方案中,该元件至少在区域中包含中空区域。这允许进一步降低重量并进一步增加元件,特别是骨架状元件和/或棒形元件或者其部分,的稳定性。
在一种实施方案中,该元件是至少部分栅格状的。栅格状元件允许根据栅格的尺寸来在相当大的平坦区域中影响鞋底的性能,而同时例如与平坦区域状元件相比节约重量。如果该元件如上所述包含至少部分的中空区域,则这是特别适用的。此外,栅格状元件简化了所述制造方法,因为如上所述该膨胀材料的粒子可以在它周围流动或者更容易的包围它。这降低了膨胀材料中裂缝的形成。这同样也适用于骨架形和棒形元件。
栅格状元件可以包含一个或多个这样的区域,这里该栅格结构是比一个或多个其他区域更密筛的或者宽筛的。
在另一实施方案中,该栅格状元件还可以用于在鞋底的后跟区域(或者其他区域),开放区域中桥连,和由此给予鞋底以蹦床结构。用于这个目的栅格元件的实施方案的例子和用于鞋子鞋底的另外的栅格状元件的例子(其可以有利的与这里所述的本发明的方面相组合)是例如描述在US2005/0108898A1和EP0873061B1中。
根据本发明的另一方面,该元件包含凹槽,用于接收电子部件。这样的部件可以例如是GPS收发器,并且可以用于确定位置、当前跑步速度、覆盖距离、到目的地的距离或者与位置或速度有关的任何种类的信息。此外,该元件可以例如包括无线接收器和存储元件,以使得例如可以存储通过心率监控器所传输的心脏电流频率。该部件还可以提供多个功能,例如GPS收发器、无线接收器和存储器,以使得基于沿着特定路线的位置数据的心率可以被存储。
此外,电子部件可以整合在其他元件中或者可以作为结构形成元件本身。作为例子,例如在US2010/0063778A1中描述了电子部件结构的实施方案,其可以有利的与本发明的方面相组合。电子部件另外的例子是:光学传感器,具有电极(导电材料)的传感器;近场通讯标记或芯片;压力传感器;在外设的柔性显示器;控制面板;LED单元;电池组(其可以从外面诱导充电)等。
在一种优选的实施方案中,用于接收所述部件的凹槽被设置在元件的一定区域中,该区域在每个侧面没有被鞋底夹层包围。这能够接近用于接收电子部件的凹槽。因此,该部件可以被替换,例如将它用提供了另外的功能的另一部件置换,或者更换部件的电源。
根据本发明的另一方面,该鞋底包含排列在鞋底夹层的材料处的后跟夹。优选该后跟夹固定到鞋底夹层的膨胀材料上。该后跟夹用于更好的将足部分别固定到鞋底上或鞋子中。良好的固定是必需的,例如来防止在行走或跑步过程中分别形成水泡。
在另一优选的实施方案中,该后跟夹在阿喀琉斯腱(跟腱)区域中包含凹槽。后者防止了后跟夹,特别是它的上边缘在足部翻滚和离开地面时压缩到阿喀琉斯腱上或者防止摩擦它,其会导致疼痛刺激和伤害阿喀琉斯腱。因此该凹槽增加了鞋子的穿着舒适度和帮助避免伤害。
在另一优选的实施方案中,该后跟夹包含中间的和侧面的指状物,其设计来独立的分别包围后跟的中间的和侧面的面。这增加了穿着舒适性以及鞋子甚至更大的移动空间,但是其中,在同时还确保了足部在鞋子里足够的固定。这导致了进一步防止受伤。
在另一实施方案中,该后跟夹仅仅包含一个指状物,例如在侧面或者中间或者中心设置的指状物。
在另一实施方案中,该后跟夹和元件是作为一个整体来提供的。这增加了鞋子结构的稳定性和简化了制造。特别是,例如粘结剂等材料和例如另外的工作步骤是不需要的。
根据本发明的另一方面,该鞋底此外包含笼元件,其被设置在鞋底夹层处,优选在鞋底夹层的膨胀材料处,并且其设计来立体包围侧面的和/或中间的面的上部。该笼元件用于足部在鞋子中的固定等等。
在一优选的实施方案中,该笼元件、该元件和/或该后跟夹是作为一个整体来提供的。这增加了鞋子结构的稳定性和简化了制造。特别是,例如诸如粘结剂或者缝纫线等材料和例如另外的工作步骤是不需要的。
在另一实施方案中,该元件至少部分包围着所述面上的一部分的膨胀材料,来选择性限制该膨胀材料的变形。这随后会再次影响膨胀材料的缓冲性能和鞋底的稳定性。
根据本发明的另一方面,外底层排列在该元件的至少部分的区域中。这样的外底用于保护鞋底防止磨损和可以另外增加在地面上的抓握和防止鞋底打滑。
在一种实施方案中,该元件可以由此与外底连接,以使得该元件能够容易的插入工具中,这明显简化了制造方法。
根据本发明的另一方面,该元件包含至少第一平板元件和第二平板元件,其可以相对于彼此滑动。
在一种优选的实施方案中,该第一平板元件可以相对于该第二平板元件在不同的方向上滑动。
在另一优选的实施方案中,该第一平板元件和该第二平板元件每个包含弯曲的滑动表面。
特别优选的是此外的一实施方案,其中鞋底夹层的材料提供了回复力,其抵消了第一平板元件相对于第二平板元件的滑移。
具体的,根据本发明的一方面,可以有利的使用两个平板元件(其基本水平的安装在鞋底夹层的后跟区域中,并且其可以相对于彼此在不同方向上移动,并且它的相对移动被鞋底夹层材料所提供的回复力抵消)来接收水平剪切力,该力影响了跑步时穿戴者的移动结构。这降低了具有这样的鞋底的鞋子的穿戴者的关节磨损和受伤的危险。这样的平板元件的实施方案的例子(其可以相对于彼此移动,并且其根据这里所述的本发明的方面,可以以有利的方式来组合)例如可以在DE10244433B4和DE10244435B4中找到。
优选该元件包含至少一个垫圈,其限定了穿过鞋底夹层材料的通道。
