JPWO2006129837A1 - Sole sole structure - Google Patents

Sole sole structure Download PDF

Info

Publication number
JPWO2006129837A1
JPWO2006129837A1 JP2006525558A JP2006525558A JPWO2006129837A1 JP WO2006129837 A1 JPWO2006129837 A1 JP WO2006129837A1 JP 2006525558 A JP2006525558 A JP 2006525558A JP 2006525558 A JP2006525558 A JP 2006525558A JP WO2006129837 A1 JPWO2006129837 A1 JP WO2006129837A1
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
sole structure
upper plate
lower plate
plate
sole
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.)
Granted
Application number
JP2006525558A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP4020953B2 (en
Inventor
憲二郎 北
憲二郎 北
尾田 貴雄
貴雄 尾田
章裕 宮内
章裕 宮内
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.)
Mizuno Corp
Original Assignee
Mizuno Corp
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
Priority claimed from PCT/JP2005/021751 external-priority patent/WO2006129392A1/en
Application filed by Mizuno Corp filed Critical Mizuno Corp
Application granted granted Critical
Publication of JP4020953B2 publication Critical patent/JP4020953B2/en
Publication of JPWO2006129837A1 publication Critical patent/JPWO2006129837A1/en
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A43FOOTWEAR
    • A43BCHARACTERISTIC FEATURES OF FOOTWEAR; PARTS OF FOOTWEAR
    • A43B13/00Soles; Sole-and-heel integral units
    • A43B13/02Soles; Sole-and-heel integral units characterised by the material
    • A43B13/10Metal
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A43FOOTWEAR
    • A43BCHARACTERISTIC FEATURES OF FOOTWEAR; PARTS OF FOOTWEAR
    • A43B13/00Soles; Sole-and-heel integral units
    • A43B13/02Soles; Sole-and-heel integral units characterised by the material
    • A43B13/12Soles with several layers of different materials
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A43FOOTWEAR
    • A43BCHARACTERISTIC FEATURES OF FOOTWEAR; PARTS OF FOOTWEAR
    • A43B13/00Soles; Sole-and-heel integral units
    • A43B13/14Soles; Sole-and-heel integral units characterised by the constructive form
    • A43B13/141Soles; Sole-and-heel integral units characterised by the constructive form with a part of the sole being flexible, e.g. permitting articulation or torsion
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A43FOOTWEAR
    • A43BCHARACTERISTIC FEATURES OF FOOTWEAR; PARTS OF FOOTWEAR
    • A43B13/00Soles; Sole-and-heel integral units
    • A43B13/14Soles; Sole-and-heel integral units characterised by the constructive form
    • A43B13/143Soles; Sole-and-heel integral units characterised by the constructive form provided with wedged, concave or convex end portions, e.g. for improving roll-off of the foot
    • A43B13/145Convex portions, e.g. with a bump or projection, e.g. 'Masai' type shoes
    • 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
    • A43B13/143Soles; Sole-and-heel integral units characterised by the constructive form provided with wedged, concave or convex end portions, e.g. for improving roll-off of the foot
    • A43B13/146Concave end portions, e.g. with a cavity or cut-out portion
    • 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
    • A43B13/16Pieced soles
    • 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
    • A43FOOTWEAR
    • A43CFASTENINGS OR ATTACHMENTS OF FOOTWEAR; LACES IN GENERAL
    • A43C15/00Non-skid devices or attachments
    • A43C15/16Studs or cleats for football or like boots
    • A43C15/161Studs or cleats for football or like boots characterised by the attachment to the sole

Abstract

ソール踵部のクッション性および屈曲性を向上できるソール構造体を提供する。踵部Hの上側に配設された上部プレート2と、踵部Hにおいて上部プレート2の下方に配設されるとともに、下方に凸状に膨出しかつ上部プレート2との間で空隙Cを形成し得る少なくとも2つの膨出部30,31を有する波状の下部プレート3と、前後方向に分離されかつ下部プレート3の各膨出部30,31の下面に装着された複数のアウトソール部51〜55とからソール構造体1を構成する。Provided is a sole structure capable of improving the cushioning property and flexibility of a sole buttock. The upper plate 2 disposed on the upper side of the flange portion H, and disposed below the upper plate 2 in the flange portion H, bulges downward downward and forms a gap C between the upper plate 2 and the upper plate 2. A wave-like lower plate 3 having at least two bulging portions 30 and 31 that can be, and a plurality of outsole portions 51 to 51 that are separated in the front-rear direction and are attached to the lower surfaces of the bulging portions 30 and 31 of the lower plate 3 55 constitutes the sole structure 1.

Description

本発明は、シューズのソール構造体に関し、詳細には、ソール踵部のクッション性および屈曲性を向上させるための構造の改良に関する。  The present invention relates to a sole structure of a shoe, and in particular, to an improvement in structure for improving cushioning and flexibility of a sole heel.

シューズのソール構造において、踵部のクッション性を向上させるものとして、特開2003−339405号公報に示すようなものが提案されている。同公報に示すソール構造体は、踵部領域に配設された波形プレートの上下に上部プレートおよび下部プレートを配置した構造を有している。
この場合には、波形プレートと上下部プレートとの間の複数の空洞部がクッションホールとして作用することによって、踵部のクッション性を確保している。
しかしながら、前記公報に示す構成では、波形プレートの上側凸部および下側凸部がそれぞれ上部プレートおよび下部プレートに固着されているため、シューズ着地時に波形プレートの上下方向の変形が規制されている。このため、ソール踵部のクッション性を向上させるにも限界があった。また、波形プレートの変形が規制されることによって、踵部の屈曲性も阻害されていた。
その一方、特開2003−9906号公報には、ソール踵部において、上下に配置された上部ミッドソールおよび下部ミッドソールの間に空隙を介して対向配置された上部波形シートおよび下部波形シートを有するソール構造が示されている。
この場合には、上部波形シートおよび下部波形シートの間の空隙がクッションホールとして作用することによって、踵部のクッション性を確保している。
しかしながら、前記公報に示す構成では、上部波形シートの上面および下部波形シートの下面にそれぞれ上部ミッドソールおよび下部ミッドソールが設けられているため、シューズ着地時に波形シートの上下方向の変形が上下部ミッドソールによって規制されている。このため、ソール踵部のクッション性を向上させるにも限界があった。また、波形シートの変形が規制されることによって、踵部の屈曲性も阻害されていた。
本発明が解決しようとする課題は、ソール踵部のクッション性を向上できるとともに屈曲性を向上できるシューズ用ソール構造体を提供することにある。
In the sole structure of shoes, as shown in Japanese Patent Laid-Open No. 2003-339405, there has been proposed as one that improves the cushioning properties of the heel. The sole structure shown in the publication has a structure in which an upper plate and a lower plate are disposed above and below a corrugated plate disposed in a buttock region.
In this case, the plurality of cavities between the corrugated plate and the upper and lower plates act as cushion holes, thereby ensuring the cushioning properties of the collar.
However, in the configuration shown in the above publication, since the upper convex portion and the lower convex portion of the corrugated plate are fixed to the upper plate and the lower plate, respectively, the vertical deformation of the corrugated plate is restricted when the shoe lands. For this reason, there was a limit in improving the cushioning property of the sole heel. Further, the deformation of the corrugated plate is restricted, so that the flexibility of the heel portion is also inhibited.
On the other hand, Japanese Patent Application Laid-Open No. 2003-9906 has an upper corrugated sheet and a lower corrugated sheet that are disposed so as to face each other with a gap between an upper midsole and a lower midsole that are disposed vertically in a sole heel part. The sole structure is shown.
In this case, the gap between the upper corrugated sheet and the lower corrugated sheet acts as a cushion hole, so that the cushioning property of the buttocks is ensured.
However, in the configuration shown in the above publication, since the upper midsole and the lower midsole are provided on the upper surface of the upper corrugated sheet and the lower surface of the lower corrugated sheet, respectively, the corrugated sheet is deformed in the vertical direction when the shoes land. Regulated by the sole. For this reason, there was a limit in improving the cushioning property of the sole heel. In addition, the deformation of the corrugated sheet is restricted, so that the flexibility of the buttock is also inhibited.
The problem to be solved by the present invention is to provide a sole structure for shoes that can improve the cushioning property of the sole heel portion and can improve the flexibility.

