KR20170128988A - 바이오 용천혈 지압깔창 및 바이오 용천혈 지압깔창의 제조방법 - Google Patents

바이오 용천혈 지압깔창 및 바이오 용천혈 지압깔창의 제조방법 Download PDF

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Abstract

본 발명에 의한 바이오 용천혈 지압깔창(100)은 다음과 같이 구성된다.
신발의 바닥면을 커버하는 베이스 시트(110)와, 상기 베이스 시트(110)의 상면에 부착되는 직물지(120)를 포함하고, 상기 베이스 시트(110)는, 상방으로 볼록하게 형성되어 용천혈(W)에 대응되는 것으로서 하방으로 개방된 수용공간(135)이 형성된 돌출부(130)와, 상기 수용공간(135)에 수용되어 부착된 완충블록(150)을 포함한다.
또한, 상기 바이오 용천혈 지압깔창(100)을 만들기 위한 제조방법은 다음과 같이 이루어진다.
상기 베이스 시트(110)의 재료인 발포원단과 상기 직물지(120)의 원단을 발모양에 부합하도록 재단하고 상기 발포원단을 금형으로 열압착하여 상기 돌출부(130)가 형성된 베이스 시트(110)로 만드는 성형단계와, 상기 성형단계 이후에, 상기 베이스 시트(110)의 상면에 상기 직물지(120)를 부착하는 부착단계와, 상기 부착단계 이후에, 상기 베이스 시트(110)와 상기 직물지(120)를 동시에 관통하는 배기공(115)을 천공하는 천공단계와, 상기 천공단계 이후에, 상기 직물지(120)에 숯 분말과 바이오 세라믹 분말 중 선택적으로 물과 혼합한 혼합액을 도포하는 도포단계와, 상기 도포단계 이후에, 상기 혼합액을 건조시키는 건조단계를 포함한다.
따라서, 다음과 같은 효과가 있다.
첫째, 용천혈(W)을 통증 없이 가압할 수 있기 때문에 장시간 보행이 가능한 효과가 있다.
둘째, 항균 및 멸균 기능을 구비하기 때문에 발냄새로 인한 악취 발생을 예방할 수 있는 효과가 있다.
셋째, 상기 바이오 용천혈 지압깔창(100)을 신발에 수용한 상태에서 베이스 시트(110)와 신발 바닥 사이에 유입된 습기가 용이하게 배출될 수 있는 효과가 있다.
넷째, 보행 시, 뒤꿈치가 완충되도록 하므로 관절 질환을 예방할 수 있는 효과가 있다.

