EP0157240B1 - Sportschuh, insbesondere Skischuh - Google Patents
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- EP0157240B1 EP0157240B1 EP85102845A EP85102845A EP0157240B1 EP 0157240 B1 EP0157240 B1 EP 0157240B1 EP 85102845 A EP85102845 A EP 85102845A EP 85102845 A EP85102845 A EP 85102845A EP 0157240 B1 EP0157240 B1 EP 0157240B1
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- A43B5/00—Footwear for sporting purposes
- A43B5/04—Ski or like boots
- A43B5/0427—Ski or like boots characterised by type or construction details
- A43B5/0452—Adjustment of the forward inclination of the boot leg
- A43B5/0454—Adjustment of the forward inclination of the boot leg including flex control; Dampening means
- A43B5/0456—Adjustment of the forward inclination of the boot leg including flex control; Dampening means with the actuator being disposed at the rear side of the boot
Definitions
- the present invention relates to a sports shoe and in particular to a ski shoe according to the preamble of claim 1.
- the ski boot described in DE-A-2 907 163 has similar disadvantages, in which the traction cable, which connects the retaining element to a tension spring arranged on the inside of the rear shaft part, is guided over deflection pulleys in such a way that when the rear shaft part is folded up, the closed position the restraining member is pulled against the wearer's foot. A swiveling of the rear shaft part forwards accordingly likewise causes the restraining member to move backwards in the direction towards the heel region of the shoe.
- a ski boot in which the cables connecting the retaining member to the tensioning device are passed through the pivot pins which pivotally connect the rear shaft part to the shell part in such a way that they cross the pivot axis of the rear shaft part (brochure "Winter 83/84" from Raichle Sportschuh AG; EP-AO 114209).
- This cable routing ensures that the force with which the retaining element acts on the foot does not change, or at most only insignificantly, when the upper shoe upper and thus also the rear part of the upper are pivoted.
- the present invention is based on the object of a sports shoe
- the restraining element moves away in the direction of the heel area of the shoe during a forward movement in which the rear shaft part is also pivoted forward, space is made available for the central area of the foot that lifts when the lower leg is bent forward.
- the restraining element can thus follow the rising midfoot and does not oppose such lifting. The foot is still pulled back with a sufficient amount of force without exerting too much pressure on the foot resulting in a sensation of pain.
- the ski boot shown in FIGS. 1 and 2 and designated 1 has a relatively rigid shell part 2 encompassing the foot with a sole 3, a tongue part 4 covering the instep-shin area and a rear shaft part supporting the heel-calf area 5 (spoiler) on.
- a soft, padded inner shoe 6 is arranged in a manner known per se.
- the tongue part 4 which has a section 4a covering the instep area and a section 4b covering the lower shin area, extends over the shell part 2 in the manner of a saddle and is connected to the shell part 2 on both sides of this shell part 2 at connection points designated by 7.
- the section 4b of the tongue part 4 can be pivoted about the axis defined by the two connecting points 7, which allows this section 4b to follow the movements of the lower leg of the wearer.
- the rear shaft part 5 is pivotally connected to the shell part 2 on both sides of the shell part 2 at articulation points designated by 8, of which only one is visible in the figures.
- the two articulation points 8 opposite each other with respect to the longitudinal direction of the shoe and arranged in the heel region 9 of the shoe 1 define the pivot axis 10 of the rear shaft part 5, which runs transversely and essentially at right angles to the longitudinal axis of the shoe.
- the rear shaft part 5 is thus also able to follow the movements of the lower leg.
- the connection between the shell part 2 and the rear shaft part 5 is made by means of articulated organs, which have a cylindrical pivot pin 11. These pivot pins 11 have a thread on their outer end, onto which a nut 12 is screwed from the outside of the ski boot 1.
- the pivot axis of the rear shaft part 5 coincides with the longitudinal axes of the pivot pins 11.
- the rear shaft part 5 can be detachably connected to the tongue part 4 by means of a locking device 13 of a known type.
- a saddle-like retaining member 14 is arranged, which can be brought into contact with the foot or the inner shoe 6 to hold the foot in place.
- This retaining member 14 is connected to the shell part 2 in a manner not shown in such a way that it can move to a certain extent in the longitudinal direction of the shoe.
- two cable strands 15 run on the inside thereof, of which only one cable strand is visible in the figures.