本発明の第1の発明に係るシューズ用ソール構造体は、ソール構造体の踵部領域の上側に配設された上部プレートと、踵部領域において上部プレートの下方に配設されるとともに、下方に凸状に膨出しかつ上部プレートとの間で空隙を形成し得る少なくとも2つの膨出部を有する波状の下部プレートと、前後方向に分離されかつ下部プレートの膨出部の下面に装着された複数のアウトソール部とを備えている。
本発明の第1の発明によれば、シューズの着地時には、各アウトソール部を介して下部プレートの各膨出部の下面が接地面に当接する。このとき、上下部プレート間に形成された空隙がクッションホールとして作用して、踵部のクッション性が発揮される。しかも、この場合には、前後方向に分割されたアウトソール部が、波形状を有する下部プレートの各膨出部の下面に直接装着されているので、シューズ着地時において、波状の下部プレートの各膨出部の変形が規制されることはなく、これにより、ソール踵部のクッション性を向上できる。また、波状の下部プレートの変形が確保されることによって、ソール踵部の屈曲性を向上できる。これにより、ソール踵部の後端から着地して荷重が前方に移動していく際のライド感を向上できる。
ここで、本発明の第1の発明によるソール構造体と従来のソール構造体(特開2003−9906号公報の図3記載のもの)の双方について衝撃試験を行った結果を第8図に示す。
この衝撃試験においては、重さ10kgの錘を60mmの高さから各ソール構造体に落下させ、落下後の各ソール構造体の変形量を測定した。なお、錘落下前のソール構造体の厚みはいずれも30mmにした。また、打撃面積はいずれも15.9cmであった。
落下後の各ソール構造体の変形量を測定すると、本発明によるソール構造体については18.02mmであり、従来のソール構造体については14.38mmであった。別の言い方をすれば、従来品の変形量を100とすると、本発明品の変形量は125.3であった。すなわち、本発明品は、従来品と比較して、変形量が約1.25倍に増加している。
なお、変形量は、従来品の変形量100に対して110あれば、シューズ着用者はクッション性の違いを体感することができるので、本発明品のように、変形量の数値が125.3であれば、クッション性の違いは顕著であるといえる。
本発明の第2の発明に係るシューズ用ソール構造体は、ソール構造体の踵部領域の上側に配設された上部プレートと、踵部領域において上部プレートの下方に配設されるとともに、下方に凸状に膨出しかつ上部プレートとの間で空隙を形成し得る少なくとも2つの膨出部を有する波状の下部プレートと、下部プレートの膨出部の下面に設けられた複数のクリーツとを備えている。
本発明の第2の発明によれば、シューズの着地時には、まず、各クリーツが接地面に突き刺さった後、下部プレートの各膨出部の下面が接地面に当接する。このとき、上下部プレート間に形成された空隙がクッションホールとして作用して、踵部のクッション性が発揮される。しかも、この場合には、クリーツが、波形状を有する下部プレートの各膨出部の下面に設けられているので、シューズ着地時において、波状の下部プレートの各膨出部の変形が規制されることはなく、これにより、ソール踵部のクッション性を向上できる。また、波状の下部プレートの変形が確保されることによって、ソール踵部の屈曲性を向上できる。
ここで、本発明の第2の発明によるソール構造体と従来のソール構造体(図11参照)の双方について衝撃試験を行った結果を第12図に示す。なお、図11に示す従来のソール構造体100においては、下部プレート3の上側(図右側)に、下部プレート3との間で空隙を形成し得る上部プレートが設けられていない点が本発明の第2の発明によるソール構造体(第9A図参照)と異なっている。
この衝撃試験においては、第1の発明の場合と同様に、重さ10kgの錘を60mmの高さから各ソール構造体に落下させ、落下後の各ソール構造体の変形量を測定した。なお、錘落下前のソール構造体の厚みはいずれも20mmにした。また、打撃面積はいずれも15.9cmであった。
落下後の各ソール構造体の変形量を測定すると、本発明によるソール構造体については13.0mmであり、従来のソール構造体については11.3mmであった。別の言い方をすれば、従来品の変形量を100とすると、本発明品の変形量は115.0であった。すなわち、本発明品は、従来品と比較して、変形量が約1.15倍に増加している。
なお、変形量は、従来品の変形量100に対して110あれば、シューズ着用者はクッション性の違いを体感することができるので、本発明品のように、変形量の数値が115.0であれば、クッション性の違いは顕著であるといえる。
本発明の第3の発明に係るシューズ用ソール構造体は、ソール構造体の踵部領域の上側に配設された上部プレートと、踵部領域において上部プレートの下方に配設されるとともに、下方に凸状に膨出しかつ上部プレートとの間で空隙を形成し得る少なくとも2つの膨出部を有する波状の下部プレートと、下部プレートの隣り合う各膨出部の間に設けられたクリーツとを備えている。
本発明の第3の発明によれば、シューズの着地時には、まず、クリーツが接地面に突き刺さった後、下部プレートの各膨出部の下面が接地面に当接する。このとき、上下部プレート間に形成された空隙がクッションホールとして作用して、踵部のクッション性が発揮される。しかも、この場合には、クリーツが、波形状を有する下部プレートの隣り合う各膨出部の間に設けられているので、シューズ着地時において、波状の下部プレートの各膨出部の変形が規制されることはなく、これにより、ソール踵部のクッション性を向上できる。また、波状の下部プレートの変形が確保されることによって、ソール踵部の屈曲性を向上できる。
なお、この第3の発明によるソール構造体についての衝撃試験結果はここでは省略するが、前記第1および第2の発明の場合と同様に、衝撃荷重の作用時には、上下部プレート間に形成された空隙がクッションホールとして作用することにより、踵部のクッション性が発揮されるので、前記第1および第2の発明の場合とほぼ同様に、シューズ着用者がクッション性の違いを体感することのできる数値が得られることが容易に推認される。
本発明のソール構造体を構成する上部プレートは、波状に形成されていてもよい。この場合には、上部プレートの変形によって、ソール踵部のクッション性をさらに向上できる。
また、上部プレートは、下部プレートの膨出部に概略対応する位置において当該膨出部と逆向きに膨出する膨出部を有していてもよい。この場合には、上下部プレート間に大きな空隙を確保でき、これにより、ソール踵部のクッション性をさらに向上できる。
なお、上部プレートは、下部プレートの膨出部に概略対応する位置において当該膨出部と同じ向きに膨出する膨出部を有していてもよい。
好ましくは、上部プレートおよび下部プレート間には、クッション部材として弾性ブロックが設けられており、上下部プレートが弾性ブロックを介して互いに連結されている。この場合には、弾性ブロックの弾性を適宜調整することにより、ソール踵部のクッション性をさらに向上できる。
上部プレートが波状に形成されている場合において、下部プレートの隣り合う各膨出部の間に形成された上に凸の部分と上部プレートの波形状における下に凸の部分とが弾性ブロックを介して互いに連結されていてもよい。
下部プレートにおける上に凸の部分と上部プレートにおける下に凸の部分とは、上下方向に対向配置されているか、あるいは、前後方向にオフセットされて配置されている。
下部プレートの膨出部の数は、当該ソール構造体の内甲側および外甲側間で異なっていてもよい。
上部プレートは、平坦状に形成されていてもよい。この場合には、上部プレートの上面に平坦面が確保されるので、上部プレートの上側にミッドソールなどを介在させることなく、着用者の足裏当接面を容易に確保できる。
上部プレートの上側には、軟質弾性部材製のミッドソールが配設されていてもよい。この場合には、ミッドソールによって、着用者の足裏に対する接触感を向上できる。
前後方向に隣り合う各アウトソール部は、連結部を介して前後方向に連結されていてもよく、このとき、連結部の下面は凹面形状を有しているのが好ましい。
この場合には、連結部を介して各アウトソール部が連結されることによって、アウトソール部を一体化することができ、これにより、組立性を向上できる。なお、この場合、連結部の下面が凹面状に形成されているので、連結部が下部プレートの各膨出部の変形を規制するのが抑制されている。
各アウトソール部は、踵部領域の内甲側および外甲側に分離して設けられていてもよく、このとき、内甲側および外甲側に配設された各アウトソール部がそれぞれ連結部を介して前後方向に連結されるとともに、外甲側の連結部の下面が凹面形状を有しかつ内甲側の連結部の下面が接地面と接触する平坦而形状を有していてもよい。
この場合には、踵部領域の内甲側における下部プレートの膨出部の変形が外甲側における変形よりも抑制されることになって、シューズ着地時に回内を防止できるようになるので、ランニングシューズに好適のソール構造体を実現できる。
また、各アウトソール部が踵部領域の内甲側および外甲側に分離して設けられている場合において、内甲側および外甲側に配設された各アウトソール部がそれぞれ連結部を介して前後方向に連結され、内甲側の連結部の下面が凹面形状を有しかつ外甲側の前記連結部の下面が接地面と接触する平坦面形状を有していてもよい。
この場合には、踵部領域の外甲側における下部プレートの膨出部の変形が内甲側における変形よりも抑制されることになって、サイドステップ時の回外を防止できるようになるので、テニスシューズやバスケットボールシューズなどのようなインドアシューズに好適のソール構造体を実現できる。
上部プレートまたは下部プレートには、実質的に前後方向に延びるリブが一体形成されていてもよい。この場合には、リブを設けることによって、上部プレートまたは下部プレートの曲げ剛性を高くすることができるので、上部プレートまたは下部プレートの変形を抑制して、屈曲性およびクッション性を調整できる。
リブは、上部プレートまたは下部プレートの内甲側または外甲側の少なくともいずれか一方に形成するようにしてもよい。
この場合において、リブをプレート内甲側に設けた場合には、シューズ着地時の回内を防止できるため、ランニングシューズに好適のソール構造を提供でき、また、リブをプレート外甲側に設けた場合には、サイドステップ時の回外を防止できるので、テニスシューズやバスケットボールシューズなどのようなインドアシューズに好適のソール構造を提供できる。
リブの本数は、上部プレートまたは下部プレートの内甲側および外甲側で異なっていてもよい。
この場合には、リブの本数を多くした側のプレート曲げ剛性を高くできるので、内甲側のリブの本数を多くすることによって、ランニングシューズに好適のソール構造を提供でき、また、外甲側のリブの本数を多くすることによって、インドアシューズに好適のソール構造を提供できる。
下部プレートには、実質的に前後方向に延びるリブを一体形成するようにしてもよく、このとき、当該リブをアウトソール部に対応する位置にのみ配置し、アウトソール部が存在しない個所には配置しないようにしてもよい。また、クリーツが下部プレートの膨出部の下面に設けられている場合において、リブをクリーツに対応する位置にのみ配置し、クリーツが存在しない個所には配置しないようにしてもよい。さらに、クリーツが、隣り合う各膨出部の間に設けられている場合において、リブを各膨出部に対応する位置にのみ配置し、各膨出部の間には配置しないようにしてもよい。これらの場合には、シューズ着地時に、リブが波状の下部プレートの変形を必要以上に規制するのを抑制できる。
以上のように本発明によれば、ソール踵部領域に空隙を介して上部プレートおよび波状の下部プレートを配設するとともに、前後方向に分離された複数のアウトソール部を下部プレートの膨出部の下面に装着し、またはクリーツを下部プレートの膨出部の下面に設け、あるいはクリーツを下部プレートの隣り合う各膨出部の間に設けたので、シューズ着地時において、波状の下部プレートの各膨出部の変形が規制されることはなく、これにより、ソール踵部のクッション性を向上できるとともに、屈曲性を向上できる。
The shoe sole structure according to the first aspect of the present invention includes an upper plate disposed above the buttock region of the sole structure, a lower portion of the heel portion region disposed below the upper plate, and a lower portion. And a wavy lower plate having at least two bulging portions that can bulge into a convex shape and form a gap with the upper plate, and are separated in the front-rear direction and mounted on the lower surface of the bulging portion of the lower plate A plurality of outsole portions.
According to the first aspect of the present invention, when the shoe lands, the lower surface of each bulging portion of the lower plate abuts against the grounding surface via each outsole portion. At this time, the gap formed between the upper and lower plates acts as a cushion hole, and the cushioning property of the heel portion is exhibited. Moreover, in this case, since the outsole portion divided in the front-rear direction is directly attached to the lower surface of each bulging portion of the lower plate having a wave shape, each of the wavy lower plates is The deformation of the bulging portion is not restricted, and thereby the cushioning property of the sole heel portion can be improved. Further, by ensuring the deformation of the wavy lower plate, the flexibility of the sole heel can be improved. Thereby, the ride feeling at the time of landing from the rear end of the sole buttocks and moving the load forward can be improved.
Here, FIG. 8 shows the result of an impact test conducted on both the sole structure according to the first invention of the present invention and the conventional sole structure (shown in FIG. 3 of JP-A-2003-9906). .
In this impact test, a weight with a weight of 10 kg was dropped onto each sole structure from a height of 60 mm, and the amount of deformation of each sole structure after dropping was measured. The thickness of the sole structure before dropping the weight was 30 mm. Further, the hitting area was 15.9 cm 2 in all cases.
When the amount of deformation of each sole structure after dropping was measured, it was 18.02 mm for the sole structure according to the present invention and 14.38 mm for the conventional sole structure. In other words, assuming that the amount of deformation of the conventional product is 100, the amount of deformation of the product of the present invention was 125.3. That is, the amount of deformation of the product of the present invention is increased about 1.25 times compared to the conventional product.
If the amount of deformation is 110 with respect to the amount of deformation 100 of the conventional product, the shoe wearer can feel the difference in cushioning properties, so the numerical value of the amount of deformation is 125.3 as in the present invention product. If so, it can be said that the difference in cushioning properties is remarkable.
A shoe sole structure according to a second aspect of the present invention includes an upper plate disposed above the buttock region of the sole structure, and disposed below the upper plate in the buttock region and below. A wave-like lower plate having at least two bulging portions that can bulge into a convex shape and form a gap with the upper plate, and a plurality of creats provided on the lower surface of the bulging portion of the lower plate ing.
According to the second aspect of the present invention, at the time of landing of the shoe, first, after each crease pierces the ground contact surface, the lower surface of each bulging portion of the lower plate comes into contact with the ground contact surface. At this time, the gap formed between the upper and lower plates acts as a cushion hole, and the cushioning property of the heel portion is exhibited. In addition, in this case, since the creat is provided on the lower surface of each bulging portion of the corrugated lower plate, deformation of each bulging portion of the corrugated lower plate is restricted at the time of landing on the shoe. In this way, the cushioning property of the sole buttock can be improved. Further, by ensuring the deformation of the wavy lower plate, the flexibility of the sole heel can be improved.
Here, FIG. 12 shows the results of impact tests on both the sole structure according to the second invention of the present invention and the conventional sole structure (see FIG. 11). In the conventional sole structure 100 shown in FIG. 11, the upper plate (the right side in the figure) of the lower plate 3 is not provided with an upper plate that can form a gap with the lower plate 3. It differs from the sole structure according to the second invention (see FIG. 9A).
In this impact test, as in the case of the first invention, a weight having a weight of 10 kg was dropped onto each sole structure from a height of 60 mm, and the deformation amount of each sole structure after dropping was measured. The thickness of the sole structure before dropping the weight was 20 mm. Further, the hitting area was 15.9 cm 2 in all cases.
When the amount of deformation of each sole structure after dropping was measured, it was 13.0 mm for the sole structure according to the present invention and 11.3 mm for the conventional sole structure. In other words, assuming that the deformation amount of the conventional product is 100, the deformation amount of the product of the present invention was 115.0. That is, the amount of deformation of the product of the present invention is about 1.15 times that of the conventional product.
In addition, if the deformation amount is 110 with respect to the deformation amount 100 of the conventional product, the shoe wearer can experience the difference in cushioning properties, so the numerical value of the deformation amount is 115.0 as in the present invention product. If so, it can be said that the difference in cushioning properties is remarkable.
A sole structure for a shoe according to a third aspect of the present invention includes an upper plate disposed above the buttock region of the sole structure, a lower plate disposed below the upper plate in the buttock region, and a lower portion. A corrugated lower plate having at least two bulging portions that can bulge in a convex shape and form a gap with the upper plate, and a creat provided between adjacent bulging portions of the lower plate. I have.
According to the third aspect of the present invention, at the time of landing of the shoe, first, after the creeps pierce the grounding surface, the lower surface of each bulging portion of the lower plate comes into contact with the grounding surface. At this time, the gap formed between the upper and lower plates acts as a cushion hole, and the cushioning property of the heel portion is exhibited. In addition, in this case, the creat is provided between adjacent bulging portions of the corrugated lower plate, so that deformation of the bulging portions of the corrugated lower plate is restricted when the shoe is landed. In this way, the cushioning property of the sole heel can be improved. Further, by ensuring the deformation of the wavy lower plate, the flexibility of the sole heel can be improved.
Although the impact test result for the sole structure according to the third invention is omitted here, it is formed between the upper and lower plates when an impact load is applied, as in the first and second inventions. Since the air gap acts as a cushion hole, the cushioning property of the buttocks is exhibited, so that the shoe wearer can experience the difference in cushioning property in substantially the same manner as in the first and second inventions. It is easily assumed that a numerical value that can be obtained is obtained.
The upper plate constituting the sole structure of the present invention may be formed in a wave shape. In this case, the cushioning property of the sole collar can be further improved by the deformation of the upper plate.
Further, the upper plate may have a bulging portion that bulges in a direction opposite to the bulging portion at a position that roughly corresponds to the bulging portion of the lower plate. In this case, a large gap can be ensured between the upper and lower plates, thereby further improving the cushioning property of the sole heel portion.
The upper plate may have a bulging portion that bulges in the same direction as the bulging portion at a position that roughly corresponds to the bulging portion of the lower plate.
Preferably, an elastic block is provided as a cushion member between the upper plate and the lower plate, and the upper and lower plates are connected to each other via the elastic block. In this case, the cushioning property of the sole heel can be further improved by appropriately adjusting the elasticity of the elastic block.
In the case where the upper plate is formed in a wave shape, an upwardly convex portion formed between adjacent bulging portions of the lower plate and a downwardly convex portion in the wave shape of the upper plate are interposed via an elastic block. May be connected to each other.
The upwardly convex portion of the lower plate and the downwardly convex portion of the upper plate are disposed so as to face each other in the vertical direction, or are offset in the longitudinal direction.
The number of the bulging portions of the lower plate may be different between the inner shell side and the outer shell side of the sole structure.
The upper plate may be formed flat. In this case, since a flat surface is secured on the upper surface of the upper plate, it is possible to easily secure the wearer's foot contact surface without interposing a midsole or the like above the upper plate.
A midsole made of a soft elastic member may be disposed on the upper side of the upper plate. In this case, the midsole can improve the feeling of contact with the sole of the wearer.
Each outsole part adjacent in the front-rear direction may be connected in the front-rear direction via a connecting part, and at this time, the lower surface of the connecting part preferably has a concave shape.
In this case, by connecting each outsole part via a connection part, an outsole part can be integrated and, thereby, assembly property can be improved. In this case, since the lower surface of the connecting portion is formed in a concave shape, it is suppressed that the connecting portion restricts deformation of each bulging portion of the lower plate.
Each outsole part may be provided separately on the inner side and the outer side of the buttocks area, and at this time, each outsole part arranged on the inner side and the outer side is connected. The lower surface of the outer side connecting portion has a concave shape and the lower surface of the inner side connecting portion has a flat metamorphic shape in contact with the grounding surface. Good.
In this case, the deformation of the bulging portion of the lower plate on the inner side of the buttocks region will be suppressed more than the deformation on the outer side, so that pronation can be prevented at the time of shoe landing, A sole structure suitable for running shoes can be realized.
Further, when each outsole portion is provided separately on the inner side and the outer side of the buttocks region, each outsole portion disposed on the inner side and the outer side respectively serves as a connecting portion. The lower surface of the connecting part on the inner side may have a concave shape, and the lower surface of the connecting part on the outer side may have a flat surface shape in contact with the grounding surface.
In this case, the deformation of the bulging portion of the lower plate on the outer side of the buttocks region is suppressed more than the deformation on the inner side, so that it can be prevented from rotating during a side step. A sole structure suitable for indoor shoes such as tennis shoes and basketball shoes can be realized.
Ribs that extend substantially in the front-rear direction may be integrally formed on the upper plate or the lower plate. In this case, since the bending rigidity of the upper plate or the lower plate can be increased by providing the ribs, the bending property and the cushioning property can be adjusted by suppressing the deformation of the upper plate or the lower plate.
The rib may be formed on at least one of the inner plate side and the outer plate side of the upper plate or the lower plate.
In this case, when the rib is provided on the inner side of the plate, it is possible to provide a sole structure suitable for running shoes because it can prevent pronation when landing on the shoe, and the rib is provided on the outer side of the plate. In such a case, it is possible to prevent rotation during a side step, so that a sole structure suitable for indoor shoes such as tennis shoes and basketball shoes can be provided.
The number of ribs may be different on the inner side and the outer side of the upper plate or the lower plate.
In this case, since the plate bending rigidity on the side where the number of ribs is increased can be increased, a sole structure suitable for running shoes can be provided by increasing the number of ribs on the inner side, and the outer side By increasing the number of ribs, a sole structure suitable for indoor shoes can be provided.
The lower plate may be integrally formed with a rib extending substantially in the front-rear direction. At this time, the rib is disposed only at a position corresponding to the outsole portion, and at a place where the outsole portion does not exist. It may not be arranged. Further, in the case where the creat is provided on the lower surface of the bulging portion of the lower plate, the rib may be disposed only at a position corresponding to the creat, and may not be disposed at a location where the creat does not exist. Further, in the case where the creat is provided between the adjacent bulging portions, the ribs are disposed only at positions corresponding to the respective bulging portions, and are not disposed between the respective bulging portions. Good. In these cases, it is possible to suppress the ribs from restricting the deformation of the wavy lower plate more than necessary when the shoes land.
As described above, according to the present invention, the upper plate and the wavy lower plate are disposed in the sole buttock region via the gap, and the plurality of outsole portions separated in the front-rear direction are provided with the bulging portion of the lower plate. Since the creat is provided on the lower surface of the bulging portion of the lower plate, or the creat is provided between adjacent bulging portions of the lower plate, each of the wavy lower plates is The deformation of the bulging portion is not restricted, and thereby the cushioning property of the sole heel portion can be improved and the flexibility can be improved.

