CN110475490B - 鞋带 - Google Patents
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Abstract
一种鞋带,包括凹槽、凹部分或腔,当将鞋带插入到冰鞋上分布的眼孔或挂钩中时,凹槽、凹部分或腔有效地抵靠眼孔或挂钩且有效地将鞋带锁定在给定位置处。
Description
相关申请的交叉引用
本申请要求2017年10月31日提交的第62/579,530号美国申请、 2018年6月27日提交的第62/690,372号美国申请、以及2018年8月 27日提交的第62/723,172号美国申请的优先权。这些文献的整体内容通过引用的方式并入本文。
技术领域
本公开涉及用于鞋类和用于运动鞋类的鞋带。
背景技术
存在许多鞋带设计,但是对于其中的许多鞋带,用户在将它们系的非常紧时才会感到舒适或避免它们最终解开。
发明内容
因此,非常希望提供这样一种鞋带,该鞋带将至少部分地解决上述问题中的一个,或者该鞋带将替代现有技术。
根据一个方面,提供这样一种鞋带,其包括凹槽、凹部分或腔,当将鞋带插入到冰鞋上分布的眼孔或挂钩中时,凹槽、凹部分或腔有效地用于抵靠眼孔或挂钩且有效地将鞋带锁定在给定位置处。
根据另一方面,提供一种鞋带,其包括有效的凹槽或凹部分或腔,其中,所述鞋带不是扁平的。
根据另一方面,提供如本申请中所呈现的任何一个图中所示出的鞋带。
根据另一方面,提供一种捆扎运动鞋的方法,其包括使用本公开的鞋带并绕运动鞋的挂钩打圈。
根据一个方面,提供一种鞋带,包括:
弹性材料的结构,结构具有至少两对的相对侧;
第一对的相对侧,其中:
第一对的第一侧包括交替的凹部分和凸部分;
第一对的第二侧包括交替的凹部分和凸部分;
其中,第一对的第一侧的凹部分沿着纵轴与第一对的第二侧的凸部分匹配;
其中,第一对的第一侧的凸部分沿着纵轴与第一对的第二侧的凹部分匹配;
第二对的相对侧,其中:
第二对的第一侧包括交替的凹部分和凸部分;
第二对的第二侧包括交替的凹部分和凸部分;
其中,第二对的第一侧的凹部分沿着纵轴与第二对的第二侧的凹部分匹配;以及
其中,第二对的第一侧的凸部分沿着纵轴与第二对的第二侧的凸部分匹配。
附图说明
下图表示以非限制性方式呈现的示例。
图1是根据第一实施例的鞋带的右侧视图;
图2是根据第一实施例的鞋带的左侧视图;
图3是根据第一实施例的鞋带的俯视图;
图4是根据第一实施例的鞋带的后视图;
图5是根据第一实施例的鞋带的前视图;
图6是根据第二实施例的鞋带的右侧视图;
图7是根据第二实施例的鞋带的俯视图;
图8是根据第二实施例的鞋带的左侧视图;
图9A和图9B示出根据一个实施例的具有两对相对侧的鞋带的横截面;
图9C和图9D示出图9A和图9B的鞋带的立体图;
图10是根据一个实施例的捆扎运动鞋的方法的框图;
图11、图12和图13示出根据实施例的紧固到冰鞋的挂钩中的鞋带的立体图;
图14 a 和图14 b 示出用于分别评估根据本文中所描述的实施例中的一个的鞋带和典型的曲棍球冰鞋鞋带的抗滑性的实验设备的立体图;
图15 a 和图15 b 示出用于分别评估根据本文中所描述的实施例中的一个的鞋带和典型的艺术冰鞋鞋带的抗滑性的实验设备的立体图;
图16示出用于分别评估图14 a 和图14 b 中示出的根据本文中所描述的实施例中的一个的鞋带和典型的曲棍球冰鞋鞋带的抗滑性的力(cN) 与路径(mm)的曲线图;
图17示出用于分别评估图15 a 和图15 b 中示出的根据本文中所描述的实施例中的一个的鞋带和典型的艺术冰鞋鞋带的抗滑性的力(cN) 与路径(mm)的曲线图;
图18示出用于评估图19中示出的根据本文中所描述的实施例中的另一个的鞋带和典型的艺术冰鞋鞋带的抗滑性的力(cN)与路径(mm) 的曲线图;以及
