EP0434076A2 - Einlage für einen Schuh - Google Patents

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Publication number
EP0434076A2
EP0434076A2 EP19900125039 EP90125039A EP0434076A2 EP 0434076 A2 EP0434076 A2 EP 0434076A2 EP 19900125039 EP19900125039 EP 19900125039 EP 90125039 A EP90125039 A EP 90125039A EP 0434076 A2 EP0434076 A2 EP 0434076A2
Authority
EP
European Patent Office
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insert
heel
sole
foot
insole
Prior art date
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Granted
Application number
EP19900125039
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English (en)
French (fr)
Other versions
EP0434076B1 (de
EP0434076A3 (en
Inventor
Helmut Mayer
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Individual
Original Assignee
Individual
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Filing date
Publication date
Application filed by Individual filed Critical Individual
Publication of EP0434076A2 publication Critical patent/EP0434076A2/de
Publication of EP0434076A3 publication Critical patent/EP0434076A3/de
Application granted granted Critical
Publication of EP0434076B1 publication Critical patent/EP0434076B1/de
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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A43FOOTWEAR
    • A43BCHARACTERISTIC FEATURES OF FOOTWEAR; PARTS OF FOOTWEAR
    • A43B13/00Soles; Sole-and-heel integral units
    • A43B13/14Soles; Sole-and-heel integral units characterised by the constructive form
    • A43B13/141Soles; Sole-and-heel integral units characterised by the constructive form with a part of the sole being flexible, e.g. permitting articulation or torsion
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A43FOOTWEAR
    • A43BCHARACTERISTIC FEATURES OF FOOTWEAR; PARTS OF FOOTWEAR
    • A43B13/00Soles; Sole-and-heel integral units
    • A43B13/38Built-in insoles joined to uppers during the manufacturing process, e.g. structural insoles; Insoles glued to shoes during the manufacturing process
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A43FOOTWEAR
    • A43BCHARACTERISTIC FEATURES OF FOOTWEAR; PARTS OF FOOTWEAR
    • A43B17/00Insoles for insertion, e.g. footbeds or inlays, for attachment to the shoe after the upper has been joined

Definitions

  • the invention relates to an insert for a shoe made of hard, resilient plate material, preferably of uniform thickness, which has a transverse profile running transversely to the longitudinal direction of the sole, the insert extending over the forefoot, the rear foot or over the entire extent of the sole or even only over parts of the sole of the foot .
  • This insert is suitable for a wide variety of shoes, such as street shoes, sports shoes, boots, sandals, sandals, sneakers or the like.
  • the invention is based on structural changes in the characteristics of an insert and sole, as is proposed in the European patent application EP 0 373 336 A1, which was not prepublished on the priority date of the present application, and which consists of a hard, resilient plate material, preferably made of metal or fiberglass or is manufactured similarly, and may have a thickness between 0.1 mm to 1.5 mm and beyond.
  • the insert and sole according to the present invention can optionally have all the features of the insert and sole according to EP 0 373 336 A1, provided that these features are not excluded by the features according to the invention in the respective embodiment of the present invention, and for this purpose the entire content of the published European patent application EP 0 373 336 A1 is made by this reference with the disclosure content of the present application.
  • the object of the present invention is, in particular, to design an insert and a shoe provided with an insert of the above type in such a way that the biomechanical and physical laws are not significantly impaired by the shoed gait or run and, moreover, their support is preferably even supported and promoted , so that it is preferred to make available an insert that corresponds to a great extent to these biomechanical and physical laws, which, when used as a sole, results in shoes which, in accordance with the respective practical provision, result in the best possible effect of these laws in practice.
  • the task of a shoe is to guide the foot, to support it, to dampen the impact and to serve the foot as a tool. These tasks are very diverse and cannot be optimally fulfilled by a shoe. This can be seen from the fact that a large number of shoes are designed for special areas of application. There are mountain shoes, indoor sports shoes, tennis shoes, javelin shoes, ski shoes, boxing shoes, soccer shoes, golf shoes and many more.
  • EP 0 373 336 A1 now proposes a hard insert or insole, which preferably consists of metal, in particular spring steel.
  • This insert or insole is designed such that it has transverse profiles transverse to the longitudinal direction of the foot, which make this insert or insole movable in the longitudinal direction, still give it a certain freedom from torsion, but keep it largely stable in the transverse direction.
  • This insole or insole shows many advantages, but it does not or does not take sufficient account of many peculiarities of the biomechanical laws, in particular the sports-specific loads.
  • the object of the present invention is therefore, in particular, to provide an insert and its use as a sole, which is designed in special areas in such a way that sports-specific and / or foot-appropriate loads are made possible, which the insert or proposed in EP 0 373 336 A1 Sole not allowed.
  • EP 0 373 336 A1 states that this insert or sole enables the foot to achieve firm and form-fitting contact with the floor. This is true, but this strength can have a negative impact on the shoe and often does not support sports-specific loads. It is stated in the aforementioned publication that this insert or sole prevents the outward tilting moment, which leads to the foot tipping outward and thus enables injuries to the external ligament apparatus.
  • This fixed spring steel insert or sole favors the foot tipping outwards when the foot passes through due to the transverse bending stability when the foot is bent over onto the outside or inside of the foot the increase in the radius from the floor to the center of the lower ankle is increased, the foot in the shoe is edged by the hard sole, thus a point of accumulation is reached which, when the unstable equilibrium is exceeded, tends to tip over and the risk of ligament damage or ligament tearing on the Allows outside or inside of the ankle.
  • Lips running inward or outward in the profiling direction are preferably formed by the cutouts. These lips are preferably pre-bent and / or preferably have a predetermined pretension which can be directed both towards the foot and towards the floor. Furthermore, the configuration can be such that the width and / or the depth of the cutouts are different and / or the number of cutouts on the inside and outside of the foot are different.
  • This constructive change according to the invention described above can significantly reduce the overturning moment to the extent that only a part of the insert, either a planer, an ascending or a descending part, leads to the inside or outside of the shoe from the transverse profiling, in particular meandering corrugation the remaining part is punched out 1 to 2 cm, depending on the sport.
  • This punching can even go so far that only a narrow web remains in the middle region of the insert, which still allows the insert, insole and / or insole to remain stable, but the stability to the side reduced and allows the wearer of the shoe a better fit to the ground by bending the outer or inner edge of the insert, in particular a spring steel insert.
  • outward or inward lips of the insert which are provided with the aforementioned recesses by punching, for example, do not necessarily have to extend to the outer edge of the sole, but on the other hand can extend beyond the outer edge of the foot and the footprint of the sole in defined areas, depending after sport-specific exposure.
  • this change in the insert is of enormous importance in all sports whose playing surface is flat, but in which quick changes in direction are required, for example in tennis shoes or basketball shoes.
  • the insert in its central, elongated part, can therefore be of the normal shape proposed in EP 0 373 336 A1, but it can be bendable in the transverse direction at the edges, which leads to energy dissipation and thus dampens. The bending also reduces the distance between the contact point on the floor and the point of accumulation in the area of the upper or lower ankle.
  • the lips running inwards or outwards can be pre-bent and have a pre-tension before they enter a shoe as an insole or as an insole.
  • the lips When pressure is exerted on the floor by the stressful foot during the support phase, the lips are bent downwards and allow a damping effect; when jumping off or leaving the ground due to the shod foot, this distortion energy is returned to the shoe wearer in the sense of a trampoline effect and a running accelerating effect is achieved.
  • the lips can also be bent upwards and cause tension here. This is particularly useful if you do not want to achieve a significant dampening effect of the outward-lying lips, but only an optimal foot adjustment and pressure distribution.
  • the lips that have already been bent upwards can be installed in a firm insole or in a sole in such a way that rapid changes in direction are made possible without the shoe forcing the foot to make full contact with the ground.
  • the possibility of traction by standing on the inside or outside of the foot is not hampered by these upward-bent lips, rather the stability of the shoe is not endangered in any way and the foot remains fully in contact with the ground.
  • a major problem in the area of foot stress is the problem of overpronation. It is interpreted differently and is the goal of many scientific papers.
  • the problem of overpronation is a normal process in the human foot or body. Pronation is the inward movement of the foot when the foot appears on the floor, this pronation movement is a normal cushioning process.
  • the heel changes from an O position to an X position, this process is called a dynamic process from that in the foot attached muscles limited.
  • the overpronation caused by the shoe is mainly due to a too thick sole at the level of the heel.
  • spoiler heels which are attached to dampen the impact, can increase pronation.
  • the advantage of the spring steel insert or sole proposed in EP 0 373 336 A1 is that the heel can be made lower.
  • the disadvantage of this heel approach to the ground, however, is that no energy-absorbing damping mass can be installed. In order to incorporate these, the heel would have to be raised again, which can lead to the phenomenon of overpronation solely on the basis of purely mechanical considerations.
  • the insert or sole specified and proposed in EP 0 373 336 A1 is extended to the outer edge of the shoe and is guided flat.
  • this proposed insert or insole made of spring steel cannot adapt to the spherical shape of the heel when the lateral heel occurs.
  • This flat, stable design of the heel part of this insert or sole in turn exerts a leverage effect on the heel, which can lead to the phenomenon of overpronation.
  • the insert has radial recesses and / or a radial profile in the area of the heel. If no radial profiling is provided, the insert in the heel area can be made flat.
  • the insert elements remaining through the radial cutouts can be star-shaped or lath-shaped and preferably have a widening at the free end.
  • the insert elements remaining through the radial cutouts can be connected to one another by one or more webs.
  • the insert or rigid sole can be flat in the area of the heel and is not cross-profiled there. From the center of the heel, radial elements are to be punched out of the insert, so that slat-like insert elements, in particular spring steel elements, remain on the outside of the heel and on the rear of the heel, which do not impede one another, but which can warp when they occur and work energy-consuming. When pushing off, these slat-shaped elements then stretch again, so that the energy captured by the bending can be returned to the shoe wearer and the sole thus acts to accelerate the movement.
  • slat-like insert elements in particular spring steel elements
  • the advantage of this design change according to the invention is that, by warping the slats or other radial insert elements in the heel area, the runner or the walker can occur in the heel area in the most controlled manner possible, since the distance from the point of impact to the depth of the lower ankle is kept small and the heel of the shoe can warp without any significant force and thus the point of contact with the ground is brought towards the human heel.
  • the hard insert, insole, in particular spring steel insert adapts to the spherical shape of the heel, the heel is not levered into an overpronation, but the foot can develop approximately according to the barefoot walking load.