具体的,该垫圈可以限定出从鞋底夹层的底侧穿过鞋底夹层的厚度到它的顶侧的通道。该通道可以作为空闲空间放置。它还可以包含可呼吸材料,优选不允许湿气透过该通道到鞋底夹层的顶侧的可呼吸材料。以此方式,可以产生鞋底夹层的通风口。这会例如帮助冷却穿戴者的足部和防止过度发汗。该垫圈还能通过以通道方式来节省鞋底夹层材料,来帮助降低鞋底重量,特别是在作为空闲空间放置时更是如此。
该至少一个垫圈可以进一步包含六边形法兰。优选该元件包含清风单元(clima unit),其包含以蜂窝图案排列的多个垫圈。
通过提供具有六边形法兰的垫圈,为垫圈提供了稳定性,同时该垫圈也不占据过多的鞋底夹层空间。具体的,如果多个垫圈排列在鞋底夹层中,在例如后跟区域或前掌区域中形成清风单元,则该垫圈的六边形法兰允许将它们以蜂窝图案来排列。这可以提供具有良好稳定性的清风单元,同时允许该垫圈高的“包装率”,产生紧凑的清风单元。
本发明的另一方面涉及鞋子,特别是运动鞋,其具有根据前述实施方案之一的鞋底。这里,本发明所述实施方案和方面的单个方面可以根据鞋底和鞋子的需求轮廓来有利的组合。此外,如果它们对于各自的目的而言应该不是重要的情况下,则可以搁置单个方面。
附图说明
在下面的详细说明中,参考下图描述了本发明鞋底目前优选的实施例和实施方案:
图1是从现有技术已知的实施方案,其具有固定到鞋底上的增强元件;
图2是鞋子鞋底的实施方案,其具有骨架状增强元件,后跟夹(其包含侧面的和中间的指状物)以及在阿喀琉斯腱的区域中的凹槽,和外底;
图3a-b是鞋子鞋底的实施方案,其具有被鞋底夹层部分包围的变形元件;
图4是鞋子的实施方案,其具有后跟夹(其包含侧面的和中间的指状物)以及在阿喀琉斯腱的区域中的凹槽;
图5是鞋子的另一实施方案,其具有后跟夹(其包含侧面的和中间的指状物)以及在阿喀琉斯腱的区域中的凹槽;
图6是鞋子的实施方案,具有笼元件,其立体包围着上部;
图7根据本发明的实施方案的鞋子的横截面,其具有鞋底夹层和元件,其中该鞋底夹层部分包围着该元件,并且其中该元件和笼元件设计为一个整体,以及一个或多个外底层;
图8根据本发明另一实施方案的鞋子的横截面,其具有鞋底夹层和元件,其中该鞋底夹层部分包围着该元件,并且其中该元件和笼元件是作为一个整体来提供的,并且其中该元件至少部分的包围着所述面上的一部分的膨胀材料,以及外底层;
图9是鞋底夹层的实施方案,具有元件,该元件包含可以相对于彼此滑动的第一和第二平板元件;
图10是鞋底夹层的另一实施方案,具有元件,该元件包含可以相对于彼此滑动的第一和第二平板元件,其中该平板元件包含弯曲的表面;
图11是鞋底夹层的另一实施方案,具有元件,该元件包含可以相对于彼此滑动的第一和第二平板元件,其中该鞋底夹层的材料提供了抗滑动移动的回复力;
图12是鞋底的实施方案,其具有垫圈,该垫圈限定了穿过鞋底夹层材料的通道;
图13是鞋底的实施方案,其具有清风单元,该单元包含以蜂窝方式排列的多个垫圈。
具体实施方式
在下面的详细说明中,参考运动鞋来描述了本发明目前优选的实施方案。但是,要强调的是本发明不限于这些实施方案。例如本发明还可以用于防护鞋子、休闲鞋子、远足鞋子、高尔夫鞋、冬季用鞋或其他鞋子。
图1显示了现有技术的一种实施方案。图1具体显示了鞋底100,其具有平坦的增强元件120,该元件胶合到鞋底的材料110上。这样的实施方案如上所述具有一些缺点。一方面,仅仅可以使用可以结合在一起,特别是胶合在一起的材料。结合的必需性也增加了制造工作,需要一定量的结合剂和因此还需要制造工作,和此外限制了影响鞋底100性能的可能性。另外,该增强元件120(其固定于,例如胶合于,鞋底的底侧)具有这样的缺点,即,该增强元件120会对鞋底100冲击到地面时的行为产生不利影响。因此例如该增强元件120会导致在不平的地面上行走(例如在石头或树根上)时足部的滑跌,因此导致穿戴者跌倒。
图2显示了根据本发明一种实施方案的鞋底200。鞋底200包含鞋底夹层210,变形/增强元件220,后跟夹230和外底250。
鞋底夹层210包含无规排列的膨胀材料的粒子。在一实施方案中,整个鞋底夹层210由膨胀材料组成。但是这里不同的膨胀材料或者不同的膨胀材料的混合物可以用于鞋底夹层210的不同的部分的区域中。在另一实施方案中,鞋底夹层210仅仅一个或几个部分的区域由膨胀材料组成,而其余的鞋底夹层210由非膨胀材料组成。通过合适组合的不同的膨胀和/或非膨胀材料,可以制造具有期望的缓冲和稳定性性能的鞋底夹层210。该膨胀材料的粒子可以具体包含一种或多种下面的材料:膨胀乙烯乙酸乙烯酯(eEVA),膨胀热塑性氨基甲酸酯(eTPU),膨胀聚丙烯(ePP),膨胀聚酰胺(ePA),膨胀聚醚嵌段酰胺(ePEBA),膨胀聚甲醛(ePOM),膨胀聚苯乙烯(PS),膨胀聚乙烯(ePE),膨胀聚氧乙烯(ePOE),膨胀乙烯丙烯二烯单体(eEPDM)。每个的这些材料包含具体的特性,其根据鞋底的需求轮廓可以有利的用于制造鞋子鞋底。因此具体的,eTPU具有优异的缓冲性能,其在较低或较高的温度也保持不变。此外,eTPU是非常有弹性的和回复性的,并且在压缩的情况中例如当足部冲击到地面时,在随后的膨胀过程中将所存储的能量几乎完全返回到足部。这增加了移动的效率。与之相反,ePP具有增加的稳定性以及非常低的重量。在一种优选的实施方案中,鞋底夹层210例如在前掌区域中特别是脚趾下以及在后跟区域中包含部分区域的eTPU,同时其余的鞋底夹层由ePP或者eEVA或者另一膨胀或者非膨胀材料组成。鞋底夹层210的前掌和后跟区域中的eTPU和其余区域中的ePP保护了穿戴者的足部和关节防止受伤,这归因于eTPU良好的缓冲性能,同时使用ePP保持了低的鞋底重量。这样的组合对于例如跑步鞋的鞋底是有利的。