图19示出评估抗滑性、评估结果在图18中示出的第二实验中使用的根据本文中所描述的实施例中的一个的鞋带和典型的艺术冰鞋鞋带的立体图。
具体实施方式
以下示例以非限制性方式呈现。
如本文中所使用的程度术语例如“约”和“近似”意指修饰术语的合理偏离量,使得最终结果不会显著改变。如果这种偏离不会否定其所修饰词的含义,那么这些程度术语应解释为包括修饰词的至少±5%或至少±10%的偏离。
这种技术涉及可用于各种鞋类的鞋带。
例如,鞋带可用于冰鞋,例如曲棍球冰鞋或花样滑冰冰鞋。鞋带也可以与跑鞋或任何运动鞋一起使用。
这些鞋带与用于冰鞋的传统鞋带明显不同。通常,传统鞋带是扁平的。
如在图1至图8中可见,在其中限定具有凹槽的鞋带。这些凹槽或凹部分或腔可用于抵靠冰鞋中分布的孔眼或挂钩,并且可用于将鞋带锁定在这种给定位置处。
参考图1,示出根据一个实施例的鞋带10。鞋带具有一对端部11和 12。在端部11与12之间,鞋带10具有这样的结构,该结构沿着结构的纵轴限定一系列交替的凸形部分和凹形部分,纵轴可以是轴线X。
例如,凸形部分的峰顶可以与对应凹形部分的谷底对准,使得鞋带可以限定出与冰鞋中分布的孔眼或挂钩抵靠的腔,并且当将鞋带定位到孔眼或挂钩中时有效地锁定在给定位置处。
鞋带可具有这样的结构,该结构具有至少两对相对侧。参考图9A和图9B,示出具有两对相对侧的鞋带。鞋带可以由弹性材料制成。弹性材料可以是编织的。两对相对侧可以是单个整体连续件。
图9A和图9C示出第一对90的相对侧91和92。图9B和图9D示出第二对95的相对侧96和97。
如图9A所示,第一对90的第一侧91具有交替的凹部分93A和凸部分93B。第一对90的第二侧92包括交替的凹部分94A和凸部分94B。第一对90的第一侧91的凹部分93A沿纵轴X与第一对90的第二侧92 的凸部分94B匹配。第一对90的第一侧91的凸部分93B沿纵轴X与第一对90的第二侧92的凹部分94A匹配。
如图9B所示,第二对95的第一侧96包括交替的凹部分98A和凸部分98B。第二对95的第二侧97包括交替的凹部分99A和凸部分99B。第二对95的第一侧96的凹部分98A沿着纵轴X与第二对95的第二侧 97的凹部分99A匹配。第二对95的第一侧96的凸部分98B沿着纵轴X 与第二对95的第二侧97的凸部分99B匹配。
在将鞋带插入到孔眼或挂钩中时,由成对的相对侧形成的腔有效地抵靠冰鞋中分布的孔眼或挂钩,并且有效地将鞋带锁定在给定位置处。例如,图9A中所示的鞋带的凸部分93B和94B的外表面以及图9A中所示的鞋带的凸部分98B和99B的外表面可以提供用于抵靠冰鞋中分布的孔眼和/或的挂钩的至少一部分的表面。例如,图9A中所示的鞋带的凸部分93B和94B的外表面以及图9A中所示的鞋带的凸部分98B和99B 的外表面可以提供用于当鞋带穿过冰鞋的孔眼或在挂钩的周围时抵靠冰鞋中分布的孔眼和/或的挂钩的至少一部分的表面。
例如,第一对的相对侧可以与第二对的相对侧基本上正交。
例如,第一对的凸部分的峰顶与凹部分的谷底之间的距离大于第二对的凸部分的峰顶与凹部分的谷底之间的距离。参考图9A和图9B,D1 是在第一对90的相对侧的第一侧91上的凸部分峰顶与凹部分谷底之间的距离;D2是第二对95的相对侧的第一侧96上的凸部分峰顶和凹部分谷底之间的距离。例如,D1可以大于D2。例如,D1可以比D2大两倍。例如,D1可以比D2大三倍。
在本文中,术语“厚度”和“宽度”分别指在与由鞋带限定的、且沿着鞋带的长度延伸的轴线正交的轴线上的两个最远点之间的测量值,其中“厚度”和“宽度”也是在彼此正交的轴线上测量的。厚度TT和宽度WW的示例在图9C和图9D中示出。