Description

바이오 용천혈 지압깔창 및 바이오 용천혈 지압깔창의 제조방법 {BIO INSOL OF YONGCHEON SPOT FINGER PRESSURE AND METHOD OF MANUFACTURING THE SAME}
본 발명은 바이오 용천혈 지압깔창 및 바이오 용천혈 지압깔창의 제조방법에 관한 것으로서, 더욱 상세히는 발바닥의 용천혈을 통증 없이 효율적으로 자극할 수 있고, 항균 항취가 가능한 것을 특징으로 하는, 바이오 용천혈 지압깔창 및 바이오 용천혈 지압깔창의 제조방법에 관한 것이다.
이하, 첨부되는 도면과 함께 배경기술에 의한 지압깔창을 살펴보면 다음과 같다.
도 1은 배경기술에 의한 지압깔창을 도시한 분해 사시도로서 함께 설명한다.
신발의 내부에 수용되어 신발의 바닥면에 깔리는 지압깔창(1)은, 보행 시 쿠션이 가능하도록 하고 발바닥이 신발 내부에서 슬립되는 현상을 방지하며 최근에는 지압이 가능하도록 구성되어 있다.
이러한 지압깔창의 구조를 살펴보면 다음과 같다.
도 1에서처럼, 하부에 배치되어 신발의 바닥면을 커버하는 베이스 시트(10)가 구성되고, 상기 베이스 시트(10)의 상면에 부착되어 발의 땀을 흡수하는 직물지(20)가 구성된다.
상기 베이스 시트(10)는 상면에, 발바닥의 용천혈을 가압할 수 있도록, 돌출부(13)가 형성된다. 상기 직물지(20)는 돌출부도 동시에 커버하게 됨은 물론이다.
또한, 상기 직물지(20)의 상면에는 논슬립 돌기(25)가 부착되어 슬립을 방지할 뿐만 아니라 발바닥의 지압이 가능하도록 자극하는 역할을 하게 된다.
그런데, 상기 배경기술에 의한 지압깔창(1)은 다음과 같은 문제점이 있었다.
첫째, 상기 베이스 시트(10)는 경량으로서 완충이 가능하도록 EVA(Ethylene Vinyl Acetate) 소재를 사용하게 된다. 그런데, 상기 돌출부(13)의 경우 내부가 충전된 것이므로 상기 용천혈을 지속적으로 자극할 경우 통증을 유발하게 되어 보행에 장애가 되는 문제점이 있었다. 이를 해결하기 위해서 상기 돌출부(13)의 내부가 하방으로 개방되도록 구성할 수도 있지만 이 경우에는 체중에 의해서 쉽게 주저앉게 되어 용천혈을 자극할 정도의 강도를 갖지 못하는 문제점이 있었다.
둘째, 상기 직물지(20)에 의해서 발에서 배출되는 땀을 흡수할 수는 있지만, 상기 땀으로 인해서 세균이 번식하게 되어 악취를 유발하는 문제점이 있었다.
셋째, 상기 지압깔창(1)을 신발 내부에 깔았을 때 지압깔창(1)과 신발의 밑창 사이에 습기가 유입되는 현상이 발생한다. 이 경우 상기 습기의 배출 기능이 결여되어 있기 때문에 세균이 번식하게 되어 악취를 유발하는 문제점이 있었다.
넷째, 보행 시, 뒤꿈치에 체중이 실리기 때문에 지면에 뒤꿈치가 닿는 순간 충격이 무릎과 고관절까지 전달되어 관절질환을 유발하는 문제점이 있었다. 물론, 운동화의 경우에는 신발 밑창이 완충 가능한 소재로 구성되기 때문에 이러한 현상을 방지할 수 있지만, 일반 구두의 밑창은 완충 기능이 결여되어 있기 때문에 상기 지압깔창(1)만으로는 완충이 부족한 문제점이 있었다.
한국 실용신안등록 제20-0451617호 (2010년 12월 21일)
본 발명에 의한 바이오 용천혈 지압깔창 및 바이오 용천혈 지압깔창의 제조방법은 다음 사항을 해결하고자 한다.
첫째, 상기 베이스 시트는 경량으로서 완충이 가능하도록 EVA(Ethylene Vinyl Acetate) 소재를 사용하게 된다. 그런데, 상기 돌출부의 경우 내부가 충전된 것이므로 상기 용천혈을 지속적으로 자극할 경우 통증을 유발하게 되어 보행에 장애가 되는 문제점을 해결하고자 한다.