鞋底夹层210此外包围着至少部分的元件220,其在图2所示的实施方案中是变形或增强元件。在一种优选的实施方案中,元件220在至少一个方向上具有比鞋底夹层220的膨胀材料更高的变形刚度。在另一实施方案中,元件220还可以例如是外底和/或装饰元件和/或用于接收电子部件的元件和/或电子部件或者任何其他功能元件。
在图2所示的实施方案中,元件220几乎完全被鞋底夹层210包围。优选该元件220至少部分的延伸穿过鞋底夹层210的材料内部。仅仅两个线性区域225以及在鞋底夹层210对侧上的相应的部分是从外面部分可见的。在一种优选的实施方案中,元件220没有,例如通过粘结剂,与鞋底夹层210结合。具体的,在一种优选的实施方案中,该元件不具有与鞋底夹层210的膨胀材料的粘结剂结合。在一种特别优选的实施方案中,元件220此外至少部分的被鞋底夹层210的膨胀材料所包围;特别优选的,元件220至少部分的延伸穿过膨胀材料的内部。当鞋底夹层210部分的包围元件时,用于固定元件220的键合是并非必需。所以,非可胶合的材料可以用于制造鞋底。在一种可选择的实施方案中,元件220可以通过结合与鞋底夹层210连接。如果期望,这可以用于提高元件220和鞋底夹层210之间的键合的稳定性。在另一实施方案中,元件220仅仅在小部分上,例如大约一半或者大约四分之一或者任何其他比例,被鞋底夹层210包围。
在图2所示的实施方案中,该元件骨架状延伸通过鞋底夹层210的材料,优选通过膨胀材料。如果鞋底夹层210如上所述包含膨胀和/或非膨胀材料或者材料混合物的不同区域,则元件220在另一实施方案中可以延伸穿过全部或者一些或者甚至仅仅一个的这些区域。在这种情况中,如上所述基于实施方案的例子,原则上元件220的许多的二维和/或三维实施方案和定向是可能的。在一种优选的实施方案中,如图2所示,元件220被设计为骨架状的。这例如与平坦元件相比能够相当大的节约材料和重量,同时仍然可能在更大的区域中控制性能例如诸如鞋底的刚度或稳定性。图2所示的变形/增强元件220例如能够增加整个中足区域的稳定性和变形刚度,具有降低的材料用量和因此低重量的元件220。这最终允许非常轻的鞋底结构,例如鞋底重量小于200g,优选小于150g和特别优选的小于100g,并且其仍然具有足够的稳定性。使用这样轻的元件220也允许使用非常轻的材料例如诸如eEVA和/或ePP,用于鞋底夹层210的构造,其不能没有元件220而使用,因为它们不包含鞋子鞋底所必需的稳定性
在另一实施方案中,元件220包含几个部分的元件,其至少部分的从鞋底夹层210突出和/或排列在鞋底夹层210内。这些部分的元件例如可以组合来形成结构。
根据本发明的一方面,元件220可以此外中心排列在外围区域中,以及对称的或者非对称的排列在各自区域中,这取决于元件220是否影响相应区域中的鞋底更高或更低程度的变形。
根据一实施方案,如果元件220没有与鞋底夹层210的材料,特别是与膨胀材料例如鞋底夹层210内的变形棒键合,则这个元件220会与跑步移动一起移动。由此,该跑步移动受阻较小,并且元件220的移动至少部分的与鞋底的变形无关。
在另一优选的实施方案中,如图2所示,元件220包含许多棒形区域。这例如与表现出多个不同的弯曲区域的元件相比,简化了元件220的制造。在另一实施方案中,元件220至少部分的设计为栅格状。
使用骨架-和/或棒-和/或栅格状元件220进一步简化了鞋底200的制造方法。因此元件200可以首先插入模具中,其随后用膨胀材料的粒子填充。元件220的骨架-和/或棒-和/或栅格状设计确保了膨胀材料粒子以足够的量在目标区域中,例如在元件220下面或后面,在元件220周围流动或者包围该元件,由此避免鞋底夹层制造中的缺陷。在用膨胀材料粒子填充模具之后,该粒子可以例如经历加热-和/或加压和/或蒸汽处理方法,以使得它们组合和固定元件220在它的位置上。由此在一种示例的实施方案中,膨胀材料的粒子不以粘结剂键合来与元件220组合。在另一实施方案中,该膨胀材料的粒子例如通过加入粉末形的TPU而形成与元件220的键合。
在另一优选的实施方案中,元件220包含中空区域。如果该元件包含许多棒形中空区域,则这会一方面进一步增加例如元件220的稳定性或变形刚度,和导致重量进一步降低。
此外,元件220的中空区域可以例如用于接收电子或其他部件。这样的电子部件可以例如是GPS收发两用器,并且可以用于确定位置、电流运行速度、覆盖距离、到目的地的距离或者与位置和速度有关的任何种类的信息。此外,该元件可以包括例如无线接收器和存储元件,以使得例如可以连续存储通过例如心率监控器所传输的心脏电流速率。该部件还可以提供多个功能,例如GPS收发两用器、无线接收器和存储器,以使得例如心率可以存储,这取决于沿着特定路线的位置数据。在一种优选的实施方案中,元件220的这样的中空区域(其用于接收电子部件)位于没有完全被鞋底夹层包围的区域例如区域225。这能够从外面接近电子部件,例如来将该部件与具有改进功能的另一部件交换,或者用于交换电源。
