EP3347514A1 - Verbesserte stricknadel sowie verfahren zur herstellung einer rundstricknadel - Google Patents

Verbesserte stricknadel sowie verfahren zur herstellung einer rundstricknadel

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EP3347514A1
EP3347514A1 EP16760458.6A EP16760458A EP3347514A1 EP 3347514 A1 EP3347514 A1 EP 3347514A1 EP 16760458 A EP16760458 A EP 16760458A EP 3347514 A1 EP3347514 A1 EP 3347514A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
needle
knitting needle
knitting
shaft
shank
Prior art date
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Granted
Application number
EP16760458.6A
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English (en)
French (fr)
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EP3347514B1 (de
Inventor
Andreas Papenfuss
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
William Prym GmbH and Co KG
Original Assignee
William Prym GmbH and Co KG
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Filing date
Publication date
Application filed by William Prym GmbH and Co KG filed Critical William Prym GmbH and Co KG
Publication of EP3347514A1 publication Critical patent/EP3347514A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP3347514B1 publication Critical patent/EP3347514B1/de
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Anticipated expiration legal-status Critical

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Classifications

    • DTEXTILES; PAPER
    • D04BRAIDING; LACE-MAKING; KNITTING; TRIMMINGS; NON-WOVEN FABRICS
    • D04BKNITTING
    • D04B3/00Hand tools or implements
    • D04B3/02Needles

Definitions

  • the invention relates to an improved knitting needle and a method for producing a circular needle according to the invention.
  • Knitting needles have long been known and available in many ways.
  • DE 448 230 and US Pat. No. 7,874,181 B1 each describe knitting needles which are configured nonround in the region of the shaft or the grip region or have elevations and depressions in order to make longer knitting more ergonomically pleasing to the fingers.
  • the knitting process as such, however, is not facilitated or influenced.
  • DE 1 609 910 and DE 825 299 each describe a knitting needle which is intended to make it easier for an operator to knit, even if this person is somewhat awkward.
  • the needle tip on a yarn return completely or partially inhibiting deformation, for example, a constriction, a one-sided thickening or a two- to all-round thickening.
  • a disadvantage of this design of the needle tip is that the knitting yarn can get caught in the constriction or behind the thickening, so that further knitting with this specially shaped needle tip is difficult.
  • only one side is provided with a corresponding tip, while the other side has a normal knitting needle point. Knitting with two needle tips that are deformed accordingly is also difficult.
  • the knitting needles are also designed very pointed in the area of the needle tips, which can lead to injuries.
  • the US 2,133,431 also describes a knitting needle, here a circular needle, with deformations on the heads.
  • the heads have the shape of a truncated cone with curved sides, wherein the radius of the truncated cone in the direction of the tip is greater than the radius of the truncated cone, which points in the direction of the needle.
  • This head is intended to provide resistance to the stitches picked up on the needle to allow firm knitting and prevent loose stitches.
  • the disadvantage here, however, that the needle tips are designed very sharp, which can lead to injury. Also, as already explained above, this can lead to a passage of the yarn.
  • An ergonomic and fatigue-free knitting is also not possible with these needles and also the knitting person can not make loosely knitted knitwear, as the deformations on the needle points constitute a resistance and prevent this.
  • the object of the invention is therefore to improve a known knitting needle and thereby reduce the risk of injury and the risk of piercing the yarn, as well as an ergonomic knitting with small amplitude in the
  • the needle tip of the knitting needle is strongly rounded and has a thickened towards the top thickening, which can be described as a drop or pompom-shaped, namely a retrieving drops. This has a smaller diameter than the shaft.
  • the knitting needle tapers.
  • the transition between the Shank and the taper and between the taper and the remind ausropfen is formed without edges and with low frictional resistance. Due to the formation of the remind noirropfens and the taper with low frictional resistance and without edges, the knitting yarn can still slide well over the needle point during knitting and the retrieving drops forms no obstacle in the knitting, so that the knitting yarn can not get caught.
  • the return drop Due to the fact that the return drop has a smaller diameter than the shaft, the needle is still handy enough to achieve good knitting results even with thin knitting yarn. Nevertheless, the return drop helps to take the next stitch when knitting from the yarn. Due to the strongly rounded shape of the remind ausropfens the risk of injury is significantly reduced, as well as the risk that the yarn is pierced by the needle tip of the knitting needle during the knitting process. So good knitting results can be achieved even with thicker yarn.
  • the combination of shaft, grip area and return drops allows a particularly ergonomic and fatigue-free knitting, since the amplitude that must be performed by the wrist of the operator during the knitting process, is significantly lower than in conventional knitting needles.
  • the ratio of the diameter of the shaft of the knitting needle to the diameter of the remind ausropfens is coordinated and - matched to the strength of the knitting needle - so dimensioned that a very fatigue-poor knitting is possible.
  • the ratio of the diameter is about 25% to 75%, preferably 30% to 60%.
  • the ratio can vary to allow the best possible ergonomic knitting process.
  • the ratio of the diameters decreases as the knitting needle increases in strength, eg at approx. 55% with a needle thickness of 2.5, 3 or 3.5 up to approx. 31% with a needle thickness of 12. These are explicitly only individual examples.
  • the ratios of the diameters may also be different in the context of the disclosure.
  • the shaft has a shape transition along its length as viewed from the needle point.
  • This Form transition takes place behind the handle area and has approximately the shape of a triangle in cross section.
  • the resulting triangular area ensures that very little friction between the stitches of the knit and the knitting needle arises because the knit touches the needle only in the corners of the triangle.
  • the knit slides better on the knitting needle, which makes the knitting itself more ergonomic, so that the knitting person less fatigued. Especially with a wider knit this does not have to be pushed constantly on the knitting needle to the rear.
  • the shape transition also happens without edges and with low frictional resistance. The best results regarding the low frictional resistance as well as the feel result from the fact that the triangular area in cross section has rounded corners or convex sides.
  • the shaft of the knitting needle as well as the needle tip and the return drops can at least partially consist of a hard plastic. As a result, the knitting needle is light and fits well in the hand.
  • the knitting needle is formed as a circular needle.
  • Circular knitting needles are versatile in the production of different knitwear.
  • a preferred embodiment of the circular needle is narrower behind the handle area in the direction of the rope. This also reduces the frictional resistance between the knitting needle and the knitted fabric, and the knitted fabric is better able to slide in the direction of the rope.
  • the transition to the rope at the end region of the shaft is flexible and flexible.
  • the knit can slide particularly easy on the rope, without the knitting person the knitted goods would have to push extra in this direction. Also, the knit can not get caught at the transition to the rope. Mechanical damage to the rope is also avoided.
  • One way to make the end of the shaft flexible at the transition to the rope is to make this end of a softer flexible plastic. This also results in the flexible and flexible transition to the rope.