둘째, 상기 직물지에 의해서 발에서 배출되는 땀을 흡수할 수는 있지만, 상기 땀으로 인해서 세균이 번식하게 되어 악취를 유발하는 문제점을 해결하고자 한다.
셋째, 상기 지압깔창을 신발 내부에 깔았을 때 지압깔창과 신발의 밑창 사이에 습기가 유입되는 현상이 발생한다. 이 경우 상기 습기의 배출이 어렵기 때문에 역시 세균이 번식하게 되어 악취를 유발하는 문제점을 해결하고자 한다.
넷째, 보행 시, 뒤꿈치에 체중이 실리기 때문에 지면에 뒤꿈치가 닿는 순간 충격이 무릎과 고관절까지 전달되어 관절질환을 유발하는 문제점을 해결하고자 한다.
본 발명에 의한 바이오 용천혈 지압깔창은 다음과 같이 구성된다.
신발의 바닥면을 커버하는 베이스 시트와, 상기 베이스 시트의 상면에 부착되는 직물지를 포함하고, 상기 베이스 시트는, 상방으로 볼록하게 형성되어 용천혈에 대응되는 것으로서 하방으로 개방된 수용공간이 형성된 돌출부와, 상기 수용공간에 수용되어 부착된 완충블록을 포함한다.
또한, 상기 직물지는 숯 입자 및 바이오 세라믹 중 선택적으로 포한한다.
또한, 상기 베이스 시트에서 뒤꿈치에 대응되는 부분에 상방으로 돌출되고 하방으로 개방된 완충부를 포함한다.
또한, 상기 베이스 시트와 직물지를 관통하는 배기공을 포함한다.
또한, 상기 완충블록은 발포 소재로서 상기 베이스 시트보다 압축 강도가 작은 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 완충블록에 알코올이 흡수된 것을 특징으로 한다.
상기 구성이 가능하도록 하는 본 발명에 의한 바이오 용천혈 지압깔창을 제조하는 방법은 다음과 같이 이루어진다.
상기 베이스 시트의 재료인 발포원단과 상기 직물지의 원단을 발모양에 부합하도록 재단하고 상기 발포원단을 금형으로 열압착하여 상기 돌출부가 형성된 베이스 시트로 만드는 성형단계와, 상기 성형단계 이후에, 상기 베이스 시트의 상면에 상기 직물지를 부착하는 부착단계와, 상기 부착단계 이후에, 상기 베이스 시트와 직물지를 동시에 관통하는 배기공을 천공하는 천공단계와, 상기 천공단계 이후에, 상기 직물지에 숯 분말 바이오 세라믹 분발을 물과 혼합한 혼합액을 도포하는 도포단계와, 상기 도포단계 이후에, 상기 혼합액을 건조시키는 건조단계를 포함한다.
또한, 상기 성형단계에서, 상기 금형에 의해서 상기 베이스 시트에 상기 돌출부가 형성되도록 성형하고, 상기 부착단계에서 상기 수용공간에 상기 완충블록을 넣어서 부착하는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 발포원단은 EVA(Ethylene Vinyl Acetate) 소재이고, 상기 완충블록은 EPDM(Ethylene Propylene Rubber) 소재인 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 성형단계에서, 상기 금형을 통해서 완충부가 성형되도록 하는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 용천혈 지압깔창 및 바이오 용천혈 지압깔창의 제조방법은 다음과 같은 효과가 있다.
첫째, 용천혈 지압깔창을 신발에 넣고 발로 밟게 되면 용천혈 지점에 상기 돌출부가 대응하게 되므로 용천혈이 압박된다. 이때, 상기 완충블록이 수축하면서 용천혈을 부드럽게 압박하도록 하여 통증이 수반되지 않도록 한다. 따라서, 장시간 보행이 가능한 효과가 잇다.