  • these slat-shaped spring steel wedges or other radial elements can be pre-bent downwards with an industrially installed preload, so that a trampoline effect can also arise here, which additionally releases the rebound energy to the runner or walker when the shoe is lifted off the ground.
  • a further design of the insert, in particular made of spring steel, is possible in such a way that the punched-out elements are not slat-shaped, but star-shaped and triangularly tapering towards the outside.
  • the center of these radial star-shaped lips is again preferably in the area of the heel point after the insole template.
  • the heel part in the area of the heel point of a known insole can be designed according to the invention in such a way that there is no longer any transverse profiling here, but that it can be made flat or that it is shaped in a star or meandering manner.
  • the outward-opening lips can be connected with narrow webs that influence the damping process.
  • the pointed star-shaped lips outward piston-like or similar widenings, so that the Foaming material on one side of the shoe is protected and the load absorption is better distributed under load.
  • the insert is skeletonized by being recessed in predetermined areas.
  • the insert can be left free in the area of the joint of the foot, and / or recesses can be provided in the central area of the insert to accommodate special elements of the sole or the insole or the upper.
  • the outline of the insert can be smaller than the outline of the corresponding insole, in particular the outline of the insert can be smaller than the outline of the corresponding insole.
  • a grooving that is strong according to the invention can be provided in the region of the so-called central or joint piece of the insert.
  • the wide joint piece prevents free torsion between the rear foot and the forefoot.
  • the torsion of the rear foot is not fully transferred to the forefoot, or the torsion is braked and does not take the foot into a pathological burden.
  • the forefoot and the rearfoot can intertwine relatively isolated.
  • the insert consists of separate elements, which are firmly connected to one another in the area of the joint piece with a torsion bar or otherwise.
  • the insole can be divided into two, so that the insert then only consists of a forefoot and a rearfoot area.
  • This insert in particular made of spring steel, can thus be firmly riveted with a torsion element, such as those installed in Adidas shoes.
  • the advantage of this insert according to the invention is that, contrary to the prior art in which the torsion element is installed in polyurethane foam or in a similar, not extremely hard material, it can now be riveted to solid material which does not permit the torsion element to be torn out.
  • the insole has been worked out as a supporting insert for certain points of the foot and would become orthopedic-technical and meet orthopedic-medical requirements.
  • the relevant structural change in the insert proposed in EP 0 373 336 A1 is to be designed according to the invention in such a way that the profiling of the insert is perpendicular or approximately perpendicular to the line of the force application points and not perpendicular to the longitudinal axis of the sole.
  • This profiling must not run to the line of the gravity plummet, but must run approximately across the line of the force application points, because then the ground reaction forces can be most safely transferred to the foot or from the foot to the floor. This in turn should have an accelerating effect on the runner's foot.
  • a problem in normal shoe manufacturing is the fixation of the heel counter, which stabilizes the rear foot.
  • a further constructive redesign of the rearfoot part in a shoe can only be achieved with the aid of the insert according to the invention, in particular made of spring steel.
  • a heel cap preferably also made of spring steel, can be welded or riveted or otherwise secured, which is then attached to the insert or insole is firmly connected.
  • this heel counter can or should be left out in the area of the Achilles tendon or in the area of the point of appearance.
  • the steel or fixed heel cap which is riveted to the spring steel sole, can be kept low or even dropped so that it does not have a lever effect on the heel.
  • the inner heel counter can be built up and pulled far forward. By foaming this hard heel counter with a cushioning material, pathological pressure can then be kept away from the shoe wearer.
  • the fastened, in particular riveted, heel cap can then surround the heel area in a trough-shaped manner.
  • This type of heel fixation could also affect only a part of this modified spring steel sole according to the invention, namely only the rear foot.
  • the heel counter can also be attached to an insert made of hard, elastic material other than spring steel.
  • a further constructive modification according to the invention of the insert according to EP 0 373 336 A1 can be such that the insert, in particular made of spring steel, in the forefoot area, primarily in the area of the toes, is riveted or firmly attached to a toe or forefoot cap, which is preferably also made of steel. that protects the forefoot.
  • the aim of this embodiment according to the invention is to keep objects falling on the floor away from the forefoot and to protect the forefoot or toes.
  • This toe chamber made of metal or other solid material can be firmly incorporated into a shoe. However, it can also be incorporated in an insert that fits into a suitable shoe, for example in a rubber boot.
  • These longitudinally cut sections allow an individual sinking in or an individual support of the forefoot and midfoot, as it can meet orthopedic requirements.
  • the insole or sole is thus more flexible in the forefoot area without losing significant parts of its stability. Orthopedic requirements can be solved with this. This would be advantageous, for example, in the case of a fisherman's shoe that steps into a river bed and can better adapt the foot to the unknown and uneven ground with this, in turn, movable spring steel sole.
  • individual designs of the support foot in this sole can be taken into account to a greater extent.
  • the a previously rigid insert would be stripped of some of its rigidity in order to allow better adaptation to the individual foot design.
  • slots parallel to the profile direction and / or slots perpendicular to the profile direction or otherwise transverse can be provided.
  • Another redesign of the insert according to EP 0 373 336 A1 according to the invention consists in the fact that special damping elements are installed. As explained above, a pronator movement is performed when it hits the ground, which is stronger in the foot when it is on than when walking barefoot. The braking process is muscular. This braking process can be supported by the above design of a hard insert.
  • Damping elements of various designs for example air, gel or the like
  • the inner part of the heel area is increasingly stressed.
  • the damping element now installed there can absorb energy up to a stop by warping, and it can return this energy to the wearer when the heel is released from the floor.
  • Another measure of the invention is the attachment of a leaf spring below or above the insert, which stretches under load and thereby absorbs energy. A puncture of the heel part would be due to the hard design the deposit is not possible.
  • the insert according to the invention can be used as an insole or as part of an insole; or as an insole or as part of an insole; or can be used as a sole reinforcement connected to a sole.
  • FIG. 1 shows an insert 1 which consists of a central, longitudinal core 2 which, in accordance with the insert proposed in EP 0 373 336, has a meandering transverse profile which runs in parallel.
  • Lips 3 are provided on this central core 2 or longitudinal element, which extend to the outer edge of the foot and which are no longer included in the wavy structure, but which run flat.
  • the lips 3 can have different lengths 4 and different widths 5, namely in accordance with a locally different damping behavior, as is required.
  • the lips 3 are through recesses 6 formed in the profiling of the insert 1 and distributed over the entire length of the insert in this form of insert both on the inside and on the outside.
  • FIG. 2 shows an oblique view of part of the insert 1 of FIG. 1, the material preferably consisting of spring steel and the lips 3 being flat in the present case.
  • FIG. 3 shows in the area of the heel, batten-shaped, bendable extensions 7 (insert elements) of the insert 1, the gaps or recesses 6 formed in between by material distances, which concentrate on the heel point 8 (the heel point 8 is designated J in the insole template).
  • FIG. 4 shows another configuration of the slats 7. Here the corners are rounded. These slats are essentially rectangular and are rounded at the end in FIG. 4.
  • FIG. 5 shows in the area of the heel a star-shaped configuration of the elements 11 which have remained standing and which point outwards, which are grouped like a star around the heel point 8 and taper to the end. Radial elevations 12 run from the incisions of the element 11 in the area of the heel, concentrated from the heel point 8. Furthermore, FIG. 5 shows in the area of the joint piece 9 a recess 10 which was removed at this height from the insert 1, in particular from spring steel . Further detailed drawings are omitted in FIG. 5.
  • FIG. 6 shows in the area of the radial elements 11 plate-shaped 12, piston-shaped 13 and elongated 14 widenings which expand the area at the end of the elements 11.
  • FIG. 7 again shows the rear part of an insert 1, bridges 15 each forming a bridge between the remaining slats 7, which influences the damping behavior.
  • FIG. 8 shows a section of the insert 1 of FIG. 1, the meandering configuration of the main piece 2 of the insert 1 being recognizable.
  • the lips or plates 3 are bent upwards in the region of their ends 16.
  • FIG. 9 also shows a partial section of the insert 1 with the core piece 2.
  • the lips 3 are bent downward in the end region 17 and produce a groove which is open at the bottom, as a result of which a trampoline effect is brought about under axial load. It is different from shoe to shoe specificity whether the plates or lips 3 come to rest on the upper or lower part of the meander.
  • FIG. 10a shows a two-part insert, consisting of forefoot part 18 and rear foot part 19, which are independent of one another and are connected to one another by means of a torsion element 20, namely on riveted plates 21. No other detailed embodiment of the insert is shown.
  • FIG. 10 b shows the course of the line of the force application points 22 and the profiling directions approximately perpendicular to the course of the line of the force application points 22.
  • FIG. 11 shows a skeletonized insert 23 which is three to five in the area 24 of the toes, in the area 25 of the big toe ball, in the area 26 of the small toe ball and in Area 27 of the heel is recessed.
  • the outline drawing therefore corresponds to the overall sole to be foamed.
  • FIG. 12 shows a heel counter 28 as riveted to the insert. No other form of the deposit has been drawn.
  • FIG. 13 shows a riveted heel cap 28 which consists of an inner part 29 and an outer part 30.
  • FIG. 14 shows an insert 1 without detailed drawing with a longitudinal slit on the inside 31 and outside 32 in the area of the forefoot and metatarsus.
  • FIG. 15 shows a toe cap 33 riveted onto the insert 1 (not shown in more detail) in a top view and an oblique view.
  • FIG. 16 shows an oblique top view of the rear part of a spring steel insert, in which the profiling has not been drawn.
  • a leaf spring 36 is riveted in the region 34 with the insert 1 and is open on the inside in this case.
  • FIG. 17a shows, in section between A-A 'of FIG. 16, the state without load.
  • a damping element 35 is located between the insert 1 and the leaf spring 36. In the loaded state, which is shown in FIG. 17b, the insert 1 and the leaf spring 36 approach by pressure and compress the damping element 35.
  • FIG. 18a shows a leaf spring 37 which is pre-bent to produce a pretension and which is riveted to the insert 1 in the area 34.
  • the prestressed leaf spring 37 lies on the insert 1 at point 38.
  • FIG. 18b shows the behavior of the two elements under load, the leaf spring 37, which is preferably made of steel, rests against the insert 1 by contacting practically the entire surface of the leaf spring and dampens the load that occurs.
  • FIG. 19 shows the rear foot area of a meandering profiled insert 1 made of spring steel.