第1A図は、本発明の第1の実施例によるソール構造体の外甲側の側面図である。
第1B図は、ソール構造体(第1A図)の前後方向中心線に沿った縦断面図であって、図2のIB−IB線断面に相当している。
第2図は、ソール構造体(第1A図)の底面概略図である。
第3図は、本発明の第2の実施例によるソール構造体の外甲側の側面図である。
第4図は、本発明の第3の実施例によるソール構造体の外甲側の側面図である。
第5図は、本発明の第4の実施例によるソール構造体の底面部分図である。
第6図は、ソール構造体(第5図)の側面部分図である。
第7図は、本発明の第7の実施例によるソール構造体を構成する下部プレートの平面部分図である。
第8図は、本発明によるソール構造体(第1A図)と特開2003−9906号公報記載の従来のソール構造体との双方について、錘を所定高さから落下させて衝撃荷重を作用させる衝撃試験を行った場合において変形量の違いを示すグラフである。
第9A図は、本発明の第8の実施例によるソール構造体の側面図である。
第9B図は、ソール構造体(第9A図)の変形例を示す図である。
第10A図は、本発明の第9の実施例によるソール構造体の側面図である。
第10B図は、ソール構造体(第10A図)の底面概略図である。
第10C図は、ソール構造体(第10A図)の変形例を示す図である。
第11図は、従来のソール構造体の側面図である。
第12図は、本発明によるソール構造体(第9A図)と従来のソール構造体(第11図)との双方について、錘を所定高さから落下させて衝撃荷重を作用させる衝撃試験を行った場合において変形量の違いを示すグラフである。
FIG. 1A is a side view of the outer side of a sole structure according to a first embodiment of the present invention.
FIG. 1B is a longitudinal sectional view taken along the center line in the front-rear direction of the sole structure (FIG. 1A), and corresponds to a cross section taken along line IB-IB in FIG.
FIG. 2 is a schematic bottom view of the sole structure (FIG. 1A).
FIG. 3 is a side view of the outer side of the sole structure according to the second embodiment of the present invention.
FIG. 4 is a side view of the outer side of the sole structure according to the third embodiment of the present invention.
FIG. 5 is a bottom partial view of a sole structure according to a fourth embodiment of the present invention.
FIG. 6 is a partial side view of the sole structure (FIG. 5).
FIG. 7 is a partial plan view of a lower plate constituting a sole structure according to a seventh embodiment of the present invention.
FIG. 8 shows an impact load applied to both the sole structure according to the present invention (FIG. 1A) and the conventional sole structure described in Japanese Patent Laid-Open No. 2003-9906 by dropping the weight from a predetermined height. It is a graph which shows the difference in deformation amount when an impact test is conducted.
FIG. 9A is a side view of a sole structure according to an eighth embodiment of the present invention.
FIG. 9B is a view showing a modification of the sole structure (FIG. 9A).
FIG. 10A is a side view of a sole structure according to a ninth embodiment of the present invention.
FIG. 10B is a schematic bottom view of the sole structure (FIG. 10A).
FIG. 10C is a view showing a modification of the sole structure (FIG. 10A).
FIG. 11 is a side view of a conventional sole structure.
FIG. 12 shows an impact test in which a weight is dropped from a predetermined height and an impact load is applied to both the sole structure according to the present invention (FIG. 9A) and the conventional sole structure (FIG. 11). It is a graph which shows the difference in deformation amount in the case of.

