EP4356774A1 - Système d'amortissement pour article à double lamelle ressort imbriquée - Google Patents

Système d'amortissement pour article à double lamelle ressort imbriquée Download PDF

Info

Publication number
EP4356774A1
EP4356774A1 EP23202794.6A EP23202794A EP4356774A1 EP 4356774 A1 EP4356774 A1 EP 4356774A1 EP 23202794 A EP23202794 A EP 23202794A EP 4356774 A1 EP4356774 A1 EP 4356774A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
support
damping system
leaf spring
article
assembled
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Pending
Application number
EP23202794.6A
Other languages
German (de)
English (en)
Inventor
Vincent NOTTEBAERE
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.)
Individual
Original Assignee
Individual
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 Individual filed Critical Individual
Publication of EP4356774A1 publication Critical patent/EP4356774A1/fr
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A43FOOTWEAR
    • A43BCHARACTERISTIC FEATURES OF FOOTWEAR; PARTS OF FOOTWEAR
    • A43B13/00Soles; Sole-and-heel integral units
    • A43B13/14Soles; Sole-and-heel integral units characterised by the constructive form
    • A43B13/18Resilient soles
    • A43B13/181Resiliency achieved by the structure of the sole
    • A43B13/183Leaf springs
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A63SPORTS; GAMES; AMUSEMENTS
    • A63BAPPARATUS FOR PHYSICAL TRAINING, GYMNASTICS, SWIMMING, CLIMBING, OR FENCING; BALL GAMES; TRAINING EQUIPMENT
    • A63B21/00Exercising apparatus for developing or strengthening the muscles or joints of the body by working against a counterforce, with or without measuring devices
    • A63B21/02Exercising apparatus for developing or strengthening the muscles or joints of the body by working against a counterforce, with or without measuring devices using resilient force-resisters
    • A63B21/026Bars; Tubes; Leaf springs
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A63SPORTS; GAMES; AMUSEMENTS
    • A63BAPPARATUS FOR PHYSICAL TRAINING, GYMNASTICS, SWIMMING, CLIMBING, OR FENCING; BALL GAMES; TRAINING EQUIPMENT
    • A63B21/00Exercising apparatus for developing or strengthening the muscles or joints of the body by working against a counterforce, with or without measuring devices
    • A63B21/02Exercising apparatus for developing or strengthening the muscles or joints of the body by working against a counterforce, with or without measuring devices using resilient force-resisters
    • A63B21/04Exercising apparatus for developing or strengthening the muscles or joints of the body by working against a counterforce, with or without measuring devices using resilient force-resisters attached to static foundation, e.g. a user
    • A63B21/0407Anchored at two end points, e.g. installed within an apparatus
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A63SPORTS; GAMES; AMUSEMENTS
    • A63BAPPARATUS FOR PHYSICAL TRAINING, GYMNASTICS, SWIMMING, CLIMBING, OR FENCING; BALL GAMES; TRAINING EQUIPMENT
    • A63B25/00Stilts or the like
    • A63B25/10Elastic bouncing shoes fastened to the foot