  • a steel spring element 39 projects into the interior of the shoe and is fixed on the outside with a rivet 34 on the insert 1.
  • a damping element can be accommodated in the intermediate space 40.
  • the insert 1 from FIG. 1, which is also shown in FIG. 2, is preferably foamed or installed in a shoe sole.
  • the gaps created by the profiling are preferably foamed or provided with other material.
  • the lips 3 can then bend upwards under load and then take with them the sole material and shaft material which is located on the outside of the foot. Thanks to their bending, they enable better contact between the outside or inside of the foot and the floor when there is a corresponding load. Due to the different design of the plates or lips 3 in their length 4 and width 5, the warping behavior can be designed differently depending on the sport.
  • the remaining straps or slats 7 are provided so that their base is in the area of the heel point 8 or J known from the insole cut. Radially around the heel point 8 is the base of the straps or slats 7, between which the cutouts 6 are present.
  • These straps or slats 7 can warp under load on the outside of the foot and around their base 42 twist.
  • the slats or straps 7 are firmly foamed and thus the wearer is secured against injuries. So that the foam material does not break too quickly, the end of the star-shaped elements in the following configuration of the springs 11 in FIG. 6 is widened by small plates, pistons or elongated extensions.
  • the damping function of the radial elements can be enhanced by the intermediate webs 15 in the rearfoot area according to FIG.
  • the thin white lines show the course of the transverse profiling, while the thicker white lines or areas represent slots or recesses which can be formed, for example, by punching out .
  • the insert 1 according to FIG. 20 is provided with slots 41 which are parallel to the profiling direction and which extend from the inside and outside edge in the forefoot area and from the outside edge in the heel area in the direction of the longitudinal axis (not shown) of the insert 1 by a predetermined length in each case.
  • the insert of FIG. 20 has a recess 10 in the area of the joint piece.
  • slots 42 are provided in the insert 1 of FIG. 21 in the inner region of the insert, also parallel to the direction of profiling, but not continuously to the edges as in FIG. 20. Such slots 42 which do not pass to the edge of the insert 1 27 are illustrated in perspective in FIG. 27, the profiling here being designed as a corrugation.
  • FIG. 22 and 28 each show a skeletonized insert, the transverse profiling is not shown in FIG. 28.
  • a skeletonization of a smaller circumference is provided, that is to say there are recesses provided, namely a recess 10 in the area of the joint piece and a recess 43 in the heel area outside the foot, but the remaining, larger part of the insert 1 has the outline the corresponding insole.
  • FIG. 28 shows a larger-scale skeletonization, in which the outline of the insert 1 is smaller on all sides than the outline of the corresponding insole 44 drawn around it.
  • the insert 1 according to FIGS. 20, 21, 24 and 25 has a transverse profile that runs perpendicular to the longitudinal direction of the insert
  • the insert shown in FIGS. 22 and 26 has a profile that runs at an acute angle to the longitudinal direction 45, and in the present case at an angle of 77 °, this angle being defined between the profiling direction to be carried out on the outside of the foot and the branch of the longitudinal direction 45 which runs towards the heel, so that an acute angle means a profiling direction to be moved backwards in the outward direction of the foot.
  • FIG. 23 shows a transverse profile which runs in the front region of the insert 1 at an acute angle, in the present case 77 °, to the longitudinal direction of the insert, while in the rear part it is oriented at an obtuse angle, in the present case 103 °, to the longitudinal direction of the insert, whereby the front part extends from the recess 10 provided in the area of the joint piece to the front and the rear part extends from this recess 10 to the rear.
  • FIG. 24 illustrates an insert 1 that has a A plurality of lips 3 is provided, which have a different length and are provided in a different number in the areas of the foot outer side and the foot inner side of the insert 1.
  • bead notches 46 are illustrated in FIG. 25, which run parallel to the direction of profiling and end in a circular widening 47 inside the insert 1.
  • FIG. 26 shows cutouts 48 and 49, which are provided for receiving damping elements in the area of the joint piece and in the heel area of the insert 1.
  • the hard, resilient plate material from which the insert 1 according to the invention is made can be metal and / or plastic plate material, preferably steel sheet, particularly preferably spring steel sheet. Furthermore, the hard, resilient plate material preferably has a thickness between 0.1 and 1.5 mm, particularly preferably between 0.3 and 0.5 mm.
  • the cross-profiling which is not shown in all the figures of the drawing for reasons of the simplified representation, but, unless stated otherwise, extends over the entire insert, can have grooves, grooves, ribs, grooves, waves, in cross-section. , be corrugated or beaded, preferably meandering, trapezoidal, zigzag or meandering.
  • the width of the periodically repeating cross-section elements is preferably 3 mm to 20 mm, more preferably 6 mm to 16 mm, particularly preferably 8 mm to 13 mm.
  • a one-piece insert preferably of uniform thickness, into which the profiling is introduced by deformation, for example embossing, or by original shaping, for example injection molding.
  • deformation for example embossing
  • original shaping for example injection molding.
  • the recesses, slots or the like can also be provided either by deformation, for example punching out, or by original shaping, for example recessing.

Abstract

Mit der Erfindung wird eine Einlage für einen Schuh aus hartem federndem Plattenmaterial von vorzugsweise gleichförmiger Dicke zur Verfügung gestellt, die eine quer zur Sohlenlängsrichtung verlaufende Querprofilierung aufweist. Die Einlage erstreckt sich über den Vorfuß, den Rückfuß oder über die gesamte Fußsohlenausdehnung oder auch nur über Teile der Fußsohle und weist eines oder mehrere der folgenden Merkmale (a) bis (g) auf: (a) An der Außen- und/oder Innenseite der Einlage sind Aussparungen vorhanden; (b) die Einlage weist im Bereich der Ferse radiäre Aussparungen und/oder eine radiäre Profilierung auf; (c) die Einlage ist skelettiert, indem sie in vorbestimmten Bereichen ausgespart ist; (d) die Einlage besteht aus voneinander getrennten Elementen, die mit einem Torsionsstab oder anderweitig fest miteinander verbunden sind; (e) die Querprofilierung verläuft im wesentlichen oder annähernd senkrecht zur Linie der Kraftangriffspunkte oder umfaßt mehrere Bereiche unterschiedlicher Schräge zur Längsachse der Einlage; (f) im Bereich der Sohle sind Schlitze vorgesehen; (g) im Bereich der Fersenpartie der Einlage und/oder der Vorfußpartie sind ein oder mehrere Dämpfungselemente eingebaut oder eine oder mehrere Aussparungen zur Aufnahme von Dämpfungselementen vorgesehen.

Description

  • Die Erfindung betrifft eine Einlage für einen Schuh aus hartem, federndem Plattenmaterial von vorzugsweise gleichförmiger Dicke, die eine quer zur Sohlenlängsrichtung verlaufende Querprofilierung aufweist, wobei sich die Einlage über den Vorfuß, den Rückfuß oder über die gesamte Fußsohlenausdehnung oder auch nur über Teile der Fußsohle erstreckt. Diese Einlage ist für die unterschiedlichsten Schuhe, wie Straßenschuhe, Sportschuhe, Stiefel, Sandalen, Sandaletten, Turnschuhe o. dgl. geeignet.
  • Die Erfindung beruht aus konstruktiven Merkmalsänderungen einer Einlage und Sohle, wie sie in der am Prioritätstag der vorliegenden Anmeldung nicht vorveröffentlichten Europäischen Patentanmeldung EP 0 373 336 A1 vorgeschlagen ist, und welche aus einem harten, federnden Plattenmaterial besteht, und zwar vorzugsweise aus Metall oder Fiberglas besteht oder ähnlich gefertigt ist, und eine Dicke zwischen 0,1 mm bis zu 1,5 mm und darüber hinaus besitzen kann.
  • Die Einlage und Sohle nach der vorliegenden Erfindung kann im übrigen wahlweise alle Merkmale der Einlage und Sohle nach EP 0 373 336 A1 haben, sofern diese Merkmale nicht durch die vorliegenden erfindungsgemäßen Merkmale in der jeweiligen Ausgestaltung der vorliegenden Erfindung ausgeschlossen werden, und zu diesem Zweck wird der gesamte Inhalt der veröffentlichten Europäischen Patentanmeldung EP 0 373 336 A1 durch diese Bezugnahme mit zum Offenbarungsinhalt der vorliegenden Anmeldung gemacht.
  • Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es insbesondere, eine Einlage und einen mit einer Einlage der vorstehenden Art versehenen Schuh derart auszugestalten, daß die biomechanischen und physikalischen Gesetze durch den beschuhten Gang oder Lauf nicht wesentlich beeinträchtigt werden und darüberhinaus vorzugsweise in ihrer Auswirkung sogar unterstützt und gefördert werden, so daß bevorzugt eine diesen biomechanischen und physikalischen Gesetzen in hohem Maße entsprechende Einlage zur Verfügung gestellt wird, die in ihrer Verwendung als Sohle Schuhe ergibt, welche der jeweiligen praktischen Bestimmung entsprechend eine bestmögliche Auswirkung dieser Gesetze in der Praxis ergeben.
  • Die Aufgabe eines Schuhs ist es, den Fuß zu führen, zu stützen, den auftreffenden Stoß zu dämpfen und dem Fuß als Werkzeug zu dienen. Diese Aufgaben sind sehr vielfältig und können von einem Schuh nicht optimal erfüllt werden. Dies ist daran zu erkennen, daß eine Vielzahl von Schuhen für spezielle Einsatzbereiche konstruiert werden. So gibt es Bergschuhe, Hallensportschuhe, Tennisschuhe, Speerwerferschuhe, Skischuhe, Boxschuhe, Fußballschuhe, Golfschuhe und viele andere mehr.
  • Die Problematik im Schuhdesign und in der Schuhherstellung wurde deutlich bei dem ersten internationalen Symposium über Sportschuhe, welches 1984 in München stattfand. Einzelne Fachdisziplinen haben sich hier mit den biokinetischen und dynamischen Anforderungen bei speziellen Belastungsarten, insbesondere Sportarten, an den Schuh auseinandergesetzt. Die daraus resultierenden Ergebnisse führten zu sportartspezifischen Schuhen, die untereinander teilweise überhaupt nicht vergleichbar sind.