둘째, 상기 직물지는 발의 땀을 흡수하게 되는데, 상기 숯 입자 및 바이오 세라믹 입자가 직물지를 구성하는 섬유 사이에 혼입되어 있기 때문에 항균 효과를 발휘하는 효과가 있다.
셋째, 보행 시 뒤꿈치에 의해서 상기 완충부에 체중이 가해지면, 완충부는 하방으로 개방된 상태이므로 하방으로 납작해지면서 형상이 변형되므로 완충이 가능하게 된다. 따라서, 무릎이나 고관절에서 발생하는 관절질환을 예방할 수 있는 효과가 있다.
넷째, 상기 배기공을 통해서 베이스 시트와 신발 바닥 사이에 유입된 습기가 배출될 수 있기 때문에 신발을 항상 건조한 상태로 청결하게 유지할 수 있는 효과가 있다.
도 1은 배경기술에 의한 지압깔창을 도시한 분해 사시도.
도 2는 본 발명에 의한 용천혈 지압깔창을 도시한 사시도.
도 3은 본 발명에 의한 용천혈 지압깔창을 도시한 분해 사시도.
도 4는 도 2의 F-F'선을 따라 취한 단면도.
도 5는 본 발명에 의한 용천혈 지압깔창을 발로 밟은 상태를 도시한 단면도.
도 6은 본 발명에 의한 바이오 용천혈 지압깔창의 제조방법을 도시한 블록도.
이하, 첨부되는 도면과 함께 상기 과제를 해결하기 위한 본 발명의 실시예를 살펴보면 다음과 같다.
도 2는 본 발명에 의한 용천혈 지압깔창을 도시한 사시도, 도 3은 본 발명에 의한 용천혈 지압깔창을 도시한 분해 사시도, 도 4는 도 2의 F-F'선을 따라 취한 단면도, 도 5는 본 발명에 의한 용천혈 지압깔창을 발로 밟은 상태를 도시한 단면도, 도 6은 본 발명에 의한 바이오 용천혈 지압깔창의 제조방법을 도시한 블록도로서 함께 설명한다.
본 발명에 의한 바이오 용천혈 지압깔창(100)은 용천혈을 통증 없이 지속적으로 자극할 수 있도록 하면서 항균성을 구비하도록 하여 악취 발생을 방지하면서 관절 질환을 예방할 수 있는 것을 특징으로 한다.
이를 위한 본 발명의 바이오 용천혈 지압깔창(100)을 살펴보면 다음과 같다.
신발의 바닥면을 커버하는 베이스 시트(110)가 구성되고, 상기 베이스 시트(110)의 상면에 부착되는 직물지(120)가 구성된다.
상기 베이스 시트(110)는 상방으로 볼록하게 형성되어 용천혈(W)에 대응되는 것으로서 하방으로 개방된 수용공간(135)이 형성된 돌출부(130)가 구성된다. 또한, 상기 베이스 시트(110)에서 뒤꿈치에 대응되는 부분에 상방으로 돌출되고 하방으로 개방된 완충부(140)가 구성된다. 또한, 상기 수용공간(135)에 수용되어 부착된 완충블록(150)이 구성된다.
또한, 상기 직물지(120)는 상면에 논슬립 돌기(125)가 다수 개 부착된 것으로서 발이 슬립되는 현상을 방지하고 발바닥의 각 부분을 지압하는 역할을 하게 된다. 상기 직물지(120)가 상기 돌출부(130) 및 완충부(140)를 모두 수용하여 커버함은 물론이다.
또한, 상기 베이스 시트(110)와 직물지(120)를 관통하는 배기공(115)이 구성된다. 그리고, 베이스 시트(110)의 하면에서 상기 배기공(115)의 둘레에는 받침돌기(117)가 형성되므로 베이스 시트(110)와 신발 바닥 사이의 공기가 용이하게 배출될 수 있도록 간극을 형성하도록 구성된다.
상기 완충블록(150)은 발포 소재로서 상기 베이스 시트(110)보다 압축 강도가 작은 것이 바람직한데, 일례로서 상기 베이스 시트(110)는 EVA(Ethylene Vinyl Acetate) 소재이고, 상기 완충블록(150)은 EPDM(Ethylene Propylene Rubber) 소재로 구성한다. 상기 EVA 소재는 비용이 저렴하면서 가볍고 가공이 용이하다. 그리고, EPDM 소재는 경량으로서 발포 시 완충 효과가 EPDM 소재보다 우수하다.