在图2所示的实施方案中,鞋底200此外包含后跟夹230。后跟夹230排列在鞋底夹层210处和/或至少部分的被鞋底夹层210包围。在一种优选的实施方案中,后跟夹与鞋底夹层210的材料,优选与膨胀材料直接接触,并且排列在它处,在另一优选的实施方案中,后跟夹至少部分的被鞋底夹层210的材料包围。根据鞋底夹层210和后跟夹230各自的设计,该后跟夹仅仅通过包围该后跟夹的鞋底夹层210的材料固定在它的位置,而不存在与鞋底夹层210的键合。如果期望,后跟夹230可以另外的胶合、缝纫、铆接等到鞋底夹层210上,来增加鞋子的稳定性。在图2所示的实施方案中,元件220和后跟夹230是两个分别的部分。在另一优选的实施方案中,元件220和后跟夹230是作为一个整体提供的。除了上述功能之外,元件220可以因此用于固定后跟夹230,而无需与鞋底夹层230粘结剂结合。这例如可以在制造中无需粘结剂来进行,并且使用非可胶合的材料。在另一实施方案中,后跟夹230可以另外的或者专门的与鞋底夹层的区域结合,例如诸如上述的胶合键合。
图2中的后跟夹230包含侧面的指状物235和中间的指状物238,其分别彼此独立的包围着后跟的侧面和中间的面。这能够将足部良好的固定到鞋底200上,同时不限制足部移动的自由度。这对于例如跑步鞋或足球鞋来说足部良好的固定以及大的移动自由度是重要的。在另一优选的实施方案中,后跟夹230此外在阿喀琉斯腱的区域中包含凹槽230。这具体防止了在后跟上面的区域中,后跟夹230的上边缘在阿喀琉斯腱上的摩擦或擦伤,特别是当穿戴者他的足部离开地面时更是如此,因为这通常伴随着足部的伸长。这样的阿喀琉斯腱的刺激会导致疼痛和炎症,这是一定要避免的。
图2所示的鞋子鞋底200的实施方案进一步包含外底250。这样的外底250用于进一步保护足部以及鞋底夹层,和另外的用于改进鞋子在地面上的抓握。为此目的,外底250可以由不同的材料例如橡胶制成,并且可以以许多不同的方式轮廓化。因此该外底可以例如包含许多空隙和/或肋条,来防止鞋子在地面上的滑动。
图3a和图3b显示了根据本发明另一优选的实施方案的鞋底的一部分300,其在这种情况中包含变形元件,该元件至少部分的被鞋底夹层310包围。在一种优选的实施方案中,图3a和图3b所示的区域位于鞋底的中足区域中。
根据本发明,鞋底夹层310的材料包含膨胀材料,例如一种或多种上述膨胀材料的粒子。
从图3a和图3b中,特别是从穿过鞋底夹层310的横截面340可见,变形元件320在来自全部侧面的一个区域中被鞋底夹层310包围,而变形元件320在其他区域中是从外面可接近的,特别是在凹槽330的区域中。在一优选的实施方案中,变形元件320在鞋底夹层310的凹槽330的区域中是中空的,并且用于接收电子部件,如上所述。凹槽330因此允许从外面接近电子部件。在另一优选的实施方案中,排列凹槽330,以使得从鞋子的内部或从侧面接近电子部件是可能的。
此外,凹槽330还影响了鞋底的性能,特别是鞋底夹层310的稳定性和变形刚度(参见图3b)。如图3a和图3b所示,在一种优选的实施方案中,变形元件320在凹槽330的区域中是棒形,其优选位于足中区域中,而变形元件在前掌区域或者后跟区域的方向上具有明显更宽的横截面(参考横截面积340)。这一方面能够增加鞋底在后跟朝着足尖的方向上(即,在鞋子纵轴方向上)的刚度,这会具有对于鞋子的穿着性能有利的效果。例如这会使得不平坦地面上的受伤风险最小。另一方面,在足中区域中的凹槽30的区域中的变形元件320的棒形设计使得前掌区域和后跟区域能够在鞋子纵轴周围独立的扭转移动(参见图3a)或者通过变形元件对其进行控制。这会例如增加在不平坦地面上的足部冲击面积和因此导致增加的穿着舒适性和降低了穿戴者受伤的风险。
图4显示了根据本发明另一实施方案的鞋子400,其具有包含膨胀材料粒子的鞋底夹层410。该鞋子此外包含后跟夹,其具有侧面的指状物345和中间的指状物438,其立体包围着后跟且彼此独立,并因此用于将足部固定到鞋子中。
在一优选的实施方案中,该后跟夹至少部分的被鞋底夹层410的膨胀材料所包围,由此固定到鞋底夹层410。在另一实施方案中,该后跟夹通过粘结剂键合另外的或者专门的固定到鞋底夹层410。在另一实施方案中,后跟夹例如通过胶合和/或缝纫和/或另一种键合来固定到鞋底夹层410中。在一优选的实施方案中,该后跟夹还可以设计为一个整体,其具有被鞋底夹层410至少部分包围的元件,而不与鞋底夹层410的膨胀材料结合。由此,后跟夹还可以固定到鞋底夹层上,而无需与鞋底夹层410的膨胀材料的结合。
该后跟夹此外包含在阿喀琉斯腱的区域中的凹进440。这如上所述用于防止阿喀琉斯腱的受伤和/或刺激,特别是使用跑步鞋时。
在图4所示的实施方案中,凹槽440向下到达鞋底夹层410。这导致了侧面的指状物435和中间的指状物438更高的柔韧性和因此导致足部增加的移动自由度。