  • In EP 0 373 336 A1 wird nun eine harte Einlage oder Brandsohle vorgeschlagen, die vorzugsweise aus Metall, insbesondere Federstahl, besteht. Diese Einlage oder Brandsohle ist derart ausgestaltet, daß sie quer zur Längsrichtung des Fußes Querprofilierungen aufweist, die diese Einlage oder Brandsohle in Längsrichtung beweglich machen, ihr noch eine gewisse Torsionsfreiheit geben, sie in Querrichtung aber weitgehend stabil halten. Diese Einlage oder Brandsohle zeigt zwar viele Vorteile, doch berücksichtigt sie viele Eigenarten der biomechanischen Gesetze, insbesondere der sportspezifischen Belastungen nicht oder nicht ausreichend.
  • Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher insbesondere, eine Einlage und deren Verwendung als Sohle zur Verfügung zu stellen, die in speziellen Bereichen derart ausgestaltet ist, daß sportartspezifische und/oder fußgerechte Belastungen ermöglicht werden, welche die in EP 0 373 336 A1 vorgeschlagene Einlage oder Sohle nicht ermöglicht.
  • Dieser Aufgabe, wie sie vorstehend und noch weiter oben angegeben ist, wird mit einer Einlage der eingangs genannten gattungsgemäßen Art und deren Verwendung gelöst, indem die Einlage eines oder mehrere der folgenden Merkmale (a) bis (g) aufweist:
    • (a) An der Außen- und/oder Innenseite der Einlage sind Aussparungen vorhanden;
    • (b) die Einlage weist im Bereich der Ferse radiäre Aussparungen und/oder eine radiäre Profilierung auf;
    • (c) die Einlage ist skelettiert, indem sie in vorbestimmten Bereichen ausgespart ist;
    • (d) die Einlage besteht aus voneinander getrennten Elementen, die mit einem Torsionsstab oder anderweitig fest miteinander verbunden sind;
    • (e) die Querprofilierung verläuft im wesentlichen oder annähernd senkrecht zur Linie der Kraftangriffspunkte oder umfaßt mehrere Bereiche unterschiedlicher Schräge zur Längsachse der Einlage;
    • (f) im Bereich der Sohle sind Schlitze vorgesehen;
    • (g) im Bereich der Fersenpartie der Einlage und/oder der Vorfußpartie sind ein oder mehrere Dämpfungselemente eingebaut oder eine oder mehrere Aussparungen zur Aufnahme von Dämpfungselementen vorgesehen.
  • Zu diesen Merkmalen (a) bis (g) sei im einzelnen folgendes näher ausgeführt:
    In EP 0 373 336 A1 wird ausgeführt, daß es diese Einlage oder Sohle dem Fuß ermöglicht, einen festen und formschlüssigen Kontakt mit dem Boden zu erreichen. Dies ist zwar richtig, aber diese Festigkeit kann den Schuh negativ beeinflussen und sportartspezifische Belastungen oft nicht mittragen. Es wird in der vorgenannten Veröffentlichung angegeben, daß durch diese Einlage oder Sohle das Kippmoment nach außen, welches zu einem Auswärtskippen des Fußes führt und somit Verletzungen des Außenbandapparates ermöglicht, verhindert wird. Diese feste Federstahleinlage oder -sohle begünstigt aber ein Auswärtskippen des Fußes dann, wenn durch die quere Biegestabilität beim Aufkanten des Fußes auf die Außenseite oder Innenseite des Fußes der Fuß durch die Vergrößerung des Radius vom Boden zum Mittelpunkt des unteren Sprunggelenks vergrößert wird, der Fuß im Schuh kantet durch die harte Sohle auf, somit wird ein Kummulationspunkt erreicht, der beim Überschreiten des labilen Gleichgewichts ein Umkippen fördert und die Gefahr eines Bandschadens oder eines Bänderzerreißens auf der Außen- oder Innenseite des Sprunggelenks ermöglicht.
  • Mit der Erfindung wird dieses verhindert, indem an der Fußaußen- oder -innenseite der Einlage Aussparungen vorhanden sind. Vorzugsweise sind durch die Aussparungen nach innen oder außen in Profilierungsrichtung verlaufende Lefzen gebildet. Diese Lefzen sind bevorzugt vorgebogen und/ oder besitzen bevorzugt eine vorbestimmte Vorspannung, die sowohl nach dem Fuß zu als auch nach dem Boden zu gerichtet sein kann. Weiter kann die Ausgestaltung so sein, daß die Breite und/oder die Tiefe der Aussparungen unterschiedlich sind und/oder die Anzahl der Aussparungen auf der Innen- und der Außenseite des Fußes unterschiedlich sind.
  • Diese erfindungsgemäße vorstehend ausgeführte konstruktive Änderung kann das Kippmoment nach außen erheblich reduzieren, insofern, als von der Querprofilierung, insbesondere mäanderförmigen Riffelung,der Einlage nur ein Teil der Einlage, entweder ein planer, ein aufsteigender oder ein absteigender Teil bis zur Schuhaußen- oder Schuhinnenseite geführt wird, der übrige Teil aber 1 bis 2 cm, je nach Sportart spezifisch, ausgestanzt wird. Diese Ausstanzung kann sogar so weit führen, daß im Mittelbereich der Einlage nur noch ein schmaler Steg bestehen bleibt, der eine Stabilität der Einlage, Brandsohle und/oder Einlegesohle zwar noch ermöglicht, die Stabilität zur Seite hin aber reduziert und dem Träger des Schuhs eine bessere Bodenanpassung ermöglicht durch Verbiegung der Außen- oder Innenkante der Einlage, insbesondere Federstahleinlage.
  • Zusätzlich wird dadurch ein Dämpfungseffekt erreicht und die Tendenz der Lefzen, die auf der Außen- oder Innenseite der Einlage, insbesondere Federstahleinlage sind, sich wieder geradezurichten und ihre Verbiegungsenergie an den Boden zurückzugeben, ausgenutzt und ein schwung- oder absprungförderndes Moment gewährleistet.
  • Die nach außen oder innen reichenden Lefzen der Einlage, die zum Beispiel durch Stanzen mit den vorgenannten Aussparungen versehen ist, brauchen nicht unbedingt bis auf den Sohlenaußenrand zu reichen, können andererseits aber noch über den Fußaußenrand hinüberreichen und die Standfläche der Sohle in definierten Bereichen, je nach sportartspezifischer Belastung, überschreiten.
  • Insbesondere ist diese Änderung der Einlage von enormer Wichtigkeit bei allen Sportarten, deren Spielboden plan ist, bei denen aber schnelle Richtungsänderungen gefordert sind, zum Beispiel beim Tennisschuh oder beim Basketballschuh.
  • Die Einlage kann also in ihrem mittleren länglichen Teil von normaler, in EP 0 373 336 A1 vorgeschlagener Gestalt sein, an den Rändern aber in querer Richtung biegbar sein, was zu einer Energieverzehrung führt und somit dämpft. Durch die Verbiegung wird auch der Abstand des Kontaktpunktes auf dem Boden zum Kummulationspunkt im Bereich des oberen oder unteren Sprunggelenks vermindert.
  • Außerdem können die nach innen oder außen laufenden Lefzen, wie oben angegeben, vorgebogen sein und eine Vorspannung besitzen, bevor sie als Brandsohle oder als Einlegesohle in einen Schuh hineinkommen. Beim Druck auf den Boden durch den belastenden Fuß in der Stützphase verziehen sich die nach unten vorgebogenen Lefzen und ermöglichen einen Dämpfungseffekt; beim Absprung oder beim Verlassen des Bodens durch den beschuhten Fuß wird diese Verziehungsenergie im Sinne eines Trampolineffekts aber wieder an den Schuhträger zurückgegeben und eine laufbeschleunigende Wirkung erreicht.
  • Auf der anderen Seite aber können die Lefzen auch nach oben vorgebogen sein und hier eine Spannung bewirken. Dies ist insbesondere dann von Nutzen, wenn kein wesentlicher dämpfender Effekt der nach außen liegenden Lefzen erreicht werden soll, sondern nur eine optimale Fußanpassung und Druckverteilung. Die hier schon nach oben vorgebogenen Lefzen können in eine feste Brandsohle oder in einer Sohle so eingebaut werden, daß schnelle Richtungsänderungen ermöglicht werden, ohne daß der Schuh den Fuß zu sehr auf einen Vollkontakt mit dem Boden zwingt. Die Möglichkeit des Kraftschlusses durch Stehen auf der Fußaußen- oder -innenseite wird durch diese nach oben gebogene Lefzen nicht behindert, vielmehr wird die Stabilität des Schuhs in keiner Weise gefährdet und der Fuß bleibt voll kontaktfähig zum Boden.
  • Dies wiederum begünstigt, zum Beispiel beim Volleyballspielen, bei schnellen Richtungsänderungen, eine erhebliche Verbesserung des Fuß- oder Schuhbodenkontakts und eine wesentliche Verringerung der Verletzungsgefahr. Sämtliche Eigenschaften, nämlich nach oben sowie nach unten vorgebogene Lefzen können in einem Schuh vereinigt sein.
  • Ein großes Problem im Bereich der Fußbelastung ist das Problem der Überpronation. Es wird verschieden gedeutet und ist Ziel vieler wissenschaftlicher Arbeiten. Das Problem der Überpronation ist ein normaler Vorgang im menschlichen Fuß bzw. im menschlichen Körper. Unter Pronation versteht man die Einwärtsbewegung des Fußes beim Auftreten des Fußes auf dem Boden, diese Pronationsbewegung stellt einen normalen Dämpfungsvorgang dar. Dabei geht die Ferse aus einer O-Stellung in eine X-Stellung über, dieser Vorgang wird als dynamischer Vorgang von der im Fuß ansetzenden Muskulatur begrenzt. Bei Veränderung des Abstands vom Lot, welches gefällt wurde aus der Mitte des unteren Sprunggelenks auf die untere Stützungsfläche zum Auftreffpunkt der Ferse beim Fersenlauf, verändert sich die Pronation.
  • Beim beschuhten Fuß ist dieser Abstand viel größer durch die Entfernung des Fußes vom Boden durch den ausgestellten Absatz. Damit verändert sich die Pronation, die Winkelbeschleunigung wird größer, da der Hebel größer ist, so daß bei gleicher angreifender Kraft ein viel stärkeres Moment auf dem Fuß geübt wird als beim Barfußlauf, die Winkelbeschleunigung von der O- in die X-Stellung wird wesentlich größer, die muskuläre Gegenregulation muß größer werden, da durch den verlängerten Hebel eine viel größere Kraft auf den Unterschenkel und den Fuß wirkt. Dies führt zum Phänomen der Überpronation mit vielfältigen orthopädisch traumatologischen Folgen wie Achillessehnenreizungen, Tibiakantensyndromen, Kompartmentsyndromen, Ermüdungsfrakturen, Kniescheibenerkrankungen und Kreuzdarmbeingelenksreizungen.