在一些示例中,鞋带的宽度可以大于鞋带的厚度。在这些示例中,鞋带可以被称为“扁平鞋带”。
在一些示例中,鞋带的厚度可以大于鞋带的宽度。在这些示例中,鞋带可以被称为“扁平鞋带”。
在一些示例中,沿着与由鞋带限定的轴线正交的一个轴线测量的鞋带的宽度可以与沿着与由鞋带限定的轴线正交且与测量宽度所沿轴线正交的一个轴线测量的鞋带的厚度大约相同。在这些示例中,沿着各自与由鞋带限定的轴线正交的两个轴线(即,测量宽度所沿轴线和测量厚度所沿轴线)测量的两个最远点之间的距离具有相同的长度。在这些示例中,鞋带可以被称为“圆形鞋带”。
在一些其他示例中,存在与由鞋带限定的、且沿着鞋带的长度延伸的轴线正交的至少两个轴线。在这些示例中,鞋带可以被称为“圆形鞋带”。例如,与由鞋带限定的轴线正交的每个轴线上两个最远点之间的距离的测量值可以具有相同值。
在一些其他示例中,存在与由鞋带限定的、并且沿着鞋带的长度延伸的轴线正交的多个轴线。在这些示例中,鞋带可以被称为“圆形鞋带”。例如,与由鞋带限定的轴线正交的每个轴线上两个最远点之间的距离的测量值可以具有相同值。
在一些示例中,沿着与由鞋带限定的轴线正交的任何轴线测量的两个最远点之间的距离具有相同的长度。在这些示例中,鞋带可以被称为“圆形鞋带”。
例如,鞋带可以具有约2mm到约7mm或约3mm或约7mm的厚度。例如,鞋带可以具有约3mm到约6mm的厚度。例如,鞋带可以具有约3.5mm到约5mm的厚度。例如,鞋带可以具有约3.6mm到约4mm 的厚度。例如,鞋带可以具有约4.2mm到约4.8mm的厚度。例如,鞋带可以具有约5.2mm到约5.8mm的厚度。例如,鞋带可以具有约3.8mm 的厚度。例如,鞋带可以具有约4.5mm的厚度。例如,鞋带可以具有约 5.5mm的厚度。
例如,鞋带可具有约2mm到约7mm、约3mm到约6mm、约3.5mm 到约5mm、约3.6mm到约4mm、或约4.2mm到约4.8mm的宽度。例如,鞋带可以具有约3.8mm的宽度。例如,鞋带可以具有约4.5mm的宽度。
例如,根据FTMS 191A方法5206,鞋带具有约5.8cm到约6.6cm 的悬垂刚度。例如,根据FTMS 191A方法5206,鞋带具有约5.9cm到约6.5cm的悬垂刚度。例如,根据FTMS 191A方法5206,鞋带具有约 6.0cm到约6.4cm的悬垂刚度。例如,根据FTMS 191A方法5206,鞋带具有约6.0cm到约6.3cm的悬垂刚度。例如,根据FTMS 191A方法 5206,鞋带具有约6.1cm到约6.2cm的悬垂刚度。
例如,根据CAN/CGSB-4.2N° 5.2-M87(2013)标准,鞋带具有约7 000特克斯到约14000特克斯的纱线号数(1000m纱线质量的克数)。例如,根据CAN/CGSB-4.2N° 5.2-M87(2013)标准,鞋带具有约8 000特克斯到约13 000特克斯的纱线号数。例如,根据CAN/CGSB-4.2N° 5.2-M87(2013)标准,鞋带具有约7 000特克斯到约9 000特克斯的纱线号数。例如,根据CAN/CGSB-4.2N° 5.2-M87(2013)标准,鞋带具有约 11 000特克斯到约13 000特克斯的纱线号数。
例如,根据CAN/CGSB-4.2N° 5.2-M87(2013)标准,鞋带具有约 60 000旦尼尔到约130 000旦尼尔的纱线纤度(900m纱线质量的克数)。例如,根据CAN/CGSB-4.2N° 5.2-M87(2013)标准,鞋带具有约70 000 旦尼尔到约110 000旦尼尔的纱线纤度。例如,根据CAN/CGSB-4.2N° 5.2-M87(2013)标准,鞋带具有约75 000旦尼尔到约80 000旦尼尔的纱线纤度。例如,根据CAN/CGSB-4.2N° 5.2-M87(2013)标准,鞋带具有约110 000旦尼尔到约130000旦尼尔的纱线纤度。