鞋子400进一步包含上部460。该上部可以由一片组成,或者如图4所示,包含多种不同部分和材料。在一种实施方案中,该上部460胶合到后跟夹的侧面的指状物435和中间的指状物438。在另一实施方案中,在上部460和后跟夹的指状物435和438之间不存在结合,但是两个指状物是用来自外面的轻轻的压力置于上部460的后跟区域上的。
图5显示了鞋子500的另一实施方案,其具有鞋底夹层510和后跟夹530,后跟夹具有侧面的指状物535,中间的指状物538和在阿喀琉斯腱的区域中的凹槽540。鞋子500进一步包含鞋面560。原则上,在图5所示的鞋子500的实施方案中存在着与图4所示的实施方案400相同的考虑和设计可能性。但是,与图4的实施方案400相反,图5所示的实施方案的凹槽540没有完全向下达到鞋底夹层510。这导致了侧面的指状物535和中间的指状物538增加的稳定性和因此导致足部在鞋子500中增加的固定性。
图6显示了根据本发明另一方面的鞋子。鞋子600包含鞋底夹层610,其在优选的实施方案中包含膨胀材料的粒子,例如一种或多种上述材料。鞋子600进一步包含外底620,其能够改进鞋子在地面上的抓握,如上所述。
另外,鞋子600包含上部640,其如上所述可以由一个单块或者多种不同部分组成。在后者的情况中,几个或全部的部分可以键合和/或缝纫和/或铆接到一起或者以一些其他方式结合。在图6所示的实施方案中,上部640进一步在中间的和侧面的面上被笼元件630立体包围,其排列在鞋底夹层610上。对于后跟夹来说,也存在着将笼元件固定到鞋底夹层610的不同的可能性。将上部固定到鞋底的一种具体的实施方案(其可以与这里所述的本发明的方面相组合)例如描述在US2007/0266594A1中。在一种优选的实施方案中,笼元件630是作为一个整体来提供的,其具有元件和/或后跟夹,其中该元件至少部分的被鞋底夹层610包围。这允许将笼元件630固定于鞋底夹层610。在另一实施方案中,笼元件630例如是通过键合固定于鞋底夹层610例如通过胶合。笼元件630用于将足部固定到鞋子中和鞋底上,并且可以具体提供接收鞋带的可能性,依靠其可以将笼元件630收缩和固定到足部的行走中。上部640可以一方面充当足部和例如后跟夹和/或笼元件630(其在一优选的实施方案中本身可以包含后跟夹)之间的垫子,另一方面其保护了足部防止使用过程中的弄脏、寒冷或受伤。
图7显示了根据本发明另一方面的穿过鞋子700的横截面。鞋子包含鞋底夹层710,其包含膨胀材料粒子。例如考虑一种或多种上述材料的粒子。
鞋子此外包含元件720,其至少部分的被鞋底夹层710包围。在一种优选的实施方案中,该元件是作为整体与笼元件725一起提供的,并且没有与鞋底夹层710的膨胀材料的键合。鞋子700此外包含一个或多个外底层735,其固定于外底元件730,来改进鞋子700在地面上的抓握,如上所述。外底元件730对它们的部分来说,是与元件720键合的或者与它一起作为整体来制造的。在一种优选的实施方案中,元件720进一步包含许多开口760,其排列在外底元件730之间。开口760具体提供了与可呼吸材料的鞋底夹层710结合,特别是与无规排列的膨胀材料的粒子材料的结合,在鞋子使用过程中,特别是在运动例如跑步过程中足部更好的通风。在另一实施方案中,鞋子还包含鞋舌770或者一些其他另外的元件,其用于保护和将足部固定到鞋子700中。
图8显示了根据本发明的另一方面穿过鞋子800的横截面。该鞋子包含鞋底夹层810,其包含膨胀材料的粒子。例如考虑一种或多种上述材料的粒子。
该鞋子进一步包含由笼元件820和部分840组成的元件,其至少部分的在侧面上包围鞋底夹层810的一部分膨胀材料。因为鞋底夹层810的膨胀材料在侧面上被该元件的部分840部分的包围,和因为该元件优选具有比鞋底夹层810的膨胀材料更高的变形刚度,因此鞋底夹层810在垂直方向(即在从足部朝着地面的方向上)的压缩性可以在部分840的邻近降低,因为鞋底夹层810的膨胀材料被该元件的部分840阻止逃逸到侧面。这可以例如用于增强足中的中间区域中的鞋底夹层,来抵消例如足部的前翻。
在一种优选的实施方案中,该元件是作为一个整体来提供的,并且不具有与鞋底夹层810的膨胀材料的粘结剂键合。但是,该元件优选被鞋底夹层810部分的包围,和由此固定于后者上。鞋子800进一步包含外底层830,其固定于所述元件的部分840上,其侧面包围着该膨胀材料,来改进鞋子800例如在地面上的抓握。在另一实施方案中,该鞋子进一步包含如上所述的上部850或者一些其他另外的元件,其用于保护和将足部固定到鞋子800中。
图9显示了鞋底夹层900的一种实施方案,其包含无规排列的膨胀材料的粒子910。在图9所示的实施方案中,整个鞋底夹层由膨胀材料组成。但是,对本领域技术人员来说很显然这仅仅代表了本发明的鞋底夹层900的一个具体例子,并且在其他实施方案中,仅仅该鞋底夹层的一个或多个部分的区域可以包含膨胀材料的粒子910,如上面数次所述的。该鞋底夹层进一步包含这样的元件,其包含可以相对于彼此滑动的第一平板元件920和第二平板元件930。特别优选的是这样的实施方案,其中平板元件920和930可以在几个方向上进行滑移。在一种优选的实施方案中,两个平板元件920和930完全被鞋底夹层900的材料包围,特别优选被鞋底夹层900的膨胀材料包围。但是,在另一实施方案中,平板元件920和930仅仅部分的被鞋底夹层900的材料包围。
