EP3958701B1 - Innensohle mit belüftungsfunktion und ein damit ausgerüsteter schuh - Google Patents

Innensohle mit belüftungsfunktion und ein damit ausgerüsteter schuh Download PDF

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EP3958701B1
EP3958701B1 EP21742821.8A EP21742821A EP3958701B1 EP 3958701 B1 EP3958701 B1 EP 3958701B1 EP 21742821 A EP21742821 A EP 21742821A EP 3958701 B1 EP3958701 B1 EP 3958701B1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
sole
insole
foot
shoe
facing
Prior art date
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Active
Application number
EP21742821.8A
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English (en)
French (fr)
Other versions
EP3958701C0 (de
EP3958701A1 (de
Inventor
Jürgen CÖLSCH
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.)
Caprice Schuhproduktion GmbH and Co KG
Original Assignee
Caprice Schuhproduktion GmbH and Co KG
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Caprice Schuhproduktion GmbH and Co KG filed Critical Caprice Schuhproduktion GmbH and Co KG
Publication of EP3958701A1 publication Critical patent/EP3958701A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP3958701C0 publication Critical patent/EP3958701C0/de
Publication of EP3958701B1 publication Critical patent/EP3958701B1/de
Active legal-status Critical Current
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    • 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
    • A43B17/08Insoles for insertion, e.g. footbeds or inlays, for attachment to the shoe after the upper has been joined ventilated
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A43FOOTWEAR
    • A43BCHARACTERISTIC FEATURES OF FOOTWEAR; PARTS OF FOOTWEAR
    • A43B1/00Footwear characterised by the material
    • A43B1/0009Footwear characterised by the material made at least partially of alveolar or honeycomb material
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A43FOOTWEAR
    • A43BCHARACTERISTIC FEATURES OF FOOTWEAR; PARTS OF FOOTWEAR
    • A43B1/00Footwear characterised by the material
    • A43B1/0045Footwear characterised by the material made at least partially of deodorant means
    • 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
    • A43B17/10Insoles for insertion, e.g. footbeds or inlays, for attachment to the shoe after the upper has been joined specially adapted for sweaty feet; waterproof

Definitions

  • the present invention relates to an insole for shoes that enables optimal ventilation of the sole of the foot and, if necessary, can efficiently remove liquids such as foot sweat.
  • the present invention further relates to a shoe equipped with such an insole.
  • the feet are filled with many sweat glands that help regulate body temperature. If it is too warm in certain areas, the sweat glands secrete sweat and the evaporation creates cooling. Sweat that cannot evaporate begins to smell unpleasant over time. This is undesirable and should be avoided. Accordingly, it is particularly important for the shoe industry to develop, among other things, insoles that ensure optimal ventilation of the foot, so that sweating of the wearer's foot can be reduced and at the same time moist or liquid foot sweat can be removed.
  • the DE 89 00 237 U describes an insole with an upper side, which is formed by a base plate with a large number of regularly distributed knobs, a layer facing the sole of the foot made of a material such as leather or textile, and a perforation. This layer is applied to the back of the base plate facing the studs, and the heads of the studs are connected to the sole.
  • the EP 1 304 938 A describes an inner sole or insole for a shoe that offers improved cushioning properties.
  • the insole is made in one piece from a flexible material and has knobs.
  • the knobs are hollow in shape and perforations are provided in the area between knobs and/or in the knobs themselves in order to optimize the damping properties and drain liquids from the user's foot.
  • the DE 888 065 B relates to an elastic footrest in the form of a loose insert with recesses provided on one of its surfaces.
  • the recesses are cup-like and have channels that extend to the other side of the insert.
  • the Cup-like recesses are round in cross section.
  • depressions are provided in the sole surface between the individual cup-like recesses in the form of grooves, grooves or similar depressions.
  • the EP 0 507 263 A2 relates to an insole for shoes with a system of undersurface equipped with longitudinal and transverse air channels and a number of air holes.
  • the air holes are used to transport air directly to the bottom of the foot.
  • the DE 1 007 669 A relates to a method for the mass production of orthopedic footwear on lasts.
  • a supplementary piece (shaped piece) that forms the insole is used.
  • the fitting is provided on the underside with a plurality of cup-like depressions, of which
  • the WO 2011/ 108 011 A1 relates to a sole with a lower surface and an upper surface for footwear.
  • Several channels lead to a continuous opening. At least two continuous openings are each connected to one another via such a channel.
  • the CN 2 358 719 Y relates, among other things, to a lower sole with air ducts arranged in a network
  • the EP 2 638 817 A1 relates to an insole comprising a net-like support structure provided with a plurality of through holes, at least one layer of natural transpiring material connected to the net-like support structure on a first side and at least one layer for supporting a foot, which is connected to the Layer of natural, transpiring material is connected on a second side.
  • the DE 10241961 A describes an insole that is essentially adapted to the profile of a human foot and has a dome-like, elastically deformable curvature facing the foot in the metatarsal area.
  • Insole has ventilation holes through which air is led into the interior of the shoe or removed from it. Due to the deformation of the unfilled curvature of the insole in the metatarsal area caused by walking, air is pumped into the inside of the shoe through ventilation openings.
  • insoles provided in the prior art can achieve a ventilation effect, but in many solutions the ventilation is not sufficient or the sole is not stable enough.
  • the insole for shoes according to the invention has a foot surface facing the foot and an opposite sole surface facing the shoe.
  • the surface of the foot facing the foot is therefore at the top, the sole surface facing the shoe is at the bottom.
  • insole in the sense of the present invention is to be interpreted broadly and includes classic insoles, midsoles that are processed with the outsole into a finished shoe, or even a classic insole. Insoles are separate inner soles that are often placed inside shoes for comfort or orthopedic reasons.