例如,可能需要至少5N、至少7.5N、至少10N、至少15N或至少20N的力来使鞋带从曲棍球冰鞋的孔眼脱离并使鞋带滑动穿过曲棍球冰鞋的孔眼。
例如,可能需要约5到约25N、约5到约20N、约5到约15N、约 10到约25N、约10N到约20N或约15到约25N的力来使鞋带从曲棍球冰鞋的孔眼脱离并使鞋带滑动穿过曲棍球冰鞋的孔眼。
例如,需要比使标准鞋带脱离的力大至少100%、至少200%、至少 300%或至少400%的力来使鞋带从曲棍球冰鞋的孔眼脱离并使鞋带滑动穿过曲棍球冰鞋的孔眼。
例如,需要比使标准鞋带脱离的力大约100%到约400%、约100%到约300%、约200%到约400%、约200%到约300%、约250%到约400%或约300%到400%的力来使鞋带从曲棍球冰鞋的孔眼脱离并使鞋带滑动穿过曲棍球冰鞋的孔眼。
例如,使鞋带从曲棍球冰鞋的孔眼脱离并使鞋带滑动穿过曲棍球冰鞋的孔眼所需的力可以是竖直力。
例如,可能需要至少2.5N、至少3N、至少3.5N、至少4N或至少 5N的力来使鞋带从艺术冰鞋的孔眼脱离并使鞋带滑动穿过艺术冰鞋的孔眼。
例如,可能需要约2.5N到约10N、约2.5N到约7N、约4N到约10N、约3N到约8N、约4N到约8N或约4到约7N的力来使鞋带从艺术冰鞋的孔眼脱离并使鞋带滑动穿过艺术冰鞋的孔眼。
例如,需要比使标准鞋带脱离的力大至少100%、至少200%、至少 300%或至少400%的力来使鞋带从艺术冰鞋的孔眼脱离并使鞋带滑动穿过艺术冰鞋的孔眼。
例如,需要比使标准鞋带脱离的力大约100%到约400%、约100%到约300%、约200%到约400%、约200%到约300%、约150%到约300%或约150%到250%的力来使鞋带从曲棍球冰鞋的孔眼脱离并使鞋带滑动穿过曲棍球冰鞋的孔眼。
例如,使鞋带从艺术冰鞋的孔眼脱离并使鞋带滑动穿过艺术冰鞋的孔眼所需的力可以是竖直力。
例如,鞋带可以与具有直径在约2mm到约8mm、约3mm到约6 mm、约2.5mm到约3.5mm或约5.5mm到约6.5mm范围内的孔眼的冰鞋组合使用。例如,鞋带可以与具有直径为约3.0mm的孔眼的冰鞋组合使用。例如,鞋带可以与具有直径为约6.0mm的孔眼的冰鞋组合使用。
例如,鞋带厚度和鞋带宽度可以是相等的。
例如,鞋带可以是圆形鞋带。
例如,鞋带可以包括聚合物涂层。
例如,鞋带可以包括聚酯涂层。
例如,鞋带可以通过压接工艺制成。
例如,提供包括如在本公开中所限定的至少两条鞋带的套件。
例如,提供包括如在本公开中所限定的至少两条鞋带和运动鞋的套件。
例如,提供包括如在本公开中所限定的至少两条鞋带和一双运动鞋的套件。
在本文中,还公开了用于捆扎运动鞋的方法。如图10所示,方法1000 包括使用本文中所描述的实施例中的至少一个的鞋带的第一步骤1002和绕运动鞋的挂钩打圈的第二步骤1004。运动鞋可以是冰鞋,例如但不限于花样冰鞋(例如艺术冰鞋)或曲棍球冰鞋。
表1示出对具有5.5mm厚度的鞋带的示例性实施例执行的线密度测试的结果。表2示出对鞋带的示例性实施例执行的织物刚度测试以及悬垂和挠曲测试(悬臂弯曲方法)的结果。
表1
备注:*:总长度,包括鞋带尖端
表2
备注:在每个端部进行的测量,包括鞋带尖端。
表3示出对具有3.8mm厚度的鞋带的另一示例性实施例执行的线密度测试的结果。图4示出对相同的鞋带的另一示例性实施例执行的织物刚度测试以及悬垂和挠曲测试(悬臂弯曲方法)的结果。
表3
备注:*:总长度,包括鞋带尖端
表4
备注:在每个端部进行的测量,包括鞋带尖端。