- the two cable strands 15 are connected to one another in the region of the retaining element 14 by an arcuate connecting piece 16 which extends over the retaining element 14. From the inside of the shell part 12, the cable strands 15 pass through a through hole 17 in the associated pivot pin 16.
- these through holes 17 are above the longitudinal axis of the pivot pin 11, i.e. arranged above the pivot axis 10 of the rear shaft part 5.
- the longitudinal axis of the through bore 17 is indicated by 17a, which lies at a distance a above the pivot axis 10.
- the through bores 17 have a funnel-like widening 18 at their rear end (FIG. 2).
- the cable strands 15 emerging from the through bores 17 are then guided on the inside of the rear shell part 5 to a fastening element 19 which is designed as a nut and forms part of a tensioning mechanism 20.
- a fastening element 19 which is designed as a nut and forms part of a tensioning mechanism 20.
- the fastening element 19, to which the cable strands 15 are fastened sits on a threaded spindle 21 (FIG. 2) which is arranged in the interior of a tensioning lever 23 and extends in the longitudinal direction thereof.
- This tensioning lever 23 is fastened to the rear shaft part 5 so as to be pivotable about an axis 24 running approximately at right angles to the longitudinal direction of the shoe.
- a knurled head part 25 is arranged, which is connected to the threaded spindle 21 and by means of which the threaded spindle 21 can be rotated.
- the threaded spindle 21 is rotated, the nut 19 moves, which results in a change in the position of the retaining element 14 via the cable strands 15, as is described in more detail in the aforementioned EF-OS-0 114 209.
- the upper shoe shaft moves, i.e. in addition to the tongue part 4b also the rear shaft part 5, in the direction A forward against the toe 26 and takes z. B. the position shown in dashed lines in Figures 1 and 2. Since the through bores 17 through which the cable strands 15 pass, as mentioned above, extend above the pivot axis 10 of the rear shaft part 5, the cable strands 15 can move in the direction of the arrow D. This enables the restraining member 14 to also move in the direction D, i.e. to move forward in the direction away from the heel area 9. In Figure 2, this path of movement of the restraining member 14 is indicated by b. This forward movement of the restraining element 14 creates space for the central region of the foot stuck in the shoe 1 that rises during a movement of the original.
- FIG. 3 a foot 30 and a section of a lower leg 31 with shin 32 and fibula 33 are shown schematically.
- 34 are the tarsal bones and 35 are the metatarsals.
- the tarsal and metatarsal bones 34, 35 assume the position also shown with dashed lines.
- the tarsal and metatarsal bones 34, 35 rise and assume the position shown with solid lines.
- c is the measure of this in FIG. 3 Lift movement indicated.
- the restraining member 14 Since, when the rear shaft part 5 is pivoted in the direction of arrow A, as already mentioned, the restraining member 14 is given the possibility of a forward movement in the direction of arrow D, this restraining member 14 can follow the described lifting movement of the midfoot area.
- the restraining element 14 still exerts a restraining force acting on the foot in a rearward direction against the heel region 9 of the shoe 1, but does not press too hard on the foot. Such strong pressure would occur if the restraining member 14 could maintain its position and could not follow the movement of the midfoot.
- the restraining member 14 is then moved again by the cable strands 15 in the direction of arrow C from the position denoted by 14 'in FIG. 1 to the normal position denoted by 14 moved back.
- the restraining element 14 thus also follows the movement of the midfoot area when the shin 32 and the upper shoe shaft move back into the normal position.
- ski boot can also be designed in different parts differently than as described and shown.
- At least one damping element is expediently arranged in the connection between the restraining element 14 and the tensioning lever 23, which, when the restraining element 14 moves forward in the direction of the arrow D, which, as mentioned, when the lower leg 31 is bent forwards and the associated midfoot region 34, 35 is lifted occurs, is elastically deformed and thus cushions this forward movement.
- This attenuator can be, for example, a spring installed in the cable strands 15, as indicated by dashed lines in FIG. 2 and designated by 36. Instead of such a spring, an intermediate piece with rubber-elastic properties can also be used. However, it is also conceivable to design the fastening point of the cable strands 15 in the fastening element 19 such that the desired elastic flexibility is achieved.
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Description
- Die vorliegende Erfindung betrifft einen Sportschuh und insbesondere einen Skischuh gemäss Oberbegriff des Anspruches 1.