  • the material of the end region can also be designed with such a small wall thickness that the elastic properties of the material of the shaft are exploited, thus creating a flexible and flexible transition in the end region to the rope.
  • the end portion of the shaft may be made of the same material as the whole knitting needle, for example of a hard plastic.
  • the knitting needle is designed as a jacket knitting needle.
  • the jacket knitting needle At its end facing away from the needle tip, the jacket knitting needle then has a ball head.
  • This ball head prevents the knitted fabric from being pushed beyond the end of the knitting needles, thus losing stitches.
  • the ball head may also have a groove-shaped recess which has approximately the same diameter as the shaft or the grip region of the knitting needle itself.
  • the second knitting needle can then be inserted with its shaft or grip region in this recess in a clamping manner. In this way, both knitting needles are particularly preferably clamped with their respective shank or their respective gripping region into the channel-shaped recess of the ball head of the respectively other knitting needles. So the knitting needles can be kept well.
  • Knitted goods which is located on one of the knitting needles, can not be lost from this, since the largest part of the shaft is limited by the two ball heads. If the knitting needles are not in use, they can likewise each intervene in the groove-shaped recess of the ball head of the other needle, so that always both knitting needles can be found together when they are needed.
  • the ball head can do this be formed differently, for example in the manner of a ball, a prism, a cube, a cuboid, a cone, a pyramid, etc. Here are all possible shapes conceivable.
  • the invention comprises a method for producing a circular needle. In order to connect the shaft with the rope, while the rope is encapsulated by the shaft material.
  • the material of the shank is preferably a plastic that can be processed by a conventional injection molding process. If, in the case of the circular knitting needle, an area consists of a hard plastic and a region of a soft plastic, it makes sense first to at least partially overmold the rope by the harder plastic of the shaft and then by the soft plastic. In this way, a secure retention of the rope in the plastic can be achieved. It is particularly preferred in this case to form an outer contour from the hardened material, in particular a fir tree grid. When this Christmas tree grid or another contour by the soft plastic, then a particularly good cohesion between the two different plastics is then given.
  • the rope In order to achieve a secure encapsulation of the rope, it is advantageous to hold the rope during the injection process of one or more, in particular three holding cores. If only one material is provided for the shaft, the retaining cores are withdrawn during the injection process, so that a smooth surface without breakthroughs in the end region is formed. In the two-stage injection process, the holding cores can hold the rope in the first step and only then withdrawn. If the rope is then encapsulated by the soft component, the openings, which are formed by the holding cores, are covered by the soft plastic.
  • FIG. 1 shows an enlarged detail of FIG. 1
  • FIG. 3 shows an embodiment of the knitting needle according to the invention as a circular needle
  • Fig. 6 schematic representation of the attachment of the rope in the
  • FIG. 7a representation of the holder of the rope by holding cores prior to the sharpening process for producing a circular needle according to FIG. 3 to 6, FIG.
  • FIG. 7b representation according to FIG. 7a after the injection process
  • FIG. 8 shows a further embodiment of a device according to the invention
  • FIG. 9 illustration of the end region from FIG. 8, FIG.
  • FIG. 11 shows the rope with the circular needle of FIG. 8 to 10 after the injection molding process with the harder plastic
  • 12 schematic representation of the enclosure of a partial area from FIG. 11 with a soft plastic
  • Fig. 13b finished made of two components
  • FIG. 14 enlargement of the shape transition to the triangular area
  • FIG. 15 shows a section through the representation of FIG. 14 at the position XV-XV, FIG.
  • Fig. 17 enlarged view of the ball head
  • Fig. 18 showing the pinching of the knitting needle in the
  • Fig. 19 The knitting needle pair of Fig. 18 in front view.
  • a knitting needle 10 which is designed here as a sock knitting needle. This is symmetrical and has two needle tips 11. At the needle tips 11 each have a greatly mitigated drop of debris 20 is attached and the needle tips 11 are connected to each other by means of the shaft 12. In the region of the shaft 12 facing the respective needle tip 11, a grip region 13 is provided in each case, which can be gripped by an operator during the knitting process. Between the respective handle portion 13 and the Return drops 20 each have a taper 14 is provided. The transition between the retrieving drop 20 of the taper 14 and the handle portion 13 is very fluent and has a low frictional resistance.
  • a shape transition 16 takes place between the grip region 13 and the triangular region 30.
  • This shape transition is also designed so that it is designed with the least possible frictional resistance. This allows the knit to slide easier on the knitting needle and the knitting person does not constantly push the knit manually further back. This makes knitting more comfortable and faster.
  • FIG. 2 An enlargement of the needle tip 11 is shown in FIG. 2. It can be seen here the dripping drops 20 that are strongly rounded towards the tip, as well as the taper 14. The smooth transition between retrieving drops 20 and gripping region 13 of the shank 12 is also noticeable Edges are provided and has a low frictional resistance, so that the mesh can slide well over the knitting needle.
  • the retrieving drop 20 is intended to assist the operator to grasp the yarn more easily to make a new stitch.
  • the retrieving drop 20, the shaft 12 and the grip area 13 are matched to one another in such a way that a particularly ergonomic and fatigue-free knitting is made possible for the operating person.
  • the handle portion 13 is slightly tapered to have a pleasant feel when gripped by an operator. Also between the handle portion 13 and the rest of the shaft 12 are no edges and the transition is also designed here so that the knitting needle 10 has a low overall friction resistance and can be easily grasped by the operator.
  • the knitting needle 10 is designed as a circular knitting needle 40. It can also be seen here again the retrieval drops 20 on the needle tip 11. Also, the taper 14 between handle portion 13 and needle tip 11 can be seen. Both shafts 12 of the circular needle 40 are connected by a rope 41. Here only a needle or a shaft 12 is shown.
  • this particular circular needle 40 shown here is a knitting needle 10 with very little strength. Therefore, no shape transition 16 and thus no triangular region 30 are provided. From the dot-dashed representation in Fig. 4, which is more or less widened the outer contours of the shaft 12 including the end portion 42 and the rope 41, it can be seen that the entire shaft 12 is narrower in the direction of the rope 41. As a result, this circular needle 40 also has a low frictional resistance, which is otherwise achieved by a triangular region 30.
  • the production of such thin round needles 40 is also inexpensive, while the introduction of a triangular region 30 in such thin needles is more difficult and possibly more expensive.
  • the rope 41 is introduced into the end region 41 of the circular needle 40, wherein the circular needle 40 is made here of a hard plastic material.
  • the rope 41 has been overmolded by this material in the manufacturing process, as will be shown later.
  • Due to the small wall thickness of the end portion 42 of the circular needle 40 is flexible and elastic, although it consists of the same hard plastic material as the rest of the shaft 12.
  • Fig. 6 shows how the rope 41 is inserted into the end region 42 of the shaft 12, wherein the part of the rope 41, which is located in the end region 42, is indicated here by dashed lines. Parts of the manufacturing process of the circular needle 40 shown in FIGS. 3 to 6 are shown in FIGS. 7a and 7b. In Fig.