当具有常规鞋带的使用者试图绑扎并拉紧鞋带时,如果使用者释放鞋带,那么鞋带会自动松开或解开。使用者必须在捆扎传统鞋带之前随时握住它们,否则它们会松开。
对于本公开的鞋带,通过将鞋带简单地插入到冰鞋的孔眼或挂钩中的一个(到凹槽或腔中的一个中),将会将鞋带锁定在孔眼或挂钩中,从而将鞋带保持在适当的位置。当使用者试图绑扎鞋带时,或者只是在打冰鞋鞋带结以保持冰鞋牢固连接时,这对于将鞋带保持在适当位置非常有用。
参考图11,示出紧固到冰鞋102的孔眼中的鞋带100的立体图。例如,鞋带可具有由交替的凸形部分和凹形部分形成的结构。当将鞋带插入到孔眼中时,鞋带的这些部分有效地用于抵靠冰鞋的孔眼,并且有效地将鞋带锁定在给定位置处。例如,鞋带的狭窄且弯曲的部分有效地用于将鞋带锁定在孔眼内侧。这样,使用者在试图捆绑冰鞋时不必紧紧地握住鞋带。
在图11上,鞋带100被固定到冰鞋的挂钩中。鞋带弯曲成一定角度以包围挂钩101,使得鞋带90的凸部分和凹部分有效地用于抵靠冰鞋92 的挂钩101,并有效地将鞋带锁定在挂钩101上的给定位置处。
参考图12,示出紧固到冰鞋102的孔眼中的鞋带100的立体图。例如,鞋带可具有由交替的凸形部分和凹形部分形成的结构。当将鞋带插入到孔眼中时,鞋带的这些部分有效地用于抵靠冰鞋的孔眼,并且有效地将鞋带锁定在给定位置处。例如,鞋带的狭窄且弯曲的部分有效地用于将鞋带锁定在孔眼内侧。
如图12所示,一旦鞋带被锁定在挂钩101中,鞋带就能够抵靠挂钩保持其自身的形式和重量。例如,挂钩可以固定在包围挂钩表面的鞋带的凹部分和凸部分上。
如图13所示,在将鞋带锁定在挂钩上之后,在使用者释放鞋带之后,鞋带仍保持在挂钩上。
如上所述,鞋带可以在孔眼和挂钩处钩挂,并且钩挂的程度可以取决于孔眼和挂钩的直径、还可以取决于鞋带表面的形状和鞋带表面的刚度而变化。具体来说,当拉动鞋带并试图从孔眼中解开鞋带时,鞋带将拉伸,且其直径将减小(拉伸位置)。随着鞋带的凹部分与凸部分之间的过渡变得更平滑(峰顶与谷底之间的距离更小),鞋带主体最终将穿过鞋的孔眼。随着凹部分和凸部分被拉伸并变窄,鞋带主体的直径减小。当不再对鞋带施加张力(例如,鞋带被放松并返回其原始和静止位置或状态,即峰顶与谷底之间的距离更大)时,凹部分和凸部分的直径相对变大,并且一旦将鞋带在鞋的挂钩或孔眼处钩挂,就变得难以脱钩。除非在鞋带上沿纵向方向和轴向方向施加很大的张力以拉伸鞋带,否则使鞋带穿过孔眼也将变得更加困难。
图14 a 和图14 b 分别示出当在曲棍球冰鞋上使用鞋带时用于评估根据本文所描述的实施例的鞋带和当前市场上可购的典型曲棍球冰鞋鞋带的滑动特性的实验装置。在本示例中,根据本文所描述的实施例的鞋带具有约4.5mm的厚度和约4.5mm的宽度,而当前市场上可购的典型曲棍球冰鞋鞋带具有约10mm的厚度和约1mm的宽度。曲棍球冰鞋的每个孔眼具有约6mm的直径。此实验的结果在图16中示出。
类似地,图15 a 和图15 b 分别示出当在艺术冰鞋上使用鞋带时用于评估根据本文所描述的实施例的鞋带和当前市场上可购的典型艺术冰鞋鞋带的滑动特性的实验装置。在本示例中,根据本文所描述的实施例的鞋带具有约4.5mm的厚度和约4.5mm的宽度,而当前市场上可购的典型艺术冰鞋鞋带具有约6.5mm的厚度和约1mm的宽度。艺术冰鞋的每个孔眼具有约3mm的直径。此实验的结果在图17中示出。
当将鞋带用于艺术冰鞋时,还将比较根据本文所描述的另一实施例的鞋带与当前市场上可购的典型艺术冰鞋鞋带的滑动性能。在本示例中,根据本文所描述的实施例的鞋带具有约3.8mm的厚度和约3.8mm的宽度,而当前市场上可购的典型艺术冰鞋鞋带具有约6.5mm的厚度和约1 mm的宽度。艺术冰鞋的每个孔眼具有约3mm的直径。此实验的结果在图18中示出。