Definitions

  • the present invention relates to the field of damping systems.
  • the present invention relates more particularly to a simplified and compact damping system capable of being integrated into a variety of articles to improve comfort, cushioning, flexibility or even provide additional rebound propulsion.
  • damping system within the meaning of the present invention, is meant throughout the following description a system comprising one or more elastic or spring elements making it possible both to absorb shocks by compression of the element and to generate a force accompanying the relaxation movement of the element.
  • the present invention will thus find numerous advantageous applications in the field of cushioning systems, and in particular in the integration of cushioning systems into articles of the footwear type, for example shoes and boots, but also in the integration of damping systems into a wide variety of upholstery items, vehicles, etc.
  • Such a damping system comprises a spring element, for example one or more spring blades, compressing under the weight of the user and reducing the shocks transmitted, in particular towards their spine, the relaxation of the spring generating a propulsion force improving the user's performance, particularly jumping, and reducing the effort required to perform usual movements.
  • a spring element for example one or more spring blades
  • longitudinal elastic reinforcement however, has other disadvantages, in particular a limited lifespan.
  • the assembly formed by a system incorporating a simple leaf spring coupled to an elastic reinforcement also presents an unfavorable ratio in terms of weight, power, flexibility, distribution of forces and masses.
  • the Applicant therefore submits that there is to date no satisfactory alternative solution for a damping system capable of being used on a daily basis to improve the user's walking comfort and/or to facilitate long-term sporting activities. , which has suitable reliability, lifespan and performance.
  • the present invention aims to improve the current situation described above.
  • the present invention aims more particularly to remedy the above drawbacks by proposing a damping system for an article having on the one hand good compactness and lightness, which can be integrated without difficulty into an article of the footwear type. in order to facilitate walking movements, on the other hand a lifespan and appreciable rebound and damping performances.
  • the first spring strip has a bend at rest, the deformation of the first spring strip by increasing or decreasing the bending generating an opposing restoring force.
  • the rigid support is resistant to deformation, ideally dimensioned so as to resist a force equal to the maximum return force that can be generated by the first leaf spring.
  • the first leaf spring is for example dimensioned so as to allow its reversible deformation according to an angular interval corresponding to the perimeter of use of the first leaf spring, the extreme positions of this angular interval being associated with a maximum restoring force, the rigid support not deforming or only slightly under a force equal to the maximum restoring force.
  • the system comprises first means for assembling the first end with the support, the first spring strip extending along the support along a convex trajectory so that the second end is brought into contact with the receiving face and capable of moving in the plane during compression and/or relaxation of the first leaf spring.
  • first assembly means make it possible to associate the first leaf spring and the support along the first end, the second end moving along the receiving side.
  • This design makes it possible to promote the transmission of restoring forces from the first leaf spring towards the support according to the first end and consequently to generate a thrust coming from the first end in relation to a weight distributed more or less uniformly on the support or still on an intermediate portion of the first spring strip.
  • the first assembly means allow movement of the first leaf spring with respect to the support, preferably according to a pivot connection, or even according to a sliding pivot connection.
  • the first assembly means allow, for example, the rotation of the first end with respect to the support along a first axis, for example a first axis of the plane of the receiving face or in a plane parallel to the plane of the receiving face, the second end moving along a second axis perpendicular to the first axis and included in the plane of the receiving face.
  • first leaf spring and the support makes it possible to define a maximum compression position of the first leaf spring, in which the first leaf spring is pressed against the support.
  • the first leaf spring and the support are for example dimensioned, their materials are selected taking into account an extremal position defined by the pressing of the first leaf spring against the support.
  • the system further comprises a second leaf spring comprising a third end and a fourth end, the second leaf spring being arranged between the first leaf spring and the support, the second leaf spring extending along the support along a concave trajectory , the second spring strip being in contact with the support along an intermediate portion of the second spring strip and in contact with the first spring strip along the third and fourth ends.
  • the concave trajectory of the second spring blade corresponds to a trajectory opposite to the convex trajectory of the first spring blade.
  • the first and second leaf springs have for example the same central position so as to jointly achieve a substantially symmetrical shape along a vertical plane orthogonal to the axis of movement of the second end, that is to say the second axis.
  • the second leaf spring has a length less than the first leaf spring, so as to allow its insertion inside the space formed by the first leaf spring.
  • the third and fourth ends are therefore in contact with two intermediate sections of the first leaf spring, between the first and second ends.
  • the second leaf spring is nested between the support and the first leaf spring.
  • the compression and relaxation of the first leaf spring similarly causes compression and relaxation of the second leaf spring, the third and fourth ends sliding along the first leaf spring during compression and relaxation. .
  • the Applicant observes that this design makes it possible to increase the efficiency of the first leaf spring, that is to say of the damping system, while maintaining a compact design.
  • the Applicant also observes that the second spring blade has a significant return force when the first spring blade approaches the maximum compression position, that is to say when the first spring blade is almost flat against the support.
  • this design presents additional power with negligible impact on weight, and thus makes it possible to produce lighter designs for the same performance, while increasing the duration of life of the damping system.
  • this design increases the number of support points, via the third and fourth ends and the contact between the intermediate portion of the second leaf spring and the support.
  • the addition of support points increases the resistance and solidity of the entire damping system, and in particular reduces the bending effects of the support due to the forces applied only along its longitudinal ends.
  • the return forces are also partially moved from an end position of the damping system to a position between the first assembly means and the contact between the second leaf spring and the support.
  • the rigidity properties of the support and/or the elasticity of the first leaf spring and/or the second leaf spring are specific to an axis of application of forces.
  • the support is for example dimensioned so as to have greater resistance to deformation along an axis, for example an axis perpendicular to the plane of the receiving face.
  • the first leaf spring and/or the second leaf spring are for example dimensioned so as to present resistance to longitudinal forces and lateral torsion in order to avoid deformation of the leaf springs other than a change in their curvature.
  • the materials of the support and of the first and second leaf springs are selected in conjunction with their dimensioning.
  • a support having a composite structure comprising a cellular plastic core covered with a layer of wood or Kevlar® is provided. Thanks to the present invention, the damping system can be produced in a more compact manner than a system having two leaf springs placed in opposition along their respective ends, while avoiding power losses resulting from significant compression of the system.
  • the damping system is also more efficient and durable than a system incorporating longitudinal elastic reinforcement.
  • the first assembly means can be implemented in a variety of shapes, and are selected by those skilled in the art according to a plurality of criteria including lightness, resistance to wear and deformation, the clearance allowed for the rotation of the first end with respect to the support in comparison with the angular interval of deformation of the spring blade, a possible movement interval granted to the first end, the ease of assembly and/or of dismantling of the damping system, or even economic criteria.
  • a variety of other first assembly means can also be envisaged, for example simple adhesive means.
  • first rod and a first light makes it possible, depending on the dimensions of the first light, to authorize a guided longitudinal movement of the first end, for example so as to move the restoring forces and bringing them closer to a central position of the damping system, allowing longitudinal movement at both the first end and the second end.
  • the second assembly means also allow movement of the second end vis-à-vis the support according to a pivot connection.
  • the second assembly means for example, assemble the second end with respect to the support according to a sliding pivot connection.
  • the second assembly means define for example a longitudinal movement interval of the second end.
  • the second assembly means comprise a second rod assembled with the second end and at least one second light provided on the support, the at least one second light receiving the second rod and ensuring its translation along of at least one second light.
  • the at least one second light defines the longitudinal interval of movement of the second end, the translation of the second rod in the at least one light corresponding to the translation of the second end and therefore to the compression and/or relaxation of the first spring blade.
  • a second single light is provided along the receiving face, the second rod being oriented along a third axis perpendicular to the plane of the receiving face and moving along the second axis.
  • a pair of second lights symmetrical to each other and provided on lateral edges of the support, for example on lateral guides or in a U-shaped cross section as described below, the second rod being oriented parallel to the first axis and moving along the second axis.
  • the second rod corresponds to a removable pin.
  • the second assembly means comprise a hollow sliding part assembled with the second end, the sliding part being configured to fit around the support so as to form a guide in translation along an axis parallel to the axis of movement of the second end.
  • the sliding part also guides the second end in translation along the second axis, while stiffening the damping system.
  • the interlocking of the sliding part with respect to the support makes it possible to oppose the twisting and rotation of the first strip springing out of its compression and/or relaxation movements.
  • This design also makes it possible not to limit the compression or relaxation of the first leaf spring, and therefore not to impact the extremal positions, for example going as far as the plating of the first leaf spring.
  • the damping capacities of the system are therefore fully used.
  • the damping system comprises two lateral guides assembled with the support and arranged on either side of the receiving face.
  • the lateral guides correspond to means for guiding the second end in translation with respect to the receiving face.
  • the lateral guides do not hold the second end in position and only define limits for its movement.
  • the side guides and the support form, for example, a single piece element or two separate elements assembled together.
  • the lateral guides are for example arranged only along the longitudinal interval of the second end and spaced by a distance corresponding to the width of the second end so as to precisely guide the movement of the second end, or else arranged along the the entire support according to the width of the support so as to ensure contact of the second end with the support.
  • the support at least partially has a U-shaped cross section forming a groove, the second end moving inside the groove.
  • the U-shaped cross section of the support makes it possible to increase its resistance to deformation under the restoring force of the spring strip and consequently to reduce the volume and weight of the support for the same resistance to deformation. It is also understood that the U-shaped cross section of the support has two lateral edges forming for example the lateral guides described above and allowing the translation guidance of the second end.
  • the support has for example the U-shaped cross section according to the receiving face and/or according to a portion of the support susceptible to deformation under the restoring force.
  • the support has for example a solid structure made of a rigid and light aluminum type material, the cross section in U allowing the selection of lighter materials and/or having a simpler structure to implement, for equivalent rigidity.
  • the support has the U-shaped cross section along the entire length of the first leaf spring, and the first leaf spring has a first width and the groove has a second width, the first width and the second width being equal to so as to achieve a precision adjustment of the compression of the first spring blade in the groove.
  • the width of the first spring strip called the first width
  • the internal width of the groove called the second width
  • the Applicant observes that this design produces a precision vertical guide during the compression and relaxation of the first spring blade, over the entire length of the first spring blade, thus obtaining a precise movement of the damping system when it is subject to the weight of a user.
  • the first spring blade thus maintains its flexibility while avoiding any twisting.
  • the first assembly means comprise a first part having, according to a first distal portion, a U-shaped cross section opposing the groove, the first part being assembled to the support according to a first proximal portion via at least one first pin passing through the support and the first part, the first end being disposed between the at least one first pin and the first distal portion.
  • proximal and distal portions will be taken into consideration of the position of the portions relative to a central longitudinal position of the first leaf spring and the support.
  • the first part is oriented so that the first proximal portion is arranged closer to the center of the first leaf spring and the support than the first distal portion.
  • first pin is arranged so as to extend transversely to the groove, thus forming a first obstacle to the movement of the first end in the groove and positioned longitudinally along the first proximal portion, the first distal portion completing and closing the groove and forming a second obstacle to the movement of the first end in the groove.
  • first end is held in position between the at least one first pin and the first distal portion and cannot be easily detached from the support.
  • This positioning is for example complementary to other first assembly means such as described below, or in replacement of these, then making it possible to grant a certain latitude of movement to the first end, while maintaining it assembled with the support.
  • this design makes it possible to greatly free up the rotation of the first end along the first axis, minimizing friction or any other force opposing it and allowing the leaf spring to relax and compress while minimizing the resulting deformations vis-à-vis it. opposite the first end.
  • the second assembly means comprise a second part having, according to a second distal portion, a U-shaped cross section opposing the groove, the second part being assembled to the support according to a second proximal portion via at least one second pin passing through the support and the second part, the second end being disposed between the at least one second pin and the second distal portion.
  • the second part and the second pin are assembled in a complementary manner to the first part and the first pin according to a substantially symmetrical design of the damping system, or according to a dimensioning adapted to two distinct movement intervals of the first end and the second end according to an asymmetrical design of the damping system.
  • second distal and proximal portion will be taken into consideration of their position relative to a central longitudinal position of the leaf spring and the support, and that the advantages relating to the stiffening of the support and the sliding of the second end in the groove are similar to those described with regard to the first part and the first end.
  • the first assembly means further comprise a removable pin passing through the support and the first part and disposed between the at least one first pin and the first distal portion, the first end being disposed between the at least one first pawn and pin.
  • the pin replaces the first distal portion as a second obstacle to the movement of the first end in the groove, making it possible to independently design and dimension the assembly of the first end with the support, by positioning it between the at least one first pin and the pin, and the stiffening of the support by restricting its torsion with the first distal portion.
  • system further comprises an elastic reinforcement assembled with the support and an intermediate portion of the first leaf spring.
  • the elastic reinforcement makes it possible to ensure in any situation a minimum force coming to maintain the second end in contact with the receiving face, for example a minimum force coming to oppose the relaxation of the first strip spring beyond of a certain level, or even a minimum force operating in the event of lifting or reversal of the damping system.
  • the elastic reinforcement thus makes it possible to prevent the second end from separating from the receiving face, or more generally to retain the second end against the receiving face, with the same advantages as listed above. -with respect to the second assembly means.
  • This design makes it possible in particular to carry out restraint in the absence of second assembly means, that is to say by maintaining a substantially free translation of the second end.
  • Such a design is particularly advantageous in order to generate restoring forces centered towards the first end, for example in order to generate an additional thrust in a direction opposite to the position of the first end relative to a central position of the damping system.
  • the system comprises means for reducing friction between the second end and the receiving face.
  • the friction reduction means make it possible to limit wear of the second end and of the receiving face and to avoid forces between the two elements, in particular adhesion of the second end on the receiving face. generating irregular behavior.
  • the friction reduction means comprise at least one roller disposed between the second end and the receiving face.
  • the at least one roller serves as an intermediary between the second end and the receiving face, the rotation of the at least one roller accompanying the movement of the second end with respect to the face reception in at least one direction, preferably along the second axis.
  • a roller is provided assembled with the second end engaging in a groove arranged on the receiving face and defining the longitudinal interval of the second end, for example a roller of section substantially equal to an internal section of a support having a U-shaped cross section.
  • the friction reduction means comprise a non-stick coating placed between the second end and the receiving face.
  • the non-stick coating is for example placed on the second end and/or on the receiving face and is made from a non-stick material, for example polytetrafluoroethylene, called Teflon ® .
  • Teflon ® polytetrafluoroethylene
  • the damping system comprises third means for assembling the second leaf spring with the support.
  • the third assembly means make it possible to avoid any separation or lateral movement of the second leaf spring with respect to the support, so as to ensure regular performance and maintain the second leaf spring substantially centered, while leaving the third and fourth ends sliding freely relative to the first leaf spring.
  • the third assembly means correspond for example to removable assembly means, for example a screw-nut system, making it possible to easily change and replace the second leaf spring, or to alternate between operation with and without a second leaf spring. , For example so as to adapt the damping system to a wider weight range by removing the second leaf spring for lower loads.
  • a second aspect of the present invention relates to a kit for a damping system, the kit comprising a rigid support assembled to a first leaf spring, the kit comprising a plurality of second leaf springs each having distinct dimensions, each of the second leaf springs being capable of being assembled removably with the rigid support and the first strip springs so as to form the damping system according to the first aspect of the invention.
  • the kit is configured to allow the integration of a variety of second leaf springs into the damping system, the selection of a second leaf spring allowing the production of a range of damping systems having characteristics varied in power and/or resistance and/or flexibility while maintaining the compactness of the damping system and without strongly impacting the weight of the damping system.
  • the plurality of second spring strips corresponds for example to a set of second spring strips of variable width, at an interval extending up to the width of the first spring strip and/or the support.
  • a third aspect of the present invention relates to an article receiving a damping system according to the first aspect of the invention.
  • the article receives the damping system so that the damping system receives at least partially the weight of the article and/or of a user of the article during its movement and/or of its use.
  • the damping system serves for example as an intermediary between the article and the ground, or between user reception means arranged on the article and a structure of the article.
  • the support of the damping system forms a single piece with the article.
  • the damping system is integrated into the article through a joint design, in which a part of the article forms the support of the damping system, so as to form a compact assembly between the article and the damping system.
  • a joint design in which a part of the article forms the support of the damping system, so as to form a compact assembly between the article and the damping system.
  • the article is of the footwear type, for which the first assembly means of the damping system are arranged along a heel of the footwear article, the first spring strip extending towards the 'front of the article of footwear.
  • the cushioning system is received by the sole of the article of footwear, the cushioning system reducing shocks and accompanying movements at the level of the sole.
  • the support forms a one-piece element with a sole of the article of footwear.
  • the one-piece design of the support and the article is presented so that the sole of the article of footwear forms at least partially the support of the damping system received by the article, in particular in the context of a joint design of the article of footwear and the cushioning system or of an assembly of the elements of the cushioning system directly on the sole of the article.
  • the article of footwear has a sole forming an enclosure receiving the cushioning system.
  • the cushioning system is arranged inside the sole of the article of footwear.
  • the enclosure limits the possible movements of the support and the first strip spring by constraining them within a defined volume.
  • the enclosure is itself semi-rigid and/or flexible, that is to say it can be compressed and extended until reaching a maximum volume , the maximum volume defining the maximum relaxation of the first spring blade and preventing the second end from detaching.
  • the enclosure optionally presents a permeability allowing free passage of air in order to avoid any pressure effect, while blocking possible infiltration of water, snow or other non-gaseous materials. likely to burden or clutter the system.
  • the damping system comprises a reproduction of a sole arranged along an external face of the first leaf spring.
  • the damping system is arranged so that the support is conjoined or in contact with the article of footwear, the first spring blade coming directly into contact with the ground.
  • the reproduction of the sole thus makes it easier to walk and corresponds for example to secondary damping means adhering to the ground.
  • the article has a body and a seat, and the damping system is arranged between the body and the seat.
  • this design corresponds to an integration of a damping system in an article of the bicycle or wheelchair type, the seat corresponding to a seat of the article, the damping system coming to soften the reception of the the user by the article, or even, in the context of a bicycle saddle, creating an additional impulse with each pedal stroke.