또한, 상기 직물지(120)는 발의 땀을 용이하게 흡수할 수 있도록 면 내지는 면을 포함한 혼직물로 구성하는 게 바람직하다. 그리고, 항균이 가능하도록, 숯분말 및 바이오 세라믹 분말 중 선택적으로 상기 직물지(120)를 구성하는 섬유에 포함되도록 한다.
또한, 상기 완충블록(150)에 알코올이 흡수되도록 구성하므로 멸균 기능을 구비하도록 구성한다.
상기 돌출부(130)는 중심이 베이스 시트(110)의 후방 종단에서 2/3되는 지점에 배치되도록 하고, 상기 돌출부(130)는 좌우 폭에 대해서 중심에 위치하도록 하므로 용천혈(W)에 용이하게 대응할 수 있다.
또한, 상기 돌출부(130)는 길이(발의 길이 방향)가 75mm∼78mm가 되도록 하고, 폭은 28mm∼38mm가 되도록 하므로 사람마다 상이한 용천혈(W)의 위치에 대부분 대응될 수 있다. 그리고, 높이(베이스 시트의 상면에서 측저어한 높이)는 6mm∼9mm일 때 용천혈(W)을 통증 없이 효과적으로 가압할 수 있다.
또한, 상기 베이스 시트(110)에서 뒤꿈치에 대응되는 부분에 상방으로 돌출되고 하방으로 개방된 완충부(140)가 구성된다. 상기 완충부(140)는 길이 및 폭이 각각 25mm∼28mm가 되도록 하고 높이(베이스 상면에서 측정한 높이)는 3.5mm∼5mm가 되도록 한다.
이때, 상기 베이스 시트(110)의 두께는 1mm∼1.5mm가 되도록 하고, 상기 완충블록(150)은 상기 수용공간(135)에 밀착되어 부착된 상태에서 베이스 시트(110)의 하방으로 0.5∼1mm 정도 튀어나오도록 하므로 압축 효과가 가능하다. 만약, 완충블록(150)이 수용공간(135)에 깊숙이 들어가게 되면 하면이 신발 바닥에 닿지 않게 되어 완충효과가 저하되고 하방으로 너무 많이 튀어나오게 되면 용천혈(W) 압축 시 압축강도가 증가되어 부담을 느끼게 된다.
상기 바이오 용천혈 지압깔창(100)을 사용하게 되면 다음과 같은 이점이 있다.
먼저, 도 5에서처럼, 바이오 용천혈 지압깔창(100)을 신발에 넣고 발로 밟게 되면 용천혈(W) 지점에 상기 돌출부(130)가 대응하게 되므로 용천혈(W)이 압박된다. 이때, 상기 완충블록(150)이 수축하면서 용천혈(W)을 부드럽게 압박하도록 하여 통증이 수반되지 않도록 한다. 이때, 발포성이므로 공기를 포함하고 있던 완충블록(150)이 압축되면서 내부에 품고 있던 공기는 상기 받침돌기(117)의 사이를 지나서 상기 배기공(115)을 통해서 빠져나오게 된다. 따라서, 완충블록(150)을 완활하게 압축할 수 있다. 만약, 상기 공기가 배기되지 않는다면 압축은 불가능하게 된다. 이때, 상기 완충블록(150)에 흡수된 알코올이 기체 상태로 배기공(115)으로 배기된 후 신발 내부에 충전되기 때문에 살균이 가능하다. 물론, 바이오 용천혈 지압깔창(100)과 신발 바닥 사이에도 알코올리 기화 상태로 충전되므로 살균이 가능하다. 따라서, 장시간 보행하더라도 상기 용천혈(W)에 통증이 수반되는 문제점을 해결할 수 있다. 만약, 상기 돌출부(130)가 하방으로 개방되지 않고 충전된 상태의 것이라면 용천혈(W) 압박 시 통증을 유발하게 되어 사용이 불가능하게 된다. 따라서, 통증 없이 원활하게 용천혈(W)을 자극하므로 건강증진에 도움이 된다.