为了评估上述实验中鞋带中的每一个的抗耐性,将每个冰鞋安装并固定在拉伸设备上,如图14 a 至图15 b 所示。随后,将每个鞋带以100 mm/min的速度向上拉伸到最大力,此时鞋带开始滑过冰鞋的最上面的孔眼。接着,释放鞋带并再次拉伸到最大力,此时鞋带开始滑过冰鞋的最上面的孔眼。对每个冰鞋进行多次循环测试。
图16示出当在曲棍球冰鞋上使用鞋带时,分别评估根据本文所描述的实施例的鞋带和当前市场上可购的典型鞋带的滑动特性的结果。在图 16中,线1601表示当鞋带被拉过曲棍球冰鞋的孔眼时,根据本文所描述的实施例的鞋带沿着鞋带的路径长度所承受的力。换句话说,图16示出使鞋带从曲棍球冰鞋的孔眼脱离并使鞋带滑动穿过曲棍球冰鞋的孔眼所需的力。例如,当鞋带穿过曲棍球冰鞋的孔眼并对鞋带施加约5N的竖直力时,鞋带抵抗穿过曲棍球冰鞋的孔眼的滑动。例如,当鞋带穿过曲棍球冰鞋的孔眼并对鞋带施加约7.5N的竖直力时,鞋带抵抗穿过曲棍球冰鞋的孔眼的滑动。例如,当鞋带穿过曲棍球冰鞋的孔眼并对鞋带施加约10N的竖直力时,鞋带抵抗穿过曲棍球冰鞋的孔眼的滑动。例如,当鞋带穿过曲棍球冰鞋的孔眼并对鞋带施加约13N的竖直力时,鞋带抵抗穿过曲棍球冰鞋的孔眼的滑动。
最大值线1603示出通过测试路径将鞋带拉过孔眼所需要的最大力约为20N。
线1602表示当鞋带被拉过曲棍球冰鞋的孔眼时,当前市场可购的鞋带沿着鞋带的路径长度所承受的力。最大值线1604示出通过测试路径将鞋带拉过孔眼所需要的最大力约为4.5N。
为了进一步比较根据本文所描述的实施例的鞋带与当前市场上的鞋带,计算每条鞋带的平均最大力,作为线1601和1602上每个峰顶的平均值。线1601的平均最大力为17.14N,且线1602的平均最大力为4.40 N。因此,当与当前市场上的鞋带相比时,当在曲棍球冰鞋上使用时,根据本文所描述的实施例的鞋带在滑动之前克服较大的力。例如,与当前市场上的鞋带相比,根据本文所描述的实施例的鞋带在滑动之前承受高约390%的力。换句话说,根据本公开的实施例的鞋带在滑动之前承受更高的力,即,其在滑动并从冰鞋的孔眼脱离之前承受比标准的曲棍球鞋鞋带高390%的力。
图17示出当在艺术冰鞋上使用鞋带时,分别评估根据本文所描述的实施例的鞋带(即具有约4.5mm的厚度和宽度)和当前市场上可购的典型鞋带的滑动特性的上文所描述的第一实验的结果。在图17中,线1701 表示当鞋带被拉过艺术冰鞋的孔眼时,根据本文所描述的实施例的鞋带 (即具有约4.5mm的厚度和宽度)沿着鞋带的路径长度所承受的力。换句话说,图17示出使鞋带从艺术冰鞋的孔眼脱离并使鞋带滑动穿过艺术冰鞋的孔眼所需的力。例如,当鞋带穿过艺术冰鞋的孔眼并对鞋带施加约2.5N的竖直力时,鞋带抵抗穿过艺术冰鞋的孔眼的滑动。例如,当鞋带穿过艺术冰鞋的孔眼并对鞋带施加约3N的竖直力时,鞋带抵抗穿过艺术冰鞋的孔眼的滑动。例如,当鞋带穿过艺术冰鞋的孔眼并对鞋带施加约3.5N的竖直力时,鞋带抵抗穿过艺术冰鞋的孔眼的滑动。例如,当鞋带穿过艺术冰鞋的孔眼并对鞋带施加约4N的竖直力时,鞋带抵抗穿过艺术冰鞋的孔眼的滑动。
最大值线1703示出通过测试路径将根据本文所描述的鞋带(即具有约4.5mm的厚度和宽度)拉过孔眼所需的最大力为约6.7N。
线1702表示当鞋带被拉过艺术冰鞋的孔眼时,当前市场可购的鞋带沿着鞋带的路径长度所承受的力。最大值线1704示出通过测试路径将当前市场上可购的鞋带拉过孔眼所需要的最大力约为2.1N。
同样,为了进一步比较根据本文所描述的实施例的鞋带与当前市场上的鞋带,计算每条鞋带的平均最大力,作为线1701和1702上每个峰顶的平均值。线1701的平均最大力为5.73N,且线1702的平均最大力为2.08N。因此,当与当前市场上的鞋带相比时,当在艺术冰鞋上使用时,根据本文所描述的实施例的鞋带(即具有约4.5mm的厚度和宽度) 在滑动之前克服较大的力。例如,与当前市场上的鞋带相比,根据本文所描述的实施例的鞋带(即具有约4.5mm的厚度和宽度)在滑动之前承受高约275%的力。