  • Die durch den Schuh durchgeführte Überpronation ist vorwiegend zurückzuführen auf eine zu dicke Sohle in Höhe des Absatzes. Außerdem können Spoilerabsätze, die zum Dämpfen des auftreffenden Stoßes angebracht werden, die Pronation verstärken. Der Vorteil der in EP 0 373 336 A1 vorgeschlagenen Federstahleinlage oder -sohle besteht darin, daß die Ferse niedriger gestaltet werden kann. Der Nachteil dieser Fersenannäherung an den Boden besteht jedoch darin, daß keine energieverzehrende Dämpfungsmasse eingebaut werden kann. Um diese einzubauen, müßte die Ferse wiederum höhergestellt werden, welches schon allein aufgrund rein mechanischer Betrachtungen zum Phänomen der Überpronation führen kann. Außerdem ist die in EP 0 373 336 A1 vorgegebene und vorgeschlagene Einlage oder Sohle bis zum Schuhaußenrand ausgezogen und wird plan geführt. Bei geforderter Querstabilität kann sich beim lateralen Fersenauftritt diese vorgeschlagene Einlage oder Brandsohle aus Federstahl nicht der Kugelform der Ferse anpassen. Durch diese plane, stabile Ausgestaltung der Fersenpartie dieser Einlage oder Sohle wird wiederum ein Hebeleffekt auf die Ferse ausgeübt, was zum Phänomen der Überpronation führen kann.
  • Erfindungsgemäß wird diese Problematik dadurch überwunden, daß die Einlage im Bereich der Ferse radiäre Aussparungen und/oder eine radiäre Profilierung aufweist. Wenn keine radiäre Profilierung vorgesehen ist, kann die Einlage im Fersenbereich plan gestaltet sein. Die durch die radiären Aussparungen verbleibenden Einlagenelemente können sternförmig oder lattenförmig sein und vorzugsweise am freien Ende eine Verbreiterung aufweisen. Außerdem können die durch die radiären Aussparungen verbleibenden Einlagenelemente durch einen oder mehrere Stege miteinander verbunden sein.
  • Mit Hilfe dieser erfindungsgemäßen Gestaltung der Einlage, insbesondere aus Federstahl, kann nun im einzelnen folgendes erreicht werden:
  • Die Einlage oder starre Sohle kann im Bereich der Ferse plan sein und ist dort nicht quer profiliert. Vom Mittelpunkt der Ferse aus sollen radiär Elemente aus der Einlage ausgestanzt werden, so daß auf der Außenseite der Ferse und auf der Hinterseite der Ferse lattenartige Einlageelemente, insbesondere Federstahlelemente, stehen bleiben, die sich gegenseitig nicht behindern, die sich aber beim Auftreten verziehen können und somit energieverzehrend arbeiten. Beim Abstoßen strecken sich dann diese lattenförmigen Elemente wieder, so daß die durch die Verbiegung eingefangene Energie an den Schuhträger wieder zurückgegeben werden kann und die Sohle somit laufbeschleunigend wirkt. Der Vorteil dieser erfindungsgemäßen konstruktiven Änderung liegt darin, daß durch Verziehung der Latten oder sonstigen radiären Einlageelemente im Fersenbereich ein möglichst kontrolliertes Auftreten im Bereich der Ferse durch den Läufer oder Geher stattfinden kann, da der Abstand vom Auftreffpunkt zum Schwerelot des unteren Sprunggelenks klein gehalten wird und sich die Fersenpartie des Schuhs ohne wesentliche Krafteinwirkung verziehen kann und somit der Kontaktpunkt zum Boden nach an die menschliche Ferse herangeführt wird. Damit paßt sich die harte Einlage, Einlegesohle, insbesondere Federstahleinlage, der Kugelform der Ferse an, die Ferse wird nicht in eine Überpronation hineingehebelt, sondern der Fuß kann sich annähernd dem Barfußlauf entsprechend belastungsmäßig entwickeln.
  • Da auf der Innenseite dieser erfindungsgemäß neu gestalteten Fersenpartie der Einlage diese Latten oder Elemente vorzugsweise nicht vorhanden sind, da sie dort nicht gebraucht werden, können in diesem Bereich auch härtere Kerne eingebaut werden, die die Tendenz zum übermäßigen Pronieren zu verhindern versuchen. Durch die Verziehung der lattenförmigen oder sonstigen radiären Elemente, insbesondere Federstahlelemente, welche sich bevorzugt radiär um den Mittelpunkt des Fersenbeins an dessen Kontaktpunkt mit dem Boden gruppieren, wird zusätzlich ein Dämpfungsvorgang erzeugt. Die gespeicherte Energie wird beim Abtreten wieder an den Läufer abgegeben. Auch hier können diese lattenförmigen Federstahlkeile oder sonstigen radiären Elemente nach bodenwärts schon vorgebogen sein mit einer industriemäßig eingebauten Vorspannung, so daß auch hier wiederum ein Trampolineffekt entstehen kann, welcher zusätzlich die Rückprallenergie an den Läufer oder Geher beim Abheben des Schuhs vom Untergrund abgibt.
  • Eine weitere Gestaltung der Einlage, insbesondere aus Federstahl ist möglich dergestalt, daß die ausgestanzten Elemente nicht lattenförmig, sondern sternförmig und nach außen hin spitz zulaufend dreieckförmig ausgebildet sind. Das Zentrum dieser radiären sternförmigen Lefzen liegt wiederum bevorzugt im Bereich des Fersenpunkts nach der Brandsohlenschablone. Die Fersenpartie im Bereich des Fersenpunktes einer bekannten Brandsohle kann so erfindungsgemäß ausgestaltet sein, daß hier keine Querprofilierung mehr vorhanden ist, sondern daß diese plan gestaltet werden kann oder daß sie sternförmig oder mäanderförmig geprägt wird. Zusätzlich können die nach außen ziehenden Lefzen je nach Anforderung noch mit schmalen Stegen verbunden werden, die den Dämpfungsvorgang beeinflussen. Außerdem können die spitzen sternförmigen Lefzen nach außen hin kolbige oder ähnliche Verbreiterungen aufweisen, so daß das umschäumende Material einer Schuhseite geschont wird und die Lastaufnahme bei Belastung besser verteilt wird.
  • Eine weitere Möglichkeit zur Veränderung der in EP 0 373 336 A1 vorgeschlagenen Einlage besteht darin, daß die Einlage skelettiert ist, indem sie in vorbestimmten Bereichen ausgespart ist. Insbesondere kann die Einlage im Bereich des Gelenkstücks des Fußes ausgespart sein, und/oder es können Aussparungen im zentralen Bereich der Einlage zur Aufnahme von speziellen Elementen der Sohle oder der Brandsohle oder des Schafts vorgesehen sein. Außerdem kann der Umriß der Einlage kleiner als der Umriß der entsprechenden Brandsohle sein, insbesondere kann der Umriß der Einlage rundum kleiner als der Umriß der entsprechenden Brandsohle sein.
  • Im einzelnen kann bei dieser Skelettierung eine erfindungsgemäß starke Auskehlung im Bereich des sogenannten Mittel- oder Gelenkstücks der Einlage vorgesehen sein. Das breite Gelenkstück verhindert eine freie Torsion zwischen dem Rückfuß und dem Vorderfuß. Bei schmälerer Gestaltung des Mittelstücks oder des sogenannten Gelenkstücks wird die Torsion des Rückfußes auf den Vorfuß nicht voll übertragen, bzw. die Torsion wird gebremst und nimmt den Fuß nicht in eine pathologische Belastung hinein. Vor- und Rückfuß können sich relativ isoliert gegeneinander verwringen. Die Vorteile einer energieverzehrenden Fersenkappe sowie der Vorteil einer verminderten Torsionsmitgabe vom Rückfuß auf den Vorfuß bzw. der Vorteil der isolierten Rück- und Vorfußbelastung würde die laufspezifische Bewegung unterstützen.
  • Eine Fortentwicklung dieser Möglichkeit besteht darin, daß die Einlage aus voneinander getrennten Elementen besteht, die im Bereich des Gelenkstücks mit einem Torsionsstab oder anderweitig fest miteinander verbunden sind. Insbesondere kann eine Zweiteilung der Einlage vorgesehen sein, so daß die Einlage dann nur aus einem Vor- und einem Rückfußbereich besteht. Diese Einlage, insbesondere aus Federstahl, kann somit mit einem Torsionselement, wie sie in Adidasschuhen eingebaut werden, fest vernietet werden. Der Vorteil dieser erfindungsgemäßen Einlage besteht darin, daß entgegen der bisherigen Technik, in der das Torsionselement in Polyurethanschaum oder in ähnlichem, nicht extrem hartem Material eingebaut wird, nun an festes Material vernietet werden kann, welches ein Ausreißen des Torsionselements nicht zuläßt.
  • Eine weitere konstruktive Änderung der Einlage nach EP 0 373 336 A1, insbesondere aus Federstahl, liegt nun darin, daß, wie oben angegeben, die Einlage nicht über den gesamten Fußauftrittsbereich oder der gesamten Fußfläche zu liegen kommt, sondern daß die nach außen reichenden Lefzen, die erfindungsgemäß gestaltet worden sind, nur in wenigen Bereichen bestehen bleiben. Somit entsteht ein Skelett, insbesondere ein Federstahlskelett, einer Sohle, welches umschäumt werden kann. Dieses Skelett kann gewisse Punkte des Fußes dann besser abfangen. Es ist somit möglich, den Bereich der äußeren Ferse und der hinteren Ferse von der Einlage freizuhalten, ebenfalls könnte der Bereich des Kleinzehen- und Großzehenballens freigehalten werden, die bestehende Brücke zwischen dem zweiten, dritten und vierten Mittelfußköpfchen kann mit der Einlage erfaßt werden und so kann ein Durchrutschen des vorderen Quergewölbes verhindert werden. Damit ist von orthopädischer Seite her die Einlage als stützende Einlage für bestimmte Punkte des Fußes ausgearbeitet und würde orthopädisch-technischen und orthopädisch-medizinischen Anforderungen entsprechen.