  • the insole according to the invention comprises a foot surface facing the foot and an oppositely located sole surface facing the shoe, the sole skin of the insole comprising a structure of flatly arranged hexagons, each hexagon forming a cavity, being open to the sole surface facing the shoe, and comprising a perforation which covers the sole skin towards the foot Foot surface is perforated, with at least one partial surface of the insole on the shoe-side sole surface being equipped with knobs which are arranged in a circle around the hexagons of the partial surface.
  • the insole thus comprises a large number of flatly arranged and spaced-apart cavities, which are formed by the hexagons and serve as an air chamber or to remove moisture.
  • a partial area of the sole surface has hexagons.
  • they are Hexagons distributed over the entire sole surface, preferably in a pattern symmetrical to the longitudinal axis of the sole.
  • the perforation forms a channel through the sole skin in order to provide a ventilation channel from the sole surface on the shoe side to the foot surface on the foot side.
  • the perforation preferably has a diameter of 0.5 mm to 2 mm, preferably between 0.9 mm and 1.4 mm, preferably between 1.1 mm and 1.3 mm.
  • the hexagon on the surface of the foot facing the foot is otherwise closed with the sole skin.
  • the desired stability of the insole is achieved in that the hexagons (i) have a hexagonal geometry and (ii) are closed by the sole skin on the foot side on the sole surface facing the shoe, with the exception of the perforation introduced approximately in the middle.
  • the perforation in the sole skin creates a channeling effect in which the air is accelerated through the narrow channel when you step.
  • the hexagons with their cavities form a kind of air chamber, which increases the ventilation effect for the foot.
  • the constant alternation of load and unloading on the insole when stepping creates a pumping effect, which ensures optimal ventilation of the sole of the foot and increases the removal of fluids.
  • the ventilation effect can also be enhanced in that the hexagons of the honeycomb structure on the sole surface arranged on the shoe side, i.e. on the underside, are preferably surrounded by knobs.
  • the knobs cause a certain distance between the lower sole surface of the insole facing the shoe and the shoe element underneath, which allows air to circulate better and moisture to escape.
  • the knobs are arranged in a circle around the hexagon.
  • the knobs preferably protrude over the flat structure of the insole at a certain distance.
  • the knobs are elastically deformable.
  • the knobs are preferably formed from the material of the insole, with at least a partial surface of the insole being equipped with knobs.
  • the hexagons also enable liquids or moisture to be removed from the wearer's foot from the side of the foot through the insole down to the side of the shoe.
  • the hexagonal geometry also has the advantage that this geometry is extremely stable, so that the hexagons can contract at most slightly when the insole is loaded, which at the same time represents the strongest contact between the sole of the foot and the insole. This is what makes it Fluid transport is optimal, especially when stepping on it, and the ventilation circuit of the insole described above is significantly improved compared to insoles known from the prior art.
  • each hexagon is connected to one another on the sole surface side via at least one transverse channel embedded in the sole surface.
  • the cross section of the transverse channel connecting two or more hexagons is preferably round.
  • the transverse channel can also be formed by a slot in the hexagon.
  • the transverse channel can also be designed as a half-shell or U-shaped and would therefore be open towards the foot surface.
  • each hexagon is connected to the neighboring hexagons via a cross channel.
  • Each hexagon therefore includes six transverse channels.
  • the removed liquid and air can be efficiently distributed over the sole surface of the insole and can evaporate or be drained away better, for example to a moisture-absorbing layer.
  • the communication between the hexagons can create an air circulation so that an optimal microclimate can be created and maintained in the shoe.
  • foot sweat or air when running, foot sweat or air can be directed away from the sole of the foot through the hexagons and distributed over the transverse channels, whereby dehumidification and air exchange can take place along the transverse channels.
  • the dehumidified air can be pumped back to the foot through the hexagons, which leads to the desired ventilation of the sole of the foot. This creates a cycle.
  • the hexagons connected via the transverse channels create a honeycomb-like structure on the sole surface facing the shoe, which can create an optimal microclimate over large areas of the insole. It goes without saying that hexagons can also be provided in the edge area of the insole, which are connected to fewer than six hexagons via corresponding transverse channels.
  • the transverse channels have a depth between 1 and 2.5 mm, preferably between 1.25 and 2 mm. Intermediate areas are also included in the present invention. In a further preferred embodiment it is provided that the transverse channels have a width between 1 and 2.5 mm, preferably between 1.25 and 2 mm. Intermediate ranges or intermediate values are also included in the present invention.
  • the insole is designed to be elastic. It is preferably made of an elastic plastic. The elasticity of the insole ensures that the insole can deform accordingly under load and unloading.
  • the material preferably has a shape memory so that the insole can return to its original shape after stepping on it.
  • the insole with the structures present therein is formed in one piece from the elastic material.
  • the insole is an insole.
  • An insole is a sole that functions as an additional insole and can be placed loosely in the shoe.
  • the insole has sufficient stability for the wearer's foot, especially in the forefoot area, it is provided in a preferred embodiment that at least in the forefoot area of the insole the sole surface facing the shoe is surrounded by a circumferential stabilizing edge.
  • This stabilizing edge is preferably made of a harder material than the rest of the sole, but can also be made of the same material and is preferably formed in one piece with the foot surface facing the shoe.
  • the forefoot area ends at the end of the ball strike.
  • the running feeling and the stability of the insole can be increased by the stabilizing edge being beveled outwards in a preferred embodiment.
  • Outward means the area of the stabilizing edge that is the greatest distance from the sole surface facing the shoe with the hexagons.
  • the foot surface facing the foot is covered in sections with an additional layer of material.
  • the rear 5 to 20 rows of the hexagons are covered by this layer of material, particularly preferably the rear 10 to 12 rows.