图18示出当在艺术冰鞋上使用鞋带时,分别评估根据本文所描述的实施例的鞋带(即具有约3.8mm的厚度和宽度)和当前市场上可购的典型鞋带的滑动特性的上文所描述的第二实验的结果。在第二实验中测试的根据本文所描述的实施例的鞋带1901和当前市场上可购的典型鞋带 1902在图19中示出。在图18中,线1801表示当鞋带被拉过艺术冰鞋的孔眼时,根据本文所描述的实施例的鞋带(即具有约3.8mm的厚度和宽度)沿着鞋带的路径长度所承受的力。换句话说,图18示出使鞋带从艺术冰鞋的孔眼脱离并使鞋带滑动穿过艺术冰鞋的孔眼所需的力。例如,当鞋带穿过艺术冰鞋的孔眼并对鞋带施加约2.5N的竖直力时,鞋带抵抗穿过艺术冰鞋的孔眼的滑动。例如,当鞋带穿过曲棍球冰鞋的孔眼并对鞋带施加约3N的竖直力时,鞋带抵抗穿过曲棍球冰鞋的孔眼的滑动。例如,当鞋带穿过曲棍球冰鞋的孔眼并对鞋带施加约3.5N的竖直力时,鞋带抵抗穿过曲棍球冰鞋的孔眼的滑动。例如,当鞋带穿过曲棍球冰鞋的孔眼并对鞋带施加约4N的竖直力时,鞋带抵抗穿过曲棍球冰鞋的孔眼的滑动。
最大值线1803示出通过测试路径将鞋带拉过孔眼所需要的最大力约为4.8N。
线1802表示当鞋带被拉过艺术冰鞋的孔眼时,当前市场可购的鞋带沿着鞋带的路径长度所承受的力。最大值线1804示出通过测试路径将鞋带拉过孔眼所需要的最大力约为2.1N。
同样,为了进一步比较根据本文所描述的实施例的鞋带(即具有约 3.8mm的厚度和宽度)与当前市场上的鞋带,计算每个鞋带的平均最大力,作为线1801和1802上每个峰顶的平均值。线1801的平均最大力为 4.32N,且线1802的平均最大力为2.08N。因此,当与当前市场上的鞋带相比时,当在艺术冰鞋上使用时,根据本文所描述的实施例的鞋带(即具有约3.8mm的厚度和宽度)在滑动之前克服较大的力。例如,与当前市场上的鞋带相比,根据本文所描述的实施例的鞋带在滑动之前承受高约208%的力。
以本公开的方式呈现本公开的段落[0010]至[00105]的实施例,以便证明可以在适用的情况下进行实施例的每种组合。因此,已经在说明书中以等同于对依赖于前述权利要求中的任一个的所有实施例做出从属权利要求的方式呈现这些实施例(涵盖先前呈现的实施例),由此证明它们可以以所有可能的方式组合在一起。例如,本公开因此在适用的情况下涵盖在段落[0010]至[00105]的实施例与段落[0005]至[0009]的装置、鞋带、鞋类、套件之间的所有可能的组合。
已经参考特定示例描述本公开。此描述旨在帮助理解本公开,而非限制其范围。对于本领域的技术人员将显而易见的是,在不脱离本文所描述的本公开的范围的情况下,可以对本公开进行各种修改,并且这种修改旨在被本文献涵盖。
Claims (20)
1.一种鞋带,包括:
弹性材料的结构,所述结构具有至少两对的相对侧;
第一对的相对侧,其中:
所述第一对的第一侧包括交替的凹部分和凸部分;
所述第一对的第二侧包括交替的凹部分和凸部分;
其中,所述第一对的第一侧的凹部分沿着纵轴与所述第一对的第二侧的凸部分匹配;
其中,所述第一对的第一侧的凸部分沿着所述纵轴与所述第一对的第二侧的凹部分匹配;
第二对的相对侧,其中:
所述第二对的第一侧包括交替的凹部分和凸部分;
所述第二对的第二侧包括交替的凹部分和凸部分;
其中,所述第二对的第一侧的凹部分沿着所述纵轴与所述第二对的第二侧的凹部分匹配;以及
其中,所述第二对的第一侧的凸部分中的每个沿着所述纵轴与所述第二对的第二侧的凸部分中的每个匹配;