또한, 상기 직물지(120)는 발의 땀을 흡수하게 되는데, 상기 숯 입자 및 바이오 세라믹 입자가 직물지(120)를 구성하는 섬유 사이에 혼입되어 있기 때문에 항균 효과를 발휘한다. 따라서, 악취가 발생하는 현상을 방지할 수 있다. 상기 땀은 신발을 벗었을 때 외부로 다시 기화되어 사라지게 된다.
또한, 보행 시 뒤꿈치에 의해서 상기 완충부(140)에 체중이 가해지면, 완충부(140)는 하방으로 개방된 상태이므로 하방으로 납작해지면서 형상이 변형되므로 완충이 가능하게 된다. 이 상태에서 발을 들어올리게 되면 하중이 제거되어 완충부(140)는 원상태로 복원된다. 이때, 상기 완충부(140)의 하방으로 발포블록을 수용하여 완충 효과를 더 높일 수도 있겠지만, 이 경우, 뒤꿈치가 높아지게 되어 발의 피로도를 증가시키게 되므로 바람직하지 않다. 따라서, 무릎이나 고관절에서 발생하는 관절질환을 예방할 수 있는 이점이 있다.
또한, 상기 배기공(115)을 통해서 베이스 시트(110)와 신발 바닥 사이에 유입된 습기가 배출될 수 있기 때문에 신발을 항상 건조한 상태로 청결하게 유지할 수 있는 이점이 있다.
도 1 내지 도 6과 함께 상기 발명이 가능하도록 하는 바이오 용천혈 지압깔창의 제조방법을 살펴보면 다음과 같다.
상기 베이스 시트(110)의 재료인 발포원단과 상기 직물지(120)의 원단을 발모양에 부합하도록 재단하고 상기 발포원단을 금형으로 열압착하여 상기 돌출부(130)가 형성된 베이스 시트(110)로 만드는 성형단계가 이루어진다.
상기 성형단계 이후에, 상기 베이스 시트(110)의 상면에 상기 직물지(120)를 부착하는 부착단계가 이루어진다.
상기 부착단계 이후에, 상기 베이스 시트(110)와 상기 직물지(120)를 동시에 관통하는 배기공(115)을 천공하는 천공단계가 이루어진다.
상기 천공단계 이후에, 상기 직물지(120)에 숯분말과 물의 혼합액을 도포하는 도포단계가 이루어진다.
상기 도포단계 이후에, 상기 혼합액을 건조시키는 건조단계가 이루어진다.
상기 성형단계에서는 발포된 것으로서 상기 베이스 시트(110)의 두께가 2mm∼3mm의 것을 구비하여 신발의 바닥 모양에 부합하도록 절단한 후에 금형에 넣고 100℃∼150℃의 열을 가하면서 신발의 바닥에 부합하도록 모양이 형성되도록 한다. 즉, 이때, 도 2에서처럼, 좌우측과 뒷부분에 플랜지(113)가 상방으로 돌출되어 성형된다. 이때, 상기 돌출부(130)와 완충부(140)가 동시에 형성된다.
상기 직물지(120)는 면 내지는 면이 혼직된 것으로서 상면에 합성수지재의 논슬립 돌기(125)가 다수 개 부착된 것을 구비하여 신발의 바닥 모양에 부합하도록 절단한다.
상기 부착단계에서는, 상기 직물지(120)와 베이스 시트(110)를 부합한 상태에서 열을 가하면서 압착되도록 한다. 즉, 상기 금형에 직물지(120)와 베이스 시트(1100를 동시에 넣고 100℃∼110℃의 온도로 7kgf∼10kgf의 힘을 5∼10초간 가압하므로 부착이 완료된다.
또한, 상기 금형에서 부착이 완료된 본 발명을 인출한 후에 상기 수용공간(135)에 상기 완충블록(150)을 부착하는데, 접착제를 사용하여 부착한다. 이때의 접착제는 실리콘 접착제 등 합성수지 접착제를 사용할 수 있다.
상기 천공단계에서는, 지름 3mm∼6mm의 상기 배기공(115)을 펀칭기를 이용하여 뚫는다. 갯수는 상기 지름이라면 9∼12개가 적합하다.