以下、本発明の実施態様を添付図面に基づいて説明する。
〔第1の実施例〕
本発明の第1の実施例によるシューズ用ソール構造体が第1A図および第1B図に示されている。これらの図に示すように、このソール構造体1は、踵部11から中足部Mをへて前足部Fまで延設された上部プレート2と、上部プレート2の下方に配置されるとともに、上部プレート2と同様に、踵部Hから中足部Mをへて前足部Fまで延設された下部プレート3とを備えている。上部プレート2および下部プレート3は、いずれも幅方向(図紙面垂直方向)に延在しており(第2図参照)、それぞれの前後端縁は互いに連結されている。
上部プレート2は、踵部Hにおいて前後方向に進行する波形状を有しており、上方(第1A図右方)に凸状に膨出する2つの膨出部(凸状部)20,21を有している。下部プレート3は、踵部Hにおいて同様に前後方向に進行する波形状を有しており、下方(第1A図左方)に凸状に膨出する2つの膨出部(凸状部)30,31を有している。踵部Hにおいて、上下部プレート2,3の互いに対応する各膨出部20,30および21,31は、上下方向(第1A図左右方向)に概略対向する位置に配置されており、言い換えれば、上下方向に逆向きに膨出しており、各々対応する各膨出部20,30間および21,31間にそれぞれ空隙Cが形成されている。なお、前足部Fにおいても、上下部プレート2,3間には、空隙C’が形成されている。
第2図に示すように、下部プレート3の下面には、前後方向に分雕された複数のアウトソール部51〜55が接着されている。アウトソール部51,55は、下部プレート3の膨出部30の下面に配置されており、アウトソール部52,54および53の一部は、下部プレート3の膨出部31の下面に配置されている(第1A図参照)。また、この例では、アウトソール部51,55および52,54は、幅方向にも分離されている。
上部プレート2の左右両側縁部には、第1A図に示すように、上方に立ち上がる巻上げ部2bが形成されている。また、上部プレート2の上面には、踵部Hから中足部Mをへて前足部Fまで延設されたミッドソール4が接着されている。ミッドソール4は、着用者の足裏が当接する概略平坦状の足裏当接面4aと、その左右両側縁部に設けられ、上方に立ち上がる巻上げ部4bとを有している。上部プレート2の巻上げ部2bは、ミッドソール4の巻上げ部4bの外側に配置されている。ミッドソール4の巻上げ部4bには、シューズの甲被部(図示せず)の下部が固着されるようになっている。
踵部Hにおいて上下部プレート2,3間には、各プレート2,3が最も接近した位置に弾性ブロック6が設けられており、上部プレート2および下部プレート3は、弾性ブロック6を介して互いに連結されている。言い換えれば、上部プレート2において隣り合う各膨出部20,21の間に形成された下に凸の部分25と下部プレート3において隣り合う各膨出部30,31の間に形成された上に凸の部分35とが上下方向に対向配置されており、これらの対向個所が弾性ブロック6を介して互いに連結されている。
弾性ブロック6は、本実施例では、踵部Hの幅方向両端に配置された一対の部材から構成されているが(縦断面図である第1B図において一方の弾性ブロック6の側面が現れている)、踵部Hの幅方向全長にわたって延設された一つの弾性ブロックから構成するようにしてもよい。この弾性ブロック6は、主に、上下部プレート2,3が直接接触するのを回避する目的で設けられているが、その弾性を適宜調整することにより、ソール踵部のクッション性にも寄与し得る。
上下部プレート2,3は、繰返し変形による「へたり」を防止して両プレート間の空隙Cの形状をある程度維持するためには、硬質樹脂製プレートから構成されているのが好ましく、たとえば、熱可塑性ポリウレタン(TPU)やポリアミドエラストマー(PAE)、ABS樹脂等の熱可塑性樹脂、またはエポキシ樹脂や不飽和ポリエステル樹脂等の熱硬化性樹脂から構成されている。また、上下部プレート2,3は、カーボン繊維や金属繊維等を混入した繊維強化樹脂から構成されていてもよい。
ミッドソール4は、着用者の足裏が当接する関係上、軟質弾性部材から構成されているのが好ましく、たとえば、エチレン−酢酸ビニル共重合体(EVA)等の熱可塑性樹脂の発泡体やポリウレタン(PU)等の熱硬化性樹脂の発泡体、またはブタジエンラバーやクロロプレンラバー等のラバー素材の発泡体のような軟質弾性部材から構成されている。
踵部Hおよび中足部Mには、第1B図に示すように、上部プレート2およびその上方のミッドソール4を上下方向に貫通する複数の通気孔25が形成されている。各通気孔25の下端は、上下部プレート2,3間に形成された空隙Cに開口している。このような通気孔25の形成により、シューズ内部への外気の導入が上下部プレート2,3間の空隙Cを利用して行われるので、外気の導入を容易かつ速やかに行えるようにある。
前足部Fおよび中足部Mにおいて,各プレート2,3は、第1A図に示すように、弾性ブロック7を介して互いに連結されている。また、前足部Fにおいて、下部プレート3の下面には、前足部Fをほぼ覆うアウトソール58が接着されている。
上述のように構成されるソール構造体においては、シューズの着地時には、各アウトソール部を介して下部プレート3の各膨出部30,31の下面が接地面に当接する。このとき、上下部プレート2,3間に形成された空隙Cがクッションホールとして作用して、踵部のクッション性が発揮される。しかも、この場合には、前後方向に分割されたアウトソール部51〜55が、波形状を有する下部プレート3の各膨出部30,31の下面に直接装着されているので、シューズの着地時において、波状の下部プレート3の各膨出部30,31の圧縮変形が規制されることはない。これにより、ソール踵部のクッション性を向上できる。また、波状の下部プレート3の変形が確保されることによって、ソール踵部の屈曲性を向上できる。これにより、ソール踵部の後端から着地して荷重が前方に移動していく際のライド感を向上できる。
また、この場合には、上下部プレート2,3間において互いに対応する各膨出部20,30および21,31が、互いに逆向きに膨出しているので、上下部プレート2,3間に大きな空隙Cを確保でき、これにより、ソール踵部のクッション性を一層向上できる。さらに、上部プレート2が波状に形成されていることにより、上部プレート2の変形によってもソール踵部のクッション性を向上できる。
なお、上下部プレート2,3間において互いに対応する各膨出部20,30および21,31は、同じ向きに膨出させることも可能である。この場合には、上下部プレート2,3間に空隙Cを確保するために、膨出部20,30間でおよび(または)膨出部21,31間でそれぞれの曲率を変えたり、あるいは、上下部プレート2,3間で各膨出部を前後方向にオフセットさせるのが好ましい。
この第1の実施例では、下部プレート3が2つの膨出部30,31を有している例を示したが、本発明の適用はこれには限定されず、下部プレート3は3つ以上の膨出部を有していてもよい。また、前記第1の実施例では、上下部プレート2,3がいずれも内甲側および外甲側において同数(ここでは2個)の膨出部を有している例を示したが、本発明の適用はこれに限定されない。たとえば、内甲側に2個、外甲側に3個といったように、膨出部の個数を内外甲側間で異ならせるようにしてもよい。
また、第1の実施例では、上部プレート2が踵部11において波形状を有している例を示したが、本発明の適用はこれに限定されない。上部プレート2は、踵部Hにおいて平坦形状を有していてもよい。この場合には、上部プレート2の上面に平坦面が確保されるので、上部プレート2の上側にミッドソールなどを介在させることなく、着用者の足裏当接面を容易に確保できる。
さらに、第1の実施例では、弾性ブロック6が設けられた例を示したが、この弾性ブロック6は省略することも可能である。この場合、弾性ブロック6が設けられていた位置において、上下部プレート2,3は互いに連結されていなくてもよく、また上下部プレート2,3間に隙間が形成されていてもよい。なお、上下部プレート2,3が互いに連結される場合には、上下部プレート2,3を一体成形することができるので、製造工程および組立工程を簡略化できる。
〔第2の実施例〕
本発明の第2の実施例によるソール構造体が第3図に示されている。同図において、前記第1の実施例と同一符号は、同一または相当部分を示している。
前記第1の実施例では、下部プレート3の隣り合う各膨出部30,31の間の上に凸の部分35と上部プレート2の隣り合う各膨出部20,21の間の下に凸の部分25とが上下方向に対向配置されている例を示したが、この第2の実施例においては、これらの凸の部分25,35が前後方向にオフセットされている。好ましくは、第3図に示すように、上部プレート2における下に凸の部分25が下部プレート3における上に凸の部分35の前方に配置されている。このため、上下部プレート2,3のそれぞれの凸の部分25,35を連結する弾性ブロック6が、下部プレート3から上部プレート2にかけて、斜め上方に延設されている。
この場合、踵からの着地時には、弾性ブロック6が曲げ変形するとともに剪断変形するが、このとき、上部プレート2の凸の部分25が下部プレート3の凸の部分35の前方に配置されていることにより、上部プレート2の下方への変形が容易になり、これにより、ソール踵部のクッション性をさらに向上できる。
なお、この第2の実施例では、上部プレート2は、前足部Fまでは延設されておらず、主に踵部Hに設けられており、その前端部分は中足部Mにおいて下部プレート3に固着されている。
〔第3の実施例〕
本発明の第3の実施例によるソール構造体が第4図に示されている。同図において、前記第1および第2の実施例と同一符号は、同一または相当部分を示している。
この第3の実施例では、上下部プレート2,3がそれぞれ第3の膨出部22,32を有している点が前記第2の実施例と異なっている。互いに逆向きに膨出する膨出部22、32は上下方向に対向配置されており、各膨出部22,32間には、第3の空隙Cが形成されている。下部プレート3の隣り合う各膨出部31,32の間における上に凸の部分と上部プレート2の隣り合う各膨出部21,22の間における下に凸の部分とは上下方向に対向配置されており、これらの対向個所が弾性ブロック61を介して互いに連結されている。
この場合には、踵後端部に空隙Cが形成されることにより、踵後端から着地した際に、上部プレート2の下方への変形がさらに容易になり、ソール踵部のクッション性を一層向上できる。
〔第4の実施例〕
本発明の第4の実施例によるソール構造体が第5図および第6図に示されている。これらの図において、前記第1ないし第3の実施例と同一符号は、同一または相当部分を示している。
第5図に示すように、この第4の実施例においては、各アウトソール部が連結部50,50’を介して前後方向に互いに連結されている点が前記第1ないし第3の実施例とは異なっている。連結部50は踵部領域の内甲側に設けられており、連結部50’は踵部領域の外甲側に設けられている。連結部50,50’は、底面視帯状の部材であるが、側面方向から見ると、第6図に示すように、連結部50,50の下面50a,50’aは、凹面形状を有しており、ソール踵部全体が接地面Sに接地した際に接地面Sとの間に空隙Δが形成されている。
この場合には、各アウトソール部50〜55が連結部50,50’を介して前後方向に連結されているので、アウトソール部を一体化することができ、これにより、組立時には各アウトソール部50〜55を一度に接着できるようになり、接着位置の貼り間違いもなくなるので、組立性を向上できる。また、連結部50,50’の下面50a,50’aが凹面形状を有しているので、連結部50,50’が下部プレート3の各膨出部30,31の圧縮変形を規制するのが抑制されている。したがって、この場合においても、前記第1の実施例と同様に、ソール鍾部のクッション性および屈曲性を向上できる。
〔第5の実施例〕
前記第4の実施例では、踵部領域の内甲側および外甲側にそれぞれ配設された連結部50,50’がいずれも凹面状の下面50a,50’aを有している場合を例にとって説明したが、本発明の適用はこれに限定されない。
この第5の実施例では、図示していないが、内甲側に配設される連結部50の下面50aが、接地面S(第6図)と接触する平坦面形状を有している。すなわち、連結部50の下面50aと接地面Sとの間に空隙Δは形成されていない。一方、外甲側の連結部50’の下面50’aは、前記第4の実施例と同様の凹面形状を有している。
この場合には、踵部領域の内甲側における下部プレート3の膨出部30,31の変形が外甲側における変形よりも抑制されることになり、これにより、回内を防止できるようになるので、ランニングシューズに好適のソール構造体を実現できる。
〔第6の実施例〕
この第6の実施例では、図示していないが、前記第5の実施例とは逆に、外甲側に配設される連結部50’の下面50’aが、接地面S(第6図)と接触する平坦面形状を有している。すなわち、連結部50’の下面50’aと接地面Sとの間に空隙Δは形成されていない。一方、内甲側の連結部50の下面50aは、前記第4の実施例と同様の凹面形状を有している。
この場合には、踵部領域の外甲側における下部プレート3の膨出部30,31の変形が内甲側における変形よりも抑制されることになり、これにより、シューズ着地時に回外を防止できるようになるので、テニスシューズやバスケットボールシューズなどのようなインドアシューズに好適のソール構造体を実現できる。
〔第7の実施例〕
第7図は、本発明の第7の実施例によるソール構造体を構成する下部プレートの平面部分図である。この第7の実施例では、下部プレート3の上面に、実質的に前後方向(図上下方向)に延びる複数本のリブ8,9が一体形成されている。
リブ8はソール踵部の内甲側に配設されており、リブ9はソール踵部の外甲側に配設されている。また、各リブ8,9は、それぞれアウトソール部51,52,54,55に対応する位置に配設されており、前後方向に隣り合う各アウトソール部51,52の間、および各アウトソール部54,55の間には設けられていない。
この場合には、リブ8,9を設けた部分において下部プレート3の曲げ剛性が高くなって下部プレート3の変形を抑制することができるので、下部プレート3の屈曲性およびクッション性の調整を行える。また、各リブ8,9が各アウトソール部51,52の間および各アウトソール部54,55の間には設けられていないので、シューズ着地時に波状の下部プレート3の変形が必要以上に規制されてソール踵部のクッション性および屈曲性が阻害されるのを防止できる。
さらに、下部プレート3の内甲側および外甲側でリブ8,9の本数を異ならせるようにしてもよく、あるいは下部プレート3の内甲側または外甲側のいずれか一方にリブを設けるようにしてもよい。
下部プレート3の内甲側にのみリブを設けた場合、あるいは下部プレート3の内甲側におけるリブ8の本数を外甲側におけるリブ9の本数よりも多くした場合には、シューズ着地時の回内を防止できるため、ランニングシューズに好適のソール構造体を提供でき、また、下部プレート3の外甲側にのみリブを設けた場合、あるいは下部プレート3の外甲側におけるリブ9の本数を内甲側におけるリブ8の本数よりも多くした場合には、サイドステップ時の回外を防止できるので、テニスシューズやバスケットボールシューズなどのようなインドアシューズに好適のソール構造体を提供できる。
なお、この第7の実施例では、下部プレート3にリブが設けられた例を示したが、リブは、上部プレート2に設けるようにしてもよい。
〔第8の実施例〕
本発明の第8の実施例によるシューズ用ソール構造体が第9A図に示されている。同図に示すように、このソール構造体1’は、踵部Hから中足部Mまで延設された上部プレート2と、上部プレート2の下方に配置されるとともに、踵部Hから中足部Mをへて前足部Fまで延設された下部プレート3とを備えている。上部プレート2は、踵部Hの後端縁および中足部Mの前端側において下部プレート3に一体に連設されている。上部プレート2および下部プレート3は、いずれも幅方向(図紙面垂直方向)に延在している。
上部プレート2は、踵部Hにおいて前後方向に進行する波形状を有しており、上方(第9A図右方)に凸状に膨出する2つの膨出部(凸状部)20,21を有している。下部プレート3は、踵部Hにおいて同様に前後方向に進行する波形状を有しており、下方(第9A図左方)に凸状に膨出する2つの膨出部(凸状部)30,31を有している。踵部Hにおいて、上下部プレート2,3の互いに対応する各膨出部20,30および21,31は、上下方向(第1A図左右方向)に概略対向する位置に配置されており、言い換えれば、上下方向に逆向きに膨出しており、各々対応する各膨出部20,30間および21,31間にそれぞれ空隙Cが形成されている。
下部プレート3の下面には、複数のクリーツ(スタッド)15,16が設けられている。クリーツ15は踵部Hの領域に設けられており、クリーツ16は前足部Fの領域に設けられている。各クリーツ15,16は、厚肉部17を介して下部プレート3の下面に固定されている。踵部Hにおいて、厚肉部17(したがってクリーツ15)は、下部プレート3の膨出部30,31の下面にのみ設けられており、各膨出部30,31の間には設けられていない。したがって、厚肉部17は、踵部Hにおいて、前後方向に分離されている。なお、各厚肉部17は、たとえば、下部プレート3の成形時に下部プレート3と一体成形されている。各クリーツ15は、たとえば、金属製部材から構成される場合には、その一部が厚肉部17内に埋設されて固着されている。
上部プレート2の上面には、踵部Hから中足部Mをへて前足部Fの後端側まで延設されたミッドソール4が接着されている。
踵部Hにおいて上下部プレート2,3間には、各プレート2,3が最も接近した位置に弾性ブロック6が設けられており、上部プレート2および下部プレート3は、弾性ブロック6を介して互いに連結されている。言い換えれば、上部プレート2において隣り合う各膨出部20,21の間に形成された下に凸の部分25と下部プレート3において隣り合う各膨出部30,31の間に形成された上に凸の部分35とが上下方向に対向配置されており、これらの対向個所が弾性ブロック6を介して互いに連結されている。
弾性ブロック6は、踵部Hの幅方向両端に配置された一対の部材から構成されているが、踵部Hの幅方向全長にわたって延設された一つの弾性ブロックから構成されていてもよい。この弾性ブロック6は、主に、上下部プレート2,3が直接接触するのを回避する目的で設けられているが、その弾性を適宜調整することにより、ソール踵部のクッション性にも寄与し得る。
上下部プレート2,3は、繰返し変形による「へたり」を防止して両プレート間の空隙Cの形状をある程度維持するためには、硬質樹脂製プレートから構成されているのが好ましく、たとえば、熱可塑性ポリウレタン(TPU)やポリアミドエラストマー(PAE)、ABS樹脂等の熱可塑性樹脂、またはエポキシ樹脂や不飽和ポリエステル樹脂等の熱硬化性樹脂から構成されている。また、上下部プレート2,3は、カーボン繊維や金属繊維等を混入した繊維強化樹脂から構成されていてもよい。
ミッドソール4は、着用者の足裏が当接する関係上、軟質弾性部材から構成されているのが好ましく、たとえば、エチレン−酢酸ビニル共重合体(EVA)等の熱可塑性樹脂の発泡体やポリウレタン(PU)等の熱硬化性樹脂の発泡体、またはブタジエンラバーやクロロプレンラバー等のラバー素材の発泡体のような軟質弾性部材から構成されている。
上述のように構成されるソール構造体においては、シューズの着地時には、まず、各クリーツ15が接地面に突き刺さった後、下部プレート3の各膨出部30,31の下面が接地面に当接する。このとき、上下部プレート2,3間に形成された空隙Cがクッションホールとして作用して、踵部のクッション性が発揮される。しかも、この場合には、クリーツ15(したがって厚肉部17)が、波形状を有する下部プレート3の各膨出部30,31の下面にのみ設けられているので、シューズの着地時において、波状の下部プレート3の各膨出部30,31の圧縮変形が規制されることはない。これにより、ソール踵部のクッション性を向上できる。また、波状の下部プレート3の変形が確保されることによって、ソール踵部の屈曲性を向上できる。
また、この場合には、上下部プレート2,3間において互いに対応する各膨出部20,30および21,31が,互いに逆向きに膨出しているので、上下部プレート2,3間に大きな空隙Cを確保でき、これにより、ソール踵部のクッション性を一層向上できる。さらに、上部プレート2が波状に形成されていることにより、上部プレート2の変形によってもソール踵部のクッション性を向上できる。
なお、上下部プレート2,3間において互いに対応する各膨出部20,30および21,31は、同じ向きに膨出させることも可能である。この場合には、上下部プレート2,3間に空隙Cを確保するために、膨出部20,30間でおよび(または)膨出部21,31間でそれぞれの曲率を変えたり、あるいは、上下部プレート2,3間で各膨出部を前後方向にオフセットさせるのが好ましい。
この第8の実施例では、下部プレート3が2つの膨出部30,31を有している例を示したが、本発明の適用はこれには限定されず、下部プレート3は3つ以上の膨出部を有していてもよい。また、上下部プレート2,3がいずれも内甲側および外甲側において同数(ここでは2個)の膨出部を有している場合に限らず、たとえば、内甲側に2個、外甲側に3個といったように、膨出部の個数が内外甲側間で異なっていてもよい。
また、上部プレート2が踵部Hにおいて波形状を有している場合に限らず、上部プレート2は、踵部Hにおいて平坦形状を有していてもよい。この場合には、上部プレート2の上面に平坦面が確保されるので、上部プレート2の上側にミッドソールなどを介在させることなく、着用者の足裏当接面を容易に確保できる。
さらに、第8の実施例では、弾性ブロック6が設けられた例を示したが、この弾性ブロック6は省略することも可能である。この場合、弾性ブロック6が設けられていた位置において、上下部プレート2,3は互いに連結されていなくてもよく、また上下部プレート2,3間に隙間が形成されていてもよい。なお、上下部プレート2,3が互いに連結される場合には、上下部プレート2,3を一体成形することができるので、製造工程および組立工程を簡略化できる。
次に、第9B図は、前記第8の実施例の変形例を示している。同図に示すように、この変形例では、前足部Fにおいて、下部プレート3に複数の屈曲部38が設けられるとともに、ミッドソール4が前足部Fの前端縁まで延設されている点が、前記第8の実施例とは異なっている。各屈曲部38は、前足部Fの幅方向に延びている。この場合には、前記第8の実施例と同様の作用効果であるところのソール踵部のクッション性を確保できるばかりでなく、各屈曲部38によって、ソール前足部の屈曲性を向上できる。
〔第9の実施例〕
本発明の第9の実施例によるシューズ用ソール構造体が第10A図および第10B図に示されている。これらの図において、前記第8の実施例と同一符号は同一または相当部分を示している。この第9の実施例では、下部プレート3が3つの膨出部30,31,32を有するとともに、上部プレート2がこれらの膨出部30,31,32にそれぞれ対応する3つの膨出部20,21,22を有している点、ならびに,踵部Hの厚肉部17(したがってクリーツ15)が下部プレート3の隣り合う各膨出部30,31の間および各膨出部31,32の間にのみ設けられている点が、前記第8の実施例と異なっている。したがって、厚肉部17は、前記第8の実施例と同様に、踵部Hにおいて、前後方向に分離されている。
上述のように構成されるソール構造体においては、シューズの着地時には、まず、各クリーツ15が接地面に突き刺さった後、下部プレート3の各膨出部30,31,32、の下面が接地面に当接する。このとき、上下部プレート2,3間に形成された空隙Cがクッションホールとして作用して、踵部のクッション性が発揮される。しかも、この場合には、クリーツ15(したがって厚肉部17)が、波形状を有する下部プレート3の各膨出部30,31の間および各膨出部31,32の間にのみ設けられているので、シューズの着地時において、波状の下部プレート3の各膨出部30,31,2の圧縮変形が規制されることはない。これにより、ソール踵部のクッション性を向上できる。また、波状の下部プレート3の変形が確保されることによって、ソール踵部の屈曲性を向上できる。
また、この場合には、上下部プレート2,3間において互いに対応する各膨出部20,30;21,31;22,32の組合せが、互いに逆向きに膨出しているので、上下部プレート2,3間に大きな空隙Cを確保でき、これにより、ソール踵部のクッション性を一層向上できる。さらに、上部プレート2が波状に形成されていることにより、上部プレート2の変形によってもソール踵部のクッション性を向上できる。
なお、上下部プレート2,3間において互いに対応する各膨出部20,30;21,31;22,32の組合せは、同じ向きに膨出させることも可能である。この場合には、上下部プレート2,3間に空隙Cを確保するために、互いに対応する膨出部間でそれぞれの曲率を変えたり、あるいは、上下部プレート2,3間で各膨出部を前後方向にオフセットさせるのが好ましい。
また、上下部プレート2,3がいずれも内甲側および外甲側において同数(ここでは3個)の膨出部を有している場合に限らず、膨出部の個数が内外甲側間で異なっていてもよい。
また、上部プレート2が踵部Hにおいて波形状を有している場合に限らず、上部プレート2は、踵部Hにおいて平坦形状を有していてもよい。この場合には、上部プレート2の上面に平坦面が確保されるので、上部プレート2の上側にミッドソールなどを介在させることなく、着用者の足裏当接面を容易に確保できる。
さらに、第9の実施例では、弾性ブロック6が設けられた例を示したが、この弾性ブロック6は省略することも可能である。この場合、弾性ブロック6が設けられていた位置において、上下部プレート2,3は互いに連結されていなくてもよく、また上下部プレート2,3間に隙間が形成されていてもよい。なお、上下部プレート2,3が互いに連結される場合には、上下部プレート2,3を一体成形することができるので、製造工程および組立工程を簡略化できる。
次に、第10C図は、前記第9の実施例の変形例を示している。同図に示すように、この変形例では、前足部Fにおいて、下部プレート3に複数の屈曲部38が設けられるとともに、ミッドソール4が前足部Fの前端縁まで延設されている点が、前記第9の実施例とは異なっている。各屈曲部38は、前足部Fの幅方向に延びている。この場合には、前記第9の実施例と同様の作用効果であるところのソール踵部のクッション性を確保できるばかりでなく、各屈曲部38によって、ソール前足部の屈曲性を向上できる。
Embodiments of the present invention will be described below with reference to the accompanying drawings.
[First embodiment]
A sole structure for a shoe according to a first embodiment of the present invention is shown in FIGS. 1A and 1B. As shown in these drawings, the sole structure 1 is disposed below the upper plate 2 and the upper plate 2 extending from the heel portion 11 through the middle foot M to the front foot F, Similar to the upper plate 2, a lower plate 3 extending from the heel H to the middle foot M to the front foot F is provided. The upper plate 2 and the lower plate 3 both extend in the width direction (perpendicular to the drawing surface) (see FIG. 2), and the front and rear end edges thereof are connected to each other.
The upper plate 2 has a wave shape that travels in the front-rear direction at the flange portion H, and has two bulge portions (convex portions) 20 and 21 that bulge upward (rightward in FIG. 1A). have. The lower plate 3 has a wave shape that similarly proceeds in the front-rear direction in the flange portion H, and has two bulge portions (convex portions) 30 that bulge downward downward (leftward in FIG. 1A). , 31. In the heel part H, the corresponding bulging parts 20, 30 and 21, 31 of the upper and lower plates 2 and 3 are arranged at positions substantially opposite to each other in the vertical direction (left and right direction in FIG. 1A). The bulges are swelled in the opposite directions in the vertical direction, and gaps C are formed between the corresponding bulging portions 20 and 30 and 21 and 31 respectively. In the forefoot portion F, a gap C ′ is formed between the upper and lower plates 2 and 3.
As shown in FIG. 2, a plurality of outsole portions 51 to 55 divided in the front-rear direction are bonded to the lower surface of the lower plate 3. The outsole portions 51 and 55 are disposed on the lower surface of the bulging portion 30 of the lower plate 3, and part of the outsole portions 52, 54 and 53 are disposed on the lower surface of the bulging portion 31 of the lower plate 3. (See FIG. 1A). In this example, the outsole portions 51, 55 and 52, 54 are also separated in the width direction.
As shown in FIG. 1A, a winding portion 2b that rises upward is formed at both left and right edges of the upper plate 2. As shown in FIG. A midsole 4 extending from the heel part H to the middle foot part M to the front foot part F is bonded to the upper surface of the upper plate 2. The midsole 4 includes a substantially flat sole contact surface 4a with which the wearer's sole comes into contact, and a winding portion 4b that is provided on both right and left side edges and rises upward. The winding part 2 b of the upper plate 2 is disposed outside the winding part 4 b of the midsole 4. A lower part of a shoe upper part (not shown) is fixed to the winding part 4 b of the midsole 4.