优选,如图9所示,两个平板元件920和930排列在鞋底夹层900的后跟区域中,以使得它们直接彼此相对的布置。在另一实施方案中,在两个平板元件920和930之间存在着润滑剂或凝胶,其抵消了由于滑移引起的平板元件920,930的磨损和促进了滑动。通过两个平板元件920和930的滑移,这样的排列可以例如吸收或降低水平剪切力,该剪切力在穿戴者的足部踩踏到地面上时冲击到他的移动结构上。这防止了关节的磨损和穿戴者的受伤,特别是在快跑/快走过程中。在另一实施方案中,如这里和下面所述的这样的平板元件还可以排列在鞋底的其他区域中,例如来进一步支持跑步过程中足部的翻滚移动。
图10显示了鞋底夹层1000的另一优选的实施方案,其包含膨胀材料的无规排列的粒子1010。鞋底夹层1000进一步包含这样的元件,该元件如上所述包含可以相对于彼此滑动的第一和第二平板元件1020,1030,优选在几个方向上滑动。两个平板元件1020,1030的每个进一步包含弯曲的滑动表面。在一种优选的实施方案中,对两个滑动表面的曲率进行选择,以使得该两个滑动表面彼此明确匹配。另外,弯曲的程度和方向的适当选择会影响这样的方向,在其中第一平板元件1020与第二平板元件1030相比的滑移优选在该方向上进行,例如当踩踏到地面时。这依次影响了所吸收或者传输到穿戴者的剪切力。
在DE10244433B4和DE10244435B4中可以找到另外的优选实施方案的元件,其包含两个可以相对于彼此滑动的平板元件,并且可以有利的与现在刚刚所述的实施方案相组合。
对于现在刚刚所述的功能,如果鞋底夹层1140,1145的材料如图11的实施方案所述,提供了抵消两个平板元件1120和1130滑移的回复力,则它是此外有利的。优选这种回复力通过这样的事实而变成现实,即,两个平板元件1120和1130被鞋底夹层1100的材料,特别是被鞋底夹层1100的膨胀材料所包围,且鞋底夹层1100的材料是通过在区域1140,1145(其在滑移方向上与两个平板元件1120,1130相邻)中分别通过第一或者第二平板元件1120,1130的移动而被压缩。由于所述材料,特别是鞋底夹层1100的膨胀材料的弹性,产生了回复力,其分别抵消了第一或者第二平板元件1120,1130的滑移,而无需复杂的机械来实现这个效果。
图12显示了根据本发明的鞋底1200的一种实施方案,其包含鞋底夹层1210,该夹层包含无规排列的膨胀材料的粒子1215。鞋底1200进一步包含元件1220,其中鞋底夹层1210的材料至少部分的包围着元件1220。具体的,鞋底夹层1210的膨胀材料至少部分的包围着元件1220。
图12所示的元件1220是作为垫圈来提供的,其具有底部法兰1222和顶部法兰1224。底部法兰1222和/或顶部法兰1224可以是六边形的。即,当在通道1230的方向上从垫圈1220的顶侧或底侧观察时,所述法兰1222,1224的轮缘会具有六边形形状。
但是,法兰1222,1224还可以包含不同的形状,它们可以例如是圆形,椭圆形,矩形等。六边形法兰1222,1224会具有优点,即,多个垫圈1220可以以蜂窝图案排列来形成清风单元,参见图13。
法兰1222,1224使得垫圈1220通过用鞋底夹层1210的材料,特别是包含无规排列的粒子1215的鞋底夹层1210的膨胀材料简单的包围垫圈1220,而固定在鞋底夹层1210内,无需加入键合剂如胶水。例如垫圈1220可以首先插入模具中,其随后用粒子1215装填,并且在进一步的加工步骤如封闭该模具和蒸汽/压力/热处理之后,可以产生鞋底夹层1210,其含有固定在它的位置上的垫圈1220。
替代的或者另外的,垫圈1220也可以通过键合剂如胶水连接到鞋底夹层1210的材料上。
法兰1222,1224的尺寸也可以不同于图12所示的尺寸。法兰1222,1224可以具体的包含较大的延伸径向的垫圈(例如从通道1230向外的径向)或者它们可以包含较小的延伸。原则上,也可以根本不存在法兰。
垫圈限定出了穿过鞋底夹层1210的材料的通道1230。在这里所示的例子中,通道1230垂直延伸穿过鞋底夹层1210的整个厚度,和潜在的穿过整个鞋底1200,从它的底表面到它的顶表面。垫圈1220因此可以充当清风元件,这允许空气向内和/或向外流动。它会允许穿戴者的足部通风和帮助避免过度出汗。通道1230此外可以如这里所示作为空闲空间而简单的搁置,或者它可以用材料例如可呼吸材料填充,其防止了湿气或者脏物进入具有鞋底1200的鞋子中
垫圈1220可以包含在至少一个方向上的变形刚度,该变形刚度高于鞋底夹层1210的膨胀材料的变形刚度。这个方向可以例如是垂直方向,即,从图12的顶部到底部,或者它可以是水平方向,例如从图12的左边到右边,或者其任意的组合。
优选垫圈1220的变形刚度仅仅在边上高于鞋底夹层1210的膨胀材料的变形刚度。例如垫圈1220在垂直方向上的变形刚度与鞋底夹层1210的膨胀材料的变形刚度之比可以是1.05:1,它可以是1.1:1,或者它可以是1.5:1。在其他情况中,垫圈1220在水平方向上的变形刚度与鞋底夹层1210的膨胀材料的变形刚度之比可以是1.05:1,1.1:1,或者1.5:1等。