  • the material layer preferably has a thickness between 0.5 mm and 3 mm, particularly preferably a thickness between 1 mm and 2 mm. It goes without saying that intermediate values are included in the idea of the invention.
  • the present invention further relates to a shoe equipped with an insole according to the invention, which includes a shoe upper.
  • the shoe upper is connected directly to the outsole, which can be done, for example, using the Strobel method.
  • the shoe can also already have an insole and the insole according to the invention can be placed in the shoe as an insole.
  • Fig. 1 shows the basic structure of an insole 10 according to the invention, viewed from the sole surface 14 facing the shoe, ie from its underside.
  • the honeycomb structure can be clearly seen, which consists of a large number of hexagons 16, which are distributed over the entire sole surface.
  • each hexagon 16 there is a perforation 15 arranged in the middle.
  • the perforation 15 forms a channel through which air is directed from the sole surface 14 on the shoe side to the foot surface 12 facing the foot. The channeling effect accelerates the air and ensures the foot is well ventilated.
  • liquids, such as foot sweat are also removed through the perforation 15.
  • FIG. 2 an embodiment variant of the insole 10 according to the invention is shown in a top view.
  • the sole surface 14 facing the shoe can be seen, consisting of a large number of hexagons 16, which form a honeycomb structure.
  • a hexagon 16 is connected to the adjacent hexagon 16 via transverse channels 18.
  • the transverse channels 18 are preferably introduced into the inner wall of the hexagon 16 and can have any geometry, but are preferably circular.
  • the perforations 15 are made in the sole skin, which in Fig. 5 can be clearly seen because the foot surface 12 of the sole is shown here.
  • the sole skin of the insole 10 is closed, which stabilizes the sole, because the through openings in the form of the perforation channels are only relatively small over the entire sole skin.
  • additional knobs 17 are provided, which are arranged in a circle around a hexagon 16 and preferably protrude beyond the sole surface.
  • the knobs 17 provide an additional ventilation effect.
  • only a partial area of the insole 10 is preferably equipped with the knobs 17.
  • Fig. 3 is the variant of the Fig. 2 shown in isometric view. You can clearly see the knobs 17, which comprise at least a partial surface of the insole 10 and are arranged in a circle around a hexagon 16. In the variant shown, the transverse channels 18 are formed within the hexagon 16.
  • Fig. 4 and 5 is the one in the Figures 2 and 3
  • the embodiment variant shown is shown from above, ie from the foot surface 12 facing the foot.
  • the sole skin of the insole 10 forms a continuous surface and is only broken through the central perforation 15 of a hexagon 16. Since the openings of the hexagons 16 on the opposite side are larger than the perforations 15 on the foot surface 12 facing the foot, a channeling effect is achieved which promotes ventilation of the foot when stepping.
  • Fig. 6 shows a top view of the foot surface 12 of the insole 10 facing the foot.
  • the foot surface 12 of the insole 10 facing the foot is preferably flat and is at least partially, preferably completely, framed by a circumferential stabilizing edge 24.
  • the stabilizing edge 24 extends like a shell out of the plane of the foot surface 12 facing the foot, at least in the metatarsal area and heel area of the insole 10.
  • the hexagons 16 can be seen, which are formed on the foot surface 12 facing the foot and the sole surface 14 facing the shoe, which are formed over the entire insole 10, except in the area of the stabilizing edge 24.
  • the hexagons 16 are arranged relatively close to one another, so that between the individual hexagons 16 there is only a small distance of preferably 0.5 to 3 mm, particularly preferably between 1 to 2 mm.
  • the distribution of the hexagons 16 is regular.
  • no hexagons 16 are provided on the stabilizing edge 24 of the insole 10.
  • Fig. 7 shows a top view of the sole surface 14 of the insole 10 facing the shoe, which is preferably flat and also has a stabilizing edge 26, the stabilizing edge 26 on the sole surface 14 facing the shoe being preferably designed as a flat surface and also not having any hexagons 16.
  • the transverse channels 18 can also be seen. Since these do not penetrate the foot surface 12, they cannot be seen when looking at the foot surface 12 facing the foot.
  • the transverse channels 18 are formed over the entire underside of the insole 10 and are designed like a channel (U-shaped) in the variant shown. Each transverse channel 18, except in the area of the stabilizing edge 24 of the insole 10, connects a hexagon 16 with another hexagon 16.
  • the transverse channels 18 of a hexagon 16 are distributed in a star shape around the hexagon 16. As shown, there are preferably six transverse channels 18 per hexagon 16. The angle between two mutually adjacent transverse channels 18 of a hexagon 16 is preferably 60°. Overall, the transverse channels 18 of a hexagon 16 form a star-shaped pattern.
  • the depth of the transverse channels 18 is between 1 and 2.5 mm, preferably between 1.25 and 2mm.
  • the width of a transverse channel is between 1 and 2.5 mm, preferably between 1.25 and 2 mm.

Landscapes

  • Footwear And Its Accessory, Manufacturing Method And Apparatuses (AREA)

Description

    Technisches Gebiet:
  • Die vorliegende Erfindung betrifft eine Innensohle für Schuhe, die eine optimale Umlüftung der Fußsohle ermöglicht und bei Bedarf effizient Flüssigkeiten wie Fußschweiß abtransportieren kann. Ferner betrifft die vorliegende Erfindung einen mit einer solchen Innensohle ausgerüsteten Schuh.