其中,所述第一对的相对侧的凸部分的峰顶与凹部分的谷底之间的距离比所述第二对的凸部分的峰顶与凹部分的谷底之间的距离大至少两倍。
2.根据权利要求1所述的鞋带,其中,在将所述鞋带插入到冰鞋上分布的眼孔或挂钩中时,所述至少两对的相对侧中的每一对的每个凹部分形成腔,所述腔有效地抵靠所述眼孔或挂钩,并且有效地将所述鞋带锁定在给定位置处。
3.根据权利要求1所述的鞋带,其中,所述弹性材料是编织的。
4.根据权利要求1所述的鞋带,其中,所述至少两对的相对侧是单个整体连续件。
5.根据权利要求1所述的鞋带,其中,所述第一对的相对侧与所述第二对的相对侧基本上正交。
6.根据权利要求1所述的鞋带,其中,所述第一对的凸部分的峰顶与凹部分的谷底之间的距离大于所述第二对的凸部分的峰顶点与凹部分的谷底之间的距离。
7.根据权利要求1所述的鞋带,其中,所述鞋带的厚度与所述鞋带的宽度相同。
8.根据权利要求1所述的鞋带,其中,根据FTMS 191A方法5206,所述鞋带具有5.8 cm到6.6 cm的悬垂刚度。
9.根据权利要求1所述的鞋带,其中,根据CAN/CGSB-4.2 Nº 5.2-M87 (2013)标准,所述鞋带具有7 000特克斯到14 000特克斯的纱线号数。
10.根据权利要求1所述的鞋带,其中,根据CAN/CGSB-4.2 Nº 5.2-M87 (2013)标准,所述鞋带具有60 000旦尼尔到130 000旦尼尔的纱线纤度。
11.根据权利要求1所述的鞋带,其中,需要至少5 N的力来使所述鞋带从曲棍球冰鞋的孔眼脱离并使所述鞋带滑动穿过所述曲棍球冰鞋的孔眼。
12.根据权利要求7所述的鞋带,其中,需要5到25 N范围内的力来使所述鞋带从曲棍球冰鞋的孔眼脱离并使所述鞋带滑动穿过所述曲棍球冰鞋的孔眼。
13.根据权利要求7所述的鞋带,其中,需要10到25 N范围内的力来使所述鞋带从曲棍球冰鞋的孔眼脱离并使所述鞋带滑动穿过所述曲棍球冰鞋的孔眼。
14.根据权利要求7所述的鞋带,其中,需要比使标准鞋带脱离的力大200%到400%范围内的力来使所述鞋带从曲棍球冰鞋的孔眼脱离并使所述鞋带滑动穿过所述曲棍球冰鞋的孔眼。
15.根据权利要求1所述的鞋带,其中,需要2.5到10 N范围内的力来使所述鞋带从艺术冰鞋的孔眼脱离并使所述鞋带滑动穿过所述艺术冰鞋的孔眼。
16.根据权利要求1所述的鞋带,其中,需要比使标准鞋带脱离的力大100%到300%范围内的力来使所述鞋带从艺术冰鞋的孔眼脱离并使所述鞋带滑动穿过所述艺术冰鞋的孔眼。
17.根据权利要求1所述的鞋带,所述鞋带与具有2.5 mm到3.5 mm的直径的孔眼的冰鞋组合使用。
18.根据权利要求1所述的鞋带,所述鞋带与具有5.5 mm到6.5 mm的直径的孔眼的冰鞋组合使用。
19.根据权利要求1所述的鞋带,其中,所述鞋带的宽度大于所述鞋带的厚度,所述鞋带的厚度是在第一轴线上的两个最远点之间的测量值,所述第一轴线与由所述鞋带限定并且沿着所述鞋带的长度延伸的轴线正交,并且所述鞋带的宽度是在第二轴线上的两个最远点的之间的测量值,所述第二轴线与由所述鞋带限定并且沿着所述鞋带的长度延伸的轴线正交,所述第一轴线和所述第二轴线彼此正交。
20.根据权利要求1所述的鞋带,其中,所述鞋带的厚度大于所述鞋带的宽度,所述鞋带的厚度是在第一轴线上的两个最远点之间的测量值,所述第一轴线与由所述鞋带限定并且沿着所述鞋带的长度延伸的轴线正交,并且所述鞋带的宽度是在第二轴线上的两个最远点的之间的测量值,所述第二轴线与由所述鞋带限定并且沿着所述鞋带的长度延伸的轴线正交,所述第一轴线和所述第二轴线彼此正交。
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