- Bei dem aus der DE-A-27 12 001 (und der entsprechenden US-A-4 160 332) bekannten Skischuh dieser Art ist die Kopplung zwischen Rückhalteorgan und hinterem Schaftteil (Spoiler) derart, dass bei einer Schwenkbewegung dieses hintern Schaftteils nach vorne gegen die Schuhspitze das Rückhalteorgan nach rückwärts in Richtung zum Fersenbereich des Schuhes hin bewegt wird. Dies hat zur Folge, dass bei einer Vorlagebewegung während des Skifahrens, d.h. bei einer Beugung des Unterschenkels nach vorn, welche ein Vorwärtsschwenken des obern Schuhschaftes und somit auch des hintern Schaftteiles bewirkt, die durch das Rückhalteorgan auf den Fuss ausgeübte Kraft erhöht wird. Dies kann nun dazu führen, dass bei einer starken Vorlagebewegung der Druck auf den Fuss so gross wird, dass der Träger des Schuhs einen Schmerz empfindet.
- Ähnliche Nachteile weist der in der DE-A-2 907 163 beschriebene Skischuh auf, bei dem das Zugseil, das das Rückhalteorgan mit einer am hintern Schaftteil an dessen Innenseite angeordneten Zugfeder verbindet, so über Umlenkrollen geführt ist, dass beim Hochklappen des hintern Schaftteils in die Schließstellung das Rückhalteorgan gegen den Fuss des Trägers gezogen wird. Ein Verschwenken des hintern Schaftteiles nach vorwärts bewirkt demnach ebenfalls eine Gegenbewegung des Rückhalteorganes nach hinten in Richtung gegen den Fersenbereich des Schuhs. Daneben ist ein Skischuh bekannt, bei dem die das Rückhalteorgan mit der Spanneinrichtung verbindenden Kabel so durch die Gelenkzapfen, welche den hintern Schaftteil schwenkbar mit dem Schalenteil verbinden, hindurchgeführt werden, dass sie die Schwenkachse des hintern Schaftteiles kreuzen (Prospekt "Winter 83/84" der Fa. Raichle Sportschuh AG; EP-A-O 114209). Durch diese Kabelführung wird erreicht, dass sich die Kraft, mit der das Rückhalteorgan auf den Fuss einwirkt, bei einer Schwenkbewegung des obern Schuhschaftes und somit auch des hintern Schaftteiles nicht oder allenfalls nur unwesentlich ändert. Doch hat sich gezeigt, dass bei einer starken Vorlagebewegung trotzdem eine vom Fahrer als unangenehm oder gar schmerzhaft empfundene erhöhte
- Druckeinwirkung auf den Fuss auftreten kann. Der vorliegenden Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde, einen Sportschuh der
- eingangs genannten Art zu schaffen, bei dem bei gutem Sitz des Fusses im Schuh der Tragkomfort auch bei einem Beugen des Unterschenkels nach vorn erhalten bleibt.
- Diese Aufgabe wird erfindungsgemäss durch die Merkmale des kennzeichnenden Teils des Anspruches 1 gelöst.
- Da sich das Rückhalteorgan bei einer Vorlagebewegung, bei der auch der hintere Schaftteil nach vorwärts verschwenkt wird, in Richtung vcm Fersenbereich des Schuhs weg bewegt, wird Raum frei für den sich bei einem Vorwärtsbeugen des Unterschenkels anhebenden Mittelbereich des Fusses. Das Rückhalteorgan kann somit dem sich anhebenden Mittelfuss folgen und setzt einem solchen Anheben keinen Widerstand entgegen. Der Fuss wird dabei noch immer mit einer genügend grossen Kraft nach hinten gezogen ohne dass dabei ein zu grosser, eine Schmerzempfindung zur Folge habender Druck auf den Fuss ausgeübt wird.
- Weitere bevorzugte Ausführungsformen des erfindungsgemässen Sportschuhs bilden Gegenstand der abhängigen Ansprüche 3 - 9.
- Im folgenden wird anhand der Zeichnung ein Ausführungsbeispiel des Erfindungsgegenstandes näher erläutert. Es zeigt rein schematisch:
- Fig. 1 einen erfindungsgemässen Skischuh in Seitenansicht,
- Fig. 2 in Seitenansicht und in gegenüber der Fig. 1 vergrössertem Maßstab den Fersenbereich des Skischuhs gemäss Fig. 1, und
- Fig. 3 einen menschlichen Fuss mit einem Teil des Unterschenkels.