  • Stand der Technik:
  • Die Füße sind mit vielen Schweißdrüsen durchzogen, die der Regulierung der Körpertemperatur dienen. Ist es an bestimmten Stellen zu warm, sondern die Schweißdrüsen Schweiß ab und durch die Verdunstung entsteht Kühlung. Schweiß, der nicht verdunsten kann, beginnt mit der Zeit unangenehm zu riechen. Dies ist nicht wünschenswert und soll vermieden werden. Demnach ist es insbesondere ein Anliegen der Schuhindustrie, unter anderem Innensohlen zu entwickeln, die für eine optimale Belüftung des Fußes sorgen, so dass ein Schwitzen des Fußes eines Trägers reduziert werden kann und gleichzeitig feuchter oder flüssiger Fußschweiß abtransportiert werden kann.
  • Die DE 89 00 237 U beschreibt eine Innensohle mit einer Oberseite, die durch eine Basisplatte mit einer Vielzahl von daran regelmäßig verteilten Noppen, eine der Fußsohle zugekehrten Schicht aus einem Material wie Leder oder Textil sowie eine Perforation gebildet ist. Diese Schicht ist auf der den Noppen zugewandten Rückseite der Basisplatte aufgebracht, und die Köpfe der Noppen sind mit der Sohle verbunden.
  • Die EP 1 304 938 A beschreibt eine Innen- oder Einlegesohle für einen Schuh, die verbesserte Dämpfungseigenschaften bietet. Die Innensohle ist einstückig aus einem flexiblen Material aufgebaut und weist Noppen auf. Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform sind die Noppen hohl geformt und im Bereich zwischen Noppen und/oder in den Noppen selbst sind Perforationen vorgesehen, um die Dämpfungseigenschaften zu optimieren und Flüssigkeiten vom Fuß des Benutzers abzuleiten.
  • Die DE 888 065 B betrifft eine elastische Fußstütze in Form einer losen Einlage mit an einer ihrer Flächen vorgesehen Ausnehmungen. Die Ausnehmungen sind napfartig ausgebildet und mit Kanälen versehen, die zur anderen Seite der Einlage reichen. Die napfartigen Ausnehmungen sind im Querschnitt rund. Ferner sind in der Sohlenfläche Vertiefungen zwischen den einzelnen napfartigen Ausnehmungen in Form von Nuten, Rillen oder ähnlichen Vertiefungen vorgesehen.
  • Die EP 0 507 263 A2 betrifft eine Einlegesohle für Schuhe mit einem System von mit längs laufenden und quer laufenden Luftkanälen ausgerüsteten Unterfläche und einer Anzahl von Luftlöchern. Die Luftlöcher dienen dem Transport der Luft direkt zur Fußunterseite.
  • Die DE 1 007 669 A betrifft ein Verfahren zur serienmäßigen Herstellung von orthopädischem Schuhwerk auf Leisten. Bei diesem Verfahren kommt ein Innensohle bildendes Ergänzungsstück (Formstück) zum Einsatz. Das Formstück ist auf der Unterseite mit einer Mehrzahl von napfartigen Vertiefungen versehen, von denen
  • Kanäle nach der Oberseite des Formstücks führen. Die Vertiefungen sind durch Rillen miteinander verbunden.
  • Die WO 2011/ 108 011 A1 betrifft eine Sohle mit einer unteren Fläche und einer oberen Fläche für ein Schuhwerk. Mehrere Kanäle laufen zu einer durchgehenden Öffnung hin. Dabei sind wenigstens zwei durchgehende Öffnungen über jeweils einen solchen Kanal miteinander verbunden.
  • Die CN 2 358 719 Y betrifft unter anderem eine untere Sohle mit netzförmig angeordneten Luftführungsrinnen
  • Die EP 2 638 817 A1 betrifft eine Einlegesohle, umfassend eine netzartige Trägerstruktur, die mit einer Vielzahl von Durchgangslöchern versehen ist, mindestens eine Schicht aus natürlichem, transpirierendem Material, die mit der netzartigen Trägerstruktur auf einer ersten Seite verbunden ist und mindestens eine Schicht zum Tragen eines Fußes, die mit der Schicht aus natürlichem, transpirierendem Material auf einer zweiten Seite verbunden ist.
  • Die DE 10241961 A beschreibt eine Innensohle, die im Wesentlichen dem Profil eines menschlichen Fußes angepasst ist und im Mittelfußbereich eine dem Fuß zugewandte kuppelartige, elastisch verformbare Wölbung aufweist. Innensohle weist Entlüftungslöcher auf, durch welche Luft in den Innenbereich des Schuhinneren geführt bzw. ausdiesem abgeführt wird. Durch die Verformung der im Mittelfußbereich ausgeprägten unausgefüllten Wölbung der Innensohle, bewirkt durch Gehen, wird Luft durch Entlüftungsöffnungen in das Schuhinnere gepumpt.
  • US 2347207 A , KR 20140104207 A und DE 202004008508 U1 offenbaren alle eine Innensohle für Schuhe, die eine fußzugewandte Fußfläche und eine entgegengesetzt liegende schuhzugewandte Sohlenfläche aufweist, wobei die Sohlenhaut der Innensohle eine Struktur aus flächig angeordneten Hexagons umfasst, wobei jedes Hexagon:
    1. i. einen Hohlraum bildet;
    2. ii. zur schuhzugewandten Sohlenfläche offen ist; und
    3. iii. eine Perforation umfasst, welche die Sohlenhaut zur fußzugewandten Fußfläche perforiert.
  • Die im Stand der Technik vorgesehenen Ausführungsvarianten von Einlegesohlen können zwar schon einen Ventilationseffekt erzielen, doch bei vielen Lösungen reicht die Belüftung nicht aus oder die Sohle ist nicht stabil genug.
  • Darstellung der Erfindung:
  • Vor diesem Hintergrund ist es Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine alternative Innensohle bereitzustellen, welche nicht nur stabil ist, sondern auch eine besonders effiziente Ventilation des Fußes ermöglicht.