  • the support of the damping system forms a single piece element with the body of the article.
  • the Applicant offers a simplified and compact damping system allowing in particular the use of leaf springs while avoiding the risks associated with maximum compression and maintaining its performance over time. .
  • Such a system can in particular be integrated into an article of footwear so as to accompany walking movements without restricting the mobility of the user.
  • One of the objectives of the present invention is to make it possible to integrate a cushioning system into an article of footwear in an ergonomic manner and adapted to the movements of walking, running and jumping, according to a design that is both light, compact and robust on the the entire operating range of the damping system.
  • a damping system developed in the context of the present is associated with an article 200, here an article 200 of the footwear type.
  • a damping system 100 is provided associated with another article 200, in particular with regard to the figures 20 and 21 corresponding for example to the association of a damping system with a bicycle and the Figure 22 corresponding for example to the association of a damping system with a wheelchair type article.
  • the damping system 100 is for example associated with a sole 210 of an article of footwear ( figures 16 to 19 ), that is to say arranged so as to come between the foot of a user and the ground, or else arranged between a body 230a, 230b and a seat 240a, 240b of an article such as an armchair, bicycle, or more generally any article having a seat 240a, 240b ( figures 20 to 22 ).
  • FIG. 15 also illustrates a damping system 100 partially merged with the body of an article 200 coming to receive the damping system 100, for example with the body of a armchair similar to that shown in the Figure 22 .
  • the support 110 forms a single piece element with the article 200.
  • the damping system 100 is for example designed to be arranged adjacent to the sole 210 ( Figure 16 ), in particular so as to associate a cushioning system 100 with a standard article of footwear, that is to say to adapt a basic model of cushioning system 100 to a variety of articles of footwear or more generally to a plurality of articles 200.
  • the damping system 100 is designed specifically to be associated with the sole 210, for example so as to form a one-piece element with the sole 210, for example to a sole provided with means for attaching a shoe or a foot depending on the Figure 17 , or to be integrated inside a sole 210 at least partially hollowed out ( Figure 18 ), permanently or removable depending on the accessibility of the interior of the sole 210.
  • a damping system 100 specifically designed for its association with a given article 200 or with a particular type of article, for example a damping system 100 dimensioned on the scale of the article 200 or on the scale of a standard model of a type of article, for example on the scale of an article of saddlery.
  • the damping system 100 is for example dimensioned to be positioned removably inside a closed article 200, for example a flexible boot type footwear item having a deformable sole 210, the damping system 100 coming being superimposed on the sole 210 of the article 200 and being for example itself covered by an insole 230.
  • the damping system 100 comprises a first leaf spring 120 having a first end 121 and a second end 122.
  • the first leaf spring 120 called the first leaf, has a curved shape between the ends 121, 122 and is capable of deform elastically by approaching or moving away from the first and second ends 121, 122, that is to say by evolution of the bending of the curved shape of the first strip 120.
  • the first strip is assembled along its first end 121 with a rigid support 110 via first assembly means, for example, as illustrated in the figures 1, 2 And 15 , via a hinge 131 assembled with the first end 121 and the support 110 and allowing a rotational movement between the first end 121 and the support 110 along a first axis defined by the hinge 131.
  • the first slat 120 and the support 110 are assembled through the hinge 131 and the first end 121 so that the first curved slat 120 extends along of the support 110 along a convex (or convex) trajectory, the second end 122 being brought into contact with a receiving face 111 of the support 110, the receiving face 111 extending along a plane.
  • the support 110 is for example itself planar, or even corresponds to a planar portion of the article 200 with which it is combined, according to the example of the Figure 15 .
  • the article 200 When compressing and/or relaxing the first strip 120, for example when the user of the article 200 of the figures 16 to 22 presses on the article 200, the article 200 transmitting the weight of the user to the damping system 100 (for example via the sole 210 or the seat 240a, 240b), the first end 121 is therefore rotated vis-à-vis the support 110 along the first axis defined by the first assembly means, while the second end 122 brought into contact with the receiving face 111 moves along the receiving face 111, for example according to a second axis perpendicular to the first axis and included in the plane of the receiving face 111.
  • the first slat 120 thus generates damping of the user's weight, improving the comfort of use of the article 200.
  • the restoring force of the first strip 120 accompanies the relaxation movement of the first strip 120 and is transmitted to the article 200, that is to say to destination of the user, which generates a bounce.
  • This design makes it possible, for example, to accompany the walking movement of a user using an article 200 of the footwear type, to create an additional impulse with each pedal stroke on the bicycle and thus to increase the thrust, or even to facilitate the lifting of a user using a wheelchair type article 200.
  • the first assembly means are arranged along the heel 220 of the article of footwear, the first strip 120 extending towards the front of the article of footwear, so that the movement of the user's foot, starting with its heel, is accompanied in rotation by the rotation of the first end 121, the second end 122 sliding towards the toe of the article of footwear before its installation.
  • the restoring forces of the first slat 120 are primarily transmitted along the support 110 and the heel 220 via the first end 121, in particular when the second end 122 is completely free. The rebound is thus mainly generated towards the rear of the user's foot, accompanying their progress.
  • a reproduction of sole 171 arranged according to the face of the damping system 100 in contact with the ground and adhering to the ground.
  • the sole reproduction 171 is thus arranged along an external face of the first strip 120.
  • the notion of external face is obviously understood by taking into account the arrangement of the first strip 120 in the damping system 100, it is that is to say here the face of the first strip 120 in opposition to the support 110.
  • damping system 100 it is possible to adapt the arrangement of the damping system 100 to the expected approach of the user of the article of footwear or even to the expected use of the article 200 when it is associated with the system of damping 100. It is thus possible to design alternative arrangements of the damping system 100, for example in association of the damping system 100 with the sole 210 of an article fitted via the first lamella 120 rather than via the support 110 , or even an article of footwear comprising two damping systems 100 arranged in opposition along its heel and its toe, so as to facilitate the installation of the foot both by the heel and by the toe.
  • an article 200 comprising a sole 210 at least partially hollowed out and having an upper wall and a lower wall, the system 100 being integrated between the two walls of the sole 210 and arranged so that the support 110 is, according to the design, fixed and/or brought into contact with the upper wall or the lower wall, the first strip 120 being fixed and/or brought into contact along its intermediate portion with the wall opposite to that associated with the support 110.
  • the article 200 has a double sole comprising an upper sole forming the upper wall and a lower sole forming the lower wall, the system 100 being arranged between the upper sole and the lower sole.
  • the first assembly means comprise an assembly formed by a first rod 138a or a removable pin 138b, assembled on the one hand with the first end 121, on the other hand with at least one first light 139 provided on the support 110 and allowing the translation of the first rod 138a or pin 138b.
  • the first rod 138a corresponds to a pin extending from the first end 121 and forms a one-piece element therewith. It is understood here that the translation of the first rod 138a or the pin 138b in the first lumen 139 makes it possible to center the rebound effect generated by the relaxation of the first blade 120 in order to reduce or avoid the thrust effects described above.
  • the invention also covers any other variant of first assembly means known to those skilled in the art and allowing an association of the first strip 120 and the support 110 ensuring the movements as described above.
  • the first strip 120 compresses and relaxes, it thus moves between a bent position corresponding to maximum relaxation and a maximum compression position, in which the first strip 120 is placed flat against the support 110.
  • a problem which arises is that, when the first strip 120 approaches its maximum compression position, its restoring force decreases.
  • the rebound generated by the relaxation of the first blade 120 is then greatly reduced, which on the one hand limits the performance of the damping system 100 in real conditions, on the other hand results in irregular and/or unpredictable behavior, in in which the rebound becomes negligible until the first strip 120 relaxes sufficiently, with a “recovery” effect that can surprise the user.
  • a second leaf spring 123 is provided, as illustrated in the figures 1 to 3 And 5 to 22 .
  • the second strip 123 has a third end 124 and a fourth end 125, has a curved shape and is capable of deforming elastically by bringing the third and fourth ends 124, 125 closer together or moving away from each other, that is to say by changing the bending of the curved shape of the second strip 123.
  • the second strip 123 is advantageously arranged between the first strip 120 and the support 110 so that the second strip 123 extends along a concave (or hollow) trajectory, that is to say in opposition to the first strip 120 It is further understood that, due to the arrangement of the second strip 123 between the first strip 120 and the support 110, the second strip 123 has a length less than the first strip 120, the third and fourth ends 124, 125 being. each in contact with an intermediate section of the first lamella 120.
  • the second strip 123 opposes the compression movement of the first strip 120, and accompanies its relaxation.
  • the Applicant observes in particular that this design is particularly effective in maintaining rebound power, even when the first lamella 120 approaches its maximum compression position.
  • this solution is more robust and presents a better ratio between power and weight than an elastic band accompanying the relaxation of the first strip 120.
  • the dimensioning of the second strip 123 depends on the relaxation power sought for the damping system 100.
  • an assembly kit for the damping system 100 provided with a plurality of second slats 123 having a variety of dimensions, for example distinct widths, making it possible to adapt the power of the damping system 100 by exchanging the second slat 123, without impacting the external dimensions of the damping system 100, the support 110 like the first lamella 120 not being affected.
  • the second strip 123 is thus for example arranged freely between the first strip 120 and the support 110 ( figures 2 , 8 , 9 , 16 to 22 ), and for example held in position by a different rest position between the first strip 120 and the second strip 123, the first strip 120 then tightening the second strip 123 against the support 110.
  • means are provided for assembling the second strip 123 with the support 110, called third assembly means 126.
  • the third assembly means 126 correspond for example to removable assembly means, in particular a screw-nut system , and thus make it possible to avoid any movement of the second strip 123, in particular an accidental exit from the damping system 100 or more generally an accidental longitudinal movement of the second strip 123.
  • the respective position of the second strip 123 relative to the first strip 120 is thus guaranteed, so as to ensure regular performance in supporting the relaxation of the first strip 120.
  • the support 110 is rigid, that is to say resistant to deformation, in particular along the axis of application of the forces of the first lamella 120 so as to allow the relative movement of the first lamella 120 and the support 110.
  • the support 110 is for example made of materials selected for their rigidity or even has a specific structure increasing its resistance along the axis of application of the forces of the first lamella 120, for example a cellular core.
  • the support 110 has a U-shaped cross section thus making it possible to greatly increase its resistance to deformation while reducing its weight and its thickness, so as to allow more ergonomic implementation of the damping system 100.
  • the U-shaped cross section advantageously forms a groove presenting the receiving face 111, the second end 122 moving inside the groove. The movement of the second end 122 is thus guided along the receiving face 111 in a more or less strict manner depending on the relative widths of the groove and the second end 122.
  • the U-shaped cross section thus allows the translational guidance of the the second end 122 opposite the receiving face 111.
  • the support 110 has the U-shaped cross section along the entire length of the first spring strip 120 and the respective widths of the first strip 120 and the groove, that is to say the first width of the first strip 120 and the second width of the groove, are substantially equal, so that the first strip 120 is adjusted for its compression in the groove over its entire length.
  • This design ensures precise guidance of the compression and/or relaxation movement of the first strip 120, and greatly reduces any twisting around the second axis, so as to avoid any tilting during use of the article 200 as well as reducing the risks of rupture of the first strip 120.
  • a first part 191a is provided having a U-shaped cross section along a first distal portion, the first part 191a being assembled with the support 110 via a first pin 192a, so that the U-shaped cross section opposes the groove of the support 110, that is to say it closes the groove over the length occupied by the distal portion.
  • This design allows then to further stiffen the support 110 while retaining its lightness, by opposing the spacing of the lateral faces of the support 110 when it is subjected to torsional forces.
  • the first pin advantageously passes through the support 110 and the first part 191a along a proximal portion of the first part 191a, for which the assembly of the first part 191a and the support 110 is therefore open for the insertion of the first end 121
  • the first end 121 is then placed between the first pin 192a and the first distal portion, allowing the first part 191a and the first pin 192a to at least partially form the first assembly means.
  • the position of the first end 121 is further locked by the insertion of a removable pin 193 disposed between the first end 121 and the first distal portion, facilitating the dismantling of the damping system 100 by removing the pin 193 and the first end 121.
  • this design makes it possible to maintain clearance and free the rotation of the first end 121 along the first axis.
  • a second part 191b is additionally provided having a U-shaped cross section along a second distal portion and assembled with the support 110 along a second proximal portion via at least one second pin 192b, for example a plurality of pins forming a additional security and avoiding any rotation of the second part 191b with respect to the support 110.
  • the second end 122 is then, in a manner similar to the first end 121, introduced between the second pin 192b and the second distal portion, for example with additional longitudinal play facilitating the movement of the second end 122 along the receiving face 111 of the support 110.
  • the second part 191b and the second pin 192b form second means for assembling the second end 122 with the support 110, that is to say means configured to maintain the second end 122 in contact with the receiving face 111 and providing translational guidance of the second end 122 with respect to the receiving face.
  • the second assembly means make it possible to guide the movement of the second end 122 in the plane of the receiving face 111, while ensuring contact between the second end 122 and the receiving face 111, that is to say by maintaining the general shape of the damping system 100 without turning over the first lamella 120.
  • this alternative embodiment is advantageously combined with the precision adjustment of the widths of the groove and of the first strip 120 as described above with regard to the figure 4 , so that the first strip 120 is perfectly adjusted for its compression and/or relaxation in the groove over its entire length.
  • the second assembly means comprise a second rod 141a, 141b, 141c assembled with the second end 122 and at least one second light 142a, 142b provided on the support 110.
  • the at least one second light 142a, 142b then receives the second rod 141a, 141b, 141c and ensures its translation along the at least one second light 142a, 142b.
  • the movement of the second end 122 is then constrained according to the movement of the second rod 141a, 141b, 141c along the at least one second light 142a, 142b.
  • the second rod 141a, 141b, 141c corresponds for example to a removable pin 141c as illustrated in the Figure 11 .
  • a single second light 142a is provided along the receiving face 111 and passing through the support 110, the second rod 141a extending along a third axis perpendicular to the plane of the receiving face 111.
  • the second end 122 has for example a complementary orifice of the second rod 141a for its assembly.
  • a pair of second lights 142b are provided which are symmetrical to each other and are provided on the side edges of the support 110, for example the side edges of the groove formed by a U-shaped cross section of the support or even the side guides 161 (described below) assembled with the support 110.
  • the second rod 141b then extends between the two slots 142b, for example parallel to the first axis, the second end comprising for example a half-hinge receiving the second rod 141b ( figure 8 ) or even directly presenting an opening allowing the insertion of the second rod 141b ( Figure 7 ).
  • the second assembly means comprise a hollow sliding part 143 assembled with the second end 122.
  • the sliding part 143 is for example assembled with the second end 122 by fourth assembly means 144 known to those skilled in the art and comprising among others a hinge, a half-hinge associated with an element forming a pivot connection, a screw-nut assembly or even simple adhesive means.
  • the hollow sliding part 143 fits around the support 110 so as to form a translation guide, the movement of the second end 122 thus being accompanied by the translation of the sliding part 143 with respect to the support 110.
  • sliding part 143 has for example a cross section forming a negative of a cross section of the support 110, that is to say a complementary shape of the support 110, so as to allow the translation of the sliding part 143 as well as to block any rotation. In other words, the clearance between the sliding part 143 and the support 110 is reduced.
  • the association of the movement of the second end 122 with the movement of the sliding part 143 along the support 110 makes it possible in particular to stiffen the first strip 120 laterally by constraining its movement and its twisting to the movements of the sliding part 144. The risks of twisting of the first lamella 120 outside of its compression and relaxation movements are thus greatly reduced.
  • the sliding part 143 is placed directly under the second end 122, the respective movement intervals of the sliding part 143 and the second end 122 being substantially similar.
  • a sliding part 143 is provided placed in the extension of the first strip 120, that is to say substantially offset longitudinally relative to the second end 122. Obviously, the positioning and the exact dimensions of the sliding part depends on the desired movement interval, and therefore both on the compression and relaxation interval of the first strip 120 and on the geometry of the support 110.
  • the lateral guides 161 are for example arranged only along a portion of the support 110 corresponding to the longitudinal interval of movement of the second end 122.
  • the lateral guides 161 extend beyond the support 110 towards the front and are made of an elastic material of rubber type which absorbs the shock of possible contact of the support 110 with another rigid part, for example with the ground during a forward inclination of the article of footwear 200 of the Figure 17 .
  • the lateral guides 161 thus make it possible to avoid any lateral movement of the second end 122 beyond a margin defined by their relative widths.
  • an elastic reinforcement 181 is provided assembled with the support 110 and an intermediate portion of the first strip 120, for example a deformable elastic surrounding the support 110 and the first strip 120.
  • the elastic reinforcement 181 then generates a force which presses the first strip 120 against the support, so as to avoid any separation or reversal of the first strip 120.
  • the exact positioning of the elastic reinforcement 181 is for example adjusted along the support 110 and the first strip 120 so as to prevent the second strip from separating. end 122 with minimal effort.
  • the elastic reinforcement 181 is for example also adjusted to provide less opposition to the relaxation of the first slat 120 in a defined angular interval or to facilitate or direct the relaxation of the first slat 120 so as to generate a greater rebound, for example example so as to facilitate the transfer of forces between the first end 121 and the support 110.
  • the retention of the second end 122 against the support 110 is ensured by the joint design of the sole 210 forming an enclosure of the damping system 100, making it possible to avoid any risk of separation without making the damping system 100 heavier. of the hollowed-out portion of the sole 210 then naturally defines a maximum relaxation volume of the first strip 120.
  • the article 200 of this example presents a semi-rigid or flexible sole 210 and capable of contracting during compression of the first slat 120 as well as to extend when the first slat 120 is relaxed, so as not to hinder the operation of the damping system 100 and to preserve the rebound generated by the first slat 120.
  • means are provided for reducing friction between the second end and the receiving face 111. Such means thus make it possible to facilitate as much as possible the movement of the second end 122 during compression and/or relaxation of the first strip 120 by limiting the impact of any force generated by the non-elastic elements.
  • At least one roller 151 is provided arranged between the second end 122 and the receiving face 111, so that the at least one roller 151 ensures contact and by its rotation accompanies the translation movement of the second end 122
  • This design makes it possible in particular to reduce the effects of friction along an axis defined by the orientation of the at least one roller 151, for example along the second axis as defined above.
  • a set of bearings is provided using at least one roller 151, the set of bearings being assembled with the second end 122 and coming into contact with the receiving face 111.
  • the receiving face 111 has a groove, for example formed by the U-shaped cross section of the support 110, the groove receiving the at least one roller 151 for example in order to restrict the movement of the second end 122 and to provide guidance in translation or even to ensure a compact design of the damping system by bringing the second end 122 closer to the support 110.
  • the damping system 100 comprises a non-stick coating placed between the second end 122 and the receiving face 111, for example placed on the receiving face 111, on the second end 122 or on any means serving to 'intermediate.
  • This design is in particular easily adaptable to any implementation of the damping system 100 and makes it possible to obtain an omnidirectional reduction of friction in the plane of the receiving face 111 without impacting the volume or weight of the damping system 100 .
  • the present invention provides a damping system for an article, for example for an article of footwear, making it possible to absorb shocks and generate return propulsion, while being more compact and allowing more varied movements than the existing solutions.
  • This damping system has in particular a design comprising a second leaf spring internal to the system and improving rebound performance during maximum compression of the damping system while maintaining a robust and durable design. The behavior of the damping system is thus more regular without negatively impacting its dimensions and for a negligible change in weight.
  • This cushioning system is particularly suitable for its association with an article of footwear in order to accompany walking, running or even jumping movements, but can naturally also be integrated into and sized for a variety of articles benefiting from compact damping, such as suspension systems, articles of saddlery or bedding, and/or reproducing similar movements, for example bicycle or self-balancing pedals or even prostheses or artificial limbs.