- Der in den Fig. 1 und 2 dargestellte und mit 1 bezeichnete Skischuh weist einen den Fuss umfassenden, verhältnismässig steifen Schalenteil 2 mit einer Sohle 3, einen den Rist-Schienbein-Bereich überdeckenden Zungenteil 4 sowie einen den Fersen-Waden-Bereich stützenden hintern Schaftteil 5 (Spoiler) auf. Im Innern der durch die letztgenannten Teile gebildeten äusseren Schale ist auf an sich bekannte Weise ein weicher, gepolsterter Innenschuh 6 angeordnet. Der Zungenteil 4, der einen den Ristbereich überdeckenden Abschnitt 4a und einen den untern Schienbeinbereich überdeckenden Abschnitt 4b aufweist, übergreift sattelartig den Schalenteil 2 und ist beidseits dieses Schalenteiles 2 an mit 7 bezeichneten Verbindungsstellen mit dem Schalenteil 2 verbunden. Der Abschnitt 4b des Zungenteiles 4 kann um die durch die beiden Verbindungsstellen 7 festgelegte Achse verschwenkt werden, was es diesem Abschnitt 4b erlaubt, den Bewegungen des Unterschenkels des Trägers zu folgen.
- Der hintere Schaftteil 5 ist beidseits des Schalenteiles 2 an mit 8 bezeichneten Anlenkstellen, von denen in den Figuren nur eine sichtbar ist, schwenkbar mit dem Schalenteil 2 verbunden. Die beiden sich bezüglich der Schuhlängsrichtung gegenüberliegenden und im Fersenbereich 9 des Schuhes 1 angeordneten Anlenkstellen 8 legen die Schwenkachse 10 des hinern Schaftteiles 5 fest, die quer und im wesentlichen rechtwinklig zur Schuhlängsachse verläuft. Der hintere Schaftteil 5 ist somit ebenfalls in der Lage, den Bewegungen des Unterschenkels zu folgen. Die Verbindung zwischen dem Schalenteil 2 und dem hintern Schaftteil 5 erfolgt mittels Gelenkorganen, welche einen zylindrischen Gelenkzapfen 11 aufweisen. Diese Gelenkzapfen 11 weisen an ihrem aussenliegenden Ende ein Gewinde auf, auf das von der Aussenseite des Skischuhs 1 her eine Mutter 12 aufgeschraubt ist. Die Schwenkachse des hintern Schaftteiles 5 fällt mit den Längsachsen der Gelenkzapfen 11 zusammen.
- Der hintere Schaftteil 5 lässt sich mittels einer Schliesseinrichtung 13 bekannter Bauart lösbar mit dem Zungenteil 4 verbinden.
- Im Innern des Schalenteiles 2, jedoch auf der Oberseite des Innenschuhes 6, ist ein sattelartig ausgebildetes Rückhalteorgan 14 angeordnet, das zum Festhalten des Fusses zur Anlage auf den Fuss bzw. den Innenschuh 6 gebracht werden kann. Dieses Rückhalteorgan 14 ist auf nicht näher dargestellte Weise derart mit dem Schalenteil 2 verbunden, dass es sich in Schuhlängsrichtung um ein gewisses Mass bewegen kann. An sich gegenüberliegenden Seiten des Schalenteiles 2 verlaufen auf dessen Innenseite zwei Kabelstränge 15, von denen in den Figuren nur der eine Kabelstrang sichtbar ist. Die beiden Kabelstränge 15 sind im Bereich des Rückhalteorganes 14 durch ein bogenförmiges Verbindungsstück 16 miteinander verbunden, das über das Rückhalteorgan 14 verläuft. Von der Innenseite des Schalenteiles 12 treten die Kabelstränge 15 durch eine Durchgangsbohrung 17 im zugeordneten Gelenkzapfen 16 hindurch. Wie insbesondere die Figur 2 zeigt, sind diese Durchgangsbohrungen 17 oberhalb der Längsachse der Gelenkzapfen 11, d.h. oberhalb der Schwenkachse 10 des hintern Schaftteiles 5 angeordnet. In Figur 2 ist mit 17a die Längsachse der Durchgangsbohrung 17 angedeutet, welche in einem Abstand a über der Schwenkachse 10 liegt. An ihrem hintern Ende weisen die Durchgangsbohrungen 17 eine trichterartige Ausweitung 18 auf (Figur 2). Durch dieses Anordnen der Durchgangsbohrungen 17 oberhalb der Schwenkachse 10 wird erreicht, dass die Kabelstränge 15 ganz oder zumindest teilweise oberhalb der Schwenkachse 10 durch die Gelenkzapfen 11 hindurchgeführt werden.