  • Diese Aufgabe wird gelöst durch eine Innensohle für Schuhe mit den Merkmalen des Anspruchs 1 und einen mit einer solchen Innensohle ausgerüsteten Schuh. Bevorzugte Ausführungsvarianten finden sich in den Unteransprüchen wieder.
  • Die erfindungsgemäße Innensohle für Schuhe weist eine dem Fuß zugewandte Fußfläche und eine entgegengesetzt liegende, dem Schuh zugewandte Sohlenfläche auf. Die fußzugewandte Fußfläche ist somit oben, die schuhzugewandte Sohlenfläche unten.
  • Der Begriff "Innensohle" im Sinne der vorliegenden Erfindung ist breit auszulegen und umfasst klassische Innensohlen, Zwischensohlen, die mit der Laufsohle zu einem fertigen Schuh verarbeitet werden, oder aber auch eine klassische Einlegesohle. Einlegesohlen sind separate Innensohlen, die häufig aus Gründen des Tragekomforts oder aus orthopädischen Gründen in die Schuhe gelegt werden.
  • Die erfindungsgemäße Innensohle umfasst eine fußzugewandte Fußfläche und eine entgegengesetzt liegende schuhzugewandte Sohlenfläche, wobei die Sohlenhaut der Innensohle eine Struktur aus flächig angeordneten Hexagons umfasst, wobei jedes Hexagon einen Hohlraum bildet, zur schuhzugewandten Sohlenfläche offen ist, und eine Perforation umfasst, welche die Sohlenhaut zur fußzugewandten Fußfläche perforiert, wobei wenigstens eine Teilfläche der Innensohle an der schuhseitigen Sohlenfläche mit Noppen bestückt ist, die kreisförmig um die Hexagons der Teilfläche angeordnet sind.
  • Die Innensohle umfasst somit eine Vielzahl von flächig angeordneten und zueinander beabstandeten Hohlräumen, die von den Hexagonen gebildet werden und als Luftkammer oder dem Abtransport von Feuchtigkeit dienen. In einer Ausführungsvariante ist vorgesehen, dass nur eine Teilfläche der Sohlenfläche Hexagone aufweist. In einer bevorzugten Variante sind die Hexagons über die gesamte Sohlenfläche verteilt, bevorzugt in einem zur Längsachse der Sohle symmetrischen Muster. Bevorzugt ist genau eine in etwa mittig angeordnete Perforation pro Hexagon. Die Perforation bildet dabei einen Kanal durch die Sohlenhaut, um so einen Lüftungskanal von der schuhseitigen Sohlenfläche zur fußseitigen Fußfläche bereitzustellen. Vorzugsweise hat die Perforation einen Durchmesser von 0,5 mm bis 2 mm, bevorzugt zwischen 0,9 mm und 1,4 mm, vorzugsweise zwischen 1,1 mm und 1,3 mm.
  • Bis auf die kanalartige Perforation ist das Hexagon an der fußzugewandten Fußfläche ansonsten mit der Sohlenhaut geschlossen. Die erwünschte Stabilität der Innensohle wird erfindungsgemäß somit dadurch erreicht, indem die Hexagons (i) eine hexagonale Geometrie aufweisen und (ii) an der schuhgewandten Sohlenfläche mit Ausnahme der darin in etwa mittig eingebrachten Perforation von der fußseitigen Sohlenhaut geschlossen sind.
  • Die in der Sohlenhaut eingebrachte Perforation bewirkt einen Kanalisierungseffekt, bei dem die Luft durch den engen Kanal beim Auftreten beschleunigt wird. Die Hexagons bilden mit ihren Hohlräumen dabei eine Art Luftkammer, wodurch der Belüftungseffekt für den Fuß verstärkt wird. Durch den ständigen Wechsel von Belastung und Entlastung der Innensohle beim Auftreten, erhält man eine Pumpwirkung, wodurch eine optimale Ventilation der Fußsohle erfolgt und der Abtransport von Flüssigkeiten verstärkt wird.
  • Der Belüftungseffekt lässt sich gemäß der Erfindung auch dadurch verstärken, indem die Hexagons der Wabenstruktur an der schuhseitig angeordneten Sohlenfläche, d.h. an der Unterseite, vorzugsweise von Noppen umrandet sind. Die Noppen bewirken eine gewisse Beabstandung der unteren schuhzugewandten Sohlenfläche der Innensohle zu dem darunter liegenden Schuhelement, wodurch die Luft besser zirkulieren und Feuchtigkeit entweichen kann. Erfindungsgemäß sind die Noppen kreisförmig um das Hexagon angeordnet. Vorzugsweise ragen die Noppen über die flächige Struktur der Innensohle mit einem gewissen Abstand heraus. Ferner ist bevorzugt, dass die Noppen elastisch verformbar sind. Bevorzugt sind die Noppen aus dem Material der Innensohle ausgeformt, wobei wenigstens eine Teilfläche der Innensohle mit Noppen bestückt ist.
  • Die Hexagons ermöglichen mit ihren Hohlräumen und dem durch die Perforation eingebrachten Kanal auch einen Abtransport von Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit vom Fuß des Trägers von der Fußseite durch die Innensohle hindurch nach unten zur Schuhseite. Die hexagonale Geometrie der hat ferner den Vorteil, dass diese Geometrie äußerst stabil ist, so dass sich die Hexagons bei Belastung der Innensohle, was gleichzeitig den stärksten Kontakt zwischen Fußsohle und Innensohle darstellt, höchstens geringfügig zusammenziehen können. Dadurch ist der Flüssigkeitstransport gerade beim Auftreten optimal und der oben beschriebene Durchlüftungskreislauf der Innensohle gegenüber im Stand der Technik bekannten Innensohlen signifikant verbessert.