  • the rope 41 is positioned by three retaining cores 60. Thereafter, the plastic injection molding process in which the rope 41 is made of the material of the End Suitees 42, here a hard plastic, is overmolded. After the injection process, the holding cores 60 lie flush on the surface of the end region 42. As a result, no breakthroughs in the end region 42 of the circular needle 40 can be seen and it shows a pleasing overall visual image.
  • FIG. 8 An alternative to a circular needle 40 is shown in FIG. 8.
  • This circular needle 40 has a greater thickness than that shown in FIGS. 3 to 7b. Here the thickness is 5 mm. Of course, this is only an example.
  • the invention comprises circular needles 40 of different diameters and thicknesses.
  • a retrieval drop 20 is provided on the needle tip 11, wherein a taper 14 to the handle portion 13 of the shaft 12 is present.
  • this circular needle 40 has a shape transition 16 to a triangular region 30. This again results in the already known advantages of the low frictional resistance of the circular needle 40.
  • the triangular region 30 is. Here provided with a pattern, which causes a nice overall visual impression.
  • the end region 42 is tapered and has the rope 41.
  • This end region 42 consists of a soft plastic 44 in order to provide a flexible and elastic end region 42 even with larger thicknesses of the circular needle 40.
  • the inner structure of the end portion 42 of this circular needle 40 differs from that of the circular needle 40 shown in Figs. 3 to 7b.
  • the shaft 12 of the circular needle 40 is also made of a hard plastic.
  • a part of the end portion 42 is made of a soft plastic 44.
  • the rope 41 is injected from the material of the end portion 42 in the manufacturing process.
  • the hard plastic is made with an outer contour during the injection process.
  • the fir tree grid 43 shown here which From Fig. 11 and 12 is clearly visible.
  • this fir tree grid 43 is covered.
  • the two plastics can be chosen so that the hard plastic melts slightly when encapsulating with the soft plastic 44 on the surface and thus better bonds with the soft plastic 44.
  • the soft plastic 44 still extends in the direction of the rope 41 over the Christmas tree grid 43 addition.
  • the soft plastic 44 is additionally held in position and can not slip in the direction of the rope 41. This results in a flexible and elastic end region 42 of the circular needle 40, which has good flexibility even with large diameters of the circular needle 40.
  • FIGS. 13a and 13b Parts of the manufacturing process of this circular needle 40 are shown in FIGS. 13a and 13b.
  • the rope 41 is again held in position over three retaining cores 60 and first encapsulated with the hard plastic. Thereafter, the holding cores 60 are removed and there is a second injection molding process with the soft plastic 44.
  • the areas in which the holding cores 60 attached to the rope 41, filled by the soft plastic 44 and there is an optically consistent overall appearance of the circular needle 40th are shown in FIGS. 13a and 13b.
  • FIGS. 14 and 15 now show the shape transition 16 from the round shaft 12 to the triangular region 30.
  • FIG. 15 shows a cross section through this triangular region 30. It can be seen that the corners 31 of the triangular region 30 are rounded, while the sides 32 are convex are formed. As a result, a particularly good shape transition 16 with low frictional resistance is possible and the knitted fabric virtually glides in the triangular region 30 only over the rounded corners 31. As a result, the frictional resistance in the triangular region 30 is further reduced, so that the knit material is easily removed over the length 15 of the knitting needle 10 can slide.
  • 16 to 19 show a knitting needle 10 according to the invention, which is formed as a jacket knitting needle SO.
  • a graphhohltropfen 20 is provided on the needle tip 11 and a triangular region 30 on the shaft 12.
  • a ball head 51 is provided at the needle tip 11 facing away from the end 17 of the knitting needle 10.
  • the ball head 51 has a groove-shaped recess 52, which has approximately the same width as the shaft 12 of the jacket needle 50.
  • the shaft 12 of the second jacket needle 50 can be introduced by clamping two knitting needles 10 of a pair of Jacket Knitting Needles 50 to connect with each other.
  • both jacket knitting needles 50 can be introduced with their shank 12 in the channel-shaped recess 52 of the respective other knitting needle 50 by clamping. The knit is then between the two clamping areas of the ball heads 51 and so can not accidentally slip from the knitting needle 50.
  • the embodiments shown here are only exemplary realizations of the invention.
  • the invention is applicable to all kinds of knitting needles, such as knitting needles, circular knitting needles and sock knitting needles, in a so-called double-needle play.
  • the knitting needles can be made of a variety of materials and have different colors - for example, to differentiate the different strengths - in whole or in part. LIST OF REFERENCE NUMBERS

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Textile Engineering (AREA)
  • Knitting Machines (AREA)
  • Knitting Of Fabric (AREA)

Abstract

Die Erfindung betrifft eine verbesserte Stricknadel (10) mit wenigstens einer Nadelspitze (11) und einem Schaft (12), auf dem das Strickgut zumindest bereichsweise angeordnet werden kann. Des Weiteren ist ein Griffbereich (13) vorgesehen, der am Schaft (12) in der Nähe der Nadelspitze (11) angeordnet ist und der einen runden Querschnitt besitzt, wobei der Griffbereich (13) von einer Bedienperson beim Stricken gegriffen werden kann. Die Stricknadel (10) selbst verjüngt sich entlang ihrer Länge (15) vom Schaft (12) in Richtung der Nadelspitze (11). Die Erfindung schlägt nun vor, dass die Nadelspitze (11) selbst abgerundet ausgebildet ist und an ihr eine tropfenförmige Verdickung, nämlich der Rückholtropfen (20), angebracht ist, welcher einen geringeren Durchmesser aufweist als der Schaft (12). Der Übergang zwischen dem Schaft (12) und der Verjüngung (14) und zwischen der Verjüngung (14) und dem Rückholtropfen (20) ist dabei ohne Kanten und mit geringem Reibungswiderstand ausgebildet. Des Weiteren umfasst die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung einer solchen Stricknadel (10). Hierbei ist die Stricknadel (10) als Rundstricknadel (40) ausgebildet, wobei bei der Herstellung der Rundstricknadel (40) das Seilchen (41) vom Material des Schaftes (12) umspritzt wird.

Description

Verbesserte Stricknadel sowie Verfahren zur Herstellung einer Rundstricknadel
Die Erfindung betrifft eine verbesserte Stricknadel sowie ein Verfahren zur Herstellung einer erfindungsgemäßen Rundstricknadel.
Stricknadeln sind seit Langem bekannt und in vielfacher Art und Weise erhältlich. So beschreiben die DE 448 230 und die US 7,874,181 Bl jeweils Stricknadeln, die im Bereich des Schaftes bzw. des Griffbereiches unrund ausgestaltet sind oder Erhöhungen und Vertiefungen aufweisen, um auch längeres Stricken ergonomisch angenehmer für die Finger zu gestalten. Der Strickvorgang als solches wird hierdurch jedoch nicht erleichtert oder beeinflusst.