Abstract

La présente invention concerne un système d'amortissement (100) pour article comportant un support (110) rigide présentant au moins une face, dite face de réception, s'étendant selon un plan, une première lamelle ressort (120) comportant une première extrémité (121) et une deuxième extrémité (122), des premiers moyens d'assemblage de ladite première extrémité (121) avec ledit support (110), ladite première lamelle ressort (120) s'étendant le long dudit support (110) selon une trajectoire convexe de sorte que ladite deuxième extrémité (122) soit mise en contact avec ladite face de réception et apte à se déplacer dans ledit plan lors de la compression et/ou de la détente de ladite première lamelle ressort (120),et une deuxième lamelle ressort (123) disposée entre ladite première lamelle ressort (120) et ledit support (110), ladite deuxième lamelle ressort (123) s'étendant le long dudit support (110) selon une trajectoire concave.

Description

    Domaine technique
  • La présente invention concerne le domaine des systèmes d'amortissement.
  • La présente invention concerne plus particulièrement un système d'amortissement simplifié et compact apte à être intégré à une variété d'articles pour en améliorer le confort, l'amorti, la souplesse ou encore fournir une propulsion additionnelle de rebond.
  • Par système d'amortissement au sens de la présente invention, on entend dans toute la description qui suit un système comportant un ou des éléments élastiques ou à ressort permettant à la fois d'amortir les chocs par compression de l'élément et de générer une force accompagnant le mouvement de détente de l'élément.
  • La présente invention trouvera ainsi de nombreuses applications avantageuses dans le domaine des systèmes d'amortissement, et notamment dans l'intégration de systèmes d'amortissement à des articles de type article chaussant, par exemple de chaussures et de bottes, mais également dans l'intégration de systèmes d'amortissement à une grande variété d'articles de sellerie, de véhicules, etc.
  • Etat de la technique
  • Le Demandeur observe que certaines solutions dans le développement d'articles chaussants, en particulier de chaussures de sport à rebond de type Kangoo Jumps®, permettent de coupler à la semelle de l'article un système d'amortissement permettant de modifier la marche, la course ou encore la pratique sportive.
  • Un tel système d'amortissement comprend un élément de ressort, par exemple une ou plusieurs lamelles ressort, se compressant sous le poids de l'utilisateur et réduisant les chocs transmis, notamment envers sa colonne vertébrale, la détente du ressort générant une force de propulsion améliorant les performances de l'utilisateur, notamment le saut, et réduisant les efforts nécessaires pour effectuer des mouvements usuels. Outre les activités sportives, ces solutions sont ainsi particulièrement attractives pour assister les personnes à mobilité réduite, notamment les personnes en rééducation.
  • Le Demandeur observe que les solutions proposées à ce jour présentent une pluralité de limitations.
  • En particulier, les systèmes actuellement proposés sont particulièrement volumineux et sont restreints uniquement à l'emploi en conjonction de chaussures spécialisées adaptées au système d'amortissement. L'utilisation de telles chaussures affecte par conséquent la démarche de l'utilisateur de manière considérable et ne peut se faire au quotidien avec confort, leur emploi se limite donc à la pratique sportive sur de courtes périodes.
  • Le Demandeur observe également que de telles chaussures spécialisées sont réalisées dans des matériaux rigides permettant de contrôler les forces résultant de la compression et de la détente de l'élément de ressort. Cette conception réduit également grandement le confort de l'utilisateur, les chaussures rigides ne pouvant s'adapter à la morphologie et/ou aux mouvements de l'utilisateur. Les possibilités de marche ou de course à l'aide de chaussures intégrant de tels systèmes d'amortissement sont par conséquent réduits, le pied de l'utilisateur et notamment sa cheville étant entravé par la structure de la chaussure.
  • En outre, le Demandeur observe que l'emploi de lamelles ressort dans un système d'amortissement présente des pertes de performance lorsque la lamelle ressort est fortement comprimée. En effet, lorsque la lamelle ressort atteint son point de compression maximal, c'est-à-dire lorsqu'elle arrive à plat, sa force de rappel diminue grandement.
  • Pour pallier cette perte de puissance, certaines solutions envisagent de coupler la lamelle ressort avec un renfort élastique longitudinal, lequel vient se fixer aux extrémités de la lamelle ressort. La force de rappel du renfort élastique est ainsi maximale lorsque la lamelle ressort est fortement comprimée, facilitant sa détente dans les positions extrêmes.
  • L'emploi d'un renfort élastique longitudinal présente cependant d'autres inconvénients, en particulier une durée de vie limitée. L'ensemble formé par un système incorporant une lamelle ressort simple couplée à un renfort élastique présente également un rapport peu avantageux en termes de poids, de puissance, de souplesse, de répartition des forces et des masses.
  • Le Demandeur soumet par conséquent qu'il n'existe à ce jour aucune solution alternative satisfaisante de système d'amortissement apte à être employé au quotidien pour améliorer le confort de marche de l'utilisateur et/ou pour faciliter les activités sportives de longue durée, lequel présente une fiabilité, une durée de vie et des performances convenables.
  • Résumé de l'invention
  • La présente invention vise à améliorer la situation actuelle décrite ci-dessus.
  • La présente invention vise plus particulièrement à remédier aux inconvénients ci-dessus en proposant un système d'amortissement pour article présentant d'une part une bonne compacité et légèreté, pouvant être intégré sans difficulté à un article de type article chaussant de manière à faciliter les mouvements de marche, d'autre part une durée de vie et des performances de rebond et d'amortissement appréciables.
  • A cet effet, l'objet de la présente invention concerne dans un premier aspect un système d'amortissement pour article, le système comprenant :
    • un support rigide présentant au moins une face, dite face de réception, s'étendant selon un plan ; et
    • une première lamelle ressort comportant une première extrémité et une deuxième extrémité, la première lamelle ressort présentant une forme courbée entre lesdites extrémités.
  • En d'autres termes, la première lamelle ressort présente un cintrage au repos, la déformation de la première lamelle ressort par augmentation ou diminution du cintrage générant une force de rappel contraire. Au contraire, le support rigide est résistant aux déformations, idéalement dimensionné de manière à résister à une force égale à la force de rappel maximale pouvant être générée par la première lamelle ressort.
  • La première lamelle ressort est par exemple dimensionnée de manière à permettre sa déformation réversible selon un intervalle angulaire correspondant au périmètre d'utilisation de la première lamelle ressort, les positions extrêmes de cet intervalle angulaire étant associées à une force de rappel maximale, le support rigide ne se déformant pas ou peu sous une force égale à la force de rappel maximale.
  • Avantageusement, le système comprend des premiers moyens d'assemblage de la première extrémité avec le support, la première lamelle ressort s'étendant le long du support selon une trajectoire convexe de sorte que la deuxième extrémité soit mise en contact avec la face de réception et apte à se déplacer dans le plan lors de la compression et/ou de la détente de la première lamelle ressort.
  • En d'autres termes, les moyens d'assemblage de la première extrémité avec le support, dits premiers moyens d'assemblage, permettent d'associer la première lamelle ressort et le support selon la première extrémité, la deuxième extrémité se déplaçant le long de la face de réception. Cette conception permet de favoriser la transmission de forces de rappel de la première lamelle ressort vers le support selon la première extrémité et par conséquent de générer une poussée en provenance de la première extrémité par rapport à un poids réparti plus ou moins uniformément sur le support ou encore sur une portion intermédiaire de la première lamelle ressort.
  • On comprend ici que les premiers moyens d'assemblage permettent un mouvement de la première lamelle ressort vis-à-vis du support, de préférence selon une liaison pivot, ou encore selon une liaison pivot glissant. Les premiers moyens d'assemblage permettent par exemple la rotation de la première extrémité vis-à-vis du support selon un premier axe, par exemple un premier axe du plan de la face de réception ou encore dans un plan parallèle au plan de la face de réception, la deuxième extrémité se déplaçant selon un deuxième axe perpendiculaire au premier axe et compris dans le plan de la face de réception.
  • On comprend additionnellement que l'association de la première lamelle ressort et du support permet de définir une position de compression maximale de la première lamelle ressort, dans laquelle la première lamelle ressort est plaquée contre le support. La première lamelle ressort et le support sont par exemple dimensionnés leurs matériaux sont sélectionnés en tenant compte d'une position extrémale définie par le plaquage de la première lamelle ressort contre le support.
  • Avantageusement, le système comprend en outre une deuxième lamelle ressort comportant une troisième extrémité et une quatrième extrémité, la deuxième lamelle ressort étant disposée entre la première lamelle ressort et le support, la deuxième lamelle ressort s'étendant le long du support selon une trajectoire concave, la deuxième lamelle ressort étant en contact avec le support selon une portion intermédiaire de la deuxième lamelle ressort et en contact avec la première lamelle ressort selon les troisième et quatrième extrémités.
  • On comprend ici que la trajectoire concave de la deuxième lamelle ressort correspond à une trajectoire opposée à la trajectoire convexe de la première lamelle ressort. Les première et deuxième lamelle ressort présentent par exemple une même position centrale de manière à réaliser conjointement une forme sensiblement symétrique selon un plan vertical orthogonal à l'axe de déplacement de la deuxième extrémité, c'est-à-dire au deuxième axe.
  • On comprend additionnellement que la deuxième lamelle ressort présente une longueur inférieure à la première lamelle ressort, de manière à permettre son insertion à l'intérieur de l'espace formé par la première lamelle ressort. Les troisième et quatrième extrémités sont donc en contact avec deux sections intermédiaires de la première lamelle ressort, entre les première et deuxièmes extrémités. En d'autres termes, la deuxième lamelle ressort est imbriquée entre le support et la première lamelle ressort.
  • On comprend en outre que la compression et la détente de la première lamelle ressort entraîne similairement une compression et une détente de la deuxième lamelle ressort, les troisième et quatrième extrémités venant coulisser le long de la première lamelle ressort lors de la compression et de la détente.
  • Le Demandeur observe que cette conception permet d'augmenter l'efficacité de la première lamelle ressort, c'est-à-dire du système d'amortissement, tout en gardant une conception compacte. Le Demandeur observe également que la deuxième lamelle ressort présente une force de rappel conséquente lorsque la première lamelle ressort approche de la position de compression maximale, c'est-à-dire lorsque la première lamelle ressort est presque à plat contre le support.
  • Le Demandeur observe en outre que, par comparaison aux solutions intégrant un renfort élastique longitudinal, cette conception présente une puissance supplémentaire pour impact négligeable sur le poids, et permet ainsi de réaliser des conceptions plus légères pour une même performance, tout en augmentant la durée de vie du système d'amortissement. L'homme du métier comprend additionnellement que cette conception augmente le nombre de points d'appui, via les troisième et quatrième extrémités et le contact entre la portion intermédiaire de la deuxième lamelle ressort et le support. L'ajout de points d'appui augmente la résistance et la solidité de l'ensemble du système d'amortissement, et réduit en particulier les effets de cintrage du support dues aux forces appliquées uniquement selon ses extrémités longitudinales. Les forces de rappel sont également déplacées partiellement d'une position extrémale du système d'amortissement vers une position entre les premiers moyens d'assemblage et le contact entre la deuxième lamelle ressort et le support.
  • Bien évidemment, les propriétés de rigidité du support et/ou d'élasticité de la première lamelle ressort et/ou de la deuxième lamelle ressort sont spécifiques à un axe d'application des forces. Le support est par exemple dimensionné de manière à présenter une résistance aux déformations supérieure selon un axe, par exemple un axe perpendiculaire au plan de la face de réception. En parallèle, la première lamelle ressort et/ou la deuxième lamelle ressort sont par exemple dimensionnées de manière à présenter une résistance aux forces longitudinales et à la torsion latérale afin d'éviter les déformations des lamelles ressorts autres qu'une évolution de leur courbure.
  • L'homme du métier comprend additionnellement que les matériaux du support et des première et deuxième lamelles ressorts sont sélectionnés conjointement à leur dimensionnement. On prévoit par exemple un support présentant une structure composite comportant une âme alvéolaire en plastique recouvert d'une couche de bois ou de Kevlar®. Grâce à la présente invention, le système d'amortissement peut être réalisé de manière plus compacte qu'un système présentant deux lamelles ressort mises en opposition selon leurs extrémités respectives, tout en évitant les pertes de puissance résultant d'une compression importante du système. Le système d'amortissement est également plus performant et durable qu'un système incorporant un renfort élastique longitudinal.
  • Dans un mode de réalisation avantageux de l'invention, les premiers moyens d'assemblage comportent :
    • une charnière assemblée avec la première extrémité et le support ; ou
    • une demi-charnière assemblée avec la première extrémité et une liaison pivot agencée entre la demi-charnière et le support ; ou
    • une première tige traversant la première extrémité et le support pour former une liaison pivot ; ou
    • une goupille amovible traversant la première extrémité et le support pour former une liaison pivot ;
    • un ensemble vis-écrou assemblé avec la première extrémité et le support ;
    • une première tige assemblée avec la première extrémité et au moins une première lumière ménagée sur le support ; ou
    • une goupille amovible assemblée avec la première extrémité et au moins une première lumière ménagée sur le support.
  • On comprend ici que les premiers moyens d'assemblage peuvent être mis en oeuvre selon une variété de formes, et sont sélectionnés par l'homme du métier selon une pluralité de critères dont la légèreté, la résistance à l'usure et à la déformation, le jeu permis pour la rotation de la première extrémité vis-à-vis du support en comparaison de l'intervalle angulaire de déformation de la lamelle ressort, un intervalle de déplacement éventuel accordé à la première extrémité, la facilité de montage et/ou de démontage du système d'amortissement, ou encore des critères économiques. On peut également envisager une variété d'autres premiers moyens d'assemblage, par exemple des moyens adhésifs simples.
  • On comprend en outre que l'emploi conjoint d'une première tige et d'une première lumière permet, en fonction des dimensions de la première lumière, d'autoriser un déplacement longitudinal guidé de la première extrémité, par exemple de manière à déplacer les forces de rappel et à les rapprocher d'une position centrale du système d'amortissement, en permettant un déplacement longitudinal à la fois au niveau de la première extrémité et de la deuxième extrémité.
  • Dans un mode de réalisation, le système d'amortissement comporte en outre des deuxièmes moyens d'assemblage de la deuxième extrémité avec le support, les deuxièmes moyens d'assemblage maintenant la deuxième extrémité en contact avec la face de réception et réalisant un guidage en translation de la deuxième extrémité vis-à-vis de la face de réception. L'homme du métier comprend ici que les deuxièmes moyens d'assemblage permettent d'accomplir plusieurs fonctions, notamment :
    • une retenue de la deuxième extrémité contre la face de réception, de manière à éviter le décollement de la deuxième extrémité, l'introduction de corps étrangers entre la deuxième extrémité et la face de réception, la sortie de la deuxième lamelle ressort, ainsi que d'éventuels retournements de la première lamelle ressort vis-à-vis du support, par exemple par rotation autour des premiers moyens d'assemblage ; et
    • un guidage en translation, c'est-à-dire une limitation du mouvement de la deuxième extrémité à une translation le long du deuxième axe.
  • On comprend additionnellement que, de même que les premiers moyens d'assemblage permettent un mouvement de la première extrémité vis-à-vis du support selon une liaison pivot ou pivot glissant, les deuxièmes moyens d'assemblage permettent également un mouvement de la deuxième extrémité vis-à-vis du support selon une liaison pivot. Les deuxièmes moyens d'assemblage réalisent par exemple un assemblage de la deuxième extrémité vis-à-vis du support selon une liaison pivot glissant. Les deuxièmes moyens d'assemblage définissent par exemple un intervalle longitudinal de déplacement de la deuxième extrémité.
  • Dans encore un mode de réalisation, les deuxièmes moyens d'assemblage comportent une deuxième tige assemblée avec la deuxième extrémité et au moins une deuxième lumière ménagée sur le support, l'au moins une deuxième lumière recevant la deuxième tige et assurant sa translation le long de l'au moins une deuxième lumière.
  • En d'autres termes, l'au moins une deuxième lumière définit l'intervalle longitudinal de déplacement de la deuxième extrémité, la translation de la deuxième tige dans l'au moins une lumière correspondant à la translation de la deuxième extrémité et donc à la compression et/ou la détente de la première lamelle ressort.
  • Dans une conception, on prévoit une deuxième lumière unique ménagée selon la face de réception, la deuxième tige étant orientée selon un troisième axe perpendiculaire au plan de la face de réception et se déplaçant selon le deuxième axe. Dans une autre conception, on prévoit une paire de deuxièmes lumières symétriques l'une de l'autre et ménagées sur des bords latéraux du support, par exemple sur des guides latéraux ou selon une section transversale en U tels que décrits ci-après, la deuxième tige étant orientée parallèlement au premier axe et se déplaçant selon le deuxième axe.
  • De préférence, la deuxième tige correspond à une goupille amovible.
  • On comprend ici que le caractère amovible d'une goupille permet de faciliter l'assemblage et le désassemblage du système d'amortissement, ainsi que son association avec l'article selon leurs conceptions respectives, tout en conservant les propriétés décrites ci-avant en regard de la deuxième tige.
  • Dans un autre mode de réalisation, les deuxièmes moyens d'assemblage comportent une pièce coulissante creuse assemblée avec la deuxième extrémité, la pièce coulissante étant configurée pour s'emboîter autour du support de manière à former un guidage en translation selon un axe parallèle à l'axe de déplacement de la deuxième extrémité.