상기 도포단계에서는 숯 분말 내지는 바이오 세라믹 분말을 물과 부피비 1:1로 섞은 혼합액을 사용한다. 이때 숯 분말 및 바이오 세라믹 분말의 입자는 50mesh∼230mesh의 것을 사용한다. 상기 수 분말 및 바이오 세라믹 분말은 항균 및 항취 효과가 있는 것은 이미 공지된 사실이므로 자세한 설명은 생략한다.
이렇게 혼합된 것을 상기 직물지(120)의 상면에 스프레이로 30초∼60초간 분사한다. 이때 혼합용액이 분사되는 양은 2∼6cc가 되도록 한다.
상기 건조단계에서는 80℃∼100℃의 열풍을 분사하는 챔버 내에서 1시간∼1시간 30분동안 건조시킨다.
상기 본 발명에서 상기 발포원단은 EVA(Ethylene Vinyl Acetate) 소재이고,상기 완충블록은 EPDM(Ethylene Propylene Rubber) 소재를 사용한다.
또한, 상기 돌출부(130)는 길이(발의 길이 방향)가 75mm∼78mm가 되도록 하고, 폭은 28mm∼38mm가 되도록 하므로 사람마다 상이한 용천혈(W)의 위치에 대부분 대응될 수 있다. 그리고, 높이(베이스 시트의 상면에서 측저어한 높이)는 6mm∼9mm일 때 용천혈(W)을 통증 없이 효과적으로 가압할 수 있다.
또한, 상기 베이스 시트(110)에서 뒤꿈치에 대응되는 부분에 상방으로 돌출되고 하방으로 개방된 완충부(140)가 구성된다. 상기 완충부(140)는 길이 및 폭이 각각 25mm∼28mm가 되도록 하고 높이(베이스 상면에서 측정한 높이)는 3.5mm∼5mm가 되도록 한다.
이때, 상기 베이스 시트(110)의 두께는 1mm∼1.5mm가 되도록 하고, 상기 완충블록(150)은 상기 수용공간(135)에 밀착되어 부착된 상태에서 베이스 시트(110)의 하방으로 0.5∼1mm 정도 튀어나오도록 하므로 압축 효과가 가능하다. 만약, 완충블록(150)이 수용공간(135)에 깊숙이 들어가게 되면 하면이 신발 바닥에 닿지 않게 되어 완충효과가 저하되고 하방으로 너무 많이 튀어나오게 되면 용천혈(W) 압축 시 압축강도가 증가되어 부담을 느끼게 된다.
(실시예)
상기 본 발명에서 상기 발포원단은 EVA(Ethylene Vinyl Acetate) 소재이고,상기 완충블록은 EPDM(Ethylene Propylene Rubber) 소재를 사용하였고, 상기 발포원단의 두께는 1.5mm가 되도록 하였다.
그리고 상기 제조방법에 따라서 만들되, 다음 치수 사항을 엄수하였다.
또한, 상기 돌출부(130)는 길이 76mm, 폭 30mm, 높이 7mm가 되도록 하였다.
또한, 상기 완충블록(150)은 상기 베이스 시트(110)의 하방으로 1mm 튀어나오도록 하였다.
(비교예)
발포원단은 EVA(Ethylene Vinyl Acetate) 소재를 사용하였고, 용천혈(W)을 가압하는 돌출부를 상기 돌출부(130)와 동일한 치수로 만들되 내부는 EVA 소재로 충전되게 하였다. 그리고, 발포원단의 상며에는 상기 직물지(120)와 동일한 것을 부착하였다. 그리고, 발포 원단의 두께는 1.5mm가 되도록 하였으며 상기 완충부(140)에 해당하는 것은 구성하지 않았다. 그리고, 상기 배기공(115)을 구성하지 않았고 상기 도포단계를 생략하였다.
(시험예)
40세인 남성으로서 키 170cm∼175cm이고 체중 60kg∼70kg인 남성 2사람을 선발하였다. 그리고, 한 사람은 상기 실시예에 의한 바이오 용천혈 지압깔창(100)을 착용하였고, 다른 한 사람은 사기 비교예에 의한 깔창을 착용하였다. 그리고, 각자 2km를 40분만에 걷게 하였다. 그리고 상기 실시예 및 비교예에 의한 깔창을 수거하여 다음과 같은 시험결과를 얻었다.