Die DE 1 609 910 sowie die DE 825 299 beschreiben jeweils eine Stricknadel, die einer- Bedienperson das Stricken an sich erleichtern soll, auch wenn diese Person etwas unbeholfen ist. Hierzu weist die Nadelspitze eine den Fadenrücklauf ganz oder teilweise hemmende Verformung auf, beispielsweise eine Einschnürung, eine einseitige Verdickung oder auch eine zwei- bis allseitige Verdickung. Nachteilig an dieser Ausbildung der Nadelspitze ist jedoch, dass sich das Strickgarn in der Einschnürung bzw. hinter der Verdickung verhaken kann, so dass ein weiteres Stricken mit dieser besonders ausgeformten Nadelspitze schwierig ist. Darüber hinaus ist bei den meisten Nadeln nur eine Seite mit einer entsprechenden Spitze versehen, während die andere Seite eine normale Stricknadelspitze aufweist. Das Stricken mit zwei Nadelspitzen, die entsprechend verformt sind, ist ebenfalls schwierig. Die Stricknadeln sind im Bereich der Nadelspitzen darüber hinaus sehr spitz gestaltet, was zu Verletzungen fuhren kann. Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass man beim Stricken - insbesondere bei der Verwendung von stärkerem Garn - in das Garn hineinsticht. Wenn die Bedienperson dies bemerkt, muss sie die Nadelspitze wieder zurückziehen, was den Strickprozess verzögert. Bemerkt sie dies nicht, so führt das zu einem unregelmäßigen Maschenbild, was es ebenfalls zu vermeiden gilt.
Die US 2,133,431 beschreibt ebenfalls eine Stricknadel, hier eine Rundstricknadel, mit Verformungen an den Köpfen. Die Köpfe weisen dabei die Form eines Kegelstumpfes mit gebogenen Seiten auf, wobei der Radius des Kegelstumpfes in Richtung der Spitze größer ist als der Radius des Kegelstumpfes, der in Richtung der Nadel zeigt. Dieser Kopf soll einen Widerstand für die auf der Nadel aufgenommenen Maschen bilden, um ein festes Stricken zu ermöglichen und lose Maschen zu verhindern. Nachteilig hierbei ist es jedoch, dass die Nadelspitzen sehr spitz gestaltet sind, was zu Verletzungen führen kann. Auch kann - wie bereits oben erläutert - dies zu einem Durchstecken des Garns führen. Ein ergonomisches und ermüdungsarmes Stricken ist mit diesen Nadeln ebenfalls nicht möglich und auch kann die strickende Person keine locker gestrickte Strickware herstellen, da die Verformungen an den Nadelspitzen einen Widerstand darstellen und dies verhindern.
Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine bekannte Stricknadel zu verbessern und dabei die Verletzungsgefahr und die Gefahr des Durchstechens des Garns zu verringern, sowie ein ergonomisches Stricken mit kleiner Amplitude im
Bewegungsverhalten des Handgelenks der Bedienperson zu ermöglichen.
Weiterhin ist es Aufgabe der Erfindung, ein kostengünstiges verbessertes
Herstellungsverfahren zu entwickeln, um eine erfindungsgemäße Rundstricknadel herzustellen. Diese Aufgaben werden durch die kennzeichnenden Merkmale der Ansprüche 1 und 12 gelöst, denen folgende besondere Bedeutung zukommt.
Die Nadelspitze der Stricknadel ist stark abgerundet ausgebildet und weist eine zur Spitze hin abgerundete Verdickung auf, die man als tropfen- oder bommelförmig beschreiben kann, nämlich einen Rückholtropfen. Dieser weist einen geringeren Durchmesser auf, als der Schaft. Zwischen dem Schaft und dem Rückholtropfen verjüngt sich die Stricknadel. Der Übergang zwischen dem Schaft und der Verjüngung und zwischen der Verjüngung und dem Rückholtropfen ist dabei ohne Kanten und mit geringem Reibungswiderstand ausgebildet. Durch die Ausbildung des Rückholtropfens sowie der Verjüngung mit geringem Reibungswiderstand und ohne Kanten kann das Strickgarn trotzdem beim Strickvorgang gut über die Nadelspitze gleiten und der Rückholtropfen bildet kein Hindernis beim Stricken, so dass sich das Strickgarn nicht verhaken kann. Dadurch, dass der Rückholtropfen einen geringeren Durchmesser aufweist als der Schaft, ist die Nadel auch noch handlich genug, um auch mit dünnem Strickgarn gute Strickergebnisse zu erzielen. Trotzdem hilft der Rückholtropfen dabei, beim Stricken aus dem Garn die nächste Masche aufzunehmen. Durch die stark abgerundete Form des Rückholtropfens wird auch die Verletzungsgefahr deutlich verringert, so wie auch die Gefahr, dass beim Strickvorgang das Garn von der Nadelspitze der Stricknadel durchstochen wird. So können auch mit dickerem Garn gute Strickergebnisse erzielt werden. Durch das Zusammenspiel von Schaft, Griffbereich und Rückholtropfen wird ein besonders ergonomisches und ermüdungsarmes Stricken ermöglicht, da die Amplitude, die das Handgelenk der Bedienperson beim Strickvorgang durchführen muss, deutlich geringer ist als bei herkömmlichen Stricknadeln. Gerade das Verhältnis vom Durchmesser des Schafts der Stricknadel zum Durchmesser des Rückholtropfens ist aufeinander abgestimmt und - abgestimmt auf die Stärke der Stricknadel - so bemessen, dass ein sehr ermüdungsarmer Strickvorgang möglich ist. Hierbei liegt das Verhältnis der Durchmesser bei ca. 25% bis 75%, vorzugsweise bei 30% bis 60%. Je nach Stärke der Stricknadel kann das Verhältnis variieren, um den bestmöglichen ergonomischen Strickprozess zu ermöglichen. Dabei sinkt in der Regel das Verhältnis der Durchmesser bei ansteigender Stärke der Stricknadel, z.B. bei ca. 55% bei einer Nadelstärke von 2,5, 3 oder 3,5 bis zu ca. 31% bei einer Nadelstärke von 12. Dies sind explizit nur einzelne Beispiele. Die Verhältnisse der Durchmesser können auch im Rahmen der Offenbarung anders beschaffen sein.