An elastic block 6 is provided between the upper and lower plates 2 and 3 in the flange portion H at the position where the plates 2 and 3 are closest to each other. The upper plate 2 and the lower plate 3 are connected to each other via the elastic block 6. It is connected. In other words, the upper convex portion 25 formed between the adjacent bulging portions 20 and 21 in the upper plate 2 and the upper portion formed between the adjacent bulging portions 30 and 31 in the lower plate 3. Convex portions 35 are arranged opposite to each other in the vertical direction, and these opposed portions are connected to each other via the elastic block 6.
In this embodiment, the elastic block 6 is composed of a pair of members disposed at both ends in the width direction of the flange portion H (the side surface of one elastic block 6 appears in FIG. 1B which is a longitudinal sectional view). It may be configured from one elastic block extending over the entire length in the width direction of the flange portion H. This elastic block 6 is provided mainly for the purpose of avoiding direct contact between the upper and lower plates 2, 3, but it also contributes to the cushioning properties of the sole heel by adjusting its elasticity as appropriate. obtain.
The upper and lower plates 2 and 3 are preferably made of a hard resin plate in order to prevent “sagging” due to repeated deformation and maintain the shape of the gap C between the two plates to some extent. It is composed of thermoplastic polyurethane (TPU), polyamide elastomer (PAE), thermoplastic resin such as ABS resin, or thermosetting resin such as epoxy resin or unsaturated polyester resin. The upper and lower plates 2 and 3 may be made of fiber reinforced resin mixed with carbon fiber, metal fiber, or the like.
The midsole 4 is preferably composed of a soft elastic member in view of contact with the sole of the wearer. For example, a foam of thermoplastic resin such as ethylene-vinyl acetate copolymer (EVA) or polyurethane is used. It is composed of a soft elastic member such as a foam of thermosetting resin such as (PU) or a foam of rubber material such as butadiene rubber or chloroprene rubber.
As shown in FIG. 1B, a plurality of ventilation holes 25 penetrating the upper plate 2 and the upper midsole 4 in the vertical direction are formed in the heel part H and the middle foot part M. The lower end of each vent hole 25 opens into a gap C formed between the upper and lower plates 2 and 3. With the formation of the vent hole 25, the outside air is introduced into the shoe using the gap C between the upper and lower plates 2 and 3, so that the outside air can be introduced easily and quickly.
In the forefoot portion F and the middle foot portion M, the plates 2 and 3 are connected to each other via an elastic block 7 as shown in FIG. 1A. In the forefoot portion F, an outsole 58 that substantially covers the forefoot portion F is bonded to the lower surface of the lower plate 3.
In the sole structure configured as described above, the lower surfaces of the bulging portions 30 and 31 of the lower plate 3 come into contact with the ground contact surface via the outsole portions when the shoes land. At this time, the gap C formed between the upper and lower plates 2 and 3 acts as a cushion hole, and the cushioning property of the heel portion is exhibited. In addition, in this case, since the outsole portions 51 to 55 divided in the front-rear direction are directly attached to the lower surfaces of the bulging portions 30 and 31 of the lower plate 3 having a wave shape, The compression deformation of the bulging portions 30 and 31 of the wave-like lower plate 3 is not restricted. Thereby, the cushioning property of a sole heel part can be improved. Further, by ensuring the deformation of the wave-like lower plate 3, the flexibility of the sole heel portion can be improved. Thereby, the ride feeling at the time of landing from the rear end of the sole buttocks and moving the load forward can be improved.
Further, in this case, the corresponding bulging portions 20, 30 and 21, 31 corresponding to each other between the upper and lower plates 2, 3 bulge in opposite directions, so that there is a large gap between the upper and lower plates 2, 3. The space | gap C can be ensured and, thereby, the cushioning property of a sole heel part can be improved further. Furthermore, since the upper plate 2 is formed in a wave shape, the cushioning property of the sole heel portion can be improved by deformation of the upper plate 2.
Note that the bulging portions 20, 30 and 21, 31 corresponding to each other between the upper and lower plates 2 and 3 can be bulged in the same direction. In this case, in order to secure the gap C between the upper and lower plates 2, 3, the respective curvatures are changed between the bulging portions 20, 30 and / or between the bulging portions 21, 31, or It is preferable to offset each bulging portion between the upper and lower plates 2 and 3 in the front-rear direction.
In the first embodiment, the example in which the lower plate 3 has the two bulging portions 30 and 31 is shown. However, the application of the present invention is not limited to this, and there are three or more lower plates 3. You may have a bulging part. In the first embodiment, the upper and lower plates 2 and 3 both have the same number (two in this case) of bulging portions on the inner shell side and the outer shell side. The application of the invention is not limited to this. For example, the number of bulging portions may be different between the inner and outer upper sides, such as two on the inner upper side and three on the outer upper side.
In the first embodiment, an example in which the upper plate 2 has a wave shape in the flange portion 11 is shown, but the application of the present invention is not limited to this. The upper plate 2 may have a flat shape at the flange portion H. In this case, since a flat surface is secured on the upper surface of the upper plate 2, it is possible to easily secure the wearer's foot contact surface without interposing a midsole or the like above the upper plate 2.
Furthermore, in the first embodiment, an example in which the elastic block 6 is provided has been described. However, the elastic block 6 may be omitted. In this case, the upper and lower plates 2 and 3 may not be connected to each other at the position where the elastic block 6 is provided, and a gap may be formed between the upper and lower plates 2 and 3. When the upper and lower plates 2 and 3 are connected to each other, the upper and lower plates 2 and 3 can be integrally formed, so that the manufacturing process and the assembling process can be simplified.
[Second Embodiment]
A sole structure according to a second embodiment of the invention is shown in FIG. In the figure, the same reference numerals as those in the first embodiment denote the same or corresponding parts.
In the first embodiment, a convex portion 35 between the adjacent bulged portions 30 and 31 of the lower plate 3 and a convex portion between the adjacent bulged portions 20 and 21 of the upper plate 2 are projected. However, in the second embodiment, these convex portions 25 and 35 are offset in the front-rear direction. Preferably, as shown in FIG. 3, a downwardly convex portion 25 in the upper plate 2 is arranged in front of the upwardly convex portion 35 in the lower plate 3. Therefore, the elastic block 6 that connects the convex portions 25 and 35 of the upper and lower plates 2 and 3 extends obliquely upward from the lower plate 3 to the upper plate 2.
In this case, at the time of landing from the heel, the elastic block 6 is bent and sheared. At this time, the convex portion 25 of the upper plate 2 is disposed in front of the convex portion 35 of the lower plate 3. Thus, the downward deformation of the upper plate 2 is facilitated, whereby the cushioning property of the sole heel portion can be further improved.
In the second embodiment, the upper plate 2 does not extend up to the front foot F, but is mainly provided in the heel H. The front end portion of the upper plate 2 is in the middle foot M at the lower plate 3. It is fixed to.
[Third embodiment]
A sole structure according to a third embodiment of the present invention is shown in FIG. In the figure, the same reference numerals as those in the first and second embodiments denote the same or corresponding parts.
The third embodiment is different from the second embodiment in that the upper and lower plates 2 and 3 have third bulging portions 22 and 32, respectively. The bulging portions 22 and 32 that bulge in opposite directions are arranged opposite to each other in the vertical direction, and a third gap C is formed between the bulging portions 22 and 32. The upwardly convex portion between the adjacent bulging portions 31 and 32 of the lower plate 3 and the downward convex portion between the adjacent bulging portions 21 and 22 of the upper plate 2 are arranged to face each other in the vertical direction. These opposing portions are connected to each other through an elastic block 61.
In this case, since the gap C is formed at the rear end of the heel, when the landing is made from the rear end of the heel, the upper plate 2 can be more easily deformed downward, and the sole heel portion is further cushioned. Can be improved.
[Fourth embodiment]
A sole structure according to a fourth embodiment of the present invention is shown in FIGS. In these drawings, the same reference numerals as those in the first to third embodiments denote the same or corresponding parts.
As shown in FIG. 5, in the fourth embodiment, the outsole portions are connected to each other in the front-rear direction via connecting portions 50 and 50 '. Is different. The connecting portion 50 is provided on the inner side of the buttocks region, and the connecting portion 50 ′ is provided on the outer side of the buttocks region. The connecting portions 50 and 50 'are band-like members when viewed from the bottom, but when viewed from the side, the lower surfaces 50a and 50'a of the connecting portions 50 and 50 have a concave shape as shown in FIG. A gap Δ is formed between the sole heel portion and the ground contact surface S when the entire sole collar contacts the ground contact surface S.
In this case, since each outsole part 50-55 is connected in the front-back direction via connection part 50 and 50 ', an outsole part can be integrated, and, thereby, each outsole can be integrated at the time of an assembly. The parts 50 to 55 can be bonded at a time, and there is no mistake in attaching the bonding positions, so that the assemblability can be improved. Further, since the lower surfaces 50a and 50'a of the connecting portions 50 and 50 'have a concave shape, the connecting portions 50 and 50' regulate the compression deformation of the bulging portions 30 and 31 of the lower plate 3. Is suppressed. Therefore, also in this case, the cushioning property and the bending property of the sole heel portion can be improved as in the first embodiment.
[Fifth embodiment]
In the fourth embodiment, the connecting portions 50 and 50 ′ respectively disposed on the inner side and the outer side of the buttocks region have concave lower surfaces 50a and 50′a. Although described as an example, the application of the present invention is not limited to this.
In the fifth embodiment, although not shown, the lower surface 50a of the connecting portion 50 disposed on the inner shell side has a flat surface shape in contact with the ground contact surface S (FIG. 6). That is, no gap Δ is formed between the lower surface 50a of the connecting portion 50 and the ground contact surface S. On the other hand, the lower surface 50′a of the outer joint portion 50 ′ has a concave shape similar to that of the fourth embodiment.
In this case, the deformation of the bulging portions 30 and 31 of the lower plate 3 on the inner side of the buttocks region is suppressed more than the deformation on the outer side, so that pronation can be prevented. Therefore, a sole structure suitable for running shoes can be realized.
[Sixth embodiment]
Although not shown in the sixth embodiment, the lower surface 50 ′ a of the connecting portion 50 ′ disposed on the outer side is opposite to the ground surface S (sixth embodiment), contrary to the fifth embodiment. It has a flat surface shape in contact with the figure. That is, no gap Δ is formed between the lower surface 50′a of the connecting portion 50 ′ and the ground contact surface S. On the other hand, the lower surface 50a of the inner-side connecting portion 50 has a concave shape similar to that of the fourth embodiment.
In this case, the deformation of the bulging portions 30 and 31 of the lower plate 3 on the outer side of the buttocks region is suppressed more than the deformation on the inner side, thereby preventing gyration when landing on the shoes. Therefore, a sole structure suitable for indoor shoes such as tennis shoes and basketball shoes can be realized.
[Seventh embodiment]
FIG. 7 is a partial plan view of a lower plate constituting a sole structure according to a seventh embodiment of the present invention. In the seventh embodiment, a plurality of ribs 8 and 9 extending substantially in the front-rear direction (the vertical direction in the figure) are integrally formed on the upper surface of the lower plate 3.
The rib 8 is disposed on the inner side of the sole buttock, and the rib 9 is disposed on the outer side of the sole buttock. The ribs 8 and 9 are disposed at positions corresponding to the outsole portions 51, 52, 54, and 55, and between the outsole portions 51 and 52 adjacent in the front-rear direction and between the outsole portions. It is not provided between the parts 54 and 55.
In this case, since the bending rigidity of the lower plate 3 is increased at the portion where the ribs 8 and 9 are provided, and the deformation of the lower plate 3 can be suppressed, the bending property and cushioning property of the lower plate 3 can be adjusted. . Further, since the ribs 8 and 9 are not provided between the outsole portions 51 and 52 and between the outsole portions 54 and 55, the deformation of the wave-like lower plate 3 is restricted more than necessary when the shoes are landed. Thus, it is possible to prevent the cushioning and bending properties of the sole heel from being inhibited.