- Die aus den Durchgangsbohrungen 17 austretenden Kabelstränge 15 werden anschliessend auf der Innenseite des hinteren Schalenteiles 5 zu einem Befestigungselement 19 geführt, welches als Mutter ausgebildet ist und Teil eines Spannmechanismus 20 bildet. Im Bereich dieses Befestigungselementes 19 sind die beiden Kabelstränge miteinander verbunden. Das Befestigungselement 19, an welchem die Kabelstränge 15 befestigt sind, sitzt auf einer Gewindespindel 21 (Figur 2), welche im Innern eines Spannhebels 23 angeordnet ist und sich in dessen Längsrichtung erstreckt. Dieser Spannhebel 23 ist um eine etwa rechtwinklig zur Schuhlängsrichtung verlaufende Achse 24 schwenkbar am hintern Schaftteil 5 befestigt. Am freien Ende des Spannhebels 23 ist ein gerändelter Kopfteil 25 angeordnet, der mit der Gewindespindel 21 verbunden ist und mittels dem die Gewindespindel 21 gedreht werden kann. Beim Drehen der Gewindespindel 21 verschiebt sich die Mutter 19, was über die Kabelstränge 15 ein Verändern der Lage des Rückhalteorganes 14 zur Folge hat, wie das in der eingangs erwähnten EF-OS-0 114 209 näher beschrieben ist.
- Wird der Spannhebel 23 aus seiner in den Figuren dargestellten Spannstellung in Richtung des Pfeiles E nach rückwärts vom hintern Schaftteil 5 weggeschwenkt, so werden die Kabelzüge 15 gelockert und dem Rückhalteorgan 14 eine Bewegung in Richtung des Pfeiles D ermöglicht. Beim wird das Rückhalteorgan 14 nach rückwärts in Richtung des Pfeiles C gegen den Fersenbereich 9 gezogen, wie das ebenfalls in der erwähnten EP-OS-0 114 209 beschrieben ist.
- Bei geschlossenem Skischuh 1 und sich in der Spannstellung befindlichen Spannhebel 23 wirkt auf den Fuss über das Rückhalteorgan 14 eine nach hinten in Richtung gegen den Fersenbereich 9 wirkende Kraft, durch die der Fuss festgehalten wird. Das Mass dieser Kraft lässt sich durch Drehen der Gewindespindel 21 einstellen.
- Wird nun beim Skifahren der Unterschenkel nach vorwärts gebeugt, so bewegt sich der obere Schuhschaft, d.h. neben dem Zungenteil 4b auch der hintere Schaftteil 5, in Richtung A nach vorwärts gegen die Schuhspitze 26 und nimmt z. B. die in den Figuren 1 und 2 gestrichelt dargestellte Position ein. Da die Durchgangsbohrungen 17, durch die die Kabelstränge 15 hindurch verlaufen, wie erwähnt oberhalb der Schwenkachse 10 des hinteren Schaftteiles 5 verlaufen, können sich die Kabelstränge 15 in Richtung des Pfeiles D bewegen. Dadurch wird es dem Rückhalteorgan 14 ermöglicht, sich ebenfalls in Richtung D, d.h. nach vorwärts in Richtung vom Fersenbereich 9 weg, zu bewegen. In Figur 2 ist dieser Bewegungsweg des Rückhalteorganes 14 mit b angegeben. Durch diese Vorwärtsbewegung des Rückhalteorganes 14 wird nun Raum geschaffen für den sich bei einer Vorlagebewegung anhebenden Mittelbereich des im Schuh 1 steckenden Fusses.