In einem besonders bevorzugten Ausführungsbeispiel besitzt der Schaft entlang seiner Länge von der Nadelspitze aus gesehen einen Formübergang. Dieser Formübergang vollzieht sich hinter dem Griffbereich und weist im Querschnitt etwa die Form eines Dreiecks auf. Der so entstandene Dreiecksbereich sorgt dafür, dass sehr wenig Reibung zwischen den Maschen des Strickguts und der Stricknadel entsteht, da das Strickgut die Nadel nur im Bereich der Ecken des Dreiecks berührt. Hierdurch gleitet das Strickgut besser auf der Stricknadel, was den Strickvorgang selbst ergonomischer macht, so dass die strickende Person weniger schnell ermüdet. Gerade auch bei einem breiteren Strickgut muss dieses nicht ständig auf der Stricknadel nach hinten geschoben werden. Der Formübergang geschieht dabei ebenfalls ohne Kanten und mit geringem Reibungswiderstand. Die besten Ergebnisse bzgl. des geringen Reibungswiderstandes sowie auch der Haptik ergeben sich dadurch, wenn der Dreiecksbereich im Querschnitt abgerundete Ecken bzw. konvex ausgebildete Seiten aufweist. Diese beiden Merkmale sind auch kombinierbar, um eine Stricknadel zu erhalten, bei der der Formübergang vom Griffbereich zum Dreiecksbereich sehr sacht erfolgt und mit geringem Reibungswiderstand und wobei der Dreiecksbereich so ausgebildet ist, dass er das Strickgarn bzw. das Strickgut nicht beschädigt und auch eine angenehme Haptik aufweist.
Der Schaft der Stricknadel sowie auch die Nadelspitze und der Rückholtropfen können zumindest bereichsweise aus einem harten Kunststoff bestehen. Hierdurch ist die Stricknadel leicht und liegt gut in der Hand.
In einem bevorzugten Ausführungsbeispiel ist die Stricknadel als Rundstricknadel ausgebildet. Rundstricknadeln sind dabei vielseitig einsetzbar für die Herstellung unterschiedlicher Strickwaren. Eine bevorzugte Ausführungsform der Rundstricknadel wird hinter dem Griffbereich in Richtung des Seilchens schmäler. Auch hierdurch wird der Reibungswiderstand zwischen der Stricknadel und dem Strickgut verringert und das Strickgut kann besser in Richtung des Seilchens gleiten.
Besonders vorteilhaft ist es, wenn der Übergang zum Seilchen am Endbereich des Schaftes flexibel und biegsam ausgestaltet ist. Hierdurch kann das Strickgut besonders einfach auf das Seilchen rutschen, ohne dass die strickende Person das Strickgut extra in diese Richtung schieben müsste. Auch kann sich das Strickgut nicht am Übergang zum Seilchen verhaken. Eine mechanische Beschädigung des Seilchens wird so ebenfalls vermieden. Eine Möglichkeit, den Endbereich des Schaftes am Übergang zum Seilchen flexibel zu gestalten, besteht darin, diesen Endbereich aus einem weicheren flexiblen Kunststoff herzustellen. Hierdurch ergibt sich dann auch der biegsame und flexible Übergang zum Seilchen. Je nach Stärke der Nadeln kann jedoch auch das Material des Endbereiches mit so geringer Wandstärke ausgeführt werden, dass hierdurch die elastischen Eigenschaften des Materials des Schaftes ausgenutzt werden und so ein flexibler und biegsamer Übergang im Endbereich zum Seilchen entsteht. In diesem Fall kann der Endbereich des Schaftes aus dem gleichen Material bestehen wie die ganze Stricknadel, beispielsweise aus einem harten Kunststoff.
Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbeispiel sieht vor, dass die Stricknadel als Jackenstricknadel ausgebildet ist. An ihrem der Nadelspitze abgewandten Ende weist die Jackenstricknadel dann einen Kugelkopf auf. Dieser Kugelkopf verhindert, dass das Strickgut über das Ende der Stricknadeln hinaus verschoben wird und so Maschen verloren gehen. Des Weiteren kann der Kugelkopf noch eine rinnenförmige Ausnehmung aufweisen, die in etwa den gleichen Durchmesser hat, wie der Schaft bzw. der Griffbereich der Stricknadel selbst. Die zweite Stricknadel ist dann mit ihrem Schaft oder ihrem Griffbereich klemmend in dieser Ausnehmung einbringbar. Besonders bevorzugt werden so beide Stricknadeln mit ihrem jeweiligen Schaft oder ihrem jeweiligen Griffbereich in die rinnenförmige Ausnehmung des Kugelkopfes der jeweils anderen Stricknadeln eingeklemmt. So können die Stricknadeln gut aufbewahrt werden. Strickgut, welches sich auf einer der Stricknadeln befindet, kann nicht von dieser verloren gehen, da der größte Teil des Schaftes durch die beiden Kugelköpfe begrenzt wird. Sind die Stricknadeln nicht im Einsatz, können sie ebenfalls jeweils in die rinnenförmige Ausnehmung des Kugelkopfes der anderen Nadel eingreifen, so dass immer beide Stricknadeln zusammen auffindbar sind, wenn sie benötigt werden. Der Kugelkopf kann dabei unterschiedlich ausgeformt sein, beispielsweise nach Art einer Kugel, eines Prismas, eines Würfels, eines Quaders, eines Kegels, einer Pyramide usw. Hier sind alle möglichen Formen denkbar. Weiterhin umfasst die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung einer Rundstricknadel. Um den Schaft mit dem Seilchen zu verbinden, wird dabei das Seilchen von dem Schaftmaterial umspritzt. Beim Material des Schaftes handelt es sich bevorzugt um einen Kunststoff, der mit einem üblichen Spritzgussverfahren verarbeitbar ist. Soll bei der Rundstricknadel ein Bereich aus einem harten und ein Bereich aus einem weichen Kunststoff bestehen, so ist es sinnvoll, das Seilchen zuerst von dem härteren Kunststoff des Schaftes zumindest bereichsweise zu umspritzen und danach von dem weichen Kunststoff. Hierdurch kann eine sichere Halterung des Seilchens im Kunststoff erzielt werden. Besonders bevorzugt ist es hierbei aus dem härteten Material eine äußere Kontur zu formen, insbesondere ein Tannenbaumraster. Beim Umspritzen dieses Tannenbaumrasters oder einer anderen Kontur durch den weichen Kunststoff, ist dann ein besonders guter Zusammenhalt zwischen den beiden verschiedenen Kunststoffen gegeben. Um ein sicheres Umspritzen des Seilchens zu erzielen, ist es vorteilhaft, das Seilchen während des Spritzvorgangs von einem oder mehreren, insbesondere von drei Haltekernen zu halten. Ist nur ein Material für den Schaft vorgesehen, so werden die Haltekerne während des Spritzvorgangs zurückgezogen, damit eine glatte Oberfläche ohne Durchbrüche im Endbereich entsteht. Beim zweistufigen Spritzvorgang können beim ersten Verfahrensschritt die Haltekerne das Seilchen halten und erst danach zurückgezogen werden. Wird das Seilchen dann von der Weichkomponente umspritzt, werden die Öffnungen, die durch die Haltekerne entstanden sind, von dem weichen Kunststoff überdeckt.