Furthermore, the number of ribs 8 and 9 may be different between the inner side and the outer side of the lower plate 3, or the ribs may be provided on either the inner side or the outer side of the lower plate 3. It may be.
When ribs are provided only on the inner side of the lower plate 3, or when the number of ribs 8 on the inner side of the lower plate 3 is greater than the number of ribs 9 on the outer side, Since the inner structure can be prevented, a sole structure suitable for running shoes can be provided. Also, when ribs are provided only on the outer side of the lower plate 3, or the number of ribs 9 on the outer side of the lower plate 3 is reduced. When the number of ribs 8 on the instep side is larger than the number of ribs 8, it is possible to prevent overturning at the time of a side step, so that it is possible to provide a sole structure suitable for indoor shoes such as tennis shoes and basketball shoes.
In the seventh embodiment, an example is shown in which ribs are provided on the lower plate 3, but ribs may be provided on the upper plate 2.
[Eighth embodiment]
A shoe sole structure according to an eighth embodiment of the present invention is shown in FIG. 9A. As shown in the figure, the sole structure 1 ′ includes an upper plate 2 extending from the heel part H to the middle leg part M, and a lower part of the upper plate 2. And a lower plate 3 extending through the part M to the forefoot part F. The upper plate 2 is integrally connected to the lower plate 3 on the rear end edge of the heel part H and the front end side of the middle foot part M. Both the upper plate 2 and the lower plate 3 extend in the width direction (direction perpendicular to the drawing surface).
The upper plate 2 has a wave shape that proceeds in the front-rear direction at the flange portion H, and has two bulging portions (convex portions) 20 and 21 that bulge upward upward (rightward in FIG. 9A). have. The lower plate 3 has a wave shape that similarly proceeds in the front-rear direction at the flange portion H, and has two bulge portions (convex portions) 30 that bulge downward downward (leftward in FIG. 9A). , 31. In the heel part H, the corresponding bulging parts 20, 30 and 21, 31 of the upper and lower plates 2 and 3 are arranged at positions substantially opposite to each other in the vertical direction (left and right direction in FIG. 1A). The bulges are swelled in the opposite directions in the vertical direction, and gaps C are formed between the corresponding bulging portions 20 and 30 and 21 and 31 respectively.
A plurality of creeps (studs) 15 and 16 are provided on the lower surface of the lower plate 3. The creat 15 is provided in the area of the heel part H, and the creat 16 is provided in the area of the forefoot part F. Each of the creats 15 and 16 is fixed to the lower surface of the lower plate 3 through the thick portion 17. In the heel part H, the thick part 17 (and hence the creat 15) is provided only on the lower surface of the bulging parts 30 and 31 of the lower plate 3, and is not provided between the bulging parts 30 and 31. . Therefore, the thick portion 17 is separated in the front-rear direction at the flange portion H. Each thick portion 17 is integrally formed with the lower plate 3 when the lower plate 3 is formed, for example. For example, when each of the creats 15 is made of a metal member, a part of the cleats 15 is embedded and fixed in the thick portion 17.
On the upper surface of the upper plate 2, a midsole 4 extending from the heel part H to the middle foot part M to the rear end side of the front foot part F is bonded.
An elastic block 6 is provided between the upper and lower plates 2 and 3 in the flange portion H at the position where the plates 2 and 3 are closest to each other. The upper plate 2 and the lower plate 3 are connected to each other via the elastic block 6. It is connected. In other words, the upper convex portion 25 formed between the adjacent bulging portions 20 and 21 in the upper plate 2 and the upper portion formed between the adjacent bulging portions 30 and 31 in the lower plate 3. Convex portions 35 are arranged opposite to each other in the vertical direction, and these opposed portions are connected to each other via the elastic block 6.
The elastic block 6 is composed of a pair of members disposed at both ends in the width direction of the collar portion H, but may be composed of one elastic block extending over the entire length in the width direction of the collar portion H. This elastic block 6 is provided mainly for the purpose of avoiding direct contact between the upper and lower plates 2, 3, but it also contributes to the cushioning properties of the sole heel by adjusting its elasticity as appropriate. obtain.
The upper and lower plates 2 and 3 are preferably made of a hard resin plate in order to prevent “sagging” due to repeated deformation and maintain the shape of the gap C between the two plates to some extent. It is composed of thermoplastic polyurethane (TPU), polyamide elastomer (PAE), thermoplastic resin such as ABS resin, or thermosetting resin such as epoxy resin or unsaturated polyester resin. The upper and lower plates 2 and 3 may be made of fiber reinforced resin mixed with carbon fiber, metal fiber, or the like.
The midsole 4 is preferably composed of a soft elastic member in view of contact with the sole of the wearer. For example, a foam of thermoplastic resin such as ethylene-vinyl acetate copolymer (EVA) or polyurethane is used. It is composed of a soft elastic member such as a foam of thermosetting resin such as (PU) or a foam of rubber material such as butadiene rubber or chloroprene rubber.
In the sole structure configured as described above, at the time of landing of a shoe, first, after each of the creats 15 pierces the grounding surface, the lower surface of each of the bulging portions 30 and 31 of the lower plate 3 contacts the grounding surface. . At this time, the gap C formed between the upper and lower plates 2 and 3 acts as a cushion hole, and the cushioning property of the heel portion is exhibited. In addition, in this case, the creat 15 (and thus the thick portion 17) is provided only on the lower surface of the bulging portions 30 and 31 of the lower plate 3 having a wave shape. The compression deformation of the bulging portions 30 and 31 of the lower plate 3 is not restricted. Thereby, the cushioning property of a sole heel part can be improved. Further, by ensuring the deformation of the wave-like lower plate 3, the flexibility of the sole heel portion can be improved.
Further, in this case, the corresponding bulging portions 20, 30 and 21, 31 corresponding to each other between the upper and lower plates 2, 3 bulge in opposite directions, so that there is a large gap between the upper and lower plates 2, 3. The space | gap C can be ensured and, thereby, the cushioning property of a sole heel part can be improved further. Furthermore, since the upper plate 2 is formed in a wave shape, the cushioning property of the sole heel portion can be improved by deformation of the upper plate 2.
Note that the bulging portions 20, 30 and 21, 31 corresponding to each other between the upper and lower plates 2 and 3 can be bulged in the same direction. In this case, in order to secure the gap C between the upper and lower plates 2, 3, the respective curvatures are changed between the bulging portions 20, 30 and / or between the bulging portions 21, 31, or It is preferable to offset each bulging portion between the upper and lower plates 2 and 3 in the front-rear direction.
In the eighth embodiment, the example in which the lower plate 3 has the two bulging portions 30 and 31 is shown. However, the application of the present invention is not limited to this, and the number of the lower plate 3 is three or more. You may have a bulging part. Further, the upper and lower plates 2 and 3 are not limited to the same number (two in this case) of bulging portions on the inner shell side and the outer shell side. The number of bulges may be different between the inner and outer upper sides, such as three on the upper side.
Further, the upper plate 2 is not limited to having a wave shape at the flange portion H, and the upper plate 2 may have a flat shape at the flange portion H. In this case, since a flat surface is secured on the upper surface of the upper plate 2, it is possible to easily secure the wearer's foot contact surface without interposing a midsole or the like above the upper plate 2.
Further, in the eighth embodiment, an example in which the elastic block 6 is provided has been described, but the elastic block 6 may be omitted. In this case, the upper and lower plates 2 and 3 may not be connected to each other at the position where the elastic block 6 is provided, and a gap may be formed between the upper and lower plates 2 and 3. When the upper and lower plates 2 and 3 are connected to each other, the upper and lower plates 2 and 3 can be integrally formed, so that the manufacturing process and the assembling process can be simplified.
Next, FIG. 9B shows a modification of the eighth embodiment. As shown in the figure, in this modified example, in the forefoot portion F, the lower plate 3 is provided with a plurality of bent portions 38 and the midsole 4 extends to the front edge of the forefoot portion F. This is different from the eighth embodiment. Each bent portion 38 extends in the width direction of the forefoot portion F. In this case, not only the cushioning property of the sole buttocks which is the same function and effect as the eighth embodiment can be secured, but also the flexibility of the sole forefoot portion can be improved by each bending portion 38.
[Ninth embodiment]
A shoe sole structure according to a ninth embodiment of the present invention is shown in FIGS. 10A and 10B. In these drawings, the same reference numerals as those in the eighth embodiment denote the same or corresponding parts. In the ninth embodiment, the lower plate 3 has three bulging portions 30, 31, 32, and the upper plate 2 has three bulging portions 20 corresponding to the bulging portions 30, 31, 32, respectively. , 21, and 22, and the thick portion 17 of the flange portion H (and hence the creat 15) is between the adjacent bulging portions 30 and 31 of the lower plate 3 and the bulging portions 31 and 32. This is different from the eighth embodiment in that it is provided only between the two. Accordingly, the thick portion 17 is separated in the front-rear direction at the flange portion H, as in the eighth embodiment.
In the sole structure configured as described above, at the time of landing of the shoes, first, after each creet 15 pierces the grounding surface, the lower surface of each bulging portion 30, 31, 32 of the lower plate 3 is the grounding surface. Abut. At this time, the gap C formed between the upper and lower plates 2 and 3 acts as a cushion hole, and the cushioning property of the heel portion is exhibited. In addition, in this case, the creat 15 (and thus the thick portion 17) is provided only between the bulging portions 30 and 31 and between the bulging portions 31 and 32 of the lower plate 3 having a wave shape. Therefore, the compression deformation of the bulging portions 30, 31 and 2 of the wave-like lower plate 3 is not restricted when the shoes land. Thereby, the cushioning property of a sole heel part can be improved. Further, by ensuring the deformation of the wave-like lower plate 3, the flexibility of the sole heel portion can be improved.
In this case, the combination of the bulging portions 20, 30; 21, 31; 22, 32 corresponding to each other between the upper and lower plates 2 and 3 bulges in opposite directions. A large gap C can be secured between the two and the third, whereby the cushioning property of the sole heel can be further improved. Furthermore, since the upper plate 2 is formed in a wave shape, the cushioning property of the sole heel portion can be improved by deformation of the upper plate 2.
In addition, the combination of each bulging part 20,30; 21,31; 22,32 mutually corresponding between the upper-and-lower plate 2 and 3 can also be bulged in the same direction. In this case, in order to secure the gap C between the upper and lower plates 2 and 3, the respective curvatures are changed between the bulging portions corresponding to each other, or each bulging portion is between the upper and lower plates 2 and 3. Is preferably offset in the front-rear direction.
The upper and lower plates 2 and 3 are not limited to having the same number (three in this case) of bulging portions on the inner and outer sides, but the number of bulging portions is between the inner and outer sides. May be different.
Further, the upper plate 2 is not limited to having a wave shape at the flange portion H, and the upper plate 2 may have a flat shape at the flange portion H. In this case, since a flat surface is secured on the upper surface of the upper plate 2, it is possible to easily secure the wearer's foot contact surface without interposing a midsole or the like above the upper plate 2.
Furthermore, although the example in which the elastic block 6 was provided was shown in the 9th Example, this elastic block 6 can also be abbreviate | omitted. In this case, the upper and lower plates 2 and 3 may not be connected to each other at the position where the elastic block 6 is provided, and a gap may be formed between the upper and lower plates 2 and 3. When the upper and lower plates 2 and 3 are connected to each other, the upper and lower plates 2 and 3 can be integrally formed, so that the manufacturing process and the assembling process can be simplified.
Next, FIG. 10C shows a modification of the ninth embodiment. As shown in the figure, in this modified example, in the forefoot portion F, the lower plate 3 is provided with a plurality of bent portions 38 and the midsole 4 extends to the front edge of the forefoot portion F. This is different from the ninth embodiment. Each bent portion 38 extends in the width direction of the forefoot portion F. In this case, not only can the cushioning property of the sole heel portion be obtained, which is the same effect as the ninth embodiment, but also the flexibility of the sole forefoot portion can be improved by each bending portion 38.