  • Eine weitere konstruktive Abänderung der in EP 0 373 336 A1 vorgeschlagenen Einlage, insbesondere aus Federstahl, liegt erfindungsgemäß darin, daß die Querprofilierung im wesentlichen oder annähernd senkrecht zur Linie der Kraftangriffspunkte verläuft oder mehrere Bereiche unterschiedlicher Schräge zur Längsachse der Einlage umfaßt. Hierzu sei folgendes erläuternd ausgeführt:
  • Beim Laufen auf dem Boden findet entsprechend der Amortisationsphase, das ist die Phase, in der der Fuß auf dem Boden steht während des Laufens, im Moment der dynamischen Laufbewegung eine Bodenreaktionskraft statt. Die Summe der Bodenreaktionskräfte liegt auf einer Linie, die benannt wird "die Linie der Kraftangriffspunkte". Die Linie der Kraftangriffspunkte verläuft geschlängelt vom Auftreffpunkt über den Mittelpunkt der Ferse im Bereich des äußeren Fußrandes, von dort zum Mittelpunkt des Ballens und von dort zur Großzehe oder zur zweiten Zehe. Durch eine relativ starre Einlage gemäß EP 0 373 336 A1, insbesondere aus Federstahl, mit planen Riffelungen oder sonstigen Profilierungen wird die Linie der Kraftangriffspunkte verändert und der Fuß in eine Zwangslage hineingebracht.
  • Die diesbezügliche konstruktive Anderung der in EP 0 373 336 A1 vorgeschlagenen Einlage soll dahingehend erfindungsgemäß ausgestaltet sein, daß die Profilierung der Einlage senkrecht oder annähernd senkrecht zur Linie der Kraftangriffspunkte verläuft und nicht senkrecht zur Längsachse der Sohle. Diese Profilierung darf nicht zur Linie des Schwerelots verlaufen, sondern muß annähernd quer zur Linie der Kraftangriffspunkte verlaufen, weil dann die Bodenreaktionskräfte am sichersten auf den Fuß bzw. vom Fuß auf den Boden übertragen werden können. Dies wiederum dürfte eine beschleunigende Wirkung auf den Läuferfuß haben.
  • Ein Problem in der normalen Schuhherstellung ist die Fixation der Fersenkappe, welche den Rückfuß stabilisiert. Eine weitere konstruktive Neugestaltung der Rückfußpartie in einem Schuh kann nur mit Hilfe der erfindungsgemäßen Einlage, insbesondere aus Federstahl, erreicht werden. Zusätzlich zum Versehen der Einlage mit sternförmigen Lefzen oder parallelen Lefzen oder Aussparung des Fersenauftritts unter Beibehaltung einer nur zentralen Federstahlplatte kann an diese eine, vorzugsweise ebenfalls aus Federstahl bestehende, Fersenkappe angeschweißt oder angenietet oder in sonstiger Weise befestigt werden, welche dann mit der Einlage oder Brandsohle fest verbunden ist.
  • Dabei ist zu beachten, daß diese Fersenkappe im Bereich der Achillessehne bzw. im Bereich des Auftrittspunktes ausgespart bleiben kann oder soll. Zusätzlich kann die fußäußere Stahl-oder feste Fersenkappe, die auf die Federstahlsohle angenietet wird, niedrig gehalten werden oder sogar wegfallen, damit sie keinen Hebeleffekt auf die Ferse ausübt. Die fußinnere Fersenkappe kann aber hochgebaut und weit nach vorne gezogen werden. Durch Umschäumen dieser harten Fersenkappe mit einem Polstermaterial kann dann pathologischer Druck vom Schuhträger ferngehalten werden. Die befestigte, insbesondere angenietete, Fersenkappe kann dann muldenförmig den Fersenbereich umschließen. Diese Art der Fersenfixierung könnte auch nur einen Teil dieser erfindungsgemäßen abgeänderten Federstahlsohle betreffen, und zwar nur den Rückfuß. Die Fersenkappe kann auch auf einer Einlage aus anderem harten, elastischen Material, als ein Federstahl ist, befestigt sein.
  • Eine weitere konstruktive erfindungsgemäße Abänderung der Einlage nach EP 0 373 336 A1 kann dergestalt sein, daß die Einlage, insbesondere aus Federstahl, im Vorfußbereich, vornehmlich im Bereich der Zehen, eine vorzugsweise ebenfalls aus Stahl angefertigte Zehen- oder Vorderfußkappe angenietet oder fest angebracht bekommt, die den Vorderfuß schützt. Ziel dieser erfindungsgemäßen Ausgestaltung ist es, auf den Boden fallende Gegenstände vom Vorfuß fernzuhalten und den Vorfuß bzw. die Zehen zu schützen. Diese Zehenkammer aus Metall oder anderem festen Material kann in einem Schuh fest eingearbeitet sein. Sie kann aber auch in einer Einlage eingearbeitet werden, die in einem entsprechenden Schuh, zum Beispiel in einem Gummistiefel, Platz findet.
  • Eine weitere Möglichkeit der erfindungsgemäßen, konstruktiven Ausgestaltung der Einlage nach EP 0 373 336 A1, insbesondere aus Federstahl, liegt darin, daß im Bereich des Vorfußes und Mittelfußes eine Längsschlitzung angebracht wird, die die Aussteifung im Vorfußbereich bzw. im Mittelfußbereich reduziert. Diese längsgeschnittenen Teilbereiche ermöglichen ein individuelles Tiefereinsinken oder ein individuelles Stützen des Vorfußes und Mittelfußes, wie sie orthopädietechnischen Anforderungen gerecht werden kann. Die Einlage bzw. Sohle wird damit im Vorfußbereich flexibler, ohne wesentliche Teile ihrer Stabilität zu verlieren. Orthopädietechnische Anforderungen können hiermit gelöst werden. Vorteilhaft wäre dies zum Beispiel bei einem Schuh eines Anglers, der in ein Flußbett tritt und den Fuß an den unbekannten und unebenen Grund mit dieser in sich wiederum beweglichen festen Federstahlsohle besser anpassen kann. Außerdem können individuelle Ausgestaltungen des Trägerfußes in dieser Sohle stärker berücksichtigt werden. Die bisher starre Einlage wäre um einen Teil ihrer Starrheit beraubt, um der individuellen Fußausgestaltung eine bessere Anpassung zu ermöglichen.
  • Grundsätzlich können zur Profilierungsrichtung parallele Schlitze und/oder zur Profilierungsrichtung senkrecht oder anderweitig quer verlaufende Schlitze vorgesehen sein.
  • Eine weitere erfindungsgemäße Neugestaltung der Einlage nach EP 0 373 336 A1 besteht darin, daß spezielle Dämpfungselemente eingebaut werden. Wie oben erläutert, wird beim Auftreffen auf den Boden eine pronatorische Bewegung durchgeführt, die im beschuhten Fuß stärker ist als beim Barfußlauf. Der Bremsvorgang erfolgt muskulär. Diesen Bremsvorgang kann man unterstützen durch die vorstehende erfindungsgemäße Gestaltung einer harten Einlage.
  • Im einzelnen kann man auf der Unterseite oder auf der Oberseite der harten Einlage eine Feder, insbesondere Stahlfeder annieten, die sich zur Fußinnenseite hin öffnet. In diese Öffnung können Dämpfungselemente verschiedenster Ausgestaltung (zum Beispiel Luft, Gel o.ä.) eingebracht werden. Beim Hebeln des Fußes in die Pronation wird der innere Teil der Fersenpartie vermehrt belastet. Das dort nun eingebaute Dämpfungselement kann durch Verziehen Energie absorbieren bis zu einem Anschlag, und es kann diese Energie beim Loslösen der Ferse vom Boden an den Träger zurückgeben.
  • Eine weitere Maßnahme der Erfindung ist das Anbringen einer Blattfeder unterhalb oder oberhalb der Einlage an dieser, welche sich bei Belastung streckt und dabei Energie aufnimmt. Ein Durchschlagen der Fersenpartie wäre durch die harte Ausgestaltung der Einlage nicht möglich.
  • Die erfindungsgemäße Einlage kann als Brandsohle oder als Bestandteil einer Brandsohle; oder als Einlegesohle oder als Bestandteil einer Einlegesohle; oder als fest mit einer Sohle verbundene Sohlenarmierung verwendet werden.
  • Die vorstehenden sowie weitere Vorteile und Merkmale der Erfindung seien nachfolgend anhand einiger bevorzugter Ausführungsbeispiele der erfindungsgemäßen Einlage unter Bezugnahme auf die Figuren der Zeichnunen näher beschrieben, die erfindungsgemäße Ausgestaltungen zeigen; es zeigen:
  • Figur 1
    eine Aufsicht aus eine Einlage nach der Erfindung, die Lefzen aufweist;
    Figur 2
    eine perspektivische Detailansicht der Profilierung und der Lefzen;
    Figur 3
    eine erfindungsgemäße Gestaltung des Fersenbereichs einer ansonsten mit Querprofilierung versehenen Einlage;
    Figur 4
    eine Ausgestaltung der durch radiäre Aussparungen im Fersenbereich verbliebenen Einlageelemente;
    Figur 5
    eine sternförmige Ausgestaltung der Einlage im Fersenbereich und eine Aussparung im Bereich des Gelenkstücks der Einlage;
    Figur 6
    radiäre Einlageelemente im Fersenbereich mit unterschiedlichen Verbreiterungen am freien Ende derselben;
    Figur 7
    eine erfindungsgemäße Gestaltung im Fersenbereich mit Stegen zwischen den radiären Einlageelementen;
    Figur 8
    nach oben, zum Fuß des Trägers hin vorgebogene Lefzen;
    Figur 9
    nach unten, zum Boden vorgebogene Lefzen;
    Figur 10a
    eine zweigeteilte Einlage mit Torsionselement;
    Figur 10b
    eine erfindungsgemäß im wesentlichen senkrecht zur Linie der Kraftangriffspunkte profilierte Einlage;
    Figur 11
    eine Ausführungsform einer erfindungsgemaß skelettierten Einlage;
    Figur 12
    eine Aufsicht auf eine Einlage mit Fersenkappe;
    Figur 13
    eine perspektivische Ansicht einer Einlage mit Fersenkappe;
    Figur 14
    eine Aufsicht auf eine Einlage mit Längsschlitzen und Aussparung;
    Figur 15
    eine Einlage mit Vorfußkappe;
    Figur 16
    eine Schrägaufsicht auf eine Einlage mit einer Dämpfungsvorrichtung von der nur die Feder zu sehen ist, die einen Teil der Dämpfungsvorrichtung bildet;
    Figuren 17a und b
    je einen Schnitt längs der Linie A-A' der Figur 16, welche die Dämpfungsvorrichtung in zwei extremen Zuständen zeigt;
    Figuren 18a und b
    eine Schnittansicht einer mit einer Blattfeder als Dämpfungselement versehenen Einlage in zwei extremen Zuständen der Blattfeder;
    Figur 19
    eine andere Ausgestaltung eines Dämpfungselements an einer Einlage;
    Figur 20
    eine am Rand mit zur Profilierungsrichtung parallelen Schlitzen und mit einer Aussparung im Gelenkstück versehene Einlage;
    Figur 21
    eine im zentralen Bereich mit zur Profilierungsrichtung parallelen Schlitzen versehene Einlage;
    Figur 22
    eine skelettierte Einlage, die noch teilweise den Umriß der entsprechenden Brandsohle hat;
    Figur 23
    eine Einlage, die im vorderen Teil eine nach außen hinten schräg verlaufende Profilierung (77° zur Längsachse) und im hinteren Teil eine nach außen vorn schräg verlaufende Profilierung (103° zur Längsachse) hat und im Gelenkstück, bis zu dessen Mitte die jeweilige Profilierung geht, eine weite Aussparung vom Innenrand aus bis über die Mittellinie hinaus hat;
    Figur 24
    eine Aufsicht auf eine erfindungsgemäße Einlage, worin die dünnen weißen Striche die Querprofilierung darstellen, während die breiteren weißen Bereiche Aussparungen sind, durch die Lefzen in unterschiedlicher Länge und Anzahl gebildet sind;
    Figur 25
    eine Ausgestaltung von Sickeneinkerbungen in einer Einlage;
    Figur 26
    Aussparungen zur Aufnahme von Dämpfungselementen in einer Einlage, die eine Querprofilierung unter 77° zur Längsachse aufweist;
    Figur 27
    eine perspektivische Darstellung von Schlitzen in der Profilierung einer Einlage; und
    Figur 28
    den Umriß einer stark skelettierten erfindungsgemäßen Einlage innerhalb des Umrisses der entsprechenden Brandsohle.