실시예

비교에

용천부 통증 유무

없음

있음

악취 유무

없음

있음

박테리아 마리수

232 마리/cm²

732 마리/cm²
본 명세서에서 설명되는 실시예와 첨부된 도면은 본 발명에 포함되는 기술적 사상의 일부를 예시적으로 설명하는 것에 불과하다. 따라서, 본 명세서에 개시된 실시예들은 본 발명의 기술적 사상을 한정하기 위한 것이 아니라, 설명하기 위한 것이므로, 이러한 실시예에 의하여 본 발명의 기술사상의 범위가 한정되는 것은 아님은 자명하다. 본 발명의 명세서 및 도면에 포함된 기술적 사상의 범위 내에서 당업자가 용이하게 유추할 수 있는 변형례와 구체적인 실시예는 모두 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
100: 용천혈 지압깔창 110: 베이스 시트
113: 플랜지 115: 배기공
117: 받침돌기 120: 직물지
125: 논슬립 돌기 130: 돌출부
135: 수용공간 140: 완충부
150: 완충블록

Claims (10)

  1. 신발의 바닥면을 커버하는 베이스 시트(110)와,
    상기 베이스 시트(110)의 상면에 부착되는 직물지(120)를 포함하고,
    상기 베이스 시트(110)는,
    상방으로 볼록하게 형성되어 용천혈(W)에 대응되는 것으로서 하방으로 개방된 수용공간(135)이 형성된 돌출부(130)와,
    상기 수용공간(135)에 수용되어 부착된 완충블록(150)을 포함하는 것을 특징으로 하는 바이오 용천혈 지압깔창.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 직물지(120)는 숯 입자 및 바이오 세라믹 입자 중 선택적으로 포함된 것을 특징으로 하는 바이오 용천혈 지압깔창.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 베이스 시트(110)에서 뒤꿈치에 대응되는 부분에 상방으로 돌출되고 하방으로 개방된 완충부(140)를 포함하는 것을 특징으로 하는 바이오 용천혈 지압깔창.
  4. 제1항에서 제3항까지의 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 베이스 시트(110)와 직물지(120)를 관통하는 배기공(115)을 포함하는 것을 특징으로 하는 바이오 용천혈 지압깔창.
  5. 제1항에서 제3항까지의 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 완충블록(150)은 발포 소재로서 상기 베이스 시트(110)보다 압축 강도가 작은 것을 특징으로 하는 바이오 용천혈 지압깔창.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 완충블록(150)에 알코올이 흡수된 것을 특징으로 하는 바이오 용천혈 지압깔창.
  7. 제4항에 의한 용천혈 지압깔창을 제조하는 방법으로서,
    상기 베이스 시트(110)의 재료인 발포원단과 상기 직물지(120)의 원단을 발모양에 부합하도록 재단하고 상기 발포원단을 금형으로 열압착하여 상기 돌출부(130)가 형성된 베이스 시트(110)로 만드는 성형단계와,
    상기 성형단계 이후에, 상기 베이스 시트(110)의 상면에 상기 직물지(120)를 부착하는 부착단계와,
    상기 부착단계 이후에, 상기 베이스 시트(110)와 상기 직물지(120)를 동시에 관통하는 배기공(115)을 천공하는 천공단계와,
    상기 천공단계 이후에, 상기 직물지(120)에 숯 분말과 바이오 세라믹 분말 중 선택적으로 물과 혼합한 혼합액을 도포하는 도포단계와,
    상기 도포단계 이후에, 상기 혼합액을 건조시키는 건조단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 바이오 용천혈 지압깔창의 제조방법.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 성형단계에서, 상기 금형에 의해서 상기 베이스 시트에 상기 돌출부(130)가 형성되도록 성형하고,
    상기 부착단계에서 상기 수용공간(135)에 상기 완충블록(150)을 넣어서 부착하는 것을 특징으로 하는 바이오 용천혈 지압깔창의 제조방법.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 발포원단은 EVA(Ethylene Vinyl Acetate) 소재이고,
    상기 완충블록은 EPDM(Ethylene Propylene Rubber) 소재인 것을 특징으로 하는 바이오 용천혈 지압깔창의 제조방법.
  10. 제8항에 있어서,
    상기 성형단계에서, 상기 금형을 통해서 완충부(140)가 성형되도록 하는 것을 특징으로 하는 바이오 용천혈 지압깔창의 제조방법.
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