  • Der Ventilationseffekt und der Abtransport von Flüssigkeiten wie Fußschweiß und Luft werden erfindungsgemäß dadurch erhöht, dass die Hexagons sohlenflächenseitig über wenigstens einen in die Sohlenfläche eingelassenen Querkanal miteinander verbunden sind. Der Querschnitt des Querkanals, der zwei oder mehr Hexagons miteinander verbindet, ist vorzugsweise rund. Alternativ kann der Querkanal auch durch einen Schlitz im Hexagon gebildet werden. Der Querkanal kann jedoch bei alternativen Ausführungsvarianten auch als Halbschale oder U-förmig ausgebildet sein und wäre somit zur fußseitigen Fußfläche hin offen. Für eine optimale Belüftung bzw. Abtransport von Flüssigkeit bzw. Feuchtigkeit ist jedes Hexagon mit den benachbarten Hexagons über einen Querkanal miteinander verbunden. Somit umfasst jedes Hexagon sechs Querkanäle.
  • Über die Perforation und die Querkanäle können an der schuhzugewandten Sohlenfläche die abtransportierte Flüssigkeit und Luft effizient über die Sohlenfläche der Innensohle verteilt werden und besser verdunsten oder abgeleitet werden, z.B. an eine feuchtigkeitsaufnehmende Schicht. Gleichzeitig kann durch die Kommunikation der Hexagons ein Luftkreislauf entstehen, so dass im Schuh ein optimales Mikroklima erzeugt und aufrechterhalten werden kann.
  • So kann beispielsweise beim Laufen Fußschweiß bzw. Luft durch die Hexagons von der Fußsohle weggeleitet und über die Querkanäle verteilt werden, wobei entlang der Querkanäle eine Entfeuchtung und ein Luftaustausch stattfinden kann. Die entfeuchtete Luft kann durch die Hexagons wieder zum Fuß gepumpt werden, was zur gewünschten Ventilation der Fußsohle führt. Dabei entsteht ein Kreislauf.
  • Durch die über die Querkanäle verbundenen Hexagons entsteht an der schuhzugewandten Sohlenfläche eine wabenartige Struktur, was ein optimales Mikroklima über weite Bereiche der Innensohle erzeugen kann. Es versteht sich, dass im Randbereich der Innensohle auch Hexagons vorgesehen sein können, die mit weniger als sechs Hexagons über entsprechende Querkanäle verbunden sind.
  • Bei einer bevorzugten Ausführungsform ist vorgesehen, dass die Querkanäle eine Tiefe zwischen 1 und 2,5 mm, vorzugsweise zwischen 1,25 und 2 mm aufweisen. Auch Zwischenbereiche sind von der vorliegenden Erfindung umfasst. Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist vorgesehen, dass die Querkanäle eine Breite zwischen 1 und 2,5 mm, vorzugsweise zwischen 1,25 und 2 mm aufweisen. Auch Zwischenbereiche oder Zwischenwerte sind von der vorliegenden Erfindung umfasst.
  • Die oben genannten Angaben der bevorzugten Tiefe und Breite der Querkanäle der Innensohle sind das Ergebnis zahlreicher theoretischer Überlegungen und Versuche und stellen optimierte Bereiche dar.
  • Damit der "Pumpeffekt", der zu einer Umlüftung des Fußes führt, besonders stark ausgeprägt ist, ist bei einer bevorzugten Ausführungsform vorgesehen, dass die Innensohle elastisch ausgebildet ist. Vorzugsweise ist sie aus einem elastischen Kunststoff gefertigt. Durch die Elastizität der Innensohle ist gewährleistet, dass sich die Innensohle bei Belastung und Entlastung entsprechend verformen kann. Das Material weist vorzugsweise ein Formgedächtnis auf, so dass die Innensohle nach dem Auftreten wieder ihre ursprüngliche Form einnehmen kann. Vorzugsweise wird die Innensohle mit den darin vorhandenen Strukturen einstückig aus dem elastischen Material gebildet.
  • Bei einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist vorgesehen, dass es sich bei der Innensohle um eine Einlegesohle handelt. Als Einlegesohle ist eine Sohle zu verstehen, welche die Funktion einer zusätzlichen Innensohle hat und lose in den Schuh gelegt werden kann.
  • Damit die Innensohle hinreichende Stabilität für den Fuß des Trägers aufweist, insbesondere im Vorderfußbereich, ist bei einer bevorzugten Ausführungsform vorgesehen, dass zumindest im Vorderfußbereich der Innensohle die schuhzugewandte Sohlenfläche von einem umlaufenden Stabilisierungsrand umrandet ist. Vorzugsweise ist dieser Stabilisierungsrand aus einem härteren Material gefertigt als der Rest der Sohle, kann aber auch aus demselben Material gefertigt sein und ist vorzugsweise einstückig mit der schuhzugewandten Fußfläche ausgebildet. Der Vorderfußbereich endet im Sinne der Erfindung mit Abschluss des Ballenauftritts.
  • Weiterhin kann das Laufgefühl und die Stabilität der Innensohle dadurch gesteigert werden, dass bei einer bevorzugten Ausführungsform der Stabilisierungsrand nach außen hin abgeschrägt ist. Nach Außen meint der Bereich des Stabilisierungsrandes, der den größten Abstand zur schuhzugewandten Sohlenfläche mit den Hexagons aufweist.
  • Um die Dämpfung und die Stabilität der Innensohle weiter zu optimieren, ist bei einer bevorzugten Ausführungsform vorgesehen, dass zumindest im Fersenbereich der Innensohle die fußzugewandte Fußfläche abschnittsweise mit einer zusätzlichen Materialschicht überzogen ist. Vorzugsweise sind die hinteren 5 bis 20 Reihen der Hexagons von dieser Materialschicht überzogen, besonders bevorzugt die hinteren 10 bis 12 Reihen.