  • Die Figur 1 zeigt eine Einlage 1, welche aus einem zentralen, längsverlaufenden Kern 2 besteht, der entsprechend der in EP 0 373 336 vorgeschlagenen Einlage eine mäanderförmige Querprofilierung hat, die parallel verläuft. An diesem zentralen Kern 2 oder Längselement sind Lefzen 3 vorgesehen, die bis zum äußeren Fußrand gehen und die nicht mehr in die wellige Struktur einbezogen werden, sondern die plan laufen. Die Lefzen 3 können unterschiedliche Länge 4 aufweisen und unterschiedliche Breite 5, und zwar entsprechend einem örtlich unterschiedlichen Dämpfungsverhalten, wie es gefordert wird. Die Lefzen 3 sind durch Aussparungen 6 in der Profilierung der Einlage 1 ausgebildet und bei dieser Einlageform sowohl auf der Innen- wie auf der Außenseite über die gesamte Länge der Einlage verteilt.
  • Die Figur 2 zeigt eine Schrägansicht auf einen Teil der Einlage 1 der Figur 1, wobei das Material vorzugsweise aus Federstahl besteht und die Lefzen 3 vorliegend plan sind.
  • Figur 3 zeigt im Bereich der Ferse stehengebliebene lattenförmige verbiegbare Fortsätze 7 (Einlageelemente) der Einlage 1, die dazwischen durch Materialentfernungen gebildeten Zwischenräume oder Aussparungen 6, welche sich auf den Fersenpunkt 8 konzentrieren (der Fersenpunkt 8 ist in der Brandsohlenschablone mit J bezeichnet).
  • Die Figur 4 zeigt eine andere Ausgestaltung der Latten 7. Hier sind die Ecken abgerundet. Diese Latten sind im wesentlichen rechteckig und in Figur 4 am Ende gerundet.
  • Die Figur 5 zeigt im Bereich der Ferse eine sternförmige Ausgestaltung der stehengebliebenen, spitz nach außen verlaufenden Elemente 11, welche wie ein Stern um den Fersenpunkt 8 herumgruppiert sind und am Ende spitz zulaufen. Von den Einschnitten der Elemnte 11 verlaufen radiäre Erhebungen 12 im Bereich der Ferse, konzentriert aus den Fersenpunkt 8. Ferner zeigt die Figur 5 im Bereich des Gelenkstücks 9 eine Aussparung 10, die in dieser Höhe von der Einlage 1, insbesondere aus Federstahl, entfernt wurde. Weitere Detailzeichnungen sind in Figur 5 weggelassen.
  • Die Figur 6 zeigt im Bereich der radiären Elemente 11 plattenförmige 12, kolbenförmige 13 und gestreckte 14 Verbreiterungen, die die Fläche am Ende der Elemente 11 erweitern.
  • Die Figur 7 zeigt wiederum die rückwärtige Partie einer Einlage 1, wobei zwischen den verbliebenen Latten 7 Stege 15 jeweils eine Brücke bilden, die das Dämpfungsverhalten beeinflußt.
  • Die Figur 8 zeigt einen Ausschnitt aus der Einlage 1 der Figur 1, wobei die mäanderförmige Ausgestaltung des Hauptstücks 2 der Einlage 1 erkennbar ist. Die Lefzen oder Platten 3 sind im Bereich ihrer Enden 16 nach oben ausgebogen.
  • Die Figur 9 zeigt ebenfalls einen Teilsausschnitt der Einlage 1 mit dem Kernstück 2. Die Lefzen 3 sind im Endbereich 17 nach unten gebogen und erzeugen eine nach unten offene Kehlung, wodurch bei axialer Belastung ein Trampolineffekt bewirkt wird. Dabei ist es von Schuh- zu Schuhspezifität unterschiedlich, ob die Platten oder Lefzen 3 am oberen oder unteren Teil des Mäanders zu liegen kommen.
  • Die Figur 10a zeigt eine zweigeteile Einlage, bestehend aus Vorfußpartie 18 und Rückfußpartie 19, die unabhängig voneinander sind und über ein Torsionselement 20 miteinander verbunden sind und zwar an vernieteten Platten 21. Eine sonstige nähere Ausgestaltung der Einlage ist nicht gezeichnet.
  • Die Figur 10b zeigt den Verlauf der Linie der Kraftangriffspunkte 22 sowie die Profilierungsrichtungen annähernd senkrecht zum Verlauf der Linie der Kraftangriffspunkte 22.
  • Die Figur 11 zeigt eine skelettierte Einlage 23, die im Bereich 24 der Zehen drei bis fünf, im Bereich 25 des Großzehenballens, im Bereich 26 des Kleinzehenballens und im Bereich 27 der Ferse ausgespart ist. Die Umrißzeichnung darum entspricht der dann einzuschäumenden Gesamtsohle.
  • Die Figur 12 zeigt eine Fersenkappe 28, wie sie auf die Einlage aufgenietet ist. Eine sonstige Ausgestaltung der Einlage ist nicht gezeichnet. Die Figur 13 zeigt eine aufgenietete Fersenkappe 28, die aus einem inneren Teil 29 und einem äußeren Teil 30 besteht.
  • Die Figur 14 zeigt eine Einlage 1 ohne nähere Feinzeichnung mit einer Längsschlitzung innen 31 und außen 32 im Bereich des Vor- und Mittelfußes.
  • Die Figur 15 zeigt eine auf die nicht näher gezeigte Einlage 1 aufgenietete Zehenkappe 33 in Aufsicht und Schrägsicht.
  • Die Figur 16 zeigt in Schrägaufsicht die Rückpartie einer Federstahleinlage, bei der auf die Zeichnung der Profilierung verzichtet wurde. Eine Blattfeder 36 ist im Bereich 34 mit der Einlage 1 vernietet und ist in diesem Falle auf der Innenseite offen. Die Figur 17a zeigt im Schnitt zwischen A-A' der Figur 16 den Zustand ohne Belastung. Ein Dämpfungselement 35 befindet sich zwischen der Einlage 1 und der Blattfeder 36. Im belasteten Zustand, der in Figur 17b gezeigt ist, nähern sich durch Druck die Einlage 1 und die Blattfeder 36 und komprimieren das Dämpfungselement 35.
  • Die Figur 18a zeigt eine zum Erzeugen einer Vorspannung vorgebogene Blattfeder 37, welche an der Einlage 1 im Bereich 34 angenietet ist. Die vorgespannte Blattfeder 37 liegt im Punkt 38 auf der Einlage 1 auf. Die Figur 18b zeigt das Verhalten der beiden Elemente bei Belastung, die vorzugsweise aus Stahl bestehende Blattfeder 37 legt sich an die Einlage 1 unter Kontaktaufnahme über praktisch die gesamte Fläche der Blattfeder an und dämpft die auftretende Belastung.
  • Die Figur 19 zeigt den Rückfußbereich einer aus Federstahl bestehenden mäanderförmig profilierten Einlage 1. Hier ragt ein Stahlfederelement 39 in den Schuhinnenraum und ist auf der Außenseite mit einem Niet 34 an der Einlage 1 fixiert. Im Zwischenraum 40 kann ein Dämpfungselement untergebracht sein.
  • Die Einlage 1 aus Figur 1, die auch in Figur 2 dargestellt ist, wird vorzugsweise in einer Schuhsohle eingeschäumt oder eingebaut. Die durch die Profilierung entstehenden Zwischenräume werden vorzugsweise ausgeschäumt oder mit anderem Material versehen. Die Lefzen 3 können sich dann bei Belastung nach oben biegen und nehmen dann das dort ansetzende, an der Fußaußenseite liegende Sohlenmaterial und Schaftmaterial mit. Sie ermöglichen durch ihre Verbiegung einen besseren Kontakt zwischen Fußaußen- oder -innenseite und Boden bei entsprechender Belastung. Durch unterschiedliche Ausgestaltung der Platten bzw. Lefzen 3 in ihrer Länge 4 und Breite 5 kann das Verziehungsverhalten sportartspezifisch unterschiedlich gestaltet werden.