Weitere Vorteile und Ausführungsbeispiele ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung, den Unteransprüchen sowie den Zeichnungen. In den Figuren ist die Erfindung in mehreren Ausführungsbeispielen dargestellt. Es zeigen: Fig. 1 : eine Ausführungsform der erfindungsgemäßen Stricknadel als Sockenstricknadel,
Fig. 2: ein vergrößerter Ausschnitt aus Fig. 1,
Fig. 3: eine Ausführungsform der erfindungsgemäßen Stricknadel als Rundstricknadel,
Fig. 4: die Rundstricknadel aus Fig. 3 in vergrößerter Darstellung,
Fig. 5: der Endbereich der Rundstricknadel aus Fig. 3 und 4,
Fig. 6: schematische Darstellung der Anbringung des Seilchens im
Endbereich bei der Rundstricknadel gemäß Fig. 3 bis 5,
Fig. 7a: Darstellung der Halterung des Seilchens durch Haltekerne vor dem Spitzvorgang zur Herstellung einer Rundstricknadel gemäß Fig. 3 bis 6,
Fig. 7b: Darstellung gemäß Fig. 7a nach dem Spritzvorgang,
Fig. 8: eine weitere Ausführungsform einer erfindungsgemäßen
Rundstricknadel,
Fig. 9: Darstellung des Endbereiches aus Fig. 8,
Fig. 10: schematische Darstellung des Verlaufs des Seilchens im
Endbereich der Rundtricknadel aus Fig. 8 und 9,
Fig. 11 : das Seilchen mit der Rundstricknadel aus Fig. 8 bis 10 nach dem Spritzgussvorgang mit dem härteren Kunststoff, Fig. 12: schematische Darstellung der Umhüllung eines Teilbereiches aus Fig. 11 mit einem Weichkunststoff,
Fig. 13a: Halterung des Seilchens durch Haltekerne direkt nach dem ersten Spritzgussvorgang mit hartem Kunststoff zur Herstellung einer Rundstricknadel gemäß Fig. 8 bis 12,
Fig. 13b: fertig hergestellte aus zwei Komponenten bestehende
Rundstricknadel gemäß Fig. 13a ohne Haltekerne,
Fig. 14: Vergrößerung des Formübergangs zum Dreiecksbereich,
Fig. 15: Schnitt durch die Darstellung von Fig. 14 an der Stelle XV- XV,
Fig. 16: Darstellung einer erfindungsgemäßen Jackenstricknadel,
Fig. 17: vergrößerte Darstellung des Kugelkopfes, Fig. 18: Darstellung des Einklemmens der Stricknadel in der
Ausnehmung am Kugelkopf der anderen Stricknadel, perspektivisch,
Fig. 19 Das Stricknadelpaar aus Fig. 18 in Vorderansicht.
Aus Fig. 1 ist eine erfindungsgemäße Stricknadel 10 ersichtlich, die hier als Sockenstricknadel ausgeführt ist. Diese ist symmetrisch aufgebaut und weist zwei Nadelspitzen 11 auf. An den Nadelspitzen 11 ist jeweils ein stark abgemilderter Rücktropfen 20 angebracht und die Nadelspitzen 11 sind mittels des Schaftes 12 miteinander verbunden. In dem der jeweiligen Nadelspitze 11 zugewandten Bereich des Schaftes 12 ist jeweils ein Griffbereich 13 vorgesehen, welcher von einer Bedienperson während des Strickvorgangs gegriffen werden kann. Zwischen dem jeweiligen Griffbereich 13 und dem Rückholtropfen 20 ist je eine Verjüngung 14 vorgesehen. Der Übergang zwischen dem Rückholtropfen 20 der Verjüngung 14 und dem Griffbereich 13 ist dabei sehr fließend ausgebildet und weist einen geringen Reibungswiderstand auf.
Des Weiteren erkennt man noch den Dreiecksbereich 30, wobei zwischen dem Griffbereich 13 und dem Dreiecksbereich 30 ein Formübergang 16 stattfindet. Dieser Formübergang ist ebenfalls so ausgebildet, dass er mit möglichst geringem Reibungswiderstand ausgebildet ist. Hierdurch kann das Strickgut auf der Stricknadel einfacher gleiten und die strickende Person muss nicht ständig das Strickgut manuell weiter nach hinten schieben. Hierdurch wird das Stricken angenehmer und schneller.
Eine Vergrößerung der Nadelspitze 11 zeigt Fig. 2. Man erkennt hier den stark zur Spitze hin abgerundeten, tropfen- oder bommelförmigen Rückholtropfen 20 sowie die Verjüngung 14. Ebenfalls fallt der glatte Übergang zwischen Rückholtropfen 20 und Griffbereich 13 des Schaftes 12 auf, an dem keine Kanten vorgesehen sind und der einen geringen Reibungswiderstand aufweist, damit die Maschen gut über die Stricknadel gleiten können. Der Rückholtropfen 20 soll dabei die Bedienperson unterstützen, das Garn einfacher zu erfassen, um eine neue Masche herzustellen. Der Rückholtropfen 20, der Schaft 12 und der Griffbereich 13 sind dabei derartig aufeinander abgestimmt, dass ein besonders ergonomisches und ermüdungsarmes Stricken für die Bedienperson ermöglicht wird.
Der Griffbereich 13 ist leicht konisch ausgebildet, um eine angenehme Haptik aufzuweisen, wenn er von einer Bedienperson gegriffen wird. Auch zwischen dem Griffbereich 13 und dem Rest des Schaftes 12 bestehen keinerlei Kanten und der Übergang ist hier ebenfalls so ausgestaltet, dass die Stricknadel 10 insgesamt einen geringen Reibungswiderstand aufweist und von der Bedienperson gut gegriffen werden kann. In den Fig. 3 und 4 ist die Stricknadel 10 als Rundstricknadel 40 ausgebildet. Man erkennt auch hier wieder den Rückholtropfen 20 an der Nadelspitze 11. Auch die Verjüngung 14 zwischen Griffbereich 13 und Nadelspitze 11 ist erkennbar. Beide Schäfte 12 der Rundstricknadel 40 sind über ein Seilchen 41 verbunden. Hier ist nur eine Nadel bzw. ein Schaft 12 dargestellt.
Bei dieser speziellen hier dargestellten Rundstricknadel 40 handelt es sich um eine Stricknadel 10 mit sehr geringer Stärke. Daher sind auch kein Formübergang 16 und somit auch kein Dreieckbereich 30 vorgesehen. Aus der strichpunktierten Darstellung in Fig. 4, die quasi die Außenkonturen des Schaftes 12 einschließlich des Endbereiches 42 und des Seilchens 41 verbreitert darstellt, erkennt man, dass der gesamte Schaft 12 in Richtung des Seilchens 41 schmäler wird. Hierdurch weist diese Rundstricknadel 40 ebenfalls einen geringen Reibungswiderstand auf, der sonst durch einen Dreiecksbereich 30 erzielt wird. Die Herstellung bei derartig dünnen Rundtricknadeln 40 ist so auch preisgünstig, während das Einbringen eines Dreieckbereiches 30 bei derartig dünnen Nadeln schwieriger und ggf. teurer ist.