以上のように、本発明に係るソール構造体は、ランニング系のシューズのソール構造として、また、テニスシューズやバスケットボールシューズなどのようなインドアシューズのソール構造として、さらには、野球用スパイクシューズやゴルフシューズなどのようなクリーツシューズのソール構造として有用であり、とくに、ソール踵部に高いクッション性が要求されるものに適している。  As described above, the sole structure according to the present invention is used as a sole structure for running shoes, as a sole structure for indoor shoes such as tennis shoes and basketball shoes, and for spike shoes for baseball and golf. It is useful as a sole structure for creat shoes such as shoes, and is particularly suitable for those requiring a high cushioning property for the sole heel.

Claims (22)

シューズのソール構造体であって、
前記ソール構造体の踵部領域の上側に配設された上部プレートと、
前記踵部領域において前記上部プレートの下方に配設されるとともに、下方に凸状に膨出しかつ前記上部プレートとの間で空隙を形成し得る少なくとも2つの膨出部を有する波状の下部プレートと、
前後方向に分離されかつ前記下部プレートの前記膨出部の下面に装着された複数のアウトソール部と、
を備えたシューズのソール構造体。
A sole structure of a shoe,
An upper plate disposed on the upper side of the buttocks region of the sole structure;
A wave-like lower plate that is disposed below the upper plate in the collar region, and has at least two bulges that bulge downward and can form a gap with the upper plate; ,
A plurality of outsole parts separated in the front-rear direction and attached to the lower surface of the bulging part of the lower plate;
Sole sole structure with shoes.
シューズのソール構造体であって、
前記ソール構造体の踵部領域の上側に配設された上部プレートと、
前記踵部領域において前記上部プレートの下方に配設されるとともに、下方に凸状に膨出しかつ前記上部プレートとの間で空隙を形成し得る少なくとも2つの膨出部を有する波状の下部プレートと、
前記下部プレートの前記膨出部の下面に設けられた複数のクリーツと、
を備えたシューズのソール構造体。
A sole structure of a shoe,
An upper plate disposed on the upper side of the buttocks region of the sole structure;
A wave-like lower plate that is disposed below the upper plate in the collar region, and has at least two bulges that bulge downward and can form a gap with the upper plate; ,
A plurality of creats provided on the lower surface of the bulging portion of the lower plate;
Sole sole structure with shoes.
シューズのソール構造体であって、
前記ソール構造体の踵部領域の上側に配設された上部プレートと、
前記踵部領域において前記上部プレートの下方に配設されるとともに、下方に凸状に膨出しかつ前記上部プレートとの間で空隙を形成し得る少なくとも2つの膨出部を有する波状の下部プレートと、
前記下部プレートの隣り合う前記各膨出部の間に設けられたクリーツと、
を備えたシューズのソール構造体。
A sole structure of a shoe,
An upper plate disposed on the upper side of the buttocks region of the sole structure;
A wave-like lower plate that is disposed below the upper plate in the collar region, and has at least two bulges that bulge downward and can form a gap with the upper plate; ,
Creets provided between the adjacent bulging portions of the lower plate,
Sole sole structure with shoes.
請求項1ないし3のいずれかにおいて、
前記上部プレートが波状に形成されている、
ことを特徴とするシューズのソール構造体。
In any of claims 1 to 3,
The upper plate is formed in a wave shape,
A sole structure of a shoe characterized by that.
請求項4において、
前記上部プレートが、前記下部プレートの前記膨出部に概略対応する位置において前記膨出部と逆向きに膨出する膨出部を有している、
ことを特徴とするシューズのソール構造体。
In claim 4,
The upper plate has a bulging portion that bulges in a direction opposite to the bulging portion at a position substantially corresponding to the bulging portion of the lower plate;
A sole structure of a shoe characterized by that.
請求項4において、
前記上部プレートが、前記下部プレートの前記膨出部に概略対応する位置において前記膨出部と同じ向きに膨出する膨出部を有している、
ことを特徴とするシューズのソール構造体。
In claim 4,
The upper plate has a bulging portion that bulges in the same direction as the bulging portion at a position substantially corresponding to the bulging portion of the lower plate.
A sole structure of a shoe characterized by that.
請求項1ないし3のいずれかにおいて、
前記上部プレートおよび下部プレートの間には、弾性ブロックが設けられており、前記上部プレートおよび下部プレートが、弾性ブロックを介して互いに連結されている、
ことを特徴とするシューズのソール構造体。
In any of claims 1 to 3,
An elastic block is provided between the upper plate and the lower plate, and the upper plate and the lower plate are connected to each other via an elastic block.
A sole structure of a shoe characterized by that.
請求項7において、
前記上部プレートが波状に形成されるとともに、前記下部プレートにおいて隣り合う前記各膨出部の間に形成された上に凸の部分と前記上部プレートの波形状における下に凸の部分とが前記弾性ブロックを介して互いに連結されている、
ことを特徴とするシューズのソール構造体。
In claim 7,
The upper plate is formed in a wave shape, and an upward convex portion formed between adjacent bulging portions in the lower plate and a downward convex portion in the wave shape of the upper plate are elastic. Connected to each other via blocks,
A sole structure of a shoe characterized by that.
請求項8において、
前記下部プレートにおける上に凸の部分と前記上部プレートにおける下に凸の部分とが上下方向に対向配置されている、
ことを特徴とするシューズのソール構造体。
In claim 8,
An upwardly convex part in the lower plate and a downwardly convex part in the upper plate are arranged to face each other in the vertical direction.
A sole structure of a shoe characterized by that.
請求項8において、
前記下部プレートにおける上に凸の部分と前記上部プレートにおける下に凸の部分とが前後方向にオフセットされて配置されている、
ことを特徴とするシューズのソール構造体。
In claim 8,
An upwardly convex part in the lower plate and a downwardly convex part in the upper plate are arranged offset in the front-rear direction,
A sole structure of a shoe characterized by that.
請求項1ないし3のいずれかにおいて、
前記下部プレートの前記膨出部の個数が、当該ソール構造体の内甲側および外甲側間で異なっている、
ことを特徴とするシューズのソール構造体。
In any of claims 1 to 3,
The number of the bulging portions of the lower plate is different between the inner shell side and the outer shell side of the sole structure,
A sole structure of a shoe characterized by that.
請求項1ないし3のいずれかにおいて、
前記上部プレートが平坦状に形成されている、
ことを特徴とするシューズのソール構造体。
In any of claims 1 to 3,
The upper plate is formed flat;
A sole structure of a shoe characterized by that.
請求項1ないし3のいずれかにおいて、
前記上部プレートの上側には、軟質弾性部材製のミッドソールが配設されている、
ことを特徴とするシューズのソール構造体。
In any of claims 1 to 3,
On the upper side of the upper plate, a midsole made of a soft elastic member is disposed,
A sole structure of a shoe characterized by that.
請求項1において、
前後方向に隣り合う前記各アウトソール部が連結部を介して前後方向に連結されており、前記連結部の下面が凹面形状を有している、
ことを特徴とするシューズのソール構造体。
In claim 1,
The outsole portions adjacent in the front-rear direction are connected in the front-rear direction via a connecting portion, and the lower surface of the connecting portion has a concave shape,
A sole structure of a shoe characterized by that.
請求項1において、
前記各アウトソール部が前記踵部領域の内甲側および外甲側に分離して設けられており、内甲側および外甲側に配設された前記各アウトソール部がそれぞれ連結部を介して前後方向に連結されるとともに、外甲側の前記連結部の下面が凹面形状を有しており、内甲側の前記連結部の下面が、接地面と接触する平坦面形状を有している、
ことを特徴とするシューズのソール構造体。
In claim 1,
Each of the outsole portions is provided separately on the inner side and the outer side of the buttocks region, and each of the outsole portions disposed on the inner side and the outer side is respectively connected via a connecting portion. And the lower surface of the connecting part on the outer side has a concave shape, and the lower surface of the connecting part on the inner side has a flat surface shape in contact with the grounding surface. Yes,
A sole structure of a shoe characterized by that.
請求項1において、
前記各アウトソール部が前記踵部領域の内甲側および外甲側に分離して設けられており、内甲側および外甲側に配設された前記各アウトソール部がそれぞれ連結部を介して前後方向に連結されるとともに、内甲側の前記連結部の下面が凹面形状を有しており、外甲側の前記連結部の下面が、接地面と接触する平坦面形状を有している、
ことを特徴とするシューズのソール構造体。
In claim 1,
Each of the outsole portions is provided separately on the inner side and the outer side of the buttocks region, and each of the outsole portions disposed on the inner side and the outer side is respectively connected via a connecting portion. And the lower surface of the connecting part on the inner side has a concave shape, and the lower surface of the connecting part on the outer side has a flat surface shape that contacts the grounding surface. Yes,
A sole structure of a shoe characterized by that.
請求項1ないし3のいずれかにおいて、
前記上部プレートまたは下部プレートには、実質的に前後方向に延びるリブが一体形成されている、
ことを特徴とするシューズのソール構造体。
In any of claims 1 to 3,
Ribs extending substantially in the front-rear direction are integrally formed on the upper plate or the lower plate.
A sole structure of a shoe characterized by that.
請求項17において、
前記リブが、前記上部プレートまたは下部プレートの内甲側または外甲側の少なくともいずれか一方に形成されている、
ことを特徴とするシューズのソール構造体。
In claim 17,
The rib is formed on at least one of the upper side or the outer side of the upper plate or the lower plate,
A sole structure of a shoe characterized by that.
請求項18において、
前記リブの本数が前記上部プレートまたは下部プレートの内甲側および外甲側で異なっている、
ことを特徴とするシューズのソール構造体。
In claim 18,
The number of ribs is different on the inner and outer sides of the upper or lower plate,
A sole structure of a shoe characterized by that.
請求項1において、
前記下部プレートには、実質的に前後方向に延びるリブが一体形成されており、前記リブが前記アウトソール部に対応する位置に配置されている、
ことを特徴とするシューズのソール構造体。
In claim 1,
Ribs extending substantially in the front-rear direction are integrally formed on the lower plate, and the ribs are disposed at positions corresponding to the outsole portions.
A sole structure of a shoe characterized by that.
請求項2において、
前記下部プレートには、実質的に前後方向に延びるリブが一体形成されており、前記リブが前記クリーツに対応する位置に配置されている、
ことを特徴とするシューズのソール構造体。
In claim 2,
Ribs extending substantially in the front-rear direction are integrally formed on the lower plate, and the ribs are disposed at positions corresponding to the creats.
A sole structure of a shoe characterized by that.
請求項3において、
前記下部プレートには、実質的に前後方向に延びるリブが一体形成されており、前記リブが前記膨出部の下面に対応する位置に配置されている、
ことを特徴とするシューズのソール構造体。
In claim 3,
Ribs extending substantially in the front-rear direction are integrally formed on the lower plate, and the ribs are disposed at positions corresponding to the lower surface of the bulging portion.
A sole structure of a shoe characterized by that.
JP2006525558A 2005-05-30 2006-05-30 Sole sole structure Active JP4020953B2 (en)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2005156635 2005-05-30
JP2005156635 2005-05-30
PCT/JP2005/021751 WO2006129392A1 (en) 2005-05-30 2005-11-21 Sole structure body for shoes
JPPCT/JP2005/021751 2005-11-21
PCT/JP2006/311171 WO2006129837A1 (en) 2005-05-30 2006-05-30 Sole structure body for shoes