  • On comprend ici que la pièce coulissante effectue également un guidage en translation de la deuxième extrémité le long du deuxième axe, tout en rigidifiant le système d'amortissement. En particulier, l'emboîtement de la pièce coulissante vis-à-vis du support permet de s'opposer à la torsion et la rotation de la première lamelle ressort hors de ses mouvements de compression et/ou de détente. Cette conception permet également de ne pas limiter la compression ou la détente de la première lamelle ressort, et donc de ne pas en impacter les positions extrémales, allant par exemple jusqu'au plaquage de la première lamelle ressort. Les capacités d'amortissement du système sont donc intégralement employées.
  • Dans un mode de réalisation spécifique, le système d'amortissement comporte deux guides latéraux assemblés avec le support et disposés de part et d'autre de la face de réception.
  • On comprend ici que les guides latéraux correspondent à des moyens de guidage en translation de la deuxième extrémité vis-à-vis de la face de réception. En particulier, les guides latéraux ne réalisent aucun maintien en position de la deuxième extrémité et définissent uniquement des bornes pour son mouvement.
  • Les guides latéraux et le support forment par exemple un élément monobloc ou deux éléments distincts assemblés ensemble. Les guides latéraux sont par exemple disposés uniquement selon l'intervalle longitudinal de la deuxième extrémité et espacés d'une distance correspondant à la largeur de la deuxième extrémité de manière à guider précisément le déplacement de la deuxième extrémité, ou encore disposés le long de l'ensemble du support selon la largeur du support de manière à assurer le contact de la deuxième extrémité avec le support.
  • Dans un autre mode de réalisation, le support présente au moins partiellement une section transversale en U formant une rainure, la deuxième extrémité se déplaçant à l'intérieur de la rainure.
  • On comprend ici que la section transversale en U du support permet d'augmenter sa résistance à la déformation sous la force de rappel de la lamelle de ressort et par conséquent de réduire le volume et le poids du support pour une même résistance à la déformation. On comprend également que la section transversale en U du support présente deux bords latéraux formant par exemple les guides latéraux décrits ci-avant et permettant le guidage en translation de la deuxième extrémité. Le support présente par exemple la section transversale en U selon la face de réception et/ou selon une portion du support susceptible à la déformation sous la force de rappel.
  • L'homme du métier comprend également que la sélection de matériaux du support peut être adaptée à une conception présentant la section transversale en U. Le support présente par exemple une structure pleine réalisée dans un matériau rigide et léger de type aluminium, la section transversale en U permettant de sélectionner des matériaux plus légers et/ou présentant une structure plus simple à mettre en oeuvre, pour une rigidité équivalente.
  • De préférence, le support présente la section transversale en U selon la totalité de la longueur de la première lamelle ressort, et la première lamelle ressort présente une première largeur et la rainure présente une deuxième largeur, la première largeur et la deuxième largeur étant égales de manière à réaliser un ajustement en précision de la compression de la première lamelle ressort dans la rainure.
  • En d'autres termes, la largeur de la première lamelle ressort, dite première largeur, et la largeur interne de la rainure, dite deuxième largeur, sont sensiblement égales de sorte que la première lamelle ressort vienne se compresser à l'intérieur de la rainure sans jeu possible de celle-ci. En particulier, cette conception évite toute torsion de la première lamelle ressort, c'est-à-dire toute rotation autour du deuxième axe.
  • Le Demandeur observe que cette conception réalise un guide vertical de précision lors de la compression et de la détente de la première lamelle ressort, sur toute la longueur de la première lamelle ressort, obtenant ainsi un mouvement précis du système d'amortissement lorsque celui-ci est soumis au poids d'un utilisateur. La première lamelle ressort conserve ainsi sa souplesse tout en évitant tout vrillage.
  • Dans un mode de réalisation additionnel, les premiers moyens d'assemblage comportent une première pièce présentant selon une première portion distale une section transversale en U faisant opposition à la rainure, la première pièce étant assemblée au support selon une première portion proximale par l'intermédiaire d'au moins un premier pion traversant le support et la première pièce, la première extrémité étant disposée entre l'au moins un premier pion et la première portion distale.
  • On entend ici que les notions de portions proximales et distales seront prises en considération de la position des portions par rapport à une position centrale longitudinale de la première lamelle ressort et du support. En d'autres termes, la première pièce est orientée de sorte que la première portion proximale soit disposée plus proche du centre de la première lamelle ressort et du support que la première portion distale.
  • On comprend également que le premier pion est disposé de manière à s'étendre transversalement à la rainure, formant ainsi un premier obstacle au déplacement de la première extrémité dans la rainure et positionné longitudinalement selon la première portion proximale, la première portion distale venant compléter et refermer la rainure et formant un deuxième obstacle au déplacement de la première extrémité dans la rainure.
  • L'homme du métier comprend que la première extrémité est maintenue en position entre l'au moins un premier pion et la première portion distale et ne peut se détacher facilement du support. Ce positionnement est par exemple complémentaire d'autres premiers moyens d'assemblage tels que décrits ci-après, ou en remplacement de ceux-ci, permettant alors d'accorder une certaine latitude de mouvement à la première extrémité, tout en la maintenant assemblée avec le support.
  • L'homme du métier comprend en outre que la coopération de la section transversale en U du support et de celle de la première pièce permet de rigidifier grandement l'ensemble formé par ceux-ci vis-à-vis d'éventuelles forces de torsion pouvant amener à déformer le support et désaxer le mouvement de la lamelle ressort. Une telle amélioration de la rigidité est également décrite en regard des modes de réalisation ci-après.
  • En particulier, cette conception permet de libérer grandement la rotation de la première extrémité selon le premier axe, en minimisant les frottements ou toute autre force venant s'y opposer et laissant la lamelle ressort se détendre et se compresser en minimisant les déformations résultantes vis-à-vis de la première extrémité.
  • Avantageusement, les deuxièmes moyens d'assemblage comportent une deuxième pièce présentant selon une deuxième portion distale une section transversale en U faisant opposition à la rainure, la deuxième pièce étant assemblée au support selon une deuxième portion proximale par l'intermédiaire d'au moins un deuxième pion traversant le support et la deuxième pièce, la deuxième extrémité étant disposée entre l'au moins un deuxième pion et la deuxième portion distale.
  • On comprend ici que la deuxième pièce et le deuxième pion sont assemblés de manière complémentaire à la première pièce et au premier pion selon une conception sensiblement symétrique du système d'amortissement, ou encore selon un dimensionnement adapté à deux intervalles de déplacement distincts de la première extrémité et de la deuxième extrémité selon une conception asymétrique du système d'amortissement.
  • On comprend également que les notions de deuxième portion distale et proximale seront prises en considération de leur position par rapport à une position centrale longitudinale de la lamelle ressort et du support, et que les avantages relatifs à la rigidification du support et au coulissement de la deuxième extrémité dans la rainure sont similaires à ceux décrits en regard de la première pièce et de la première extrémité.
  • De préférence, les premiers moyens d'assemblage comportent en outre une goupille amovible traversant le support et la première pièce et disposée entre l'au moins un premier pion et la première portion distale, la première extrémité étant disposée entre l'au moins un premier pion et la goupille.
  • On comprend ici que la goupille vient remplacer la première portion distale en tant que deuxième obstacle au déplacement de la première extrémité dans la rainure, permettant de concevoir et de dimensionner de manière indépendante l'assemblage de la première extrémité avec le support, en la positionnant entre l'au moins un premier pion et la goupille, et la rigidification du support en restreignant sa torsion avec la première portion distale.
  • On comprend additionnellement que le caractère amovible de la goupille, tel que présenté ci-avant, permet de faciliter l'assemblage et le désassemblage du système d'amortissement, la première extrémité pouvant être mise en position avant d'engager la goupille.
  • Dans un mode de réalisation avantageux, le système comprend en outre un renfort élastique assemblé avec le support et une portion intermédiaire de la première lamelle ressort.
  • On comprend ici que le renfort élastique permet d'assurer en toute situation une force minimale venant maintenir la deuxième extrémité en contact avec la face de réception, par exemple une force minimale venant s'opposer à la détente de la première lamelle ressort au-delà d'un certain niveau, ou encore une force minimale opérant en cas de soulèvement ou de retournement du système d'amortissement.
  • Le renfort élastique permet ainsi d'éviter le décollement de la deuxième extrémité par rapport à la face de réception, ou plus généralement d'effectuer une retenue de la deuxième extrémité contre la face de réception, avec les mêmes avantages que listés ci-avant vis-à-vis des deuxièmes moyens d'assemblage. Cette conception permet en particulier d'effectuer une retenue en l'absence de deuxièmes moyens d'assemblage, c'est-à-dire en maintenant une translation sensiblement libre de la deuxième extrémité. Une telle conception est particulièrement avantageuse afin de générer des forces de rappel centrées vers la première extrémité, par exemple afin de générer une poussée additionnelle dans une direction opposée à la position de la première extrémité par rapport à une position centrale du système d'amortissement.
  • Dans un mode de réalisation particulier, le système comprend des moyens de réduction des frottements entre la deuxième extrémité et la face de réception.
  • On comprend ici que les moyens de réduction des frottements permettent de limiter l'usure de la deuxième extrémité et de la face de réception et d'éviter les forces entre les deux éléments, en particulier une adhérence de la deuxième extrémité sur la face de réception générant un comportement irrégulier.
  • De préférence, les moyens de réduction des frottements comportent au moins un galet disposé entre la deuxième extrémité et la face de réception.
  • En d'autres termes, l'au moins un galet sert d'intermédiaire entre la deuxième extrémité et la face de réception, la rotation de l'au moins un galet accompagnant le déplacement de la deuxième extrémité vis-à-vis de la face de réception selon au moins une direction, de préférence selon le deuxième axe.
  • Bien évidemment, il est possible de concevoir une pluralité de modes de mise en oeuvre de l'au moins un galet, par exemple une pluralité de roulements assemblés sur la deuxième extrémité et orientés en direction de la face de réception ou à l'inverse assemblés sur la face de réception selon un intervalle longitudinal de déplacement de la deuxième extrémité. Selon un autre exemple, on prévoit un galet assemblé avec la deuxième extrémité venant s'engager dans une rainure disposée sur la face de réception et définissant l'intervalle longitudinal de la deuxième extrémité, par exemple un galet de section sensiblement égale à une section interne d'un support présentant une section transversale en U.
  • Dans un autre mode de réalisation, les moyens de réduction des frottements comportent un revêtement anti adhérent disposé entre la deuxième extrémité et la face de réception.
  • Le revêtement anti adhérent est par exemple disposé sur la deuxième extrémité et/ou sur la face de réception et est réalisé à partir d'une matière antiadhésive, par exemple en polytétrafluoroéthylène, dit Teflon®. Cette conception permet en particulier de réduire le nombre de pièces employées et le volume du système d'amortissement.
  • Dans un mode de réalisation spécifique, le système d'amortissement comporte des troisièmes moyens d'assemblage de la deuxième lamelle ressort avec le support.
  • On comprend ici que les troisièmes moyens d'assemblage permettent d'éviter tout décrochement ou déplacement latéral de la deuxième lamelle ressort vis-à-vis du support, de manière à assurer des performances régulières et maintenir la deuxième lamelle ressort sensiblement centrée, tout en laissant les troisièmes et quatrième extrémités coulisser librement par rapport à la première lamelle ressort. Les troisièmes moyens d'assemblage correspondent par exemple à des moyens d'assemblage amovibles, par exemple un système vis-écrou, permettant de changer et remplacer facilement la deuxième lamelle ressort, ou encore d'alterner entre un fonctionnement avec et sans deuxième lamelle ressort, par exemple de manière à adapter le système d'amortissement à une gamme de poids élargie en retirant la deuxième lamelle ressort pour les charges plus faibles.
  • Un second aspect de la présente invention concerne un kit pour système d'amortissement, le kit comprenant un support rigide assemblé à une première lamelle ressort, le kit comprenant une pluralité de deuxièmes lamelles ressort présentant chacune des dimensions distinctes, chacune des deuxièmes lamelles ressort étant aptes à s'assembler de manière amovible avec le support rigide et la première lamelle ressort de manière à former le système d'amortissement selon le premier aspect de l'invention.
  • On comprend ici que le kit est configuré pour permettre l'intégration d'une variété de deuxièmes lamelles ressort au système d'amortissement, la sélection d'une deuxième lamelle ressort permettant la réalisation d'une gamme de systèmes d'amortissement présentant des caractéristiques variées en puissance et/ou résistance et/ou souplesse tout en conservant la compacité du système d'amortissement et sans impacter fortement le poids du système d'amortissement. La pluralité de deuxièmes lamelles ressort correspond par exemple à un ensemble de deuxièmes lamelles ressort de largeur variable, selon un intervalle s'étendant jusqu'à la largeur de la première lamelle ressort et/ou du support.
  • Un troisième aspect de la présente invention concerne un article recevant un système d'amortissement selon le premier aspect de l'invention.
  • On comprend ici que l'article vient recevoir le système d'amortissement de sorte que le système d'amortissement reçoive au moins partiellement le poids de l'article et/ou d'un utilisateur de l'article lors de son mouvement et/ou de son utilisation.
  • Le système d'amortissement sert par exemple d'intermédiaire entre l'article et le sol, ou encore entre des moyens de réception de l'utilisateur disposés sur l'article et une structure de l'article.
  • De préférence, le support du système d'amortissement forme un élément monobloc avec l'article.
  • On comprend ici que le système d'amortissement soit intégré dans l'article à travers une conception conjointe, dans laquelle une pièce de l'article vient former le support du système d'amortissement, de manière à former un ensemble compact entre l'article et le système d'amortissement. Une telle conception permet ainsi de simplifier la structure globale de l'article recevant le système d'amortissement, en réutilisant la structure de l'article pour constituer une partie fixe du système d'amortissement, une partie mobile constituée par exemple des lamelles ressort et optionnellement d'autres éléments du support se déplaçant directement vis-à-vis de l'article.
  • Dans un mode de mise en oeuvre, l'article est du type article chaussant, pour lequel les premiers moyens d'assemblage du système d'amortissement sont disposés selon un talon de l'article chaussant, la première lamelle ressort s'étendant vers l'avant de l'article chaussant. En d'autres termes, le système d'amortissement est reçu par la semelle de l'article chaussant, le système d'amortissement venant réduire les chocs et accompagner les mouvements au niveau de la semelle.
  • De préférence, le support forme un élément monobloc avec une semelle de l'article chaussant. On comprend ici que la conception monobloc du support et de l'article se présente de sorte que la semelle de l'article chaussant forme au moins partiellement le support du système d'amortissement reçu par l'article, notamment dans le cadre d'une conception conjointe de l'article chaussant et du système d'amortissement ou d'un assemblage des éléments du système d'amortissement directement sur la semelle de l'article.
  • Dans un autre mode de mise en oeuvre, l'article chaussant présente une semelle formant une enceinte recevant le système d'amortissement.
  • En d'autres termes, le système d'amortissement est disposé à l'intérieur de la semelle de l'article chaussant.
  • On comprend ici que l'enceinte vient limiter les mouvements possibles du support et de la première lamelle ressort en les contraignant à l'intérieur d'un volume défini. Afin de permettre la déformation de la première lamelle ressort, l'enceinte est elle-même semi-rigide et/ou flexible, c'est-à-dire qu'elle peut se comprimer et s'étendre jusqu'à atteindre un volume maximal, le volume maximal définissant la détente maximale de la première lamelle ressort et empêchant le décollement de la deuxième extrémité.
  • On comprend additionnellement que l'enceinte présente optionnellement une perméabilité permettant un libre passage de l'air dans le but d'éviter tout effet de pression, tout en bloquant d'éventuelles infiltrations d'eau, de neige ou d'autres matières non gazeuses susceptibles d'alourdir ou d'encombrer le système.
  • Dans un mode de mise en oeuvre additionnel, le système d'amortissement comprend une reproduction de semelle disposée selon une face externe de la première lamelle ressort.
  • On comprend ici que le système d'amortissement est disposé de sorte que le support soit conjoint ou en contact avec l'article chaussant, la première lamelle ressort entrant directement en contact avec le sol. La reproduction de semelle permet ainsi de faciliter la marche et correspond par exemple à des moyens d'amortissement secondaires venant adhérer au sol. Dans encore un mode de mise en oeuvre, l'article présente un corps et une assise, et le système d'amortissement est disposé entre le corps et l'assise.
  • On comprend ici que cette conception correspond à une intégration d'un système d'amortissement dans un article de type vélo ou fauteuil roulant, l'assise correspondant à un siège de l'article, le système d'amortissement venant assouplir la réception de l'utilisateur par l'article, ou encore, dans le cadre d'une selle de vélo, venant créer une impulsion additionnelle à chaque coup de pédale.
  • De préférence, le support du système d'amortissement forme un élément monobloc avec le corps de l'article.
  • On comprend ici que la conception monobloc du support et de l'article se présente de sorte que le corps de l'article forme au moins partiellement le support du système d'amortissement reçu par l'article.
  • Bien évidemment, on prévoit de la même manière une pluralité d'articles aptes à recevoir un système d'amortissement selon le premier aspect de l'invention. L'article appartient par exemple à un ensemble d'articles comportant :
    • un membre artificiel de type prothèse ou robot, par exemple associé à un article chaussant ;et
    • un siège de type siège de mobilier, de fauteuil roulant, selle de vélo, de moto, siège de véhicule ou encore selle d'équitation ; et