垫圈1220仅仅边上更高的变形刚度为鞋底1200提供了良好的稳定性,特别是如果多个垫圈1220如图13所示排列成清风单元如蜂窝图案,但是同时仍然允许鞋底夹层1210材料的移动例如伸长、压缩和延伸,由此不妨碍足部的自然滚落等。
但是,还可能的是垫圈1220包含在一个方向上的变形刚度,其明显高于鞋底夹层1210的膨胀材料的变形刚度,例如高到2倍,高到3倍,高到5倍,高到10倍等。
此外,原则上还可能的是垫圈1220包含这样的变形刚度,其等于或者甚至小于鞋底夹层1210的膨胀材料的变形刚度,使得鞋底1200包含如这里所述的另一元件,该元件在一个方向上的变形刚度高于鞋底夹层1210的膨胀材料。
垫圈1220可以例如包含一种或多种下面的材料:聚合物材料、TPU、PA、PU、橡胶或其他材料。
最后,图13显示了根据本发明的鞋底1300的另一实施方案。鞋底1300包含具有无规排列的膨胀材料的粒子的鞋底夹层。鞋底1300进一步包含多个垫圈1320,1322,1324,1326。一些或全部的这些垫圈1320,1322,1324,1326可以是上面涉及图12所讨论的垫圈1220。在这样的范围内,上面涉及垫圈1220所提出的解释和考虑也适用于垫圈例如图13所示的垫圈1320,1322,1324,1326。
垫圈1320,1322,1324,1326限定了穿过鞋底1300,特别是穿过鞋底1300的鞋底夹层,的通道1330。优选如这里所示,垫圈1320,1322,1324,1326包含六边形法兰。这允许通过双线1340将多个垫圈1322,1324,1326排列成如13所示的清风单元。这样的清风单元1340可以例如排列在鞋底1300的后跟区域或前掌区域,这里它会帮助防止过度出汗或者加热穿戴者的足部,由此改进健康和性能。
但是,垫圈还可以包含不同的形状,并且排列成清风单元。它们可以例如通过栅格状结构连接到清风单元上。这样的清风单元或者栅格状结构还可以包含一种或多种适于上述垫圈的材料,其是:聚合物材料、TPU、PA、PU、橡胶或其他材料。
清风单元1340还可以包含其他元件如元件1370,其不限定出穿过鞋底夹层的开放通道。元件1370可以例如是包含瓣膜的垫圈,其允许空气从具有鞋底1300的鞋子内部逸出,但是没有空气流入鞋中。
鞋底1300进一步包含单独的垫圈1320,并非清风单元的一部分。
此外,鞋底1300包含许多凹口1360,其也包含六边形形状来匹配垫圈1320,1322,1324,1326的六边形形状。这些凹口1360会例如影响鞋底1300的弹性,它们可以包含用于接收电子部件的凹槽,它们会帮助节约重量等。
最后,鞋底1300包含外底1350。外底1350可以帮助保护鞋底夹层和特别是保护垫圈1320,1322,1324,1326防止脏物、水、磨损等。外底1350还可以为鞋底1300提供改进的抓握。外底1350还可以稳定鞋底1300和特别是帮助将垫圈1320,1322,1324,1326固定在它们在鞋底1300内的适当位置上。
下面的,描述另外的实施例来促进对本发明的理解:
1.用于鞋子,特别是运动鞋,的鞋底,其包含:
a.鞋底夹层,其包含无规排列的膨胀材料的粒子;和
b.元件,其具有在至少一个方向上比该膨胀材料更高的变形刚度;
c.其中该鞋底夹层的材料至少部分的包围着该元件。
2.根据例子1的鞋底,其中该元件至少部分的在鞋底夹层的材料内延伸。
3.根据例子1或2的鞋底,其中该元件没有结合到鞋底夹层的膨胀材料上。
4.根据例子1-3之一的鞋底,其中该膨胀材料的粒子包含一种或多种下面的材料:膨胀乙烯乙酸乙烯酯,膨胀热塑性氨基甲酸酯,膨胀聚丙烯,膨胀聚酰胺,膨胀聚醚嵌段酰胺,膨胀聚甲醛,膨胀聚苯乙烯,膨胀聚乙烯,膨胀聚氧乙烯,膨胀乙烯丙烯二烯单体。
5.根据前述例子1-4之一的鞋底,其中该膨胀材料至少部分的包围着该元件。
6.根据前述例子1-5之一的鞋底,其中该鞋底是通过将该元件插入模具中来制造的,该模具随后用鞋底夹层的膨胀材料的粒子来填充。
7.根据例子6的鞋底,其中在填充该模具后,该鞋底夹层的膨胀材料的粒子进行了加热和/或加压和/或蒸汽处理。
8.根据前述例子1-7之一的鞋底,其中该元件至少部分的如骨架那样延伸穿过鞋底夹层的材料。
9.根据前述例子1-8之一的鞋底,其中该元件包含多个棒形区域。
10.根据前述例子1-9之一的鞋底,其中该元件包含中空区域。
11.根据前述例子1-10之一的鞋底,其中该元件是至少部分栅格状。
12.根据前述例子1-11之一的鞋底,其中该元件包含用于接收电子部件的凹槽。
13.根据前述例子12的鞋底,其中该凹槽排列在该元件的一定区域中,其并非在每个边上被鞋底夹层所包围。
14.根据前述例子1-13之一的鞋底,其中该鞋底进一步包含后跟夹,其设置在鞋底夹层的材料处。
15.根据例子14的鞋底,其中该后跟夹包含在阿喀琉斯腱的区域中的凹槽。
16.根据例子14或15的鞋底,其中该后跟夹包含中间的和侧面的指状物,其被设计来各自独立的包围后跟的中间的和侧面的面。
17.根据例子14-16之一的鞋底,其中该后跟夹和元件是作为一个整体来提供的。
18.根据前述例子1-17之一的鞋底,其中该鞋底进一步包含笼元件,其排列在鞋底夹层处,并且其设计来立体包围着在侧面的和/或中间的面上的上部。
19.根据例子18的鞋底,其中该笼元件、该元件和/或该后跟夹是作为一个整体来提供的。