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP4020953B2 JP4020953B2 (en) 2007-12-12
JPWO2006129837A1 true JPWO2006129837A1 (en) 2009-01-08

Family

ID=37481753

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2006525558A Active JP4020953B2 (en) 2005-05-30 2006-05-30 Sole sole structure

Country Status (5)

Country Link
EP (1) EP1894484B1 (en)
JP (1) JP4020953B2 (en)
CA (1) CA2609635C (en)
SE (1) SE530478C2 (en)
WO (1) WO2006129837A1 (en)

Families Citing this family (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5161626B2 (en) * 2008-03-27 2013-03-13 美津濃株式会社 Buffer structure and sole structure of sports shoe using the buffer structure
JP4317893B1 (en) 2008-03-28 2009-08-19 美津濃株式会社 Sole sole structure
JP4388580B2 (en) 2008-03-28 2009-12-24 美津濃株式会社 Insole structure for sports shoes
JP4874349B2 (en) * 2008-03-31 2012-02-15 美津濃株式会社 Sole sole structure
JP5037407B2 (en) 2008-03-31 2012-09-26 美津濃株式会社 Sole sole structure
JP4906157B2 (en) 2009-07-03 2012-03-28 美津濃株式会社 Sole sole structure
JP5827051B2 (en) * 2011-07-09 2015-12-02 美津濃株式会社 Sole sole structure
KR101165793B1 (en) 2011-08-26 2012-07-16 (주)지원에프알에스 Shoe sole with improved shock absorption, dispersibility and flexibility
US9615621B2 (en) * 2012-06-04 2017-04-11 Nike, Inc. Sole structure with integrated cleat member and methods of making
JP5684319B2 (en) 2013-04-18 2015-03-11 美津濃株式会社 Sole sole structure
JP6310427B2 (en) 2015-08-07 2018-04-11 美津濃株式会社 Sole structure of shoes
WO2017173076A1 (en) 2016-04-01 2017-10-05 Nike Innovate C.V. Article of footwear with adaptive fit
JP7002386B2 (en) * 2018-03-23 2022-01-20 美津濃株式会社 Sole structure and shoes using it
US11622602B2 (en) 2020-08-18 2023-04-11 Puma SE Article of footwear having a sole plate
USD1011718S1 (en) 2020-12-22 2024-01-23 Puma SE Shoe
USD969469S1 (en) 2020-12-22 2022-11-15 Puma SE Shoe
USD1010297S1 (en) 2021-06-30 2024-01-09 Puma SE Shoe

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1981001234A1 (en) * 1979-11-03 1981-05-14 Tilburg R Soles
WO1995020333A1 (en) * 1994-01-27 1995-08-03 Miner Enterprises, Inc. Elastomer midsole shoe structure
WO1996013182A1 (en) * 1994-11-01 1996-05-09 American Sporting Goods Corporation Sole construction for footwear
JP2003009906A (en) * 2001-06-28 2003-01-14 Mizuno Corp Midsole structure for sport shoes
JP2003339405A (en) * 2002-05-29 2003-12-02 Mizuno Corp Sole structure of shoe for sports

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5185943A (en) * 1988-07-29 1993-02-16 Avia Group International, Inc. Athletic shoe having an insert member in the outsole
WO2000074515A1 (en) * 1999-06-08 2000-12-14 Ahrens Hans Joachim Shoe and spring-operated dampening system for a shoe
WO2001001234A2 (en) * 1999-06-26 2001-01-04 Image Applications Limited Method for printing a multi-page document
WO2006038357A1 (en) * 2004-09-30 2006-04-13 Asics Corporation Cushioning device for shoe bottom
CA2590197C (en) * 2004-12-27 2011-12-20 Mizuno Corporation Sole structure for a shoe

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1981001234A1 (en) * 1979-11-03 1981-05-14 Tilburg R Soles
WO1995020333A1 (en) * 1994-01-27 1995-08-03 Miner Enterprises, Inc. Elastomer midsole shoe structure
WO1996013182A1 (en) * 1994-11-01 1996-05-09 American Sporting Goods Corporation Sole construction for footwear
JP2003009906A (en) * 2001-06-28 2003-01-14 Mizuno Corp Midsole structure for sport shoes
JP2003339405A (en) * 2002-05-29 2003-12-02 Mizuno Corp Sole structure of shoe for sports

Also Published As

Publication number Publication date
CA2609635C (en) 2011-05-10
EP1894484B1 (en) 2018-03-14
CA2609635A1 (en) 2006-12-07
EP1894484A4 (en) 2014-05-14
WO2006129837A1 (en) 2006-12-07
JP4020953B2 (en) 2007-12-12
SE0700210L (en) 2007-03-30
EP1894484A1 (en) 2008-03-05
SE530478C2 (en) 2008-06-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4020953B2 (en) Sole sole structure
WO2006129392A1 (en) Sole structure body for shoes
JP6310427B2 (en) Sole structure of shoes
JP3207805B2 (en) Midsole structure for sports shoes
JP4874349B2 (en) Sole sole structure
JP6076481B2 (en) Sole structure and footwear product with plate relaxation fluid filled bladder and / or foam type impact force damping member
JP4038391B2 (en) Sole structure of sports shoes
JP3542756B2 (en) Midsole structure for sports shoes
JP3238129B2 (en) Midsole structure for sports shoes
JP4153002B2 (en) Middle foot structure of shoe sole assembly
JP6076482B2 (en) Sole structure and footwear product with plate relaxation fluid filled bladder and / or foam type impact force damping member
JP3947658B2 (en) Midsole structure for sports shoes
JP4087882B2 (en) Sole sole structure
JP5902746B2 (en) Sole structure of indoor sports shoes
EP3114950B1 (en) Sole structures and articles of footwear having plate moderated fluid-filled bladders and/or foam type impact force attenuation members
JP4388580B2 (en) Insole structure for sports shoes
JP2001008704A (en) Midsole of sporting shoes
US20030000108A1 (en) Midsole structure of athletic shoe
JP6688326B2 (en) Sole structure and shoes using it
US10932518B2 (en) Sole structure and shoe including same
US20220015499A1 (en) Shoe sole and shoe
JP3890012B2 (en) Shoes outsole structure
JP4764396B2 (en) Sole structure of sports shoes

Legal Events

Date Code Title Description
TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20070828

A975 Report on accelerated examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971005

Effective date: 20070821

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20070925

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20101005

Year of fee payment: 3

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 4020953

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20101005

Year of fee payment: 3

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20131005

Year of fee payment: 6

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250