    • une suspension individuelle de type pédale de vélo, suspension de gyropode, de skateboard, de snowboard, de trottinette ; et
    • une suspension de véhicule terrestre de type automobile, remorque, chariot ; et
    • une suspension de véhicule aquatique permettant d'amortir les variations de hauteur de l'eau, ou de jouer le rôle de « foil » suspendu, par exemple de véhicule aquatique de type catamaran, bateau à moteur ou à voile, hydroptère, jet-ski ; et
    • une suspension d'ailes d'un aéronef permettant d'amortir les variations de l'air ; et
    • une suspension de literie, nacelle bébé ou couffin.
  • Le dimensionnement exact du système d'amortissement, ainsi que le choix de matériaux ou encore de courbure de la première lamelle ressort, est alors adapté à l'article le recevant. Ainsi, par les différentes caractéristiques fonctionnelles et structurelles ci-dessus, le Demandeur propose un système d'amortissement simplifié et compact permettant en particulier l'emploi de lamelles ressort en évitant les risques associés à une compression maximale et en conservant ses performances dans le temps. Un tel système peut notamment être intégré à un article chaussant de manière à accompagner les mouvements de marche sans restreindre la mobilité de l'utilisateur.
  • Brève description des figures
  • D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention ressortiront de la description ci-dessous en référence aux figures 1 à 22 annexées illustrant une pluralité d'exemples de réalisation qui sont dépourvus de tout caractère limitatif et sur lesquelles :
    • [Fig. 1]
      La figure 1 représente une vue schématique de profil d'un système d'amortissement selon un premier exemple de réalisation de la présente invention ;
    • [Fig. 2]
      La figure 2 représente une vue schématique de profil d'un système d'amortissement selon un deuxième exemple de réalisation de la présente invention ;
    • [Fig. 3]
      La figure 3 représente une vue schématique de profil d'un système d'amortissement selon un troisième exemple de réalisation de la présente invention ;
    • [Fig. 4]
      La figure 4 représente une vue schématique du dessus d'un système d'amortissement conforme à la figure 3 ;
    • [Fig. 5]
      La figure 5 représente une vue éclatée d'un système d'amortissement conforme à la figure 3 ;
    • [Fig. 6]
      La figure 6 représente une vue éclatée d'un système d'amortissement selon un quatrième exemple de réalisation de la présente invention ;
    • [Fig. 7]
      La figure 7 représente une vue éclatée d'un système d'amortissement selon un cinquième exemple de réalisation de la présente invention ;
    • [Fig. 8]
      La figure 8 représente une vue schématique de profil d'un système d'amortissement selon un sixième exemple de réalisation de la présente invention ;
    • [Fig. 9]
      La figure 9 représente une vue schématique de profil d'un système d'amortissement selon un septième exemple de réalisation de la présente invention ;
    • [Fig. 10]
      La figure 10 représente une vue schématique de profil d'un système d'amortissement selon un huitième exemple de réalisation de la présente invention ;
    • [Fig. 11]
      La figure 11 représente une vue schématique de profil d'un système d'amortissement selon un neuvième exemple de réalisation de la présente invention ;
    • [Fig. 12]
      La figure 12 représente une vue schématique de profil d'un système d'amortissement selon un dixième exemple de réalisation de la présente invention ;
    • [Fig. 13]
      La figure 13 représente une vue éclatée d'un système d'amortissement conforme à la figure 12 ;
    • [Fig. 14]
      La figure 14 représente une vue schématique de profil d'un système d'amortissement selon un onzième exemple de réalisation de la présente invention ;
    • [Fig. 15]
      La figure 15 représente une vue schématique de profil d'un article recevant un système d'amortissement selon un douzième exemple de réalisation de la présente invention ;
    • [Fig. 16]
      La figure 16 représente une vue schématique de profil d'un article chaussant recevant un système d'amortissement selon un treizième exemple de réalisation de la présente invention ;
    • [Fig. 17]
      La figure 17 représente une vue schématique de profil d'un article chaussant recevant un système d'amortissement selon un quatorzième exemple de réalisation de la présente invention ;
    • [Fig. 18]
      La figure 18 représente une vue schématique de profil d'un premier article chaussant recevant un système d'amortissement conforme à la figure 9 ;
    • [Fig. 19]
      La figure 19 représente une vue schématique de profil d'un deuxième article chaussant recevant un système d'amortissement conforme à la figure 9 ;
    • [Fig. 20]
      La figure 20 représente une vue schématique de profil d'un article recevant un système d'amortissement conforme à la figure 3 ;
    • [Fig. 21]
      La figure 21 représente une vue schématique de profil d'un article conforme à la figure 20 et doté d'une assise ; et
    • [Fig. 22]
      La figure 22 représente une vue schématique de profil d'un article recevant un système d'amortissement conforme à la figure 12.
    Description détaillée
  • La présente invention va maintenant être décrite dans ce qui va suivre en référence conjointement aux figures 1 à 22 annexées à la description. Des mêmes éléments sont identifiés avec des mêmes signes de référence tout au long de la description qui va suivre. Comme indiqué dans le préambule de la description, les solutions actuelles de systèmes d'amortissement ne peuvent pas être intégrés à des articles chaussants sans entraver les mouvements de marche.
  • Un des objectifs de la présente invention consiste à permettre d'intégrer un système d'amortissement à un article chaussant de manière ergonomique et adaptée aux mouvements de marche, course et saut, selon une conception à la fois légère, compacte, et robuste sur l'ensemble de la plage d'utilisation du système d'amortissement.
  • Ceci est rendu possible dans les exemples décrits ci-après, lesquels considèrent un article chaussant de type chaussure recevant un système d'amortissement, ainsi que d'autres articles de type vélo ou fauteuil roulant recevant un même système d'amortissement.
  • On comprend ici que ces exemples ne sont pas limitatifs et que l'invention trouvera d'autres applications pour l'intégration de systèmes d'amortissement à une variété d'article, par exemple à des articles de sellerie ou des suspensions de véhicules.
  • Selon l'exemple des figures 16 à 19, un système d'amortissement développé dans le cadre de la présente est associé à un article 200, ici un article 200 du type article chaussant.
  • Selon d'autres exemples, on prévoit un système d'amortissement 100 associé à un autre article 200, notamment en regard des figures 20 et 21 correspondant par exemple à l'association d'un système d'amortissement à un vélo et de la figure 22 correspondant par exemple à l'association d'un système d'amortissement avec un article de type fauteuil roulant. Afin de recevoir le poids de l'utilisateur de l'article 200, le système d'amortissement 100 est par exemple associé à une semelle 210 d'un article chaussant (figures 16 à 19), c'est-à-dire disposé de manière à venir entre le pied d'un utilisateur et le sol, ou encore disposé entre un corps 230a, 230b et une assise 240a, 240b d'un article de type fauteuil, vélo, ou plus généralement de tout article disposant d'une assise 240a, 240b (figures 20 à 22). La figure 15 illustre également un système d'amortissement 100 partiellement confondu avec le corps d'un article 200 venant recevoir le système d'amortissement 100, par exemple avec le corps d'un fauteuil similaire à celui illustré dans la figure 22. En d'autres termes, selon l'exemple de la figure 15, le support 110 forme un élément monobloc avec l'article 200.
  • Le système d'amortissement 100 est par exemple conçu pour être disposé de manière adjacente à la semelle 210 (figure 16), notamment de manière à associer un système d'amortissement 100 à un article chaussant standard, c'est-à-dire à adapter un modèle de base de système d'amortissement 100 à une variété d'articles chaussants ou plus généralement à une pluralité d'articles 200.
  • Selon d'autres exemples, le système d'amortissement 100 est conçu spécifiquement pour être associé à la semelle 210, par exemple de manière à former un élément monobloc avec la semelle 210, par exemple à une semelle dotée de moyens d'attache d'une chaussure ou d'un pied selon la figure 17, ou encore pour être intégré à l'intérieur d'une semelle 210 au moins partiellement évidée (figure 18), de manière permanente ou amovible selon l'accessibilité de l'intérieur de la semelle 210.
  • Bien évidemment, on prévoit également un système d'amortissement 100 spécifiquement conçu pour son association avec un article 200 donné ou avec un type d'article particulier, par exemple un système d'amortissement 100 dimensionné à l'échelle de l'article 200 ou à l'échelle d'un modèle standard d'un type d'article, par exemple à l'échelle d'un article de sellerie. Selon l'exemple de la figure 19, le système d'amortissement 100 est par exemple dimensionné pour être positionné de manière amovible à l'intérieur d'un article 200 fermé, par exemple un article chaussant de type bottillon souple présentant une semelle 210 déformable, le système d'amortissement 100 venant se superposer à la semelle 210 de l'article 200 et étant par exemple lui-même recouvert par une semelle intérieure 230.
  • Selon l'exemple des figures 1 à 15, le système d'amortissement 100 comporte une première lamelle ressort 120 présentant une première extrémité 121 et une deuxième extrémité 122. Avantageusement, la première lamelle ressort 120, dite première lamelle, présente une forme courbée entre les extrémités 121, 122 et est apte à se déformer de manière élastique par rapprochement ou éloignement des première et deuxième extrémités 121, 122, c'est-à-dire par évolution du cintrage de la forme courbée de la première lamelle 120.
  • Dans ce même exemple, la première lamelle est assemblée selon sa première extrémité 121 avec un support 110 rigide par l'intermédiaire de premiers moyens d'assemblage, par exemple, comme illustré dans les figures 1, 2 et 15, via une charnière 131 assemblée avec la première extrémité 121 et le support 110 et permettant un mouvement de rotation entre la première extrémité 121 et le support 110 selon un premier axe défini par la charnière 131.
  • En accord avec le concept sous-jacent de l'invention, la première lamelle 120 et le support 110 sont assemblés par l'entremise de la charnière 131 et de la première extrémité 121 de sorte que la première lamelle 120 courbée s'étende le long du support 110 selon une trajectoire convexe (ou bombée), la deuxième extrémité 122 étant mise en contact avec une face de réception 111 du support 110, la face de réception 111 s'étendant selon un plan. Le support 110 est par exemple lui-même plan, ou encore correspond à une portion plane de l'article 200 auquel il est confondu, selon l'exemple de la figure 15.
  • Lors de la compression et/ou de la détente de la première lamelle 120, par exemple lorsque l'utilisateur de l'article 200 des figures 16 à 22 appuie sur l'article 200, l'article 200 transmettant le poids de l'utilisateur au système d'amortissement 100 (par exemple via la semelle 210 ou l'assise 240a, 240b), la première extrémité 121 est par conséquent mise en rotation vis-à-vis du support 110 selon le premier axe défini par les premiers moyens d'assemblage, tandis que la deuxième extrémité 122 mise en contact avec la face de réception 111 se déplace le long de la face de réception 111, par exemple selon un deuxième axe perpendiculaire au premier axe et compris dans le plan de la face de réception 111. La première lamelle 120 génère ainsi un amortissement du poids de l'utilisateur, améliorant le confort d'utilisation de l'article 200.
  • Notamment, lors de la détente de la première lamelle 120, la force de rappel de la première lamelle 120 accompagne le mouvement de détente de la première lamelle 120 et est transmise à destination de l'article 200, c'est-à-dire à destination de l'utilisateur, ce qui génère un rebond. Cette conception permet par exemple d'accompagner le mouvement de marche d'un utilisateur employant un article 200 de type article chaussant, de créer une impulsion additionnelle à chaque coup de pédale sur le vélo et d'en augmenter ainsi la poussée, ou encore de faciliter la levée d'un utilisateur employant un article 200 de type fauteuil roulant. Dans une conception spécifique appropriée à l'association du système d'amortissement 100 à un article 200 de type article chaussant pour la marche et/ou la course d'un utilisateur et illustrée dans les figures 16 à 19, les premiers moyens d'assemblage sont disposés selon le talon 220 de l'article chaussant, la première lamelle 120 s'étendant vers l'avant de l'article chaussant, de sorte que le mouvement de pose du pied de l'utilisateur, débutant par son talon, soit accompagné en rotation par la rotation de la première extrémité 121, la deuxième extrémité 122 venant glisser vers la pointe de l'article chaussant avant sa pose. Lors de la relève du pied de l'utilisateur, les forces de rappel de la première lamelle 120 sont en priorité transmises selon le support 110 et le talon 220 via la première extrémité 121, en particulier lorsque la deuxième extrémité 122 est complètement libre. Le rebond est ainsi majoritairement généré vers l'arrière du pied de l'utilisateur, accompagnant son avancée.
  • De manière à assister encore la marche de l'utilisateur et de s'approcher d'une utilisation normale d'un article chaussant, on prévoit optionnellement, comme illustré dans la figure 17, une reproduction de semelle 171 disposée selon la face du système d'amortissement 100 en contact avec le sol et venant adhérer au sol. Selon l'exemple de la figure 17, la reproduction de semelle 171 est ainsi disposée selon une face externe de la première lamelle 120. La notion de face externe est bien évidemment comprise en tenant compte de la disposition de la première lamelle 120 dans le système d'amortissement 100, c'est-à-dire ici la face de la première lamelle 120 en opposition avec le support 110.
  • Bien évidemment, il est possible d'adapter la disposition du système d'amortissement 100 à la démarche attendue de l'utilisateur de l'article chaussant ou encore à l'emploi attendu de l'article 200 lorsqu'il est associé au système d'amortissement 100. Il est ainsi possible de concevoir des dispositions alternatives du système d'amortissement 100, par exemple en association le système d'amortissement 100 à la semelle 210 d'un article chaussant via la première lamelle 120 plutôt que via le support 110, ou encore un article chaussant comprenant deux systèmes d'amortissement 100 disposés en opposition selon son talon et sa pointe, de manière à faciliter la pose du pied aussi bien par le talon que par la pointe.
  • On prévoit également, notamment selon l'exemple de la figure 18, un article 200 comportant une semelle 210 au moins partiellement évidée et présentant une paroi supérieure et une paroi inférieure, le système 100 étant intégré entre les deux parois de la semelle 210 et disposé de sorte que le support 110 soit, selon la conception, fixé et/ou mis en contact avec la paroi supérieure ou la paroi inférieure, la première lamelle 120 étant fixée et/ou mise en contact selon sa portion intermédiaire avec la paroi opposée à celle associée au support 110. En d'autres termes, l'article 200 présente une double semelle comportant une semelle supérieure formant la paroi supérieure et une semelle inférieure formant la paroi inférieure, le système 100 étant disposé entre la semelle supérieure et la semelle inférieure.
  • En complément de la disposition des premiers moyens d'assemblage, selon la simplicité de fabrication, la compacité du système d'amortissement 100, l'usure attendue des premiers moyens d'assemblage, la liberté de rotation de la première extrémité 121 vis-à-vis du support 110 ou encore l'amplitude attendue de la déformation de la première lamelle 120, on prévoit également une variété de moyens de mise en oeuvre des premiers moyens d'assemblage entre le support 110 et la première extrémité 121, illustrés dans les figures 3, 6 à 14, 18, 19 et 21. Les premiers moyens d'assemblage comprennent par exemple :
    • une demi-charnière 133 associée à une première tige 138a formant une liaison pivot avec le support 110 (figure 6) ; ou
    • une première tige 138a traversant la première extrémité 121 et le support 110 pour former une liaison pivot (figure 7), la première tige 138a pouvant être remplacée par une goupille amovible 138b ; ou
    • un ensemble vis-écrou 135 (figure 8) ; ou
    • des moyens adhésifs simples 136 (figures 9, 18 et 19), par exemple du ruban adhésif de type gaffer à forte résistance.
  • Selon une variante particulière illustrée dans les figures 10 et 11, les premiers moyens d'assemblage comportent un ensemble formé par une première tige 138a ou une goupille amovible 138b, assemblée d'une part avec la première extrémité 121, d'autre part avec au moins une première lumière 139 ménagée sur le support 110 et permettant la translation de la première tige 138a ou goupille 138b. Selon encore une variante (non illustrée ici), la première tige 138a correspond à un pion s'étendant de la première extrémité 121 et forme un élément monobloc avec celle-ci. On comprend ici que la translation de la première tige 138a ou de la goupille 138b dans la première lumière 139 permet de centrer l'effet de rebond généré par la détente de la première lamelle 120 afin de réduire ou d'éviter les effets de poussée décrits ci-avant.
  • L'invention couvre également toute autre variante de premiers moyens d'assemblage connue de l'homme du métier et permettant une association de la première lamelle 120 et du support 110 assurant les mouvements tels que décrits ci-avant.
  • Lorsque la première lamelle 120 se compresse et se détend, elle évolue ainsi entre une position cintrée correspondant à une détente maximale et une position de compression maximale, dans laquelle la première lamelle 120 est mise à plat contre le support 110. Un problème qui se pose est que, lorsque la première lamelle 120 approche de sa position de compression maximale, sa force de rappel diminue. Le rebond généré par la détente de la première lamelle 120 est alors grandement réduit, ce qui d'une part limite les performances du système d'amortissement 100 en conditions réelles, d'autre part résulte en un comportement irrégulier et/ou imprévisible, dans lequel le rebond devient négligeable jusqu'à ce que la première lamelle 120 se détende suffisamment, avec un effet de « reprise » pouvant surprendre l'utilisateur.
  • Pour pallier cet inconvénient, on prévoit dans le cadre de la présente invention une deuxième lamelle ressort 123, dite deuxième lamelle, telle qu'illustrée dans les figures 1 à 3 et 5 à 22. De manière similaire à la première lamelle 120, la deuxième lamelle 123 présente une troisième extrémité 124 et une quatrième extrémité 125, présente une forme courbée et est apte à se déformer de manière élastique par rapprochement ou éloignement des troisième et quatrième extrémités 124, 125, c'est-à-dire par évolution du cintrage de la forme courbée de la deuxième lamelle 123.
  • Comme illustré sur les figures 1 à 3 et 5 à 22, la deuxième lamelle 123 est avantageusement disposée entre la première lamelle 120 et le support 110 de sorte que la deuxième lamelle 123 s'étende selon une trajectoire concave (ou creuse), c'est-à-dire en opposition à la première lamelle 120. On comprend en outre que, du fait de la disposition de la deuxième lamelle 123 entre la première lamelle 120 et le support 110, la deuxième lamelle 123 présente une longueur inférieure à la première lamelle 120, les troisième et quatrième extrémités 124, 125 étant chacune en contact avec une section intermédiaire de la première lamelle 120.