  • Die Materialschicht weist vorzugsweise eine Dicke zwischen 0,5 mm und 3 mm, besonders bevorzugt eine Dicke zwischen 1 mm und 2 mm auf. Es versteht sich, dass Zwischenwerte vom Erfindungsgedanken mitumfasst sind.
  • Die vorliegende Erfindung betrifft ferner einen mit einer erfindungsgemäßen Innensohle ausgerüsteten Schuh, der einen Schuhschaft umfasst. Vorzugsweise wird der Schuhschaft direkt mit der Laufsohle verbunden, was beispielsweise über das Strobel-Verfahren erfolgen kann. Auch kann der Schuh bereits eine Innensohle aufweisen und die erfindungsgemäße Innensohle kann als Einlegesohle in den Schuh gelegt werden.
  • Ausführungsbeispiele der Erfindung werden in den nachfolgenden Zeichnungen näher erläutert. Keinesfalls ist die Erfindung jedoch auf diese konkreten Ausführungsbeispiele beschränkt. Die Erfindung umfasst auch Kombinationen der hier beschriebenen Ausführungsvarianten und deren Merkmale.
  • Kurze Beschreibungen der Zeichnungen:
  • Es zeigt:
  • Fig. 1
    eine Ausführungsvariante der Innensohle mit der aus einem Hexagon bestehenden Struktur,
    Fig. 2
    eine Ausführungsvariante mit Hexagonstruktur, Perforationen und Querkanälen von der Unterseite in Draufsicht,
    Fig. 3
    eine isometrische Darstellung der in Fig. 2 gezeigten Variante,
    Fig. 4
    die Oberseite der in Fig. 2 gezeigten Innensohle mit den darin ausgebildeten Perforationen in Draufsicht,
    Fig. 5
    eine isometrische Darstellung der in Fig. 4 gezeigten Variante,
    Fig. 6
    eine Ausführungsvariante, bei der benachbarte Hexagone über Querkanäle verbunden sind,
    Fig. 7
    eine Ausschnittsdarstellung der in Fig. 6 gezeigten Variante mit Querkanälen.
    Wege zur Ausführung der Erfindung:
  • Fig. 1 zeigt die Grundstruktur einer erfindungsgemäßen Innensohle 10, betrachtet von der schuhzugewandten Sohlenfläche 14, d.h. von deren Unterseite. Deutlich ist die Wabenstruktur zu erkennen, die aus einer Vielzahl von Hexagonen 16 besteht, die flächenmäßig über die gesamte Sohlenfläche verteilt sind. In jedem Hexagon 16 befindet sich eine in der Mitte angeordnete Perforation 15. Die Perforation 15 bildet einen Kanal, durch den Luft von der schuhseitigen Sohlenfläche 14 zur fußzugewandten Fußfläche 12 geleitet wird. Durch den Kanalisierungseffekt wird die Luft beschleunigt und der Fuß entsprechend gut belüftet. Gleichzeitig werden durch die Perforation 15 auch Flüssigkeiten, wie Fußschweiß, abtransportiert.
  • In Fig. 2 ist eine Ausführungsvariante der erfindungsgemäßen Innensohle 10 in Draufsicht gezeigt. Zu erkennen ist die schuhzugewandte Sohlenfläche 14, bestehend aus einer Vielzahl von Hexagonen 16, die eine Wabenstruktur bilden. Ein Hexagon 16 ist mit dem benachbarten Hexagon 16 über Querkanäle 18 verbunden. Die Querkanäle 18 sind vorzugsweise in die Innenwand des Hexagons 16 eingebracht und können eine beliebige Geometrie aufweisen, bevorzugt sind sie jedoch kreisförmig. Die Perforationen 15 sind in der Sohlenhaut eingebracht, was in Fig. 5 gut zu erkennen ist, da hier die fußseitige Fußfläche 12 der Sohle gezeigt wird. Die Sohlenhaut der Innensohle 10 ist geschlossen, was die Sohle damit stabilisiert, denn die Durchgangsöffnungen in Form der Perforationskanäle sind nur relativ klein über die gesamte Sohlenhaut ausgebildet.
  • Erfindungsgemäß sind zusätzliche Noppen 17 vorgesehen, die um ein Hexagon 16 kreisförmig angeordnet sind und vorzugsweise über die Sohlenfläche herausragen. Die Noppen 17 bewirken einen zusätzlichen Belüftungseffekt. Vorzugsweise ist jedoch nur eine Teilfläche der Innensohle 10 mit den Noppen 17 ausgerüstet.
  • In Fig. 3 ist die Ausführungsvariante der Fig. 2 in isometrischer Darstellung gezeigt. Deutlich erkennt man die Noppen 17, die zumindest eine Teilfläche der Innensohle 10 umfassen und kreisförmig um ein Hexagon 16 angeordnet sind. In der gezeigten Variante sind die Querkanäle 18 innerhalb des Hexagons 16 ausgebildet.
  • In den Fig. 4 und 5 ist die in den Figuren 2 und 3 gezeigte Ausführungsvariante von oben gezeigt, d.h. von der fußzugewandten Fußfläche 12. Die Sohlenhaut der Innensohle 10 bildet eine durchgängige Fläche und ist lediglich durch die zentrale Perforation 15 eines Hexagons 16 durchbrochen. Da die Öffnungen der Hexagone 16 auf der Gegenseite größer sind als die Perforationen 15 an der fußzugewandten Fußfläche 12, wird ein Kanalisierungseffekt erreicht, der die Belüftung des Fußes beim Auftreten begünstigt.