- Zur Erläuterung dieses Anhebens des Mittelfussbereiches wird auf die Figur 3 verwiesen, in der schematisch ein Fuss 30 und ein Abschnitt eines Unterschenkels 31 mit Schienbein 32 und Wadenbein 33 dargestellt ist. Mit 34 sind die Fusswurzelknochen und mit 35 die Mittelfussknochen bezeichnet. Bei einer aufrechten Stellung des Unterschenkels 31, welche mit gestrichelten Linien dargestellt ist, nehmen die Fusswurzel- und Mittelfussknochen 34, 35 die ebenfalls mit gestrichtelten Linien dargestellte Lage ein. Wird nun der Unterschenkel in Richtung des Pfeils A' nach vorn in die mit ausgezogenen Linien dargestellte Stellung gebeugt, so heben sich die Fusswurzel-und Mittelfussknochen 34, 35 an und nehmen die mit ausgezogenen Linien dargestellte Lage ein. Mit c ist in der Figur 3 das Mass dieser Anhebewegung angedeutet.
- Da bei einer Verschwenkung des hintern Schaftteiles 5 in Richtung des Pfeiles A wie bereits erwähnt dem Rückhalteorgan 14 die Möglichkeit zu einer Vorwärtsbewegung in Richtung des Pfeiles D gegeben wird, kann dieses Rückhalteorgan 14 der beschriebenen Anhebebewegung des Mittelfussbereiches folgen. Das Rückhalteorgan 14 übt zwar noch immer auf den Fuss eine nach rückwärts in Richtung gegen den Fersenbereich 9 des Schuhes 1 wirkende Rückhaltekraft aus, drückt jedoch nicht zu stark auf den Fuss. Eine derartige starke Druckeinwirkung würde dann auftreten, wenn das Rückhalteorgan 14 seine Lage beibehalten und der Anhebewegung des Mittelfusses nicht folgen könnte.
- Wird der obere Schuhschaft wieder in Richtung des Pfeiles B in seine mit ausgezogenen Linien dargestellte Normalstellung zurückgeschwenkt, so wird das Rückhalteorgan 14 durch die Kabelstränge 15 wieder in Richtung des Pfeiles C aus der in Figur 1 mit 14' bezeichneten Lage in die mit 14 bezeichnete Normallage zurückbewegt. Das Rückhalteorgan 14 folgt somit auch bei der Zurückbewegung des Schienbeines 32 und des obern Schuhschaftes in die Normallage der Bewegung des Mittelfussbereiches.
- Dadurch, dass die Durchgangsbohrungen 17 wie erwähnt an ihrem hintern Ende eine trichterartige Ausweitung 18 aufweisen, wird sichergestellt, dass bei einer Vorwärtsbewegung des hintern Schaftteiles 5 sich die Kabelstränge 15 im Bereich des hintern Endes der Bohrungen 17 frei bewegen können und diese Bewegung nicht durch die Wand der Bohrungen 17 behindert wird.
- Es versteht sich, dass der beschriebene Skischuh in verschiedenen Teilen auch anders als wie beschrieben und gezeigt ausgebildet werden kann. So ist es beispielsweise möglich, nur einen Kabelstrang 15 vorzusehen und das Rückhalteorgan 14 auf der diesem Kabelstrang 15 gegenüberliegenden Seite am Schalenteil 2 zu befestigen. Es ist weiter denkbar, den Spannmechanismus 20 auf andere geeignete Weise auszubilden, z. B. auf die in der EP-OS-0 053 340 gezeigte Weise.
- Zweckmässigerweise wird in der Verbindung zwischen Rückhalteorgan 14 und Spannhebel 23 wenigstens ein Dämpfungsglied angeordnet, das bei einer Vorwärtsbewegung des Rückhalteorganes 14 in Richtung des Pfeiles D, welche wie erwähnt bei einer Beugung des Unterschenkels 31 nach vorn und dem damit verbundenen Anheben des Mittelfussbereiches 34, 35 auftritt, elastisch deformiert wird und dadurch diese Vorwärtsbewegung abfedert. Dieses Dämpfungsglied kann beispielsweise eine in die Kabelstränge 15 eingebaute Feder sein, wie sie in Figur 2 gestrichelt angedeutet und mit 36 bezeichnet ist. Anstelle einer solchen Feder kann auch ein Zwischenstück mit gummielastischen Eigenschaften verwendet werden. Es ist jedoch auch denkbar, die Befestigungsstelle der Kabelstränge 15 im Befestigungselement 19 so auszubilden, dass die gewünschte elastische Nachgiebigkeit erzielt wird.
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