  • Ainsi, la deuxième lamelle 123 vient s'opposer au mouvement de compression de la première lamelle 120, et accompagne sa détente. Le Demandeur observe en particulier que cette conception est particulièrement efficace pour conserver une puissance de rebond, même lorsque la première lamelle 120 approche de sa position de compression maximale. En outre, cette solution est plus robuste et présente un meilleur rapport entre puissance et poids qu'un élastique venant accompagner la détente de la première lamelle 120.
  • Bien évidemment, le dimensionnement de la deuxième lamelle 123 dépend de la puissance de détente recherchée pour le système d'amortissement 100. On prévoit ainsi, selon une variante de réalisation, un kit d'assemblage du système d'amortissement 100 doté d'une pluralité de deuxièmes lamelles 123 présentant une variété de dimensions, par exemple des largeurs distinctes, permettant d'adapter la puissance du système d'amortissement 100 en échangeant la deuxième lamelle 123, sans impacter les dimensions externes du système d'amortissement 100, le support 110 comme la première lamelle 120 n'étant pas affectés.
  • La deuxième lamelle 123 est ainsi par exemple disposée librement entre la première lamelle 120 et le support 110 (figures 2, 8, 9, 16 à 22), et par exemple maintenue en position par une position de repos différente entre la première lamelle 120 et la deuxième lamelle 123, la première lamelle 120 venant alors serrer la deuxième lamelle 123 contre le support 110. Selon une variante illustrée dans les figures 3, 5 et 10 à 15, on prévoit des moyens d'assemblage de la deuxième lamelle 123 avec le support 110, dits troisièmes moyens d'assemblage 126. Les troisièmes moyens d'assemblage 126 correspondent par exemple à des moyens d'assemblage amovibles, notamment un système vis-écrou, et permettent ainsi d'éviter tout déplacement de la deuxième lamelle 123, en particulier une sortie accidentelle du système d'amortissement 100 ou plus généralement un déplacement longitudinal accidentel de la deuxième lamelle 123. La position respective de la deuxième lamelle 123 par rapport à la première lamelle 120 est ainsi garantie, de manière à assurer des performances régulières dans l'accompagnement de la détente de la première lamelle 120.
  • En parallèle de l'élasticité de la première lamelle 120 et de la deuxième lamelle 123, le support 110 est rigide, c'est-à-dire résistant à la déformation, en particulier selon l'axe d'application des forces de la première lamelle 120 de manière à permettre le mouvement relatif de la première lamelle 120 et du support 110. Le support 110 est par exemple réalisé dans des matériaux sélectionnés pour leur rigidité ou encore présente une structure spécifique augmentant sa résistance selon l'axe d'application des forces de la première lamelle 120, par exemple une âme alvéolaire.
  • Selon un exemple particulier illustré dans les figures 3 à 14, 16, et 18 à 20, le support 110 présente une section transversale en U permettant ainsi d'augmenter fortement sa résistance à la déformation tout en réduisant son poids et son épaisseur, de manière à permettre une mise en oeuvre plus ergonomique du système d'amortissement 100.
  • La section transversale en U forme avantageusement une rainure présentant la face de réception 111, la deuxième extrémité 122 se déplaçant à l'intérieur de la rainure. Le mouvement de la deuxième extrémité 122 est ainsi guidé le long de la face de réception 111 de manière plus ou moins stricte selon les largeurs relatives de la rainure et de la deuxième extrémité 122. La section transversale en U permet ainsi le guidage en translation de la deuxième extrémité 122 vis-à-vis de la face de réception 111.
  • Avantageusement, selon l'exemple de la figure 4, le support 110 présente la section transversale en U selon la totalité de la longueur de la première lamelle ressort 120 et les largeurs respectives de la première lamelle 120 et de la rainure, c'est-à-dire la première largeur de la première lamelle 120 et la deuxième largeur de la rainure, sont sensiblement égales, de sorte que la première lamelle 120 soit ajustée pour sa compression dans la rainure sur toute sa longueur. Cette conception assure un guidage précis du mouvement de compression et/ou de détente de la première lamelle 120, et réduit fortement toute torsion autour du deuxième axe, de manière à éviter tout basculement lors de l'utilisation de l'article 200 ainsi que réduisant les risques de rupture de la première lamelle 120.
  • Selon l'exemple particulier des figures 12 à 14 et 22, on prévoit une première pièce 191a présentant une section transversale en U selon une première portion distale, la première pièce 191a étant assemblée avec le support 110 via un premier pion 192a, de sorte que la section transversale en U fasse opposition à la rainure du support 110, c'est-à-dire qu'elle vienne refermer la rainure sur la longueur occupée par la portion distale. Cette conception permet alors de rigidifier d'autant plus le support 110 tout en conservant sa légèreté, en s'opposant à l'écartement des faces latérales du support 110 lorsque celui-ci subit des forces de torsion. Le premier pion traverse avantageusement le support 110 et la première pièce 191a selon une portion proximale de la première pièce 191a, pour laquelle l'assemblage de la première pièce 191a et du support 110 est par conséquent ouvert pour l'insertion de la première extrémité 121. La première extrémité 121 est alors disposée entre le premier pion 192a et la première portion distale, permettant à la première pièce 191a et au premier pion 192a de former au moins partiellement les premiers moyens d'assemblage.
  • Selon une variante illustrée par la figure 14, la position de la première extrémité 121 est verrouillée d'autant plus par l'insertion d'une goupille 193 amovible disposée entre la première extrémité 121 et la première portion distale, facilitant le démontage du système d'amortissement 100 par retrait de la goupille 193 et de la première extrémité 121. Lors de l'utilisation de l'article 200, cette conception permet de maintenir un jeu et de libérer la rotation de la première extrémité 121 selon le premier axe.
  • Dans ce même exemple, on prévoit additionnellement une deuxième pièce 191b présentant une section transversale en U selon une deuxième portion distale et assemblée avec le support 110 selon une deuxième portion proximale via au moins un deuxième pion 192b, par exemple une pluralité de pions formant une sécurité supplémentaire et évitant toute rotation de la deuxième pièce 191b vis-à-vis du support 110. La deuxième extrémité 122 est alors, de manière similaire à la première extrémité 121, introduite entre le deuxième pion 192b et la deuxième portion distale, par exemple avec un jeu longitudinal supplémentaire facilitant le déplacement de la deuxième extrémité 122 selon la face de réception 111 du support 110.
  • Il apparaît que l'exemple des figures 12 à 14 présente une conception sensiblement symétrique. Bien évidemment, il reste dans la portée de l'homme du métier de prévoir une conception asymétrique faisant usage de la rainure formée par le support 110 à l'aide de moyens différents selon les dynamiques respective recherchées entre la première extrémité 121 et la deuxième extrémité 122.
  • On comprend en outre que la deuxième pièce 191b et le deuxième pion 192b forment des deuxièmes moyens d'assemblage de la deuxième extrémité 122 avec le support 110, c'est-à-dire des moyens configurés pour maintenir la deuxième extrémité 122 en contact avec la face de réception 111 et réalisant un guidage en translation de la deuxième extrémité 122 vis-à-vis de la face de réception. En d'autres termes, les deuxièmes moyens d'assemblage permettent de guider le déplacement de la deuxième extrémité 122 dans le plan de la face de réception 111, tout en assurant un contact entre le deuxième extrémité 122 et la face de réception 111, c'est-à-dire en maintenant la forme générale du système d'amortissement 100 sans retournement de la première lamelle 120.
  • On comprend ici que cette variante de réalisation se combine avantageusement avec l'ajustement en précision des largeurs de la rainure et de la première lamelle 120 tel que décrit ci-avant en regard de la figure 4, de sorte que la première lamelle 120 soit parfaitement ajustée pour sa compression et/ou détente dans la rainure sur toute sa longueur.
  • Selon d'autres exemples de réalisation illustrés dans les figures 2, 3, 5 à 8, 10, 11, 16 et 20, les deuxièmes moyens d'assemblage comprennent une deuxième tige 141a, 141b, 141c assemblée avec la deuxième extrémité 122 et au moins une deuxième lumière 142a, 142b ménagée sur le support 110. L'au moins une deuxième lumière 142a, 142b reçoit alors la deuxième tige 141a, 141b, 141c et assure sa translation le long de l'au moins une deuxième lumière 142a, 142b. Le déplacement de la deuxième extrémité 122 est alors contraint selon le déplacement de la deuxième tige 141a, 141b, 141c le long de l'au moins une deuxième lumière 142a, 142b. La deuxième tige 141a, 141b, 141c correspond par exemple à une goupille amovible 141c tel qu'illustré dans la figure 11.
  • Dans une conception spécifique illustrée dans la figure 2, on prévoit une deuxième lumière 142a unique ménagée selon la face de réception 111 et traversant le support 110, la deuxième tige 141a s'étendant selon un troisième axe perpendiculaire au plan de la face de réception 111. La deuxième extrémité 122 présente par exemple un orifice complémentaire de la deuxième tige 141a pour son assemblage.
  • Selon une autre conception illustrée dans les figures 3, 5 à 8, 10, 11, 16 et 20, on prévoit une paire de deuxièmes lumières 142b symétriques l'une de l'autre et ménagées sur les bords latéraux du support 110, par exemple les bords latéraux de la rainure formée par une section transversale en U du support ou encore les guides latéraux 161 (décrits ci-après) assemblés avec le support 110. La deuxième tige 141b s'étend alors entre les deux lumières 142b, par exemple de manière parallèle au premier axe, la deuxième extrémité comportant par exemple une demi-charnière recevant la deuxième tige 141b (figure 8) ou encore présentant directement une ouverture permettant l'insertion de la deuxième tige 141b (figure 7).
  • Selon encore une variante illustrée dans la figure 15, les deuxièmes moyens d'assemblage comportent une pièce coulissante 143 creuse assemblée avec la deuxième extrémité 122. La pièce coulissante 143 est par exemple assemblée avec la deuxième extrémité 122 par des quatrièmes moyens d'assemblage 144 connus de l'homme du métier et comprenant entre autres une charnière, une demi-charnière associée à un élément formant une liaison pivot, un ensemble vis-écrou ou encore des moyens adhésifs simples.
  • La pièce coulissante creuse 143 vient s'emboîter autour du support 110 de manière à former un guidage en translation, le mouvement de la deuxième extrémité 122 étant ainsi accompagné de la translation de la pièce coulissante 143 vis-à-vis du support 110. La pièce coulissante 143 présente par exemple une section transversale formant un négatif d'une section transversale du support 110, c'est-à-dire une forme complémentaire du support 110, de manière à permettre la translation de la pièce coulissante 143 ainsi qu'à bloquer toute rotation. En d'autres termes, le jeu entre la pièce coulissante 143 et le support 110 est réduit. L'association du déplacement de la deuxième extrémité 122 au déplacement de la pièce coulissante 143 selon le support 110 permet en particulier de rigidifier latéralement la première lamelle 120 en contraignant son mouvement et sa torsion aux mouvements de la pièce coulissante 144. Les risques de torsion de la première lamelle 120 hors de ses mouvements de compression et de détente sont ainsi grandement réduits.
  • Dans l'exemple de la figure 15, la pièce coulissante 143 est placée directement sous la deuxième extrémité 122, les intervalles de déplacement respectifs de la pièce coulissante 143 et de la deuxième extrémité 122 étant sensiblement similaires. Selon une variante de conception, on prévoit une pièce coulissante 143 placée dans le prolongement de la première lamelle 120, c'est-à-dire sensiblement décalée longitudinalement par rapport à la deuxième extrémité 122. Bien évidemment, le positionnement et les dimensions exactes de la pièce coulissante dépendent de l'intervalle de déplacement recherché, et donc aussi bien de l'intervalle de compression et de détente de la première lamelle 120 que de la géométrie du support 110.
  • Selon des variantes de conception, on prévoit d'autres moyens alternatifs ou complémentaires aux deuxièmes moyens d'assemblage.
  • Selon un premier exemple illustré par la figure 17, on prévoit ainsi deux guides latéraux 161 assemblés avec le support 110 et disposés de part et d'autre de la face de réception 111. Les guides latéraux 161 sont par exemple disposés uniquement selon une portion du support 110 correspondant à l'intervalle longitudinal de déplacement de la deuxième extrémité 122. Avantageusement, les guides latéraux 161 se prolongent au-delà du support 110 vers l'avant et sont réalisés dans un matériau élastique de type caoutchouc venant absorber le choc d'un contact éventuel du support 110 avec une autre pièce rigide, par exemple avec le sol lors d'une inclinaison vers l'avant de l'article chaussant 200 de la figure 17. Les guides latéraux 161 permettent ainsi d'éviter tout déplacement latéral de la deuxième extrémité 122 au-delà d'une marge définie par leurs largeurs relatives.
  • Selon un autre exemple illustré par les figures 1 et 17, on prévoit un renfort élastique 181 assemblé avec le support 110 et une portion intermédiaire de la première lamelle 120, par exemple un élastique déformable entourant le support 110 et la première lamelle 120. Le renfort élastique 181 génère alors une force venant plaquer la première lamelle 120 contre le support, de manière à éviter tout décollement ou retournement de la première lamelle 120. Le positionnement exact du renfort élastique 181 est par exemple ajusté le long du support 110 et de la première lamelle 120 de manière à empêcher le décollement de la deuxième extrémité 122 en fournissant un effort minimal. Le renfort élastique 181 est par exemple également ajusté pour fournir une opposition moindre à la détente de la première lamelle 120 dans un intervalle angulaire défini ou encore pour faciliter ou orienter la détente de la première lamelle 120 de manière à générer un rebond plus important, par exemple de manière à faciliter le transfert de forces entre la première extrémité 121 et le support 110.
  • Selon encore un exemple illustré dans la figure 18, la retenue de la deuxième extrémité 122 contre le support 110 est assurée par la conception conjointe de la semelle 210 formant enceinte du système d'amortissement 100, permettant d'éviter tout risque de décollement sans alourdir le système d'amortissement 100. Le volume de la portion évidée de la semelle 210 définit alors naturellement un volume maximal de détente de la première lamelle 120. Bien évidemment, l'article 200 de cet exemple présente une semelle 210 semi-rigide ou flexible et apte à se contracter lors de la compression de la première lamelle 120 ainsi qu'à s'étendre lors de la détente de la première lamelle 120, de manière à ne pas entraver le fonctionnement du système d'amortissement 100 et à préserver le rebond généré par la première lamelle 120. Afin de limiter les pertes de puissance et éviter un surdimensionnement du système d'amortissement 100, en particulier les pertes de puissance de la première lamelle 120, on prévoit des moyens de réduction des frottements entre la deuxième extrémité et la face de réception 111. De tels moyens permettent ainsi de faciliter autant que possible le déplacement de la deuxième extrémité 122 lors de la compression et/ou de la détente de la première lamelle 120 en limitant l'impact de toute force générée par les éléments non élastiques.
  • Selon une variante de réalisation illustrée dans les figures 1, 2 et 17, on prévoit au moins un galet 151 disposé entre la deuxième extrémité 122 et la face de réception 111, de sorte que l'au moins un galet 151 assure la mise en contact et accompagne par sa rotation le mouvement de translation de la deuxième extrémité 122. Cette conception permet en particulier de réduire les effets de frottements selon un axe défini par l'orientation de l'au moins un galet 151, par exemple selon le deuxième axe tel que défini ci-avant. Dans ce même exemple, on prévoit un ensemble de roulements mettant en oeuvre l'au moins un galet 151, l'ensemble de roulements étant assemblé avec la deuxième extrémité 122 et venant au contact de la face de réception 111.
  • Bien évidemment, d'autres variantes de conception sont également envisageables, par exemple au moins un galet 151 assemblé avec la face de réception 111, la deuxième extrémité 122 venant au contact de l'au moins un galet 151 et se déplaçant vis-à-vis de celui-ci, par exemple le long d'un ensemble de galets 151 disposés selon l'intervalle longitudinal de déplacement de la deuxième extrémité 122 sur la face de réception 111. Selon encore une autre conception, la face de réception 111 présente une rainure, par exemple formée par la section transversale en U du support 110, la rainure venant recevoir l'au moins un galet 151 par exemple afin de restreindre le mouvement de la deuxième extrémité 122 et de réaliser un guidage en translation ou encore pour assurer une conception compacte du système d'amortissement en rapprochant la deuxième extrémité 122 du support 110.
  • Selon une autre variante, le système d'amortissement 100 comprend un revêtement anti adhérant disposé entre la deuxième extrémité 122 et la face de réception 111, par exemple disposé sur la face de réception 111, sur la deuxième extrémité 122 ou sur tout moyen servant d'intermédiaire. Cette conception est en particulier facilement adaptable à toute mise en oeuvre du système d'amortissement 100 et permet d'obtenir une réduction des frottements omnidirectionnelle dans le plan de la face de réception 111 sans impacter le volume ou le poids du système d'amortissement 100.
  • Ainsi, on comprendra que la présente invention prévoit un système d'amortissement pour article, par exemple pour article chaussant, permettant d'absorber les chocs et de générer une propulsion en retour, tout en étant plus compact et permettant des mouvements plus variés que les solutions existantes. Ce système d'amortissement présente en particulier une conception comportant une deuxième lamelle ressort interne au système et améliorant les performances de rebond lors d'une compression maximale du système d'amortissement tout en gardant une conception robuste et durable. Le comportement du système d'amortissement est ainsi plus régulier sans impacter négativement ses dimensions et pour un changement de poids négligeable.
  • Ce système d'amortissement est en particulier adapté pour son association avec un article chaussant dans le but d'accompagner les mouvements de marche, de course ou encore de saut, mais peut naturellement être également intégré à et dimensionné pour une variété d'articles bénéficiant d'un amortissement compact, comme des systèmes de suspension, des articles de sellerie ou de literie, et/ou reproduisant des mouvements similaires, par exemple des pédales de vélo ou de gyropode ou encore des prothèses ou membres artificiels.
  • Il devra être observé que cette description détaillée porte sur un exemple de réalisation particulier de la présente invention, mais qu'en aucun cas cette description ne revêt un quelconque caractère limitatif à l'objet de l'invention ; bien au contraire, elle a pour objectif d'ôter toute éventuelle imprécision ou toute mauvaise interprétation des revendications qui suivent.
  • Il devra également être observé que les signes de références mis entre parenthèses dans les revendications qui suivent ne présentent en aucun cas un caractère limitatif ; ces signes ont pour seul but d'améliorer l'intelligibilité et la compréhension des revendications qui suivent ainsi que la portée de la protection recherchée.