20.根据前述例子1-19之一的鞋底,其中该元件至少部分的包围着在所述侧面上的一部分的膨胀材料,来选择性地限制该膨胀材料的变形。
21.根据前述例子1-20之一的鞋底,其中外底层被设置在该元件的至少一部分的区域中。
22.根据前述例子1-21之一的鞋底,其中该元件包含至少第一平板元件和第二平板元件,其可以相对于彼此滑动。
23.根据例子22的鞋底,其中该第一平板元件可以在不同的方向上相对于第二平板元件滑动。
24.根据例子22或23的鞋底,其中该第一和第二平板元件每个包含弯曲的滑动表面。
25.根据例子22-24之一的鞋底,其中鞋底夹层的材料提供了回复力,其抵消了第一平板元件相对于第二平板元件的滑移。
26.根据前述例子1-25之一的鞋底,其中该元件包含至少一个垫圈,其限定出了穿过鞋底夹层的材料的通道。
27.根据前述例子26的鞋底,其中至少一个垫圈包含六边形法兰。
28.根据前述例子26和27之一的鞋底,其中该元件包含清风单元,其包含以蜂窝图案排列的多个垫圈。
29.鞋子,特别是运动鞋,其包含根据前述例子1-28之一的鞋底。

Claims (15)

1.用于鞋子(400;500;600;700;800),特别是运动鞋,的鞋底(200;1200;1300),其包含:
a.鞋底夹层(210;310;410;510;610;710;810;900;1000;1100;1210),其包含无规排列的膨胀材料的粒子(910;1010;1215);和
b.元件(220;320;720;840;920;930;1020;1030;1120;1130;1220;1320;1322;1324;1326;1340),其在至少一个方向上具有比该膨胀材料更高的变形刚度;
c.其中该鞋底夹层(210;310;410;510;610;710;810;900;1000;1100;1210)的材料至少部分的包围着该元件(220;320;720;840;920;930;1020;1030;1120;1130;1220;1320;1322;1324;1326;1340)。
2.根据权利要求1的鞋底(200;1200;1300),其中该元件(220;320;720;840;920;930;1020;1030;1120;1130;1220;1320;1322;1324;1326;1340)至少部分的在该鞋底夹层(210;310;410;510;610;710;810;900;1000;1100;1210)的材料内延伸。
3.根据权利要求1或2的鞋底(200;1200;1300),其中该元件(220;320;720;840;920;930;1020;1030;1120;1130;1220;1320;1322;1324;1326;1340)没有与鞋底夹层(210;310;410;510;610;710;810;900;1000;1100;1210)的膨胀材料结合。
4.根据前述权利要求之一的鞋底(200),其中该元件(220;320)如骨架那样至少部分的延伸穿过鞋底夹层(210;310)的材料。
5.根据前述权利要求之一的鞋底(200),其中该元件(220;320)包含中空区域。
6.根据前述权利要求之一的鞋底(200),其中该元件(220;320;720)至少部分的是栅格状的。
7.根据前述权利要求之一的鞋底(200),其中该元件(220;320;920;930;1020;1030;1120;1130)包含用于接收电子部件的凹槽,。
8.根据前述权利要求之一的鞋底(200),其中该鞋底进一步包含后跟夹(230;530),其设置在鞋底夹层(210;410;510)的材料处,其中该后跟夹(230;530)包含中间的(238;438;538)和侧面的(235;435;535)指状物,其被设计为各自独立的包围后跟中间的和侧面的面。
9.根据前述权利要求之一的鞋底,其中该元件(840)至少部分的在所述面上包围一部分的膨胀材料,以便选择性地限制该膨胀材料的变形。
10.根据前述权利要求之一的鞋底,其中该元件(920;930;1020;1030;1120;1130)包含至少第一平板元件(920;1020;1120)和第二平板元件(930;1030;1130),其可以相对于彼此滑动。
11.根据权利要求10的鞋底,其中该第一(1020)和第二(1030)平板元件每个包含弯曲的滑动表面。
12.根据权利要求10和11之一的鞋底,其中鞋底夹层(1100)的材料(1140;1145)提供了回复力,其抵消了第一平板元件(1120)相对于第二平板元件(1130)的滑移。
13.根据前述权利要求之一的鞋底(1200;1300),其中该元件包含至少一个垫圈(1220;1320;1322;1324;1326),其限定了穿过鞋底夹层的材料(1210)的通道(1230;1330)。
14.根据权利要求13的鞋底(1300),其中该元件包含清风单元(1340),其包含以蜂窝图案排列的多个垫圈(1322;1324;1326)。
15.鞋子(400;500;600;700;800),特别是运动鞋,其包含根据前述权利要求之一的鞋底。
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