Das Seilchen 41 ist in den Endbereich 41 der Rundstricknadel 40 eingebracht, wobei die Rundstricknadel 40 hier aus einem harten Kunststoffmaterial hergestellt ist. Dabei ist das Seilchen 41 von diesem Material beim Herstellungsprozess umspritzt worden, wie später noch gezeigt werden wird. Durch die geringe Wandstärke ist der Endbereich 42 der Rundstricknadel 40 flexibel und elastisch ausgebildet, obwohl er aus dem gleichen harten Kunststoffmaterial, wie der Rest des Schaftes 12 besteht. Fig. 6 zeigt wie das Seilchen 41 in den Endbereich 42 des Schaftes 12 eingebracht ist, wobei der Teil des Seilchens 41, der sich im Endbereich 42 befindet, hier gestrichelt angedeutet ist. Teile des Herstellungsprozesses der in den Fig. 3 bis 6 dargestellten Rundstricknadel 40 zeigen die Fig. 7a und 7b. In Fig. 7a wird das Seilchen 41 durch drei Haltekerne 60 positioniert. Danach erfolgt das Kunststoffspritzgussverfahren, bei dem das Seilchen 41 von dem Material des Endbereiches 42, hier einem harten Kunststoff, umspritzt wird. Nach dem Spritzvorgang liegen die Haltekerne 60 bündig an der Oberfläche des Endbereichs 42 auf. Dadurch sind keinerlei Durchbrüche im Endbereich 42 der Rundstricknadel 40 erkennbar und es zeigt sich ein ansprechendes optisches Gesamtbild.
Eine Alternative einer Rundstricknadel 40 zeigt die Fig. 8. Diese Rundstricknadel 40 weist eine größere Dicke auf als die in den Fig. 3 bis 7b gezeigte. Hier beträgt die Dicke 5 mm. Dies ist selbstverständlich nur beispielhaft zu sehen. Die Erfindung umfasst Rundstricknadeln 40 unterschiedlichster Durchmesser und Stärken.
Auch hier ist wieder ein Rückholtropfen 20 an der Nadelspitze 11 vorgesehen, wobei eine Verjüngung 14 zum Griffbereich 13 des Schaftes 12 vorliegt. Diese Rundstricknadel 40 weist jedoch einen Formübergang 16 zu einem Dreiecksbereich 30 auf. Hierdurch ergeben sich wieder die bereits bekannten Vorteile des geringen Reibungswiderstandes der Rundstricknadel 40. Der Dreiecksbereich 30 ist. hier mit einem Muster versehen, welches einen schönen optischen Gesamteindruck hervorruft.
Wie auch aus der Vergrößerung in Fig. 9 erkennbar ist, ist der Endbereich 42 verjüngt ausgebildet und weist das Seilchen 41 auf. Dieser Endbereich 42 besteht aus einem weichen Kunststoff 44, um auch bei größeren Stärken der Rundstricknadel 40 einen flexiblen und elastischen Endbereich 42 vorzusehen. Der innere Aufbau des Endbereiches 42 dieser Rundstricknadel 40 unterscheidet sich von dem der Rundstricknadel 40, die in den Fig. 3 bis 7b gezeigt wurde. Der Schaft 12 der Rundstricknadel 40 besteht auch hier aus einem harten Kunststoff. Allerdings ist ein Teil des Endbereichs 42 aus einem weichen Kunststoff 44 hergestellt. Auch hier wird beim Herstellungsprozess das Seilchen 41 vom Material des Endbereichs 42 um spritzt. Um jedoch dafür zu sorgen, dass der weiche Kunststoff 44 gut an dem harten Kunststoff haftet, wird beim Spritzvorgang der harte Kunststoff mit einer äußeren Kontur hergestellt. Besonders vorteilhaft ist das hier dargestellte Tannenbaumraster 43, welches aus den Fig. 11 und 12 gut ersichtlich ist. Beim zweiten Herstellungsschritt, nämlich dem Umspritzen mit dem weichen Kunststoff 44 wird dieses Tannenbaumraster 43 überdeckt. Hierbei können die beiden Kunststoffe so gewählt werden, dass der harte Kunststoff beim Umspritzen mit dem weichen Kunststoff 44 an der Oberfläche etwas aufschmilzt und sich dadurch besser mit dem weichen Kunststoff 44 verbindet. Der weiche Kunststoff 44 erstreckt sich noch in Richtung des Seilchens 41 über das Tannenbaumraster 43 hinaus. Durch dieses Tannenbaumraster 43 wird der weiche Kunststoff 44 noch zusätzlich in Position gehalten und kann nicht in Richtung des Seilchens 41 verrutschen. So entsteht ein flexibler und elastischer Endbereich 42 der Rundstricknadel 40, welcher auch bei großen Durchmessern der Rundstricknadel 40 eine gute Flexibilität aufweist.
In den Fig. 13a und 13b sind Teile des Herstellungsprozesses dieser Rundstricknadel 40 dargestellt. Das Seilchen 41 wird wiederum über drei Haltekerne 60 in seiner Position gehalten und zunächst mit dem harten Kunststoff umspritzt. Danach werden die Haltekerne 60 entfernt und es erfolgt ein zweiter Spritzgussvorgang mit dem weichen Kunststoff 44. So werden die Bereiche, in denen die Haltekerne 60 am Seilchen 41 anlagen, von dem weichen Kunststoff 44 aufgefüllt und es ergibt sich ein optisch einheitliches Gesamtbild der Rundstricknadel 40.