  • In Fig. 3 sind die verbliebenen Riemen oder Latten 7 so vorgesehen, daß ihre Basis im Bereich des aus dem Brandsohlenschnitt bekannten Fersenpunktes 8 bzw. J liegen. Radiär um den Fersenpunkt 8 ist die Basis der Riemen oder Latten 7, zwischen denen die Aussparungen 6 vorhanden sind. Diese Riemen oder Latten 7 können sich bei Belastung auf der Außenseite des Fußes verziehen und sich um ihre Basis 42 verdrehen. Die Latten oder Riemen 7 werden fest umschäumt und damit ist der Träger vor Verletzungen gesichert. Damit das Schaummaterial nicht zu schnell bricht, ist bei der folgenden Ausstattung der Federn 11 in Figur 6 das Ende der sternförmigen Elemente durch kleine Platten, Kolben oder längliche Ausziehungen verbreitert. Durch die Zwischenstege 15 im Rückfußbereich gemäß Figur 7 kann die Dämpfungsfunktion der radiären Elemente verstärkt werden.
  • Bevor auf die Figuren 20 bis 24 und 26 näher eingegangen wird, sei darauf hingewiesen, daß in diesen Figuren die dünnen weißen Linien den Verlauf der Querprofilierung zeigen, während die dickeren weißen Linien oder Bereiche Schlitze oder Aussparungen darstellen, die beispielsweise durch Ausstanzen ausgebildet werden können.
  • Die Einlage 1 gemäß Figur 20 ist mit Schlitzen 41 versehen, die zur Profilierungsrichtung parallel sind und sich vom fußinnenseitigen und fußaußenseitigen Rand im Vorfußbereich sowie vom fußaußenseitigen Rand im Fersenbereich in Richtung auf die nicht eingezeichnete Längsachse der Einlage 1 um je eine vorbestimmte Länge erstrecken. Außerdem besitzt die Einlage der Figur 20 eine Aussparung 10 im Bereich des Gelenkstücks. Dagegen sind in der Einlage 1 der Figur 21 Schlitze 42 im inneren Bereich der Einlage vorgesehen, und zwar ebenfalls parallel zur Profilierungsrichtung, jedoch nicht bis zu den Rändern durchgehend wie in Figur 20. Solche Schlitze 42, die nicht bis zum Rand der Einlage 1 durchgehen, sind in Figur 27 perspektivisch veranschaulicht, wobei die Profilierung hier als Wellung ausgeführt ist.
  • Die Figuren 22 und 28 zeigen je eine skelettierte Einlage, wobei in Figur 28 die Querprofilierung nicht eingezeichnet ist. Bei der Einlage nach Figur 1 ist eine Skelettierung kleineren Umfangs vorgesehen, das heißt, es sind zwar Aussparungen vorgesehen, nämlich eine Aussparung 10 im Bereich des Gelenkstücks und eine Aussparung 43 im fußäußeren Fersenbereich, jedoch hat der übrige, größere Teil der Einlage 1 den Umriß der entsprechenden Brandsohle. Dagegen zeigt Figur 28 eine Skelettierung größeren Ausmaßes, bei welcher der Umriß der Einlage 1 rundum kleiner als der darum herum gezeichnete Umriß der entsprechenden Brandsohle 44 ist.
  • Während die Einlage 1 gemäß den Figuren 20, 21, 24 und 25 eine Querprofilierung hat, die senkrecht zur Längsrichtung der Einlage verläuft, hat die in den Figuren 22 und 26 dargestellte Einlage eine Profilierung, die in einem spitzen Winkel zur Längsrichtung 45 verläuft, und zwar vorliegend im Winkel von 77°, wobei dieser Winkel definiert ist zwischen der nach der Fußaußenseite zu verlaufenden Profilierungsrichtung und dem Ast der Längsrichtung 45, der nach der Ferse zu verläuft, so daß ein spitzer Winkel eine in Fußaußenrichtung nach rückwärts zu verlaufende Profilierungsrichtung bedeutet. Die Figur 23 zeigt eine Querprofilierung, die im vorderen Bereich der Einlage 1 im spitzen Winkel, vorliegend 77°, zur Längsrichtung der Einlage verläuft, während sie im hinteren Teil im stumpfen Winkel, vorliegend 103°, zur Längsrichtung der Einlage ausgerichtet ist, wobei sich der vordere Teil von der im Bereich des Gelenkstücks vorgesehenen Aussparung 10 aus nach vorn und der hintere Teil von dieser Aussparung 10 nach hinten zu erstreckt.
  • Die Figur 24 veranschaulicht eine Einlage 1, die mit einer Vielzahl von Lefzen 3 versehen ist, welche eine unterschiedliche Länge haben und in einer unterschiedlichen Anzahl in den Bereichen der fußäußeren Seite und der fußinneren Seite der Einlage 1 vorgesehen sind.
  • Schließlich sind in Figur 25 Sickeneinkerbungen 46 veranschaulicht, die parallel zur Profilierungsrichtung verlaufen und in einer kreisförmigen Verbreiterung 47 im Inneren der Einlage 1 enden.
  • Endlich zeigt Figur 26 Aussparungen 48 und 49, die zur Aufnahme von Dämpfungselementen im Bereich des Gelenkstücks und im Fersenbereich der Einlage 1 vorgesehen sind.
  • Abschließend sei darauf hingewiesen, daß das harte, federnde Plattenmaterial, aus dem die erfindungsgemäße Einlage 1 hergestellt ist, Metall- und/oder Kunststoffplattenmaterial, vorzugsweis Stahlblech, besonders bevorzugt Federstahlblech, sein kann. Weiterhin hat das harte, federnde Plattenmaterial vorzugsweise eine Dicke zwischen 0,1 und 1,5 mm, besonders bevorzugt zwischen 0,3 und 0,5 mm.
  • Die Querprofilierung, die aus Gründen der vereinfachten Darstellung nicht in allen Figuren der Zeichnung dargestellt ist, sich jedoch, wenn nichts anderes gesagt ist, über die gesamte Einlage erstreckt, kann im Querschnitt rillen-, riefen-, rippen-, rinnen-, wellen-, riffel- oder sickenförmig sein, vorzugsweise mäanderförmig, trapezförmig, zick-zack-förmig oder mäanderähnlich. Die Breite der sich periodisch wiederholenden Querprofilquerschnittselemente beträgt vorzugsweise 3 mm bis 20 mm, noch bevorzugter 6 mm bis 16 mm, besonders bevorzugt 8 mm bis 13 mm. Schließlich ist die erfindungsgemäße Einlage, sofern vorstehend nichts anderes gesagt ist, eine einstückige Einlage von vorzugsweise gleichförmiger Dicke, in welche die Profilierung durch Verformung, beispielsweise Prägen, oder durch ursprüngliche Formung, beispielsweise Spritzgießen eingebracht ist. Die Aussparungen, Schlitze o. dgl. können ebenfalls entweder durch Verformung, beispielsweise Ausstanzen, oder durch ursprüngliche Formung, beispielsweise Aussparen, vorgesehen werden.

Claims (17)

  1. Einlage für einen Schuh aus hartem, federndem Plattenmaterial von vorzugsweise gleichförmiger Dicke, die eine quer zur Sohlenlängsrichtung verlaufende Querprofilierung aufweist, wobei sich die Einlage über den Vorfuß, den Rückfuß oder über die gesamte Fußsohlenausdehnung oder auch nur über Teile der Fußsohle erstreckt, dadurch gekennzeichnet, daß die Einlage eines oder mehrere der folgenden Merkmale (a) bis (g) aufweist:
    (a) an der Außen- und/oder Innenseite der Einlage sind Aussparungen vorhanden;
    (b) die Einlage weist im Bereich der Ferse radiäre Aussparungen und/oder eine radiäre Profilierung auf;
    (c) die Einlage ist skelettiert, indem sie in vorbestimmten Bereichen ausgespart ist;
    (d) die Einlage besteht aus voneinander getrennten Elementen, die mit einem Torsionsstab oder anderweitig fest miteinander verbunden sind;
    (e) die Querprofilierung verläuft im wesentlichen oder annähernd senkrecht zur Linie der Kraftangriffspunkte oder umfaßt mehrere Bereiche unterschiedlicher Schräge zur Längsachse der Einlage;
    (f) im Bereich der Sohle sind Schlitze vorgesehen;
    (g) im Bereich der Fersenpartie der Einlage und/oder der Vorfußpartie sind ein oder mehrere Dämpfungselemente eingebaut oder eine oder mehrere Aussparungen zur Aufnahme von Dämpfungselementen vorgesehen.
  2. Einlage nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß durch die Aussparungen nach innen oder außen in Profilierungsrichtung verlaufende Lefzen gebildet sind.
  3. Einlage Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Lefzen vorgebogen sind und/oder eine gewisse Vorspannung besitzen.
  4. Einlage nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Breite und/oder die Tiefe der Aussparungen unterschiedlich sind und/oder die Anzahl der Aussparungen auf der Innen- und der Außenseite des Fußes unterschiedlich sind.
  5. Einlage nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Einlage im Fersenbereich plan gestaltet ist.
  6. Einlage nach Anspruch 1 oder 5, dadurch gekennzeichnet, daß die durch die radiären Aussparungen verbleibenden Einlagenelemente sternförmig oder lattenförmig sind, vorzugsweise am freien Ende mit einer Verbreiterung.
  7. Einlage nach Anspruch 1, 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, daß die durch die radiären Aussparungen verbleibenden Einlagenelemente durch einen oder mehrere Stege miteinander verbunden sind.
  8. Einlage nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Einlage im Bereich des Gelenkstücks ausgespart ist oder daß Aussparungen im zentralen Bereich der Einlage zur Aufnahme von speziellen Elementen der Sohle oder der Brandsohle oder des Schafts vorgesehen sind.
  9. Einlage nach Anspruch 1 oder 8, dadurch gekennzeichnet, daß der Umriß der Einlage kleiner ist als der Umriß der entsprechenden Brandsohle.
  10. Einlage nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß der Umriß der Einlage rundum kleiner als der Umriß der entsprechenden Brandsohle ist.
  11. Einlage nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Einlage aus zwei getrennten Elementen besteht, die im Bereich des Gelenkstücks mit einem Torsionsstab oder anderweitig fest miteinander verbunden sind.
  12. Einlage nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß zur Profilierungsrichtung parallele Schlitze und/oder zur Profilierungsrichtung senkrecht oder anderweitig quer verlaufende Schlitze vorgesehen sind.
  13. Einlage nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß eine feste Zehenkappe fest mit der Einlage verbunden ist.
  14. Einlage nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß eine Fersenkappe fest mit der Einlage verbunden ist.
  15. Verwendung der Einlage nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche als Brandsohle oder als Bestandteil einer Brandsohle.
  16. Verwendung der Einlage nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche als Einlegesohle oder als Bestandteil einer Einlegesohle.
  17. Verwendung der Einlage nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche als fest mit einer Sohle verbundene Sohlenarmierung.
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