  • Fig. 6 zeigt eine Draufsicht auf die fußzugewandte Fußfläche 12 der Innensohle 10. Die fußzugewandte Fußfläche 12 der Innensohle 10 ist vorzugsweise eben ausgebildet und wird von einem umlaufenden Stabilisierungsrand 24 zumindest abschnittsweise, vorzugsweise vollständig umrahmt. Der Stabilisierungsrand 24 erstreckt sich zumindest im Mittelfußbereich und Fersenbereich der Innensohle 10 schalenartig aus der Ebene der fußzugewandten Fußfläche 12 heraus.
  • Ferner sind die Hexagons 16 zu erkennen, die an der fußzugewandten Fußfläche 12 und der schuhzugewandten Sohlenfläche 14, die über die gesamte Innensohle 10 hinweg ausgebildet sind, ausgenommen im Bereich des Stabilisierungsrandes 24. Die Hexagons 16 sind relativ dicht beieinander angeordnet, so dass zwischen den einzelnen Hexagons 16 ein lediglich geringer Abstand von vorzugsweise 0,5 bis 3 mm, besonders bevorzugt zwischen 1 bis 2 mm, besteht. Die Verteilung der Hexagons 16 ist regelmäßig. Am Stabilisierungsrand 24 der Innensohle 10 sind vorzugsweise keine Hexagons 16 vorgesehen.
  • Fig. 7 zeigt eine Draufsicht auf die schuhzugwandte Sohlenfläche 14 der Innensohle 10, die vorzugsweise eben ausgebildet ist und ebenfalls über einen Stabilisierungsrand 26 verfügt, wobei der Stabilisierungsrand 26 auf der schuhzugewandten Sohlenfläche 14 vorzugsweise als eine ebene Fläche ausgebildet ist und ebenfalls über keine Hexagons 16 verfügt.
  • Zusätzlich zu erkennen sind die Querkanäle 18. Da diese die Fußfläche 12 nicht durchstoßen, können sie mit Blick auf die fußzugewandte Fußfläche 12 nicht gesehen werden. Die Querkanäle 18 sind über die gesamte Unterseite der Innensohle 10 hinweg ausgebildet und in der gezeigten Variante rinnenartig (U-förmig) ausgestaltet. Jeder Querkanal 18, ausgenommen im Bereich des Stabilisierungsrandes 24 der Innensohle 10, verbindet ein Hexagon 16 mit einem weiteren Hexagon 16. Die Querkanäle 18 eines Hexagons 16 sind sternartig um das Hexagon 16 verteilt. Vorzugsweise sind, wie gezeigt, sechs Querkanäle 18 pro Hexagon 16 vorhanden. Der Winkel zwischen zwei zueinander benachbarten Querkanälen 18 eines Hexagons 16 beträgt vorzugsweise 60°. Insgesamt bilden die Querkanäle 18 eines Hexagons 16 ein sternförmiges Muster. Die Tiefe der Querkanäle 18 beträgt zwischen 1 und 2,5 mm, vorzugsweise zwischen 1,25 und 2 mm. Die Breite eines Querkanals beträgt zwischen 1 und 2,5 mm, vorzugsweise zwischen 1,25 und 2 mm.

Claims (12)

  1. Innensohle (10) für Schuhe, die eine fußzugewandte Fußfläche (12) und eine entgegengesetzt liegende schuhzugewandte Sohlenfläche (14) aufweist, wobei die Sohlenhaut der Innensohle (10) eine Struktur aus flächig angeordneten Hexagons (16) umfasst, wobei jedes Hexagon (16)
    i. einen Hohlraum bildet,
    ii. zur schuhzugewandten Sohlenfläche (14) offen ist und
    iii. eine Perforation (15) umfasst, welche die Sohlenhaut zur fußzugewandten Fußfläche (12) perforiert, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens eine Teilfläche der Innensohle (10) an der schuhseitigen Sohlenfläche (14) mit Noppen (17) bestückt ist, die kreisförmig um die Hexagons (16) der Teilfläche angeordnet sind.
  2. Innensohle (10) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Hexagon (16) zur fußzugewandten Fußfläche (12) mit der Sohlenhaut bis auf die in dem Hexagon (16) eingebrachten Perforation (15) geschlossen ist.
  3. Innensohle (10) nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Perforation (15) einen Durchmesser von 0,5 mm bis 2 mm, bevorzugt zwischen 0,9 mm und 1,4 mm, vorzugsweise zwischen 1,1 mm und 1,3 mm hat.
  4. Innensohle (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass benachbarte Hexagons (16) an der schuhzugewandten Sohlenfläche (14) über Querkanäle (18) miteinander verbunden sind.
  5. Innensohle (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass jedes Hexagon (16) sechs Querkanäle (18) umfasst, die mit den benachbarten Hexagons (16) verbunden sind.
  6. Innensohle (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche 4 und 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Querkanäle (18) eine Tiefe zwischen 1 und 2,5 mm, vorzugsweise zwischen 1,25 und 2 mm aufweisen und eine Breite zwischen 1 und 2,5 mm, vorzugsweise zwischen 1,25 und 2 mm aufweisen.
  7. Innensohle (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Innensohle (10) einstückig aus einem elastischen Kunststoff gefertigt ist.
  8. Innensohle (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei der Innensohle (10) um eine Einlegesohle handelt.
  9. Innensohle (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest im Vorderfußbereich der Innensohle (10) die schuhzugewandte Sohlenfläche (14) von einem umlaufenden Stabilisierungsrand (24) umrandet ist.
  10. Innensohle (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest im Fersenbereich (32) der Innensohle (10) die fußzugewandte Fußfläche (12) abschnittsweise mit einer zusätzlichen Materialschicht überzogen ist.
  11. Innensohle (10) nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Materialschicht eine Dicke zwischen 0,5 mm und 3 mm, vorzugsweise zwischen 1 mm und 2 mm aufweist.
  12. Schuh, ausgerüstet mit einer Innensohle (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 11.
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