Die Fig. 14 und 15 zeigen nun den Formübergang 16 vom runden Schaft 12 zum Dreiecksbereich 30. Fig. 15 zeigt dabei einen Querschnitt durch diesen Dreiecksbereich 30. Hieraus wird ersichtlich, dass die Ecken 31 des Dreiecksbereichs 30 abgerundet sind, während die Seiten 32 konvex ausgebildet sind. Hierdurch ist ein besonders guter Formübergang 16 mit geringem Reibungswiderstand möglich und das Strickgut gleitet im Dreiecksbereich 30 quasi nur über die abgerundeten Ecken 31. Hierdurch wird der Reibungswiderstand im Dreiecksbereich 30 weiter herabgesetzt, so dass das Strickgut auf einfache Art über die Länge 15 der Stricknadel 10 gleiten kann. Die Fig. 16 bis 19 zeigen eine erfindungsgemäße Stricknadel 10, die als Jackenstricknadel SO ausgebildet wird. Auch hier ist wieder ein Rückhohltropfen 20 an der Nadelspitze 11 vorgesehen und ein Dreiecksbereich 30 am Schaft 12. An dem der Nadelspitze 11 abgewandten Ende 17 der Stricknadel 10 ist ein Kugelkopf 51 vorgesehen. Der Kugelkopf 51 weist eine rinnenförmige Ausnehmung 52 auf, die in etwa die gleiche Breite hat wie der Schaft 12 der Jackenstricknadel 50. In diese rinnenförmige Ausnehmung 52 kann dann der Schaft 12 der zweiten Jackenstricknadel 50 klemmend eingebracht werden, um zwei Stricknadeln 10 eines Paares von Jackenstricknadeln 50 miteinander zu verbinden. Hier können beide Jackenstricknadeln 50 mit ihrem Schaft 12 in die rinnenförmige Ausnehmung 52 der jeweils anderen Stricknadel 50 klemmend eingebracht werden. Das Strickgut befindet sich dann zwischen den beiden Klemmbereichen der Kugelköpfe 51 und kann so auch nicht versehentlich von der Jackenstricknadel 50 herunterrutschen. Darüber hinaus sind so auch immer die beiden Jackenstricknadeln 50 eines Paares von Jackenstricknadeln 50 zusammen und eine lästige Suche nach der zweiten passenden Jackenstricknadel 50 entfällt.
Abschließend sei noch darauf hingewiesen, dass die hier dargestellten Ausführungsformen nur beispielhafte Verwirklichungen der Erfindung sind. Die Erfindung ist für alle möglichen Arten von Stricknadeln, so für Jackenstricknadeln, Rundstricknadeln und Sockenstricknadeln, in einem sogenannten Nadelspiel, einsetzbar. Auch können die Stricknadeln aus den unterschiedlichsten Materialien bestehen und verschiedene Farben - beispielsweise auch zur Unterscheidung der verschiedenen Stärken - ganz oder teilweise aufweisen. Bezugszeichenliste:
10 Stricknadel
11 Nadelspitze
12 Schaft
13 Griffbereich
14 Verjüngung
15 Länge von 10
16 Formübergang
17 11 abgewandtes Ende von 10
20 Rückholtropfen
30 Dreiecksbereich
31 Ecke von 30
32 Seite von 30
40 Rundstricknadel
41 Seilchen
42 Endbereich
43 Tannenbaumraster
50 Jackenstricknadel
51 Kugelkopf
52 Rinnenformige Ausnehmung
60 Haltekern

Claims

Patentansprüche: 1. Stricknadel (10), mit wenigstens einer Nadelspitze (11) und einem Schaft (12), auf dem die Strickware zumindest bereichsweise angeordnet werden kann mit einem Griffbereich (13), der am Schaft (12) in der Nähe der Nadelspitze (11) angeordnet ist und der einen runden Querschnitt besitzt, wobei der Griffbereich (13) von einer Bedienperson beim Stricken gegriffen werden kann und wobei die Stricknadel (10) entlang ihrer Länge (15) sich vom Schaft (12) in Richtung der Nadelspitze (11) verjüngt, d a d u rch geken nzei ch n et , dass die Nadelspitze (11) selbst stark abgerundet ausgeführt ist und in eine zur Spitze hin abgerundete tropfen- oder bommelförmige Verdickung (Rückholtropfen 20) übergeht, welche einen deutlich geringeren Durchmesser aufweist als der Schaft (12), dass der Griffbereich (13), der sich zwischen Schaft (12) und Nadelspitze (11), sich in Richtung der Nadelspitze (11) verjüngt und dass der Übergang zwischen dem Schaft (12) und der Verjüngung (14) und zwischen der Verjüngung (14) des Schaftes (12) und dem Rückholtropfen (20) ohne Kanten und mit geringem Reibungswiderstand ausgebildet ist.
2. Stricknadel (10) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Verhältnis des Durchmessers des Rückholtropfens (20) zum Durchmessers des Schafts (12) der Stricknadel (10) von der Dicke des Schafts (12) des Stricknadel (10) abhängig ist und 25% bis 75%, bevorzugt 30% bis 60% beträgt.
3. Stricknadel (10) nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Schaft (12) entlang seiner Länge (15) von der Nadelspitze (11) aus gesehen hinter dem Griffbereich (13) einen Formübergang (16) aufweist und dort im Querschnitt in etwa die Form eines Dreiecks (Dreiecksbereich 30) besitzt.
4.. Stricknadel (10) nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Dreiecksbereich (30) des Schaftes (12) im Querschnitt abgerundete
Ecken (31) und/oder konvex ausgebildete Seiten (32) aufweist.
5.. Stricknadel (10) nach einem der Ansprüche 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Formübergang (16) zwischen dem runden Schaft (12) und dem Dreiecksbereich (30) sacht und mit geringem Reibungswiderstand verläuft.
6.. Stricknadel (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Schaft (12) zumindest bereichsweise aus einem harten Kunststoff besteht.
7.. Stricknadel (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Stricknadel (10) als Rundstricknadel (40) ausgebildet ist und hinter dem Griffbereich (13) in Längsrichtung (15) des Seilchens (41) sich schmäler wird.
8.. Stricknadel (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Stricknadel (10) als Rundstricknadel (40) ausgebildet ist, wobei der Endbereich (42) des Schaftes (12) am
Übergang zum Seilchen (41) flexibel und biegsam ausgestaltet ist.
9.. Stricknadel (10) nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Stricknadel (10) als Rundstricknadel (40) ausgebildet ist, wobei der Schaft (12) in seinem Endbereich (42) am Übergang zum Seilchen (41) aus einem weichen und/oder flexiblen Kunststoff besteht.
10.. Stricknadel (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Stricknadel (10) als Jackenstricknadel (SO) ausgebildet ist und an ihrem der Nadelspitze (11) abgewandten Ende (17) einen Kugelkopf (51) aufweist.
11. Stricknadel (10) nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass der Kugelkopf (51) eine rinnenformige Ausnehmung (52) aufweist, die in etwa den gleichen Durchmesser hat wie der Schaft (12) oder der Griffbereich (13) der Stricknadel (10) und in die die zweite Stricknadel (10) mit ihrem Schaft (12) oder ihrem Griffbereich (13) klemmend einbringbar ist. 2. Verfahren zur Herstellung einer Stricknadel (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Stricknadel (10) als Rundstricknadel (40) ausgebildet ist, wobei bei der Herstellung der Rundstricknadel (40) das Seilchen (41) von dem Material des Schaftes (12) umspritzt wird. 3. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass das Seilchen (41) zuerst von dem härteren Kunststoff des Schaftes (12) bereichsweise umspritzt wird und dann von einem weichen Kunststoff. 4. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass beim Umspritzen des Seilchens (41) aus dem härteren Material eine äußere Kontur geformt wird, insbesondere ein Tannenbaumraster (43). 5. Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass das Seilchen (41) während des Spritzvorgangs von einem oder mehreren Haltekernen (60) gehalten wird.
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