Claims (15)

  1. Système d'amortissement (100) pour article (200), ledit système comprenant :
    - un support (110) rigide présentant au moins une face (111), dite face de réception, s'étendant selon un plan ;
    - une première lamelle ressort (120) comportant une première extrémité (121) et une deuxième extrémité (122), ladite première lamelle ressort (120) présentant une forme courbée entre lesdites extrémités (121, 122) ; et
    - des premiers moyens d'assemblage de ladite première extrémité (121) avec ledit support (110),
    ladite première lamelle ressort (120) s'étendant le long dudit support (110) selon une trajectoire convexe de sorte que ladite deuxième extrémité (122) soit mise en contact avec ladite face de réception (111) et apte à se déplacer dans ledit plan lors de la compression et/ou de la détente de ladite première lamelle ressort (120),
    caractérisé en ce que ledit système comprend en outre une deuxième lamelle ressort (123) comportant une troisième extrémité (124) et une quatrième extrémité (125), ladite deuxième lamelle ressort (123) étant disposée entre ladite première lamelle ressort (120) et ledit support (110), ladite deuxième lamelle ressort (123) s'étendant le long dudit support (110) selon une trajectoire concave, ladite deuxième lamelle ressort (123) étant en contact avec ledit support (110) selon une portion intermédiaire de ladite deuxième lamelle ressort (123) et en contact avec ladite première lamelle ressort (120) selon lesdites troisième et quatrième extrémités (124, 125).
  2. Système d'amortissement (100) selon la revendication 1, dans lequel lesdits premiers moyens d'assemblage comportent :
    - une charnière (131) assemblée avec ladite première extrémité (121) et ledit support (110) ; ou
    - une demi-charnière (133) assemblée avec ladite première extrémité (121) et une liaison pivot agencée entre ladite demi-charnière (133) et ledit support (110) ; ou
    - un ensemble vis-écrou (135) assemblé avec ladite première extrémité (121) et ledit support (110) ;
    - une première tige (138a) traversant ladite première extrémité (121) et ledit support (110) pour former une liaison pivot ;
    - une goupille (138b) amovible traversant ladite première extrémité (121) et ledit support (110) pour former une liaison pivot ;
    - une première tige (138a) assemblée avec ladite première extrémité (121) et au moins une première lumière (139) ménagée sur ledit support (110) ; ou
    - une goupille (138b) amovible assemblée avec ladite première extrémité (121) et au moins une première lumière (139) ménagée sur ledit support (110).
  3. Système d'amortissement (100) selon la revendication 1 ou 2, lequel comporte en outre des deuxièmes moyens d'assemblage de ladite deuxième extrémité (122) avec ledit support (110), lesdits deuxièmes moyens d'assemblage maintenant ladite deuxième extrémité (122) en contact avec ladite face de réception (111) et réalisant un guidage en translation de ladite deuxième extrémité (122) vis-à-vis de ladite face de réception (111).
  4. Système d'amortissement (100) selon la revendication 3, dans lequel lesdits deuxièmes moyens d'assemblage comportent une deuxième tige (141a, 141b, 141c) assemblée avec ladite deuxième extrémité (122) et au moins une deuxième lumière (142a, 142b) ménagée sur ledit support (110), ladite au moins une deuxième lumière (142a, 142b) recevant ladite deuxième tige (141a, 141b, 141c) et assurant sa translation le long de ladite au moins une deuxième lumière (142a, 142b).
  5. Système d'amortissement (100) selon la revendication 3, dans lequel lesdits deuxièmes moyens d'assemblage comportent une pièce coulissante (143) creuse assemblée avec ladite deuxième extrémité (122), ladite pièce coulissante (143) étant configurée pour s'emboîter autour dudit support (110) de manière à former un guidage en translation selon un axe parallèle à l'axe de déplacement de ladite deuxième extrémité (122).
  6. Système d'amortissement (100) selon l'une des revendications 1 à 5, dans lequel ledit support (110) présente au moins partiellement une section transversale en U formant une rainure, ladite deuxième extrémité (122) se déplaçant à l'intérieur de ladite rainure.
  7. Système d'amortissement (100) selon la revendication 6, dans lequel ledit support (110) présente ladite section transversale en U selon la totalité de la longueur de ladite première lamelle ressort (120), et dans lequel ladite première lamelle ressort (120) présente une première largeur et ladite rainure présente une deuxième largeur, ladite première largeur et ladite deuxième largeur étant égales de manière à réaliser un ajustement en précision de la compression de ladite première lamelle ressort (120) dans ladite rainure.
  8. Système d'amortissement (100) selon l'une des revendications 6 ou 7 en combinaison avec la revendication 3, dans lequel lesdits premiers moyens d'assemblage comportent une première pièce (191a) présentant selon une première portion distale une section transversale en U faisant opposition à ladite rainure, ladite première pièce (191a) étant assemblée audit support (110) selon une première portion proximale par l'intermédiaire d'au moins un premier pion (192a) traversant ledit support (110) et ladite première pièce (191a), ladite première extrémité (121) étant disposée entre ledit au moins un premier pion (192a) et ladite première portion distale,
    et dans lequel lesdits deuxièmes moyens d'assemblage comportent une deuxième pièce (191b) présentant selon une deuxième portion distale une section transversale en U faisant opposition à ladite rainure, ladite deuxième pièce (191b) étant assemblée audit support (110) selon une deuxième portion proximale par l'intermédiaire d'au moins un deuxième pion (192b) traversant ledit support (110) et ladite deuxième pièce (191b), ladite deuxième extrémité (122) étant disposée entre ledit au moins un deuxième pion (192b) et ladite deuxième portion distale (191b).
  9. Système d'amortissement (100) selon la revendication 8, dans lequel lesdits premiers moyens d'assemblage comportent en outre une goupille amovible (193) traversant ledit support (110) et ladite première pièce (191a) et disposée entre ledit au moins un premier pion (192a) et ladite première portion distale (191a), ladite première extrémité (121) étant disposée entre ledit au moins un premier pion (192a) et ladite goupille (193).
  10. Système d'amortissement (100) selon l'une des revendications 1 à 9, lequel comprend des moyens de réduction des frottements entre ladite deuxième extrémité (122) et ladite face de réception (111).
  11. Système d'amortissement (100) selon l'une des revendications 1 à 10, lequel comporte des troisièmes moyens d'assemblage (126) de ladite deuxième lamelle ressort (123) avec ledit support (110).
  12. Kit pour système d'amortissement, ledit kit comprenant un support (110) rigide assemblé à une première lamelle ressort (120), ledit kit comprenant une pluralité de deuxièmes lamelles ressort (123) présentant chacune des dimensions distinctes, chacune desdites deuxièmes lamelles ressort (123) étant aptes à s'assembler de manière amovible avec ledit support (110) rigide et ladite première lamelle ressort (120) de manière à former ledit système d'amortissement (100) selon l'une des revendications 1 à 11.
  13. Article (200) recevant un système d'amortissement (100) selon l'une des revendications 1 à 12.
  14. Article (200) selon la revendication 13, dans lequel ledit support (110) dudit système d'amortissement (100) forme un élément monobloc avec ledit article (200).
  15. Article (200) selon la revendication 13 ou 14, ledit article (200) présentant un corps (230a, 230b) et une assise (240a, 240b), dans lequel ledit système d'amortissement (100) est disposé entre ledit corps (230a, 230b) et ladite assise (240a, 240b).
EP23202794.6A 2022-10-18 2023-10-10 Système d'amortissement pour article à double lamelle ressort imbriquée Pending EP4356774A1 (fr)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR2210722A FR3140738A1 (fr) 2022-10-18 2022-10-18 Système d’amortissement pour article à double lamelle ressort imbriquée

Publications (1)

Publication Number Publication Date
EP4356774A1 true EP4356774A1 (fr) 2024-04-24

Family

ID=84370087

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EP23202794.6A Pending EP4356774A1 (fr) 2022-10-18 2023-10-10 Système d'amortissement pour article à double lamelle ressort imbriquée

Country Status (2)

Country Link
EP (1) EP4356774A1 (fr)
FR (1) FR3140738A1 (fr)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2179235A (en) * 1985-08-19 1987-03-04 John Stuart James Waldron Sprung footwear
US7950166B1 (en) * 2002-11-21 2011-05-31 Stephen Perenich Simplified energy-return shoe system
DE202007019354U1 (de) * 2006-05-30 2011-12-15 Timo Azadi Rollschuh

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2179235A (en) * 1985-08-19 1987-03-04 John Stuart James Waldron Sprung footwear
US7950166B1 (en) * 2002-11-21 2011-05-31 Stephen Perenich Simplified energy-return shoe system
DE202007019354U1 (de) * 2006-05-30 2011-12-15 Timo Azadi Rollschuh

Also Published As

Publication number Publication date
FR3140738A1 (fr) 2024-04-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1428447B1 (fr) Semelage de chaussure
FR2851130A1 (fr) Semelage de chaussure
EP1166668A2 (fr) Chaussure de sport comportant un contrefort rigide fixé sur un contrefort flexible
CH645000A5 (fr) Chaussure de ski.
EP0465794A1 (fr) Ski à face supérieure nervurée
FR2898252A1 (fr) Chaussure et son semelage
EP0977502A1 (fr) Chaussure comportant un insert grind
EP1229808A1 (fr) Article chaussant de protection, tel que botte ou analogue
EP4356774A1 (fr) Système d'amortissement pour article à double lamelle ressort imbriquée
EP0582551B1 (fr) Chaussure de ski en matière plastique
EP1813320B1 (fr) Planche de glisse sur neige comprenant deux éléments complémentaires associés à un organe de liaison
EP2868223B1 (fr) Bâton pour la pratique d'un sport de glisse ou de la marche
EP4326997A1 (fr) Systeme d'amortissement pour article a lamelle ressort en translation
FR3121964A1 (fr) Système d’amortissement pour article à lamelle ressort libre
WO1997010033A1 (fr) Patin a roues en ligne
EP0817578A1 (fr) Chaussure avec raidisseur de torsion
FR3124090A1 (fr) Vehicule de type planche a roues ameliore
WO2003088777A2 (fr) Semelage de chaussure
EP2959949B1 (fr) Dispositif d'accueil d'une chaussure sur un engin de glisse
EP3028749A1 (fr) Planche de glisse dont le noyau intègre un élément de forte souplesse
EP0436444B1 (fr) Chaussure de ski en matière plastique
WO2023067280A1 (fr) Système d'amortissement entre un article porté et deux éléments porteurs servant de moyens de déplacement
FR2726193A1 (fr) Engin de glisse sur neige, tel que ski alpin, ski de fond, monoski, surf
EP0490824A1 (fr) Fixation de ski
EP1166669A1 (fr) Chaussure pour la pratique du surf des neiges

Legal Events

Date Code Title Description
PUAI Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phase

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009012

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: THE APPLICATION HAS BEEN PUBLISHED

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC ME MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR