KR20200008155A - 단계화된 압축 강도를 갖는 돔형 중창 - Google Patents

단계화된 압축 강도를 갖는 돔형 중창 Download PDF

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KR20200008155A
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패트릭 케이스
자차리 엠. 엘더
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나이키 이노베이트 씨.브이.
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Abstract

신발류 물품을 위한 밑창 구조물이, 제1 완충층, 제2 완충층, 및 제3 완충층을 포함하는, 중창을 포함한다. 제1 완충층은, 중앙 부분, 및 중앙 부분을 둘러싸는 둘레 부분을 구비한다. 제1 완충층, 제2 완충층, 및 제3 완충층은, 제2 완충층이, 직접적으로 제1 완충층의 둘레 부분 위에 놓이며, 그리고 제3 완충층이, 제2 완충층 위에 놓이고 직접적으로 제1 완충층의 중앙 부분 위에 놓이도록, 적층된다. 제1 완충층은, 제2 완충층 및 제3 완충층으로부터 멀어지게 연장되며 그리고 실질적으로 중앙 부분 아래에 중심을 두는, 돔형 하측 표면을 구비한다.

Description

단계화된 압축 강도를 갖는 돔형 중창
관련 출원의 상호 참조
본 출원은, 그의 개시가 전체적으로 참조로 본 명세서에 통합되는, 2017년 5월 23일 출원된, 미국 가특허출원 제62/510,000호에 대한 우선권의 이익을 주장한다.
기술분야
본 교시는 개괄적으로, 중창을 포함하는 신발류 물품을 위한 밑창 구조물을 포함한다.
신발류 물품은 전형적으로, 발을 지면으로부터 떨어지도록 하기 위해 착용자의 발 아래에 위치하도록 구성되는, 밑창 구조물을 포함한다. 운동화에서의 밑창 구조물들은 전형적으로, 완충, 동작 제어, 및/또는 탄력을 제공하도록 구성된다.
신발류 물품은, 중창이, 층들의 상대적인 강도 값에 따른 (단계화된 또는 등급화된 완충으로 지칭되는) 점진적인 완충의 스테이지들에서, 지면에 의한 충격으로 인한 동적 압축 하중을 흡수하도록, 서로에 대해 배치되는 상이한 강도의 복수의 완충층을 구비하는 중창을 갖는, 밑창 구조물을 포함한다.
도 1은 밑창 구조물을 구비하는 신발류 물품을 개략적으로 예시하는 측면도이다.
도 2는 도 1의 2-2 선에서 취해진 도 1의 신발류 물품의 밑창 구조물의 일부분을 개략적으로 예시하는 단면 사시도이다.
도 3은 도 1의 신발류 물품을 위한 대안적인 밑창 구조물의 일부분을 개략적으로 예시하는 단면 사시도이다.
도 4는 제3 완충층을 도시하는 도 2의 밑창 구조물의 일부분을 개략적으로 예시하는 단면도이다.
도 5는 제1 압축 스테이지에서 도 4의 밑창 구조물의 일부분을 개략적으로 예시하는 단면도이다.
도 6은 제2 압축 스테이지에서 도 4 및 도 5의 밑창 구조물의 일부분을 개략적으로 예시하는 단면도이다.
도 7은 제3 압축 스테이지에서 도 4 내지 도 6의 밑창 구조물의 일부분을 개략적으로 예시하는 단면도이다.
도 8은, 도 2의 밑창 구조물의 일부분에 대한 동적 압축 하중 적용 도중의, 힘 대 변위에 대한 선도이다.
도 9는 도 1의 신발류 물품의 중창을 개략적으로 예시하는 저면도이다.
도 10은 도 1의 신발류 물품을 위한 대안적인 중창을 개략적으로 예시하는 저면도이다.
도 11은 도 1의 신발류 물품을 위한 대안적인 중창을 개략적으로 예시하는 저면도이다.
도 12는 도 1의 신발류 물품을 위한 대안적인 중창을 개략적으로 예시하는 저면도이다.
도 13은 도 1의 신발류 물품을 위한 중창 내의 웨빙(webbing)의 실시예를 개략적으로 예시하는 평면도이다.
도 14는 도 1의 신발류 물품을 위한 중창 내의 웨빙의 실시예를 개략적으로 예시하는 평면도이다.
도 15는 도 1의 신발류 물품을 위한 중창 내의 웨빙의 실시예를 개략적으로 예시하는 평면도이다.
도 16은 도 1의 신발류 물품을 위한 중창 내의 웨빙의 실시예를 개략적으로 예시하는 평면도이다.
도 17은 도 1의 신발류 물품을 위한 중창 내의 웨빙의 실시예를 개략적으로 예시하는 평면도이다.
도 18은 신발류 물품을 위한 밑창 구조물의 대안적인 실시예의 일부분을 개략적으로 예시하는 단면도이다.
도 19는 제1 압축 스테이지에서 도 18의 밑창 구조물의 일부분을 개략적으로 예시하는 단면도이다.
도 20은 제2 압축 스테이지에서 도 18의 밑창 구조물의 일부분을 개략적으로 예시하는 단면도이다.
도 21은 제3 압축 스테이지에서 도 18의 밑창 구조물의 일부분을 개략적으로 예시하는 단면도이다.
도 22는 신발류 물품을 위한 밑창 구조물의 대안적인 실시예의 일부분을 개략적으로 예시하는 단면도이다.
도 23은 제1 압축 스테이지에서 도 22의 밑창 구조물의 일부분을 개략적으로 예시하는 단면도이다.
도 24는 제2 압축 스테이지에서 도 22의 밑창 구조물의 일부분을 개략적으로 예시하는 단면도이다.
도 25는 제3 압축 스테이지에서 도 22의 밑창 구조물의 일부분을 개략적으로 예시하는 단면도이다.
도 26은 신발류 물품을 위한 중창의 대안적인 실시예를 개략적으로 예시하는 사시도이다.
도 27은 도 26의 중창을 개략적으로 예시하는 사시 측면도이다.
도 28은 신발류 물품을 위한 중창의 대안적인 실시예를 개략적으로 예시하는 측면도이다.
도 29는 도 28의 중창을 개략적으로 예시하는 평면도이다.
도 30은 신발류 물품을 위한 중창의 대안적인 실시예를 개략적으로 예시하는 평면도이다.
도 31은 도 30의 중창을 개략적으로 예시하는 측면도이다.
도 32는 신발류 물품을 위한 중창의 대안적인 실시예를 개략적으로 예시하는 평면도이다.
도 33은 도 32의 중창을 개략적으로 예시하는 사시 측면도이다.
도 34는 신발류 물품의 중창의 대안적인 실시예를 개략적으로 예시하는 평면도이다.
도 35는 신발류 물품의 중창의 대안적인 실시예를 개략적으로 예시하는 평면도이다.
도 36은 신발류 물품의 중창의 대안적인 실시예를 개략적으로 예시하는 평면도이다.
신발류 물품은, 중창이, 층들의 상대적인 강도 값에 따른 (단계화된 또는 등급화된 완충으로 지칭되는) 점진적인 완충의 스테이지들에서, 지면에 의한 충격으로 인한 동적 압축 하중을 흡수하도록, 서로에 대해 배치되는 상이한 강도의 복수의 완충층을 구비하는 중창을 갖는, 밑창 구조물을 포함한다. 발밑 하중은, 착용자에게 "양적으로 구분되거나(dosed)" 또는 "단계적으로 구분되고(staged)", 각 스테이지는, 상이한 유효 강도를 갖는다. 하나의 예에서, 중창은, 초기에 낮은 선형의 하중 대 변위(즉, 압축 강도)의 변화 속도를 제공하고, 높은, 가능하게는 비선형의 속도가, 그리고 이어서, 더욱 빠른, 기하급수적으로 증가하는 속도가, 뒤따르게 된다. 밑창 구조물은, 등급화된 완충을 제공하는 가운데, 경량이며 그리고 가요성이다. 더불어, 다양한 실시예들이, 상당한 에너지 회수를 제공하는, 무부하 거동(즉, 동적 압축력이 제거될 때의 거동)을 나타내었다.
더욱 구체적으로, 신발류 물품을 위한 밑창 구조물이, 제1 완충층, 제2 완충층, 및 제3 완충층을 포함하는, 중창을 포함한다. 제1 완충층은, 중앙 부분, 및 중앙 부분을 둘러싸는 둘레 부분을 구비한다. 제1 완충층, 제2 완충층, 및 제3 완충층은, 제2 완충층이, 직접적으로 제1 완충층의 둘레 부분 위에 놓이며, 그리고 제3 완충층이, 제2 완충층 위에 놓이고 직접적으로 제1 완충층의 중앙 부분 위에 놓이도록, 적층된다. 제1 완충층은, 제2 완충층 및 제3 완충층으로부터 멀어지게 연장되며 그리고 실질적으로 중앙 부분 아래에 중심을 두는, 돔형 하측 표면을 구비한다. 예를 들어, 제1 완충층은, 적어도 부분적인 돔 또는 거품 형상을 가질 수 있으며, 그리고 제2 완충층은, 돔 형상의 일부분을 둘러싸는 원환체(예를 들어, 도우넛) 형상을 가질 수 있을 것이다.
그러한 실시예에서, 제1 완충층은, 제1 완충층의 둘레 부분에서 제2 완충층과 직렬로 동적 압축 하중을 흡수하며, 그리고 제1 완충층은, 제1 완충층의 중앙 부분에서 제3 완충층과 직렬로 그리고 제2 완충층과 병렬로 동적 압축 하중을 흡수한다. 더불어, 제1 완충층 및 제2 완충층은, 중창의 지면-지향 외측 표면을 한정한다. 제3 완충층은, 제1 완충층 및 제2 완충층에 의해 중창의 지면-지향 외측 표면으로부터 전체적으로 이격될 수 있을 것이다. 제2 완충층 및 제3 완충층은, 중창의 발-지향 외측 표면을 한정한다. 제1 완충층은, 제2 완충층 및 제3 완충층에 의해 중창의 발-지향 외측 표면으로부터 전체적으로 이격될 수 있을 것이다. 양자 모두의 이러한 실시예는, 제1 완충층과 제3 완충층 사이에 제2 완충층의 적어도 많은 부분을 끼워 넣는다.
제1 완충층은 제1 강도를 갖고, 제2 완충층은 제1 강도보다 큰 제2 강도를 가지며, 그리고 제3 완충층은 제3 강도를 갖는다. 밑창 구조물에 대한 동적 압축 하중이, 제1 완충층, 제2 완충층, 및 제3 완충층에 의해, 제1 강도, 제2 강도, 및 제3 강도의 상대적인 크기에 따른 순서로, 흡수된다. 본 명세서에서 사용되는 바와 같은, "강도"는, 완충층의 압축 시의 하중 대 변위의 변화 속도이다. 완충층은, 일정한 강도(즉, 선형의 하중 대 변위의 변화 속도), 압축 시의 기하급수적으로 증가하는 하중 대 변위의 변화 속도와 같은, 비-선형 강도를 가질 수 있으며, 또는 초기에 선형이며 그리고 비-선형으로 변화하거나 또는 그 반대인 속도를 가질 수 있을 것이다. 중창의 강도는, 완충층들 중의 2개 이상이 직렬로 또는 병렬로 압축될 때 완충층들 중의 하나 초과의 강도 값에 기초하게 되는, 변위 범위의 일부분 내의 유효 강도를 가질 수 있을 것이다.
여러 실시예에서, 제1 완충층, 제2 완충층, 및 제3 완충층 중의 적어도 하나는, 발포체일 수 있고, 제1 완충층, 제2 완충층, 및 제3 완충층 각각이, 발포체일 수 있으며, 또는 제1 완충층, 제2 완충층, 및 제3 완충층 중의 어느 것도 발포체가 아닐 수 있을 것이다. 대신에, 발포체가 아닌 층이, 특정 팽창 압력에서 또는 대기압에서와 같이, 무부하 상태에 놓일 때, 사전 결정된 압력에서 기체를 구속하는 밀봉 챔버일 수 있을 것이다. 예를 들어, 그러한 밀봉 챔버는, 기체에 대해 불투과성인 2개의 인접한 중합체 시트에 의해 한정되고 경계결정될 수 있을 것이다. 기체-충전 밀봉 챔버는 비어 있지만(즉, "구조물 없음"), 대부분의 발포체들과 비교하여 상당한 중량 감소를 동반하는 가운데, 압축될 때 완충을 제공할 수 있다. 본 명세서에 사용되는 바와 같은, "사전 결정된 압력"은, 사전 결정된 기준 온도에서이다.
일 실시예에서, 제1 완충층은, 무부하 상태에서 제1 사전 결정된 압력에서 기체를 구속하는 제1 밀봉 챔버를 구비하며, 그리고 제2 완충층은, 무부하 상태에서 제1 사전 결정된 압력보다 높은 제2 사전 결정된 압력에서 기체를 구속하는 제2 밀봉 챔버를 구비한다.
중창은, 제1 중합체 시트, 제2 중합체 시트, 및 제3 중합체 시트를 포함할 수 있는 가운데, 제1 밀봉 챔버는 제1 중합체 시트 및 제2 중합체 시트에 의해 경계결정되며, 그리고 제2 밀봉 챔버는 제2 중합체 시트 및 제3 중합체 시트에 의해 경계결정된다. 그러한 실시예에서, 제2 중합체 시트 및 제3 중합체 시트는, 제1 밀봉 챔버와 제3 완충층 사이의, 폐쇄된 형상을 갖는 외측 둘레를 구비하는 접합부에서, 서로 접합된다. 제2 밀봉 챔버는, 접합부의 외측 둘레에 접경하며, 그리고 돔형 하측 표면은, 실질적으로 접합부 아래에 중심을 둔다. 제2 밀봉 챔버는, 실질적으로 환형일 수 있을 것이다. 제3 완충층은, 발포체일 수 있을 것이다.
여러 실시예에서, 접합부의 폐쇄된 형상은, 예를 들어, 실질적으로 계란형, 실질적으로 원형, 또는 등변 다각형일 수 있을 것이다. 이러한 폐쇄된 형상들 중의 임의의 것을 갖는 접합부는, 제1 중합체 시트의 돔형 하측 표면이 접합부 아래에 실질적으로 중심을 두도록 돕는다. 이는 또한, 접합부의 외측 둘레를 둘러싸는, 제2 완충층에 대해 돔 형상을 중심에 둔다. 더불어, 이러한 폐쇄된 형상들은, 밑창 구조물이 무부하 상태에 놓일 때, 접합부가 제2 밀봉 챔버의 최상부와 실질적으로 동등한 레벨에 배치되는 것을 가능하게 하고, 따라서 제2 밀봉 챔버는, 중창의 발-지향 외측 표면에서 비교적 평평한 것으로 나타난다. 일부 실시예에서, 돔형 하측 표면은, 최소 강성의 제1 완충층에 의한 하중 흡수의 제1 단계 및 가장 낮은 속도를 갖는 하중 대 변위 곡선의 연관된 부분을 연장시키도록, 동적 압축 하중 하에서 제1 완충층의 비교적 많은 양의 이용 가능한 수직 변위를 제공한다.
일부 실시예에서, 밑창 구조물은, 제1 중합체 시트의 돔형 하측 표면에 고정되는 바닥창을 더 포함한다. 바닥창은, 제1 중합체 시트의 돔형 하측 표면 아래에 실질적으로 중심을 두며 그리고 중창의 지면 접촉 표면을 제공하는, 중앙 돌기를 구비한다. 중앙 돌기의 폭은, 중앙 돌기가 압축 하중 하에서 제1 중합체 시트의 돔형 하측 표면의 중심을 압축하도록, 제1 중합체 시트의 돔형 하측 표면의 폭보다 작다.
바닥창은, 중앙 돌기에 인접하게 배치되는 측면 돌기들을 더 구비할 수 있을 것이다. 중앙 돌기는, 제1 압축 하중 하에서 측면 돌기들보다 더 낮게 놓일 수 있을 것이다. 그러나, 제1 압축 하중보다 더 큰 제2 압축 하중 하에서, 제1 완충층은, 측면 돌기들을 중앙 돌기와 동등한 레벨로 이동시키도록, 그로 인해 바닥창의 지면 접촉 면적을 증가시키도록, 압축된다.
일 실시예에서, 제1 중합체 시트 및 제2 중합체 시트는, 제1 밀봉 챔버가 단지 외측 둘레 부분보다 내측에서만 제2 밀봉 챔버 아래에 놓이도록, 제2 밀봉 챔버의 하측부의 외측 둘레 부분을 따라 서로 접합된다. 이러한 접합부는, 접합부 아래의 돔형 부분에서, 제1 밀봉 챔버의 높이를 감소시킨다. 감소된 높이가, 제1 완충층의 안정성을 향상시킬 수 있을 것이다. 제2 밀봉 챔버의 하측부의 외측 둘레 부분을 따르는 이러한 접합부의 사이즈를 변화시킴에 의해, 높이 및 그에 따라 제1 완충층 내에서 이용 가능한 변위의 양이, 제1 완충층의 압축과 연관되는 하중 대 변위 곡선의 부분의 길이에 영향을 미치도록, 조정될 수 있다.
다른 실시예에서, 속박 요소가, 제2 밀봉 챔버 내에 배치된다. 속박 요소는, 제3 중합체 시트의 내측 표면에 접합되는 제1 플레이트, 제2 중합체 시트의 내측 표면에 접합되는 제2 플레이트, 및 제1 플레이트를 제2 플레이트에 연결하며 그리고 제2 밀봉 챔버를 가로질러 매달리는 복수의 인장 요소를 포함한다. 제1 밀봉 챔버는, 중창의 지면-지향 외측 표면과 제2 밀봉 챔버 사이에 배치될 수 있을 것이다.
신발류 물품을 위한 밑창 구조물이, 돔형 하측 표면을 갖는 제1 완충층, 제1 완충층 위에 놓이며 그리고 중창 상에 가해지는 동적 압축 하중에 대해 제1 완충층과 적어도 부분적으로 직렬로 배치되는 제2 완충층, 및 제1 완충층 및 제2 완충층 위에 놓이며 그리고 동적 압축 하중에 대해 제1 완충층과 적어도 부분적으로 직렬로 그리고 제2 완충층과 적어도 부분적으로 직렬로 배치되는 제3 완충층을 구비하는, 중창을 포함할 수 있을 것이다. 제1 완충층은 제1 강도를 갖고, 제2 완충층은 제1 강도보다 큰 제2 강도를 가지며, 그리고 제3 완충층은 제2 강도보다 작은 제3 강도를 갖는다.
일 실시예에서, 중창은, 제1 중합체 시트, 제2 중합체 시트, 및 제3 중합체 시트를 포함한다. 제1 완충층은, 제1 중합체 시트 및 제2 중합체 시트에 의해 경계결정되며 그리고 무부하 상태에서 제1 사전 결정된 압력에서 기체를 구속하는, 제1 밀봉 챔버를 구비한다. 제2 완충층은, 제2 중합체 시트 및 제3 중합체 시트에 의해 경계결정되며 그리고 무부하 상태에서 제2 사전 결정된 압력에서 기체를 구속하는, 제2 밀봉 챔버를 구비한다. 제2 사전 결정된 압력은, 제1 사전 결정된 압력보다 높다. 그러한 실시예에서, 제2 중합체 시트 및 제3 중합체 시트는, 제1 밀봉 챔버와 제3 완충층 사이의, 실질적으로 원형의 외측 둘레를 갖는 접합부에서, 서로 접합될 수 있을 것이다. 제2 밀봉 챔버는, 접합부의 외측 둘레에 접경하며, 그리고 실질적으로 환형이다. 제1 밀봉 챔버는, 접합부 바로 아래에 놓인다. 제1 중합체 시트 및 제2 중합체 시트는, 제1 밀봉 챔버가 단지 외측 둘레 부분보다 내측에서만 제2 밀봉 챔버 아래에 놓이도록, 제2 밀봉 챔버의 하측부의 외측 둘레 부분을 따라 서로 접합된다.
본 교시의 이상의 특징들 및 이점들 그리고 다른 특징들 및 이점들이, 첨부 도면과 연관되어 고려될 때 본 교시를 수행하기 위한 모드들에 대한 뒤따르는 상세한 설명으로부터 쉽게 명백해진다.
도면들 전체에 걸쳐 유사한 참조 부호들이 유사한 구성요소들을 지시하는 도면들을 참조하면, 도 1은, 신발류 물품(10)을 도시한다. 신발류 물품은, 밑창 구조물(12) 및 밑창 구조물(12)에 고정되는 갑피(14)를 포함한다. 갑피(14)는, 발(16)을 수용하고 구속하도록 구성되며, 따라서 발(16)은, 발(16) 아래에 그리고 발(16)과 지표면(G)에 의해 지시되는 지면 사이에 배치되는 밑창 구조물(12)에 의해, 밑창 구조물(12) 상에 지지된다. 본 명세서에서 논의되는 바와 같이, 밑창 구조물(12)은, 중창(18)이 완충층들의 상대적 강도에 따른 순서의 점진적인 완충의 스테이지들에서 (지면에 의한 충격으로 인한 것과 같은) 동적 압축 하중을 흡수하도록, 서로에 대해 배치되는 복수의 완충층을 구비하는 중창(18)을 포함한다. 본 명세서에 사용되는 바와 같은, 완충층의 "강도"는, 완충층의 변위(예를 들어, 압축 하중의 축을 따르는 밀리미터 단위의 변위)에 대한 압축 하중(예를 들어, 뉴튼 단위의 힘)의 변화의 비율이다. 바닥창(20)이, 본 명세서에 설명되는 바와 같이, 중창(18)에 고정된다. 도 9는, 바닥창(20)이 제거된 상태의, 중창(18)의 저면도이다.
도 2 및 도 4를 참조하면, 중창(18)은, 제1 완충층(22), 제2 완충층(24), 및 제3 완충층(26)을 구비한다. 제1 완충층(22), 제2 완충층(24), 및 제3 완충층(26)은, 신발류 물품(10)이 발(16) 상에 착용될 때, 제2 완충층(24)이 부분적으로 제1 완충층(22) 위에 놓이며, 그리고 제3 완충층(26)이 제2 완충층(24) 위에 놓이도록, 적층되고, 따라서 밑창 구조물(12)은, 예를 들어 바닥창(20)이 지표면(G)과 접촉할 때, 발(16)에 가장 가까운 제3 완충층(26) 및 지표면(G)에 가장 가까운 제1 완충층(22)을 동반하도록 배치된다. 제1 완충층(22)은, 중창(18)의 지면-지향 외측 표면(28)을 구비하며, 그리고 제3 완충층(26)은, 중창(18)의 발-지향 외측 표면(30)을 구비한다.
중창(18)은, 제1 중합체 시트(32), 제2 중합체 시트(34), 및 제3 중합체 시트(36)를 포함한다. 제1 완충층(22)은, 제1 중합체 시트(32) 및 제2 중합체 시트(34)에 의해 경계결정되는 제1 밀봉 챔버(38)를 형성하고 한정하는, 제1 중합체 시트(32)와 제2 중합체 시트(34)에 의해 형성된다. 제2 완충층(24)은, 제2 중합체 시트(34) 및 제3 중합체 시트(36)에 의해 경계결정되는 제2 밀봉 챔버(40)를 형성하고 한정하는, 제2 중합체 시트(34)와 제3 중합체 시트(36)에 의해 형성된다.
제1 중합체 시트(32), 제2 중합체 시트(34), 및 제3 중합체 시트(36)는, 공기, 질소, 또는 다른 기체와 같은, 기체에 대해 불투과성인, 재료이다. 이는, 제1 밀봉 챔버(38)가, 제1 사전 결정된 압력에서 기체를 구속하는 것을 가능하게 하며, 그리고 제2 밀봉 챔버(40)가, 제2 사전 결정된 압력에서 기체를 구속하는 것을 가능하게 한다. 도 1 및 도 9로부터 명백한 바와 같이, 중창(18)의 제1 밀봉 챔버(38) 및 제2 밀봉 챔버(40)는, 유동적으로 상호연결되거나 그렇지 않을 수 있으며 그리고 그들 중 하나는 도 2에 도시되는 것인, 복수의 포드(pod) 또는 부분을 구비한다. 중창(18)의 제3 완충층(26)이, 도 2에 제거되어 있다. 도 4는, 도 2와 같은, 그러나 제3 완충층(26)이 포함되는, 밑창 구조물(12)의 동일한 부분을 도시한다. 서로 또는 제2 밀봉 챔버 또는 챔버들(40)과 유체 소통 상태에 놓이지 않는 복수의 분리된 서브-챔버(즉, 또한 포드들로 지칭됨) 내에 제1 밀봉 챔버(38)를 구비하는 것은, 분리된 별개의 제1 밀봉 챔버들(38)이 발의 다양한 영역에 대해 기하학적 구조 및 압력에 관해 최적화되는 것을 허용한다. 예를 들어, 제1 밀봉 챔버(38) 및 제2 밀봉 챔버(40)의 여러 포드들은, 특정 착용자의 압력 하중의 발 지도(foot map)에 대해 또는 특정 사이즈의 신발의 착용자들의 인구적 평균(population average)에 대해, 개수, 사이즈, 위치, 및 유체 압력에 관하여 맞춤화될 수 있다. 분리된 포드들은 또한, 포드들 사이의 영역들이, 도 2의 측면도에서 명백한 바와 같이, 감소된 두께의 것이며, 그리고 그에 따라 중창(18)의 굽힘 강도를 감소시킴에 따라, 중창(18)의 가요성을 향상시킨다. 예를 들어, 도 9에 최상으로 도시되는, 제1 중합체 시트(32)와 제2 중합체 시트(34)가 인접한 포드들의 돔형 제1 챔버들(38) 사이에서 서로 접합되는 곳인, 웨빙(webbing)(또한 본 명세서에서 접합부들로 지칭됨)의 영역들이, 감소된 두께의 것이다. 포드들 사이의 영역들은, 휨 홈들(flex grooves)로서 기능하며, 그리고 중창(18)의 요구되는 휨 구역들에 배치될 수 있다. 도 9에, 서로에 대한 유체 소통을 위해 각 포드의 제2 챔버들(40)을 연결하는, 채널들(43)이, 도시된다.
중합체 시트들(32, 34, 36)은, 공기 또는 다른 기체와 같은 유체를 탄력적으로 구속할 수 있는 다양한 중합체들을 포함하는, 다양한 재료로 형성될 수 있다. 중합체 시트들(32, 34, 36)을 위한 중합체 재료들의 예들이, 열가소성 우레탄, 폴리우레탄, 폴리에스테르, 폴리에스테르 폴리우레탄, 및 폴리에테르 폴리우레탄을 포함한다. 더불어, 중합체 시트들(32, 34, 36)은 각각, 상이한 재료의 층들로 형성될 수 있다. 하나의 실시예에서, 각 중합체 시트(32, 34, 36)는, 그 전체가 참조로 통합되는 미국 특허 제6,082,025호에 개시되는 바와 같이, 그 내부에 수용되는 가압 유체에 대해 불투과성인 에틸렌 및 비닐 알코올(EVOH)의 공중합체의 하나 이상의 장벽층과 함께 하나 이상의 열가소성 폴리우레탄 층을 구비하는 얇은 필름들로 형성된다. 각 중합체 시트(32, 34, 36)는 또한, 그들 전체가 참조로 통합되는 Mitchell 등에게 허여된 미국 특허 제5,713,141호 및 제5,952,065호에 개시된 바와 같은, 열가소성 폴리우레탄 및 에틸렌-비닐 알코올 공중합체의 교호반복적 층들을 포함하는 소재로 형성될 수 있을 것이다. 대안적으로, 층들은, 에틸렌-비닐 알코올 공중합체, 열가소성 폴리우레탄, 및 에틸렌-비닐 알코올 공중합체와 열가소성 폴리우레탄의 분쇄재생 재료를 포함할 수 있을 것이다. 중합체 시트들(32, 34, 36)은 또한 각각, 그들 전체가 참조로 통합되는 Bonk 등에게 허여된 미국 특허 제6,082,025호 및 제6,127,026호에 개시된 바와 같은, 기체 장벽 소재 및 탄성중합체 소재의 교호반복적 층들을 포함하는, 가요성 미세층 멤브레인일 수 있을 것이다. 중합체 시트들(32, 34, 36)을 위한 부가적인 적절한 소재들이, 그들 전체가 참조로 통합되는 Rudy에게 허여된 미국 특허 제4,183,156호 및 제4,219,945호에 개시된다. 중합체 시트들(32, 34, 36)의 다른 적절한 소재들이, 그들 전체가 참조로 통합되는, Rudy에게 허여된 미국 특허 제4,936,029호 및 제5,042,176호에 개시된 바와 같은, 결정질 재료를 함유하는 열가소성 필름들, 및 Bonk 등에게 허여된 미국 특허 제6,013,340호, 제6,203,868호 및 제6,321,465호에 개시된 바와 같은, 폴리에스테르 폴리올을 포함하는 폴리우레탄을 포함한다. 중합체 시트들(32, 34, 36)을 위한 소재들을 선택함에 있어서, 인장 강도, 신장 속성, 피로 특성, 동적 탄성률, 및 손실 탄젠트와 같은, 공학적 속성들이, 고려될 수 있다. 중합체 시트들(32, 34, 36)의 두께는, 이러한 특성들을 제공하도록 선택될 수 있다.
제1 밀봉 챔버(38) 및 제2 밀봉 챔버(40)는, 서로 유체 소통 상태에 놓이지 않는다. 달리 기술하면, 제1 밀봉 챔버(38) 및 제2 밀봉 챔버(40)는, 제2 중합체 시트(34)에 의해 서로로부터 밀봉된다. 이는, 제1 밀봉 챔버(38) 및 제2 밀봉 챔버(40)가 상이한 압력에서 기체를 구속하는 것을 허용한다. 제1 밀봉 챔버(38)는, 중창(18)이 무부하 상태에 놓일 때 제1 사전 결정된 압력에서 기체를 구속하며, 그리고 제2 밀봉 챔버(40)는, 무부하 상태에서 제2 사전 결정된 압력에서 기체를 구속한다. 무부하 상태는, 정상 상태 또는 동적 하중 하에 놓이지 않을 때의 중창(18)의 상태이다. 예를 들어, 무부하 상태는, 발(16)이 그 위에 놓이지 않을 때와 같은, 어떠한 하중도 지탱하지 않고 있을 때의 중창(18)의 상태이다. 제2 사전 결정된 압력은, 제1 사전 결정된 압력과 상이할 수 있다. 도시된 실시예에서, 제2 사전 결정된 압력은, 제1 사전 결정된 압력보다 높다. 하나의 비제한적인 예에서, 제1 사전 결정된 압력은 7 파운드 퍼 스퀘어 인치(psi)이며, 그리고 제2 사전 결정된 압력은 20 psi이다. 사전 결정된 압력들은, 챔버들(38, 40)을 최종적으로 밀봉하기 직전에 개별적인 밀봉 챔버들(38, 40)이 팽창되는, 기체의 팽창 압력들일 수 있다. 제1 사전 결정된 압력과 같은, 사전 결정된 압력들 중의 가장 낮은 하나는, 팽창 압력 대신에 대기압일 수 있을 것이다.
도시된 실시예에서, 제3 완충층(26)은, 발포체이다. 비제한적인 예로서, 제3 완충층(26)의 발포체는, 적어도 부분적으로 폴리우레탄 발포체, 폴리우레탄 에틸렌-비닐 아세테이트(EVA) 발포체일 수 있으며, 그리고 열팽창되고 성형된 EVA 발포체 펠릿들(pellets)을 포함할 수 있을 것이다.
제1 완충층(22)은, 그들의 두께 및 소재와 같은 제1 중합체 시트(32)와 제2 중합체 시트(34)의 속성들에 의해 그리고 제1 밀봉 챔버(38) 내의 제1 사전 결정된 압력에 의해 결정되는, 제1 강도(K1)를 갖는다. 제2 완충층(24)은, 그들의 두께 및 소재와 같은 제2 중합체 시트(34)와 제3 중합체 시트(36)의 속성들에 의해 그리고 제2 밀봉 챔버(40) 내의 제2 사전 결정된 압력에 의해 결정되는, 제2 강도(K2)를 갖는다. 제3 완충층(26)은, 발포체 밀도와 같은 발포체 소재의 속성들에 의존하는, 제3 강도(K3)를 갖는다. 강도(K1, K2, 및/또는 K3)는, 압축 스테이지 전체에 걸쳐 선형일 필요는 없다. 예를 들어, 제3 완충층의 강도(K3)는, 변위에 따라 기하급수적으로 증가할 수 있을 것이다.
밑창 구조물(12) 상의 동적 압축 하중은, 신발류 물품(10)을 착용하는 사람의 발받침부 하중(FL) 및 반대되는 지면 하중(GL)에 의해 지시되는 바와 같은, 지면에 의한 신발류 물품(10)의 충격으로 인한 것이다. 발받침부 하중(FL)은, 도 5 내지 도 7에서, 발-지향 외측 표면(30) 상에 작용하는 일련의 화살표들과 같이 도시되며, 그리고 지면 하중(GL)은, 바닥창(20)의 지면 접촉 표면(35) 상에 작용하는 일련의 화살표들과 같이 도시된다. 발받침부 하중(FL)은, 발-지향 외측 표면(30) 상에서 모두 하향 화살표들에 의해 나타난다. 지면 하중(GL)은, 지면 접촉 표면(35) 상에서 모두 상향 화살표들에 의해 나타난다. 동적 압축 하중은, 제1 완충층(22), 제2 완충층(24), 및 제3 완충층(26)에 의해, 최소 강도로부터 최대 강도로, 제1 강도(K1), 제2 강도(K2), 및 제3 강도(K3)의 증가하는 크기에 따른 순서로, 흡수된다. 도시된 실시예에서, 완충층들(22, 24, 26)의 강도는, 뒤따르는 순서로, 즉 제1 강도(K1), 제3 강도(K3), 및 제2 강도(K2)의 순서로, 증가하며, 그리고 동적 압축 하중은 그에 따라, 상대 압력들의 임의의 조합이 가능하지만, 뒤따르는 순서로, 즉 제1 완충층(22), 제3 완충층(26), 및 제2 완충층(24)의 순서로, 완충층들에 의해 흡수된다.
제2 중합체 시트(34) 및 제3 중합체 시트(36)는, 제1 밀봉 챔버(38)와 제3 완충층(26) 사이의, 폐쇄된 형상을 갖는 외측 둘레(44)를 구비하는 접합부(42)(또한 웨빙으로서 본 명세서에서 지칭됨)에서, 서로 접합된다. 도시된 실시예에서, 폐쇄된 형상은, 접합부(42)가 투명한 제1 시트(32)를 통해 가시적인, 도 9의 저면도에 최상으로 도시되는 바와 같이, 실질적으로 원형이다. 도 1 내지 도 21 그리고 도 26 내지 도 36의 실시예들의 각각에서, 중합체 시트들은, 실질적으로 투명한 것으로 지시된다. 대안적으로, 임의의 또는 모든 중합체 시트는, 그 대신에 불투명할 수 있다. 제2 밀봉 챔버(40)는, 접합부(42)의 외측 둘레(44)에 접경한다. 제1 중합체 시트(32), 제2 중합체 시트(34), 및 제3 중합체 시트(36) 셋은 모두, 도 4에 도시된 바와 같이 중창(18)의 외측 둘레의 둘레 플랜지(46)에서 서로 접합된다. 접합부(42)는, 밑창 구조물(12)이 도 2 및 도 4에 지시된 바와 같이 무부하 상태에 놓일 때, 제2 밀봉 챔버(40)의 최상부(49)와 실질적으로 동등한 레벨에 배치된다. 접합부(42)에서 제2 중합체 시트(34)와 제3 중합체 시트(36)를 접합하는 시점에, 중합체 시트들(32, 34, 36)은 모두, 초기에, 평평한 적층된 상태에 놓인다. 접합부(42)는, 제1 밀봉 챔버(38)의 팽창 이전에 그리고 제1 밀봉 챔버(38)보다 더 높은 팽창 압력으로, 제2 밀봉 챔버(40)를 팽창시킴에 의해, 제2 밀봉 챔버(40)의 최상부(49)에 위치될 수 있다. 팽창이 이러한 상대적인 팽창 압력들을 동반하여 이러한 순서로 일어날 때, 접합부(42)는, 제1 밀봉 챔버(38)가 팽창되고 밀봉될 때, 플랜지(46)와 실질적으로 동등한 레벨의 위치로부터 도 2 및 도 4에 도시된 위치로, 말려 올라 갈(roll upward) 것이다. 제3 완충층(26)은, 그 후, 제3 중합체 시트(36)의 위쪽 표면(54)에 접합된다.
제2 밀봉 챔버(40)의 최상부(49)와 실질적으로 동등한 레벨에 배치되는 접합부(42)에 의해, 비교적 평평한 위쪽 표면(54)이, 제2 완충층(24)의 최상부(49)에서 제3 완충층(26)에 제공된다. 이는, 그러한 것이 요구되는 경우, 중창(18)의 비교적 평평한 발-지향 외측 표면(30)을 가능하게 하도록 돕는다. 예를 들어, 도 2 및 도 4에 예시되는 포드는 대략적으로, 도 9에서 명백한 바와 같이, 밑창 구조물(12)의 뒤꿈치 부분에서 발받침부(footbed)의 폭에 걸쳐 연장된다. 접합부(42)가 플랜지(46)보다 더 높기 때문에, 최상부(49)와 접합부(42)의 상측 표면 사이에 함몰부 또는 중앙 캐비티가 존재하지 않는다. 다른 실시예에서, 접합부(42)는, 최상부(49)와 동등한 레벨에 놓일 필요가 없으며, 이러한 경우, 접합부(42)와 최상부(49) 사이의 캐비티가, 제3 완충층(26) 아래의 대기압의 공동으로서 남을 수 있으며, 또는 제3 완충층(26)에 의해 채워질 수 있다.
비록 접합부(42)가 실질적으로 원형으로 도시되지만, 다른 실시예에서, 폐쇄된 형상은, 도 11의 대안적인 중창(18B) 내의 접합부(42B)에 의해 도시되는 바와 같이, 실질적으로 계란형일 수 있으며, 또는 도 10의 대안적인 중창(18A) 내의 실질적으로 삼각형의 접합부들(42A) 및 실질적으로 직사각형의 접합부(42AA)에 의해 도시되는 바와 같이, 등변 다각형일 수 있을 것이다. 등변 다각형들인 다수의 가능한 폐쇄된 형상의 접합부들이, 도 13 내지 도 16에 도시된다. 이러한 폐쇄된 형상들은, 실질적으로 이등변 삼각형인 삼각형 접합부(42A)(도 13), 실질적으로 정사각형 접합부(42C)(도 14), 육각형 접합부(42D)(도 15), 및 오각형 접합부(42E)(도 16)이다. 도 17의 직각 삼각형 접합부(42F)가, 등변형은 아니지만, 또한 본 명세서에 설명되는 접합부의 목적에 적합할 수 있을 것이다. 폐쇄된 형상들은 각각 라운드형 모서리들을 구비할 수 있다는 것이, 인식되어야 한다. 등변형의 폐쇄된 형상들은, 도 12에서 아래로부터 도시되는 중창(18A)에 의해 예시되는 바와 같이, 중창의 선택된 부분들을 커버하기 위해 다양한 배향으로 서로 가깝게 인접하도록 배치되기에 비교적 용이하다. 도 12의 각 접합부는, 자체를 둘러싸는 접합부와 실질적으로 동일한 형상을 갖는 환형의 제2 완충층에 의해, 외측 둘레에서 둘러싸인다.
이러한 폐쇄된 형상들 중의 임의의 것을 갖는 접합부는 또한, 제1 중합체 시트(32)가, 도 4에 도시된 바와 같은 돔형 하측 표면인, 지면-지향 외측 표면(28)을 구비하는 것을 가능하게 한다. 제1 밀봉 챔버(38)의 비구속 부분(unrestrained portion)은, 챔버(38)를 경계결정하는 중합체 시트들(32, 34)의 내측 표면들 상의 내부 기체 압력의 힘으로 인해, 돔형 형상을 취하는 경향이 있다.
중창(18)과 같은 중창의 여러 접합 부분들의 형상, 사이즈, 및 위치의 선택은, 완성된 중창의 요구되는 윤곽의 외측 표면을 가능하게 한다. 접합부(42)에서, 플랜지(46)에서, 그리고 이하에 논의되는 접합부(47)에서 접합하기 이전에, 중합체 시트들(32, 34, 36)은, 적층된 평평한 시트들이다. 용접 방지 소재가, 접합이 요구되지 않는 곳인, 시트들 상의 모든 선택된 개소들에 잉크젯 인쇄될 수 있을 것이다. 예를 들어, 용접 방지 소재는, 제2 중합체 시트(34)의 양측면 상에 및/또는 제1 중합체 시트(32)의 위쪽 표면 상에, 그리고 제2 중합체 시트(34)의 위쪽 표면 상에, 인쇄될 수 있을 것이다. 적층된 평평한 중합체 시트들은 이어서, 용접 방지 소재가 도포된 곳을 제외하고 모든 인접한 시트 표면들 상에서, 인접한 시트들 사이에 접합부들을 생성하기 위해 열 압착된다. 무선 주파수 용접은 필요하지 않다.
일단 접합되면, 중합체 시트들(32, 34, 36)은, 평평하게 유지되며 그리고, 단지 챔버들(38, 40)이 팽창된 다음 밀봉될 때에만, 윤곽을 갖는 형상을 취한다. 중합체 시트들(32, 34, 36)은, 열성형되지 않는다. 따라서, 팽창 기체가 제거되는 경우, 그리고 (예를 들어, 도 24 내지 도 27의 속박 요소들과 같은) 다른 구성요소들이 임의의 밀봉 챔버 내에 배치되지 않으며 그리고 중합체 시트들이 바닥창(20) 또는 완충층(26)과 같은 다른 구성요소들과 아직 접합되지 않은 것으로 가정하면, 중합체 시트들(32, 34, 36)은, 그들의 초기의 평평한 상태로 복귀할 것이다. 바닥창(20)은, 오로지 제1 밀봉 챔버(38)의 팽창 및 밀봉 이후에만, 접착제 의해 또는 그 밖의 것에 의해 지면-지향 외측 표면(28)에 접합된다.
도 1 내지 도 17의 각 실시예에서, 제2 밀봉 챔버(40)는, 그것이 접경하는 접합부의 등변형 형상을 갖는, 환상체(즉, 실질적으로 환형임)이다. 도 2의 실시예에서, 제2 챔버(40)는, 링-형상 환상체(즉, 대략 원환체형)이다. 본 명세서에서 논의되는 폐쇄된 형상들 중의 하나를 갖는 접합부는, 접합부(42) 아래에 중심을 두며 그리고 제2 완충층(24) 및 제3 완충층(26)으로부터 멀어지게 연장되는 돔형 지면-지향 외측 표면(28)(또한 돔형 하측 표면(28) 또는 돔형 부분(28)으로 지칭됨)에 의해 도시되는 바와 같이, 아래에 놓이는 제1 중합체 시트(32)의 지면-지향 외측 표면(28)이, 실질적으로 접합부 아래에 중심을 두는 돔형 형상을 취하는 것을 가능하게 한다. 돔형 하측 표면(28)은 그에 따라 또한, 접합부(42)의 외측 둘레(44)와 접경하고 그를 둘러싸는, 제2 완충층(24)의 더 높은 압력의 제2 밀봉 챔버(40) 아래에 중심을 두며 그리고 그에 의해 안정화된다. 돔형 지면-지향 외측 표면은, 제1 완충층(22)에 의한 하중 흡수의 스테이지를 연장시키도록, 평평한 아래쪽 표면에 비해 동적 압축 하에서 제1 완충층(22)의 비교적 많은 양의 수직 변위를 제공한다. 제1 압축 스테이지는, 도 2 그리고 도 4 내지 도 7의 실시예에서, 최소 강도 완충층인, 제1 강도(K1)를 갖는 제1 완충층(22)에 의한 동적 압축 하중의 흡수를 나타내는, 도 8의 하중 대 변위 곡선(100)의 부분(102)에 의해 나타난다.
도 4를 참조하면, 제1 밀봉 챔버(38)의 중앙 부분이 직접적으로, 접합부(42)와 같은 제3 완충층(26) 아래에 놓이며, 그리고 제1 밀봉 챔버(38)의 둘레 부분이 직접적으로, 제2 밀봉 챔버(40)의 일부분 아래에 놓인다. 중앙 부분은 선들(56) 사이에 놓이며, 그리고 둘레 부분은, 선들(56)의 외측에 놓인다. 제1 중합체 시트(32) 및 제2 중합체 시트(34)는, 제2 밀봉 챔버(40)의 하측부(50)의 외측 둘레 부분(48)을 따라, 접합부(47)에서 서로 접합된다. 따라서, 제1 밀봉 챔버(38)는, 단지 외측 둘레 부분(48)의 내측에서만 (즉, 단지 가상선들(52)의 내측에서만) 제2 밀봉 챔버(40) 아래에 놓인다. 제1 밀봉 챔버(38) 위에 놓이는 제2 밀봉 챔버(40)의 부분은, 가상선들(52 및 56) 사이의 환형 부분이다. 접합부(47)는, 접합부(42) 아래에서의 제1 밀봉 챔버(38)의 높이를, 제1 중합체 시트(32)와 제2 중합체 시트(34)가 단지 플랜지(46)에서만 서로 접합된 경우에 존재할 높이에 비해 낮은, 높이(H1)로 감소시킨다. 제1 밀봉 챔버(38)의 감소된 높이는, 압축 도중에 돔형 지면-지향 외측 표면(28)의 기울어짐(tilting) 또는 넘어짐(tipping)을 최소화할 수 있다는 점에서, 제1 완충층(22)의 안정성을 향상시킬 수 있을 것이다. 접합부(47)의 사이즈를 변화시킴에 의해, 높이(H1) 및 그에 따라 제1 완충층(22)의 압축 시에 이용 가능한 변위의 양이, 하중 대 변위 곡선(100)의 저속 부분(102)의 영역(즉, 저속 부분(102)이 그에 걸쳐 연장되는 변위)에 영향을 미치도록, 조정될 수 있다.
논의된 바와 같이, 제2 밀봉 챔버(40)는, 단지 제1 밀봉 챔버(38)의 둘레 부분에서만, 직접적으로 위에 놓인다. 둘레 부분은, 가상선들(52 및 56) 사이의 링-형상 부분이다. 제3 완충층(26)은 직접적으로, 단지 제1 밀봉 챔버(38)의 나머지 중앙 부분에서만, 즉 가상선들(56) 사이의 (내측의) 그러한 부분에서만, 위에 놓인다. 완충층들(22, 24, 26)의 이러한 상대적 배치와 더불어, 제1 완충층(22)은, 제1 밀봉 챔버(38)의 둘레 부분(가상선들(52 및 56) 사이의 부분)에서, 제2 완충층(24) 및 제3 완충층(26)과 직렬로 동적 압축 하중을 흡수하며, 그리고 제1 완충층(22)은, 제1 밀봉 챔버(38)의 중앙 부분(가상선들(56) 사이의 부분)에서 제2 완충층(24)과 병렬로 그리고 제3 완충층(26)과 직렬로 동적 압축 하중을 흡수한다. 본 명세서에 사용되는 바와 같이, 완충층은 직접적으로, 개재되는 완충층(즉, 발포체 부분 또는 기체-충전 밀봉 챔버)의 완충 부분에 의해 다른 완충층으로부터 분리되지 않을 때, 다른 완충층 위에 놓인다. 접합부(42)와 같은, 완충층들을 분리하는 접합부는, 완충층의 완충 부분으로 간주되지 않는다. 따라서, 완충층들은, 단지 접합부에 의해서만 분리될 때, 서로 직접적으로 위에 놓이는 것으로 간주된다. 제1 밀봉 챔버(38)는 직접적으로 접합부(42) 아래에 놓이며, 그리고 제3 완충층(26)은 직접적으로 접합부(42) 위에 놓인다. 제3 완충층(26)은 직접적으로, 제2 밀봉 챔버(40)에 의해서가 아닌 그리고 단지 접합부(42)에 의해서만 제1 밀봉 챔버(38)의 나머지 부분으로부터 분리됨에 따라, 제1 밀봉 챔버(38)의 나머지 부분 위에 놓인다.
설명된 바와 같이, 제2 완충층(24)은, 중창(18) 상에 가해지는 동적 압축 하중(FL, GL)에 대해, 제1 완충층(22)과 적어도 부분적으로 직렬로 배치된다. 더욱 구체적으로, 제1 완충층(22) 및 제2 완충층(24)은, 가상선들(52 및 56) 사이에서 하중(FL, GL)에 대해 직렬로 놓인다. 제3 완충층(26)은, 동적 압축 하중(FL, GL)에 대해, 제1 완충층(22)과 적어도 부분적으로 직렬로 그리고 제2 완충층(24)과 적어도 부분적으로 직렬로 배치된다. 더욱 구체적으로, 제3 완충층(26)은 직접적으로, 가상선들(56) 내측에서 제1 완충층(22)과 직렬로 놓인다. 제1 완충층(22), 제2 완충층(24), 및 제3 완충층(26)은, 가상선들(52 및 56) 사이에서 동적 압축 하중(FL, GL)에 대해 직렬로 놓인다. 제3 완충층(26)은, 가상선들(56) 사이에서, 제1 완충층(22)과 직렬로 놓이지만, 제2 완충층(24)과 직렬로 놓이지 않는다. 제3 완충층(26)은, 가상선들(52) 외측에서, 제2 완충층(24)과 직렬로 놓이지만, 제1 완충층(22)과 직렬로 놓이지 않는다.
바닥창(20)은, 제1 중합체 시트(32)의 돔형 하측 표면(28)에 고정된다. 바닥창(20)은, 제1 중합체 시트(32)의 돔형 하측 표면(28) 아래에 실질적으로 중심을 두며 그리고 지면 접촉 표면(35)으로서 역할을 하는, 중앙 돌기(60)를 구비한다. 바닥창(20)은 또한, 중앙 돌기(60)에 인접하게 배치되는, 즉 돔형 지면-지향 외측 표면(28)의 더욱 위쪽 측면들에서 중앙 돌기(60)를 둘러싸는, 하나 이상의 측면 돌기(62)를 구비한다. 측면 돌기들(62)은, 중앙 돌기(60)보다 짧으며 그리고, 밑창 구조물(12)이, 무부하 상태에 놓일 때, 또는 단지 정상 상태 하중 하에 또는 도 5의 상태로 제1 밀봉 챔버(38)의 압축을 야기하기에 충분할 정도로 크지 않은 동적 압축 하중 하에 놓일 때, 이들이, 지표면(G)과 접촉하지 않도록 (즉, 지표면(G)으로부터 이격되도록) 구성된다. 돌기들(60, 62)은, 도 2 및 도 4에 도시된 바와 같이, 바닥창(20)의 일체형 부분일 수 있을 것이다. 도 3에 도시된 밑창 구조물(12A)의 대안적인 실시예에서, 바닥창(20A)은, 바닥창(20A)과 일체형으로 형성되지 않지만 바닥창(20A)에 고정되는, 중앙 돌기(60A) 및 측면 돌기들(62A)을 구비하고, 따라서 바닥창(20A)은, 돌기들(60A, 62A)과 함께, 단일체형 구성요소로서 그리고 바닥창(20) 및 돌기들(60, 62)과 실질적으로 동일한 방식으로 기능한다.
지면 접촉 표면(G)에서의 중앙 돌기(60)의 폭(W1)은, 제1 중합체 시트(32)의 돔형 하측 표면(28)의 폭(W2)보다 작다. 중앙 돌기(60)가 지표면(G) 상에 놓이기 때문에, 중창(18) 상의 동적 압축 하중의 반작용 하중(지면 하중(GL))은 초기에, 중앙 돌기(60)를 통해, 제1 밀봉 챔버(38)의 최대 이용 가능 변위가 존재하는 곳인 (즉, 제1 밀봉 챔버 (38)의 최대 높이(H1)에서의), 제1 중합체 시트(32)의 돔형 하측 표면(28)의 중심을 향해 가해진다. 중앙 돌기(60)는 제1 밀봉 챔버(38) 만큼 넓지 않기 때문에, 제1 밀봉 챔버(38)는, 중앙 돌기(60) 둘레에서 압축될 수 있을 것이다.
도시된 실시예에서, 바닥창(20)의 소재는, 제1 완충층(22)의 제1 강도(K1)보다 큰 그리고 제2 완충층(24)의 제2 강도(K2) 및 제3 완충층(26)의 제3 강도(K3) 중의 어느 하나 또는 양자 모두 보다 더 강하거나 덜 강할 수 있는, 제4 강도(K4)(즉, 압축 강도)를 갖는다. 예를 들어, 바닥창(20)은, 사출 발포체와 같은, 중합체 발포체일 수 있다. 도시된 실시예에서, 제4 강도(K4)는, 제1 강도(K1), 제2 강도(K2), 및 제3 강도(K3)보다 더 크다.
도 5 내지 도 8을 참조하면, 발받침부 하중(FL) 및 지면 하중(GL)에 의해 나타나는, 동적 압축 하중(FL, GL)의 흡수의 스테이지들이, 제1 완충층(22)의 제1 강도(K1)가 제2 완충층(24)의 제2 강도(K2)보다 작으며, 그리고 제3 완충층(26)의 제3 강도(K3)가 제1 강도(K1)보다 크고 제2 강도(K2)보다 작은 것을 가정하여, 개략적으로 도시된다. 밑창 구조물(12)이 초기에 동적 압축 하중(FL, GL)을 받을 때, 최소 강도의 제1 완충층(22)이 먼저 압축되며 그리고 돌기(60) 둘레에서 압축되는, 제1 압축 스테이지(I)가, 발생하여, 제1 밀봉 챔버(38)의 형상을 변경하도록 하며 그리고, 제1 밀봉 챔버(38)의 전체 체적이 도 2 및 도 4에 도시된 상태에 비해 감소되도록, 제1 밀봉 챔버(38) 내의 기체를 압축하도록 한다. 제1 압축 스테이지(I)는, 도 5에 나타난다. 제1 압축 스테이지(I)에서의 제2 밀봉 챔버(40), 제3 완충층(26), 및 바닥창(20)의 압축은, 발생하지 않거나, 또는 단지 최소이다. 도 5에 도시된 제1 압축 스테이지(I)에서, 제1 밀봉 챔버(38)의 압축은, 측면 돌기들(62)을 중앙 돌기(60)와 동등한 레벨로 이동시켜, 측면 돌기들(62)이 이때, 지면 하중(GL)이 그 위에서 분산되는 지면 접촉 표면(35)의 일부를 형성하도록 야기하여, 지면 접촉 표면(35)이 도 2 및 도 4의 정상 상태 하중에 비해 더 큰 면적이 되도록 한다. 중창(18)은, 제1 강도(K1)와 실질적으로 동등한 수치적 값을 갖는, 강도 곡선(100)의 부분(102)에 의해 나타나는 바와 같이, 제1 압축 스테이지(I) 도중에 실질적으로 선형의 강도를 갖는다.
도 6에 도시된, 제2 압축 스테이지(II)에서, 제3 완충층(26)이, 도 5에 비해 제3 완충층(26)의 감소된 두께에 의해 지시되는 바와 같이, 압축을 시작한다. 제1 완충층(22)의 제1 밀봉 챔버(38)의 압축이, 제1 완충층(22)이 동적 압축 하중 하에서의 그의 최대 압축에 도달하지 않은 것으로 가정하면, 제2 압축 스테이지(II)에서 제3 완충층(26)의 압축과 직렬로 계속될 수 있을 것이다. 중창(18)은, 제3 강도(K3)에 의존하며 그리고 제1 강도(K1)에 부분적으로 의존할 수 있는, 제2 압축 스테이지(II) 도중의 유효 강도를 갖는다. 제2 압축 스테이지(II) 도중의 중창(18)의 유효 강도는, 도 8의 강도 곡선(100)의 부분(104)에 의해 나타난다.
도 7에 도시된, 제3 압축 스테이지(III)에서, 제2 완충층(24)이, 제2 밀봉 챔버(40) 내의 기체의 압축에 의해, 압축을 시작한다. 제1 밀봉 챔버(38)의 압축이 동적 압축 하중 하에서의 그의 최대 압축에 아직 도달하지 않은 경우, 이때 제1 밀봉 챔버(38)의 압축이, 가상선들(52 및 56) 사이의 체적에서와 같이 제2 완충층(24)과 직렬로 그리고 선들(56) 사이의 체적에서 제2 완충층(24)과 병렬로, 계속될 것이다. 제3 완충층(26)의 압축이 제2 압축 스테이지(II)에서 동적 압축 하중 하에서의 그의 최대 압축에 이미 도달하지 않은 경우, 이때 제3 완충층(26)의 압축이, 제3 압축 스테이지(III) 도중에, 제2 완충층(24)의 압축과 직렬로 그리고, 제1 완충층(22)의 압축이 동적 압축 하중 하에서의 그의 최대 압축에 이미 도달하지 않은 것으로 가정하면, 제1 완충층(22)의 압축과 직렬로 계속될 것이다. 바닥창(20)의 강도(K4)는, 바닥창(20)의 압축이 제3 압축 스테이지(III) 이후까지 시작되지 않도록, 선택될 수 있다.
중창(18)은, 상대적으로 강한 제2 완충층(24)에 주로 대응하는, 제3 압축 스테이지(III)에서의 유효 강도를 갖는다. 압축성 기체의 밀봉 챔버들은, 초기 압축 이후에 압축에 관해 비선형 방식으로 급격하게 증가하는 경향이 있다. 제3 압축 스테이지(III) 도중의 중창(18)의 유효 강도는, 제2 강도(K2)에, (제1 밀봉 챔버(38)가 제2 밀봉 챔버(40)와 직렬 및/또는 병렬로 압축을 계속하는 경우) 가능하게는 더 적은 정도로 부분적으로 제1 강도(K1)에 그리고 (완충층(26)의 발포체가 제2 밀봉 챔버(40)와 직렬 및/또는 병렬로 압축을 계속하는 경우) 가능하게는 더 적은 정도로 부분적으로 제3 강도(K3)에, 의존한다. 제3 압축 스테이지(III) 도중의 중창(18)의 유효 강도는, 도 8의 강도 곡선(100)의 부분(106)에 의해 나타난다. 제3 압축 스테이지(III)는, 제1 스테이지 및 제2 스테이지 이후에 일어나기 때문에, 제3 압축 스테이지는, 운동선수가 최종적인 "발가락 도약(toe off)" 위치 근처에 있을 때(즉, 신발류 물품이 지면과의 접촉으로부터 해제되도록 상승되기 직전의 전진 스탭 또는 걸음을 완료할 때)의 등 쪽으로 구부린 위치(dorsiflexed position)로의, 신발류 물품(10)의 이동과 동시에 일어날 수 있을 것이다. 더 큰 압축 강도가, 에너지 흡수 및 지면으로부터의 격리가 가장 바람직한 초기 충격 시와 비교하여, 운동선수에게 지면에 대한 연결 감각을 제공하기 위해, 발가락 도약 시에 바람직할 수 있을 것이다.
도 18 내지 도 21은, 본 교시의 범위 이내의, 중창(218)을 갖는 밑창 구조물(212)의 일부분에 대한 다른 실시예를 도시한다. 밑창 구조물(212)은, 신발류 물품(10) 내에 도 1의 밑창 구조물(12)에 대한 대안으로서 사용될 수 있으며, 그리고 수정된 신발류 물품 내에서 도 2와 동일한 위치에서의 단면도가 고려될 수 있다.
밑창 구조물(212)은, 밑창 구조물(12)과 많은 동일한 구성요소를 구비하며, 그리고 동일한 참조 부호들이, 이러한 구성요소들을 지시하기 위해 사용된다. 제1 완충층(222), 제2 완충층(224), 및 제3 완충층(226)이, 밑창 구조물(212)이 발(16) 상에 착용되는 신발류 물품(10)과 같은 신발류 물품 내에 존재할 때, 제2 완충층(224)이 부제1 완충층(222) 위에 놓이며, 그리고 제3 완충층(226)이 제2 완충층(224) 위에 놓이도록, 적층된다. 제1 중합체 시트(32)와 제2 중합체 시트(34)는, 제1 완충층(222)의 제1 밀봉 챔버(238)를 형성하고 한정한다. 제2 중합체 시트(34)와 제3 중합체 시트(36)는, 제2 완충층(224)의 제2 밀봉 챔버(240)를 형성하고 한정한다.
제2 중합체 시트(34)는, 접합부(42)에서 제3 중합체 시트(36)에 접합되지 않는다. 대신에, 속박 요소(270)가, 제2 밀봉 챔버(240) 내에 배치된다. 속박 요소(270)는, 제3 중합체 시트(36)의 내측 표면(274)에 접합되는 제1 플레이트(272)를 포함한다. 속박 요소(270)는, 제2 중합체 시트(34)의 내측 표면(278)에 접합되는 제2 플레이트(276)를 더 포함한다. 복수의 인장 요소(280)가, 제1 플레이트(272)를 제2 플레이트(276)에 연결하며 그리고 제2 밀봉 챔버(240)를 가로질러 매달린다. 인장 요소들(280) 중의 단지 하나의 열만이, 도 18의 단면도에 도시된다. 그러나, 복수 열의 인장 요소들이, 플레이트들(272, 276)을 연결한다. 속박 요소들은, 그 전체가 본 명세서에 참조로 통합되는, Peyton 등에게 허여된 미국 특허 제8,479,412호에 개시된 바와 같은, 바람직한 응답성을 제공할 수 있다.
제1 완충층(222)은, 그들의 두께 및 소재와 같은 제1 중합체 시트(32)와 제2 중합체 시트(34)의 속성들에 의해 그리고 제1 밀봉 챔버(238) 내의 제1 사전 결정된 압력에 의해 결정되는, 제1 강도(K1)를 갖는다. 제2 완충층(224)은, 그들의 두께 및 소재와 같은 제2 중합체 시트(34)와 제3 중합체 시트(36)의 속성들에 의해 그리고 제2 밀봉 챔버(240) 내의 제2 사전 결정된 압력에 의해 결정되는, 제2 강도(K2)를 갖는다. 제3 완충층(226)은, 발포체 밀도와 같은 발포체 소재의 속성들에 의존하는, 제3 강도(K3)를 갖는다.
설명된 바와 같이, 제2 완충층(224)은, 도 19에 도시된 바와 같은 중창(218) 상에 가해지는 동적 압축 하중(FL, GL)에 대해, 제1 완충층(222)과 적어도 부분적으로 직렬로 배치된다. 더욱 구체적으로, 제1 완충층(222), 제2 완충층(224), 및 제3 완충층(226)은, 도 18의 가상선들(52) 내측에서 하중(FL, GL)에 대해 직렬로 놓인다. 제3 완충층(226)은, 가상선들(52) 외측에서, 동적 압축 하중(FL, GL)에 대해 단지 제2 완충층(224)과만 직렬로 배치된다.
도 18은 무부하 상태의 밑창 구조물(212)을 도시한다. 밑창 구조물(212)이 초기에 동적 압축 하중(FL, GL)을 받을 때, 도 19에 나타나는 제1 압축 스테이지 도중에, 최소 강도의 제1 완충층(22)이, 제1 밀봉 챔버(238)를 향해 상방으로 추진하는 중앙 돌기(60)에 의해, 먼저 압축되어, 제1 밀봉 챔버(238)의 형상을 변경하도록 하며 그리고, 제1 밀봉 챔버(238)의 전체 체적이 도 18에 도시된 것에 비해 감소되도록, 제1 밀봉 챔버(238) 내의 기체를 압축하도록 한다. 제1 압축 스테이지(I)에서의 제2 밀봉 챔버(240), 제3 완충층(226), 및 바닥창(20)의 압축은, 만약에 있다면, 최소이다. 제1 압축 스테이지(I)에서, 제1 밀봉 챔버(238)의 압축은, 측면 돌기들(62)이 이때, 지면 하중(GL)이 그 위에서 분산되는 지면 접촉 표면(35)의 일부를 형성하도록 야기하여, 지면 접촉 표면(35)이 도 18의 무부하 상태에 비해 더 큰 면적이 되도록 한다. 중창(218)은, 제1 강도(K1)에 의존하는 그리고 강도 곡선(100)의 부분(102)에 의해 나타나는 바와 같은 실질적으로 선형인, 제1 압축 스테이지(I) 도중의 강도를 갖는다.
도 20에 도시된, 제2 압축 스테이지(II)에서, 제3 완충층(226)이, 도 19에 비해 제3 완충층(226)의 더 작은 두께에 의해 지시되는 바와 같이, 압축을 시작한다. 제1 완충층(222)의 제1 밀봉 챔버(238)의 압축이, 제1 완충층(222)이 동적 압축 하중 하에서의 그의 최대 압축에 이미 도달하지 않은 것으로 가정하면, 제2 압축 스테이지(II)에서 제3 완충층(226)의 압축과 직렬로 계속될 수 있을 것이다. 중창(218)은, 제3 강도(K3) 및 가능하게는 제1 강도(K1)에 의존하는 그리고 도 8의 강도 곡선(100)의 부분(104)에 의해 나타나는, 제2 압축 스테이지(II) 도중의 유효 강도를 갖는다. 제2 압축 스테이지(II)에서, 인장 요소들(280)은 또한, 이들이 긴장 상태에 놓이지 않도록 부하 제거되기 시작할 수 있을 것이다. 대안적으로, 인장 요소들(280)은, 제1 압축 스테이지(I) 도중에 부하 제거되기 (즉, 도 20 및 도 21에 도시된 느슨한 상태로 긴장 상태로부터 벗어나기) 시작할 수 있으며, 또는 제3 압축 스테이지(III)까지 부하 제거되기 시작하지 않을 수 있을 것이다. 제2 밀봉 챔버(240)의 체적은 또한, 인장 요소들(280)이 부하 제거될 때, 약간 감소한다. 인장 요소들(280)의 부하 제거는, 소량의 압축 해제에 걸쳐 강도에 관한 비교적 높은 증가 속도를 야기할 수 있을 것이다.
도 21에 도시된 제3 압축 스테이지(III)에서, 제2 완충층(224)은, 제2 밀봉 챔버(240) 내의 기체의 압축에 의해, 압축된다. 제1 밀봉 챔버(238)의 압축이 아직 그의 최대 압축에 도달하지 않은 경우, 이때 제1 밀봉 챔버(238)의 압축이, 제2 완충층(224)의 압축과 직렬로 계속될 것이다. 제3 완충층(226)의 압축이 그의 최대 압축에 이미 도달하지 않은 경우, 제3 완충층(226)의 압축이, 제2 완충층(224)의 압축과 직렬로 그리고, (제1 완충층(222)의 압축이 동적 압축 하중 하에서의 그의 최대 압축에 이미 도달하지 않은 것으로 가정하면) 제1 완충층(222)의 압축과 직렬로, 계속될 것이다. 바닥창(20)의 압축은, 만약에 동적 압축 하중 하에서 일어난다면, 제3 압축 스테이지(III) 이후까지 시작하지 않을 것이다. 중창(218)은, 상대적으로 강한 제2 완충층(224)의 제2 강도(K2)에, 그리고 가능하게는 더 적은 정도까지 제1 강도(K1) 및 제3 강도(K3)에 의존하는, 제3 압축 스테이지(III) 도중의 유효 강도를 갖는다. 제3 압축 스테이지(III) 도중의 유효 강도는, 도 8의 강도 곡선(100)의 부분(106)에 의해 나타난다.
도 22 내지 도 25는, 본 교시의 범위 이내의, 중창(318)을 갖는 밑창 구조물(312)의 일부분에 대한 다른 실시예를 도시한다. 밑창 구조물(312)은, 신발류 물품(10) 내에 도 1의 밑창 구조물(12)에 대한 대안으로서 사용될 수 있으며, 그리고 수정된 신발류 물품 내에서 도 2와 동일한 위치에서의 단면도가 고려될 수 있다.
중창(318)은, 제1 완충층(322), 제2 완충층(324), 및 제3 완충층(326)을 구비한다. 제1 완충층(322), 제2 완충층(324), 및 제3 완충층(326)은, 중창(318)이 신발류 물품(10) 내에 포함될 때 그리고 신발류 물품(10)이 발(16) 상에 착용될 때, 제2 완충층(324)이 제1 완충층(322) 위에 놓이며, 그리고 제3 완충층(326)이 제2 완충층(324) 위에 놓이도록, 적층되고, 따라서 밑창 구조물(312)은, 발(16)에 가장 가까운 제3 완충층(326) 및 지표면(G)에 가장 가까운 제1 완충층(322)을 동반하도록 배치된다. 바닥창(320)이, 제1 완충층(322)의 지면-지향 외측 표면(328)에 고정되며, 그리고 지면 접촉 표면(325)을 구비한다. 제1 완충층(322)은, 중창(318)의 지면-지향 외측 표면(328)을 한정한다. 제3 완충층(326)은, 제1 완충층(322) 및 제2 완충층(324)에 의해 지면-지향 외측 표면(328)으로부터 전체적으로 이격된다. 제3 완충층(326)은, 중창(318)의 발-지향 외측 표면(330)을 한정한다. 제1 완충층(322)은, 제2 완충층(324) 및 제3 완충층(326)에 의해 발-지향 외측 표면(330)으로부터 전체적으로 이격된다.
도시된 실시예에서, 각각의 완충층(322, 324, 326)은, 발포체이다. 각 완충층(322, 324, 326)은, 상이한 유형 또는 밀도의 발포체이다. 대안적으로, 제1 완충층(322) 및 제3 완충층(326)은, 동일한 유형 또는 밀도의 발포체일 수 있을 것이다. 제1 완충층(322)은, 발포체의 소재 및 그의 밀도를 포함하는 제1 완충층(322)의 발포체의 속성들에 의해 결정되는, 제1 강도(K1)를 갖는다. 제2 완충층(324)은, 발포체의 소재 및 그의 밀도를 포함하는 제2 완충층(324)의 발포체의 속성들에 의해 결정되는, 제2 강도(K2)를 갖는다. 제3 완충층(326)은, 발포체의 소재 및 그의 밀도를 포함하는 제3 완충층(326)의 발포체의 속성들에 의해 결정되는, 제3 강도(K3)를 갖는다. 밑창 구조물(312)은, 제4 강도(K4)를 가질 수 있는 바닥창(320)을 포함한다.
밑창 구조물(312) 상의 동적 압축 하중은, 신발류 물품(10)을 착용하는 사람의 발받침부 하중(FL) 및 반대되는 지면 하중(GL)에 의해 지시되는 바와 같은, 지면에 의한 신발류 물품(10)의 충격으로 인한 것이다. 발받침부 하중(FL)은, 신발류 물품(10)의 대응하는 표면들에 대해 도시된 것과 유사하게, 발-지향 외측 표면(330) 상에 작용하는 일련의 화살표들과 같이 도시되며, 그리고 지면 하중(GL)은, 바닥창(320)의 지면 접촉 표면(325) 상에 작용하는 일련의 화살표들과 같이 도시된다. 발받침부 하중(FL)은, 발-지향 외측 표면(330) 상에서 모두 하향 화살표들에 의해 나타난다. 지면 하중(GL)은, 지면 접촉 표면(325) 상에서 모두 상향 화살표들에 의해 나타난다. 동적 압축 하중은, 제1 완충층(322), 제2 완충층(324), 및 제3 완충층(326)에 의해, 최소 강도로부터 최대 강도로, 제1 강도(K1), 제2 강도(K2), 및 제3 강도(K3)의 상대적인 크기에 따른 순서로, 흡수된다. 도시된 실시예에서, 완충층들(322, 324, 326)의 강도는, 뒤따르는 순서로, 즉 제1 강도(K1), 제3 강도(K3), 및 제2 강도(K2)의 순서로, 증가한다. 바닥창(320)은, 강도(K1), 강도(K2), 및 강도(K3)보다 큰, 강도(K4)를 가지며, 그리고 단지 완충층들(322, 324, 326) 이후에만, 동적 압축 하중을 흡수한다.
밑창 구조물(312)이 초기에 동적 압축 하중(FL, GL)을 받을 때, 제1 압축 스테이지(I)를 나타내는 도 23에 도시된 바와 같이, 최소 강도의 제1 완충층(322)이, 도 22의 무부하 상태에 비해 도 23에 나타난 바와 같이 두께를 감소시키도록, 먼저 압축된다. 중창(318)은, 제1 완충층(322)의 제1 강도(K1)에 의존하는, 제1 압축 스테이지(I) 도중의 유효 강도를 갖는다. 제1 압축 스테이지(I)에서의 유효 강도는, 도 8의 선도와 유사한 하중 대 변위 선도의 실질적으로 선형의 부분으로서 나타날 수 있다.
도 24에 도시된, 제2 압축 스테이지(II)에서, 제3 완충층(326)이, 도 22 및 도 23에 비해 도 24에서 제3 완충층(326)의 더 작은 두께에 의해 지시되는 바와 같이, 압축을 시작한다. 제1 완충층(322)의 압축이, 제1 완충층(322)이 동적 압축 하중 하에서의 그의 최대 압축에 도달하지 않은 것으로 가정하면, 제2 압축 스테이지(II)에서 제3 완충층(326)의 압축과 병렬로 계속될 수 있을 것이다. 중창(318)은, 제3 완충층의 제3 강도(K3)에 의존하며 그리고 또한 제1 강도(K1)에 더 적은 정도로 의존할 수 있는, 제2 압축 스테이지(II) 도중의 유효 강도를 갖는다. 제2 압축 스테이지(II)에서의 유효 강도는, 하중 대 변위 선도의, 그러나 제1 압축 스테이지(I)에서보다 더 높은 속도를 갖는, 실질적으로 선형의 부분으로서 나타날 수 있다.
도 25에 도시된 제3 압축 스테이지(III)에서, 제2 완충층(324)이, 도 22 내지 도 24에 비해 도 25에서 제2 완충층(324)의 더 작은 두께에 의해 지시되는 바와 같이, 압축을 시작한다. 제1 완충층(322) 및 제3 완충층(326)의 압축이 제2 스테이지(II)에서 동적 압축 하중 하에서의 그들의 최대 압축에 도달하지 않은 경우, 제3 완충층(326) 및 제1 완충층(322)의 압축이, 제2 완충층(324)의 압축과 직렬로 계속된다. 바닥창(20)의 압축은, 만약에 동적 압축 하중 하에서 일어난다면, 제2 완충층(324)의 압축 이후까지 시작하지 않을 것이다. 중창(318)은, 상대적으로 강한 제2 완충층(324)의 강도(K2)에, 그리고 가능하게는 더 적은 정도로 강도(K1) 및 강도(K3)에 의존하는, 제3 압축 스테이지(III) 도중의 유효 강도를 갖는다. 제3 압축 스테이지(III)에서의 유효 강도는, 하중 대 변위 선도의, 그러나 제2 압축 스테이지(II)에서보다 더 높은 속도를 갖는, 실질적으로 선형의 부분으로서 나타날 수 있다. 제3 압축 스테이지(III)가 제1 스테이지 및 제2 스테이지 이후에 일어나기 때문에, 제3 압축 스테이지는, 운동선수가 최종적인 "발가락 도약" 위치 근처에 있는, 등 쪽으로 구부린 위치로의, 신발류 물품의 이동과 동시에 일어날 수 있을 것이다.
본 교시의 범위 이내의 중창들의 다양한 부가적인 실시예들이, 도 26 내지 도 36에 도시된다. 도 26 내지 도 36의 중창들은 각각, 서로 적층되며 그리고 다양한 강도의 복수의 밀봉 챔버를 형성하는, 복수의 중합체 시트를 구비한다. 각각, 제1 강도(K1)를 갖는 제1 완충층, 제2 강도(K2)를 갖는 제2 완충층, 및 제3 강도(K3)를 갖는 제3 완충층을 구비한다. 제1 완충층, 제2 완충층, 및 제3 완충층은, 중창을 포함하는 밑창 구조물을 갖는 신발류 물품이 발 상에 착용될 때, 제2 완충층이 적어도 부분적으로 제1 완충층 위에 놓이며, 그리고 제3 완충층이 제2 완충층 위에 놓이도록, 배치되고, 따라서 밑창 구조물은, 발에 가장 가까운 제3 완충층 및 지표면에 가장 가까운 제1 완충층을 동반하도록 배치된다. 3개의 중합체 시트를 갖는 실시예들이, 2개의 밀봉 챔버를 형성하고 한정하며 그리고, 도 2의 실시예와 유사하게, 발포체일 수 있는 제3 완충층을 구비한다. 4개의 중합체 시트를 갖는 실시예들이, 3개의 밀봉 챔버를 형성하고 한정한다. 이러한 중창들 중의 임의의 것에 대한 동적 압축 하중이, 제1 완충층, 제2 완충층, 및 제3 완충층에 의해, 최소 강도로부터 최대 강도로, 제1 강도(K1), 제2 강도(K2), 및 제3 강도(K3)의 상대적인 크기에 따른 순서로, 흡수된다. 도 26 내지 도 36의 실시예들 각각에 나타나는 중합체 시트들은, 불투명한 것으로 나타나며, 그리고 그에 따라 그 내부에 식별되는 챔버들은, 파선으로 지시된다. 대안적으로, 도 26 내지 도 36의 중창들의 중합체 시트들 중의 임의의 것 또는 모두가, 실질적으로 투명할 수 있다.
도 26 및 도 27은, 환형 챔버(440) 및 적어도 부분적으로 구형의 챔버들(438)을 한정하는, 제1 중합체 시트(432), 제2 중합체 시트(434), 제3 중합체 시트(436) 및 제4 중합체 시트(437)를 구비하고, 각각의 구형 챔버(438)는 돔형 표면을 구비하는 것인, 4-시트 중창(418)을 도시한다.
도 28 및 도 29는, 순서대로 적층되는 제1 중합체 시트(532), 제2 중합체 시트(534), 제3 중합체 시트(536) 및 제4 중합체 시트(537)를 구비하며, 그리고 제1 완충층(522), 제2 완충층(524), 및 제3 완충층(526)을 한정하기 위해, 외측의 제1 중합체 시트(532)와 제4 중합체 시트(537)의 내부에서, 서로 접합되는 인접한 시트들을 구비하는, 4-시트 중창(518)을 도시한다. 제2 중합체 시트(534) 및 제3 중합체 시트(536)는, 외측의 제1 중합체 시트(532) 및 제4 중합체 시트(537)를 구속하도록, 상대적으로 직선형의 횡방향으로 연장되는 접합부들에서, 서로 접합된다. 중창(518)은, 4개의 중합체 시트(532, 534, 536, 537) 모두가 서로 접합되는 곳인, 둘레 플랜지(546)를 구비한다. 하측 표면에 형성되는 제1 완충층의 제2 챔버는, 하측 표면에 돔형 부분들을 구비한다. 중창(518)의 전체 높이는, (도 28 및 도 29에서 좌측에 도시되는) 뒤꿈치 구역으로부터 (도 28 및 도 29에서 우측에 도시되는) 전족 구역으로 좁아진다.
도 30 및 도 31은, 중창(518)과 유사하지만, 단지 신발류 물품의 뒤꿈치 구역 내에서만 연장되도록 구성되는, 4-시트 중창(618)을 도시한다. 중창(618)은, 도 28의 완충층들과 유사하게 서로에 대해 배열되는, 제1 완충층(622), 제2 완충층(624), 및 제3 완충층(626)을 한정하는, 제1 중합체 시트(632), 제2 중합체 시트(634), 제3 중합체 시트(636) 및 제4 중합체 시트(637)를 구비한다. 중창(618)은, 4개의 중합체 시트 모두가 서로 접합되는 곳인, 둘레 플랜지(646)를 구비한다.
도 32 및 도 33은, 다양한 형상의 접합부들 그리고 상이한 형상의 대응하는 제1 완충층, 제2 완충층, 및 제3 완충층을 구비하는, 4개의 중합체 시트(732, 734, 736, 및 737)를 구비하는 다른 중창(718)을 도시한다. 접합부들은, 모두 돔형 표면들을 갖는, 도 32의 좌측을 향한 뒤꿈치 구역 내의 U-자 형상 밀봉 챔버(740A), 뒤꿈치 구역 내의 직사각형 밀봉 챔버들(740B), 및 (도 32의 우측을 향한) 전족 구역 내의 계란형 밀봉 챔버들(740C)을 가능하게 한다. 중창(718)은, 4개의 중합체 시트(732, 734, 736, 737) 모두가 서로 접합되는 곳인, 둘레 플랜지(746)를 구비한다.
도 34는, 모두 돔형 표면들을 갖는, 세장형의 계란형 챔버들(840A) 및 더 작은 적어도 부분적으로 구형의 챔버들(840B)을 포함하는 완충 챔버들을 한정하는, 복수의 중합체 시트의 다른 중창(818)을 도시한다. 중창(818)은, 모든 중합체 시트가 서로 접합되는 곳인, 둘레 플랜지(846)를 구비한다.
도 35는, 돔형 표면들을 갖는, 유동적으로 서로 연결된 적어도 부분적으로 구형의 챔버들(940A)을 포함하는 완충 챔버들을 한정하는, 복수의 중합체 시트의 다른 중창(918)을 도시한다. 중창(918)은, 모든 중합체 시트가 서로 접합되는 곳인, 둘레 플랜지(946)를 구비한다.
도 36은, 돔형 표면들을 갖는 그리고 그 중 적어도 하나는, 신장(kidney) 형상인, 유동적으로 서로 연결된 밀봉 챔버들(1038) 및 챔버들(1038) 내부의 환형 밀봉 챔버들(1040)을 포함하는, 완충 챔버들을 한정하는 복수의 중합체 시트의 다른 중창(1018)을 도시한다.
하나의 비제한적인 예에서, 본 명세서에 개시된 중창들의 다양한 실시예들은, 약 110 N 내지 약 320 N의 뉴튼 단위의 피크 하중을 제공할 수 있고, 여기서 피크 하중은, 중창의 평균 높이의 75 퍼센트 변위로서 정의된다. 압축 강도는, 운동화 완충 시스템 및 소재의 충격 감쇠에 대한 표준 시험 방법, ASTM F1614-99(2006), 또는 ASTM F1976을 사용하여 평가될 수 있으며, 또는 다른 시험 방법이 사용될 수 있을 것이다.
하나의 비제한적인 예에서, 본 명세서에 개시된 중창들의 다양한 실시예들은, 에너지 회수가, 충격 시험기의 초기 낙하 높이의 회복 퍼센트로서 측정되거나, 또는 매사추세츠 노르우드의 인스트론 코퍼레이션으로부터 입수 가능한 INSTRON® 시험기와 같은 기계적 시험기로 측정될 때, 약 59% 내지 약 82%의 에너지 회수를 제공할 수 있을 것이다.
다양한 실시예들에 대한 설명을 보조하고 명료하게 하기 위해, 다양한 용어들이, 본 명세서에서 정의된다. 달리 지시되지 않는 한, 뒤따르는 정의들은, (청구항들을 포함하는) 본 명세서 전체에 걸쳐 적용된다. 부가적으로, 참조되는 모든 참조문헌들은, 그들 전체적으로 본 명세서에 통합된다.
"신발류 물품", "제조 신발류 물품", 및 "신발류"는, 기계 및 제조 양자 모두인 것으로 간주될 수 있을 것이다. 조립된, 착용 준비된, 신발류 물품들(예를 들어, 신발, 샌들, 부츠, 등) 뿐만 아니라, 착용 준비된 신발류 물품으로의 최종 조립 이전의 (중창, 바닥창, 갑피 구성요소 등과 같은) 신발류 물품의 별개의 구성요소들은, "신발류 물품(들)" 또는 "신발류"와 같이 단수형 또는 복수형으로, 본 명세서에서 고려되고 선택적으로 언급된다.
"부정관사", "정관사", "적어도 하나" 및 "하나 이상"은, 적어도 하나의 품목이 존재한다는 것을 지시하도록 상호교환 가능하게 사용된다. 복수의 그러한 품목이, 문맥이 명시적으로 달리 지시하지 않는 한, 존재할 수 있을 것이다. 문맥의 관점에서 표현적으로 또는 명시적으로 달리 지시되지 않는 한, 첨부 특허청구범위를 포함하는, 본 명세서 내의 (예를 들어, 양들 또는 조건들에 대한) 파라미터들의 모든 수치적 값들은, 수치적 값 이전에 "약"이 실제로 나타나든 그렇지 않든, 용어 "약"에 의해 모든 경우에 수정되는 것으로 이해되어야 한다. "약"은, 진술된 수치적 값이 (값의 정확성에 대한 어떤 근사치; 값에 대략적으로 또는 합리적으로 가까운; 거의와 더불어) 어떤 약간의 부정확성을 허용한다는 것을 지시한다. "약"에 의해 제공되는 부정확성이 이러한 통상적 의미에서 당해 기술분야에서 달리 이해되지 않는 경우, 이때 본 명세서에 사용되는 바와 같은 "약"은, 그러한 파라미터들을 측정하고 사용하는 통상적 방법들로부터 생길 수 있는 최소한의 변동들을 지시한다. 상세한 설명 및 첨부 청구항들에서 사용되는 바와 같이, 달리 진술되지 않는 한, 진술된 값보다 5 퍼센트 넘게 더 크거나 또는 5 퍼센트 넘게 더 작지 않은 경우, 값은, 진술된 값과 "대략" 동등한 것으로 간주된다. 부가적으로, 범위에 대한 개시는, 범위 이내의 모든 값들 및 추가로 분할된 범위들을 구체적으로 개시하는 것으로 이해되어야 한다.
용어들 "포함하는", "구비하는", 및 "갖는"은, 포괄적이며 그리고 그에 따라 진술된 특징들, 단계들, 작동들, 요소들, 또는 구성요소들의 존재를 구체화하지만, 하나 이상의 다른 특징들, 단계들, 작동들, 요소들, 구성요소들의 존재 또는 부가를 배제하지 않는다. 단계들, 프로세스들, 및 작동들의 순서는, 가능한 경우 변경될 수 있으며, 그리고 부가적인 또는 대안적인 단계들이, 채용될 수 있을 것이다. 본 명세서에서 사용되는 바와 같은, 용어 "또는"은, 연관되는 열거된 품목의 어느 하나 그리고 모든 조합을 포함한다. 용어 "중의 임의의 것"은, 언급된 품목들 "중의 어느 하나"를 포함하는, 언급된 품목들의 모든 가능한 조합을 포함하는 것으로 이해된다. 용어 "중의 임의의 것"은, 언급된 청구항들 "중의 어느 하나"를 포함하는, 첨부되는 청구항들 중의 언급된 청구항들의 모든 가능한 조합을 포함하는 것으로 이해된다.
일관성 및 편의를 위해, 방향성 형용사들이, 도시된 실시예들에 대응하는 이러한 상세한 설명 전체에 걸쳐 사용될 수 있을 것이다. 당업자들은, "위", "아래", "상방", "하방", "상부", "하부" 등과 같은 용어들이, 청구범위에 의해 한정되는 바와 같은 본 발명의 범위에 관한 제한을 나타내지 않는 가운데, 도면에 대해 설명적으로 사용될 수 있다는 것을 인식할 것이다.
용어 "종방향"은, 구성요소의 길이를 연장시키는 방향을 지칭한다. 예를 들어, 신발류 물품의 종방향은, 신발류 물품의 전족 구역과 뒤꿈치 구역 사이에서 연장된다. 용어 "전방" 또는 "앞쪽"은, 뒤꿈치 영역으로부터 전족 구역을 향한 대략적인 방향을 지칭하기 위해 사용되며, 그리고 용어 "후방" 또는 "뒤쪽"은, 반대 방향, 즉 전족 구역으로부터 뒤꿈치 영역을 향한 방향을 지칭하기 위해 사용된다. 일부의 경우에, 구성 요소가, 종방향 축 뿐만 아니라 그러한 축을 따르는 전방 및 후방 종방향에 의해 식별될 수 있을 것이다. 종방향 또는 종방향 축은 또한, 전-후 방향 또는 축으로 지칭될 수 있을 것이다.
용어 "횡방향"은, 구성요소의 폭을 연장시키는 방향을 지칭한다. 예를 들어, 신발류 물품의 횡 방향은, 신발류 물품의 바깥쪽 측부와 안쪽 측부 사이에서 연장된다. 횡방향 또는 횡방향 축은 또한, 가로 방향 또는 축, 또는 내외 방향(mediolateral direction) 또는 축으로 지칭될 수 있을 것이다.
용어 "수직"은, 횡방향 및 종방향 양자 모두에 대략 수직인 방향을 지칭한다. 예를 들어, 밑창 구조물이 지표면 상에 평평하게 놓이는 경우, 수직 방향은, 지표면으로부터 상방으로 연장될 수 있을 것이다. 이러한 방향성 형용사들 각각이 밑창 구조물의 개별적인 구성요소들에 적용될 수 있다는 것이, 이해될 것이다. 용어 "상방" 또는 "상향"은, 갑피의, 발등부, 체결 구역, 및/또는 목부를 포함할 수 있는, 구성요소의 상부를 향해 지향하는 수직 방향을 지칭한다. 용어 "하방" 또는 "하향"은, 구성요소의 하부를 향해 지향하는, 상향 방향과 반대로 지향하는 수직 방향을 지칭하며, 그리고 대략적으로 신발류 물품의 밑창 구조물의 하부를 향해 지향할 수 있을 것이다.
신발과 같은 신발류 물품의 "내부"는, 신발류 물품이 착용될 때 착용자의 발에 의해 점유되는 공간에서의 부분을 지칭한다. 구성요소의 "내측"은, 조립된 신발류 물품에서의 구성요소 또는 신발류 물품의 내부를 향해 배향되는 (또는 배향될) 구성요소의 측면 또는 표면을 지칭한다. 구성요소의 "외측" 또는 "외부"는, 조립된 신발류 물품에서의 신발류 물품의 내부로부터 멀어지게 배향되는 (또는 배향될) 구성요소의 측면 또는 표면을 지칭한다. 일부의 경우에, 다른 구성요소들이, 구성요소의 내측과 조립된 신발류 물품의 내부 사이에 놓일 수 있을 것이다. 유사하게, 다른 구성요소들이, 구성요소의 외측과 조립된 신발류 물품 외부의 공간 사이에 놓일 수 있을 것이다. 또한, 용어들, "내측으로" 및 "내향으로"는, 신발과 같은 신발류 물품 또는 구성요소의 내부를 향한 방향을 지칭하며, 그리고 용어들 "외측으로" 및 "외향으로"는, 신발과 같은 신발류 물품 또는 구성요소의 외부를 향한 방향을 지칭한다. 부가적으로, 용어 "근위측"은, 신발류 구성요소의 중심에 더 근접한, 또는 사용자에 의해 착용됨에 따라 발이 신발류 물품 내에 삽입될 때, 발을 향해 더 가까운, 방향을 지칭한다. 마찬가지로, 용어 "원위측"은, 신발류 구성요소의 중심으로부터 더 멀리 놓이는, 또는 사용자에 의해 착용됨에 따라 발이 신발류 물품 내에 삽입될 때, 발로부터 더 떨어진, 상대적인 위치를 지칭한다. 따라서, 용어들 근위측 및 원위측은, 상대적인 공간적 위치들을 설명하기 위한 대략 반대의 용어들을 제공하는 것으로 이해될 수 있을 것이다.
비록 다양한 실시예들이 설명되었지만, 설명은, 제한하는 대신에 예시인 것으로 의도되며, 그리고 실시예들의 범위 이내에 놓이는 더 많은 실시예들 및 구현예들이 가능하다는 것이, 당업자에게 명백할 것이다. 임의의 실시예의 임의의 특징이, 구체적으로 제한되지 않는 한 어떤 다른 실시예에서, 어떤 다른 특징 또는 요소와 조합으로 사용되거나 또는 어떤 다른 특징 또는 요소로 대체될 수 있을 것이다. 따라서, 실시예들은, 첨부된 청구항들 및 그들의 균등물을 고려하는 것을 제외하고, 제한되지 않는다. 또한, 다양한 수정들 및 변경들이, 첨부된 청구항들의 범위 이내에서 이루어질 수 있을 것이다.
본 교시의 많은 양태들을 수행하기 위한 여러 모드들이 상세하게 설명되었지만, 이러한 교시와 관련되는 분야에 친숙한 자들은, 첨부된 청구항들의 범위 이내에 놓이는 본 교시를 실행하기 위한 다양한 대안적인 양태들을 인식할 것이다. 이상의 설명에 포함되거나 또는 첨부된 도면들에 도시된 모든 사항은, 통상적인 기술을 갖는 숙련자가, 구조적으로 및/또는 기능적으로 균등한 것을 암시하는 것으로, 또는 그렇지 않으면 포함되는 내용에 기초하여 명확하게 표현되는 것으로 인식할, 대안적인 실시예들의 전체 범위의 도시 및 예시로서, 해석되어야 하며, 그리고 오로지 명시적으로 묘사된 것 및/또는 설명된 실시예들로 제한되는 것으로 해석되지 않아야 한다.

Claims (20)

  1. 신발류 물품을 위한 밑창 구조물로서:
    제1 완충층, 제2 완충층, 및 제3 완충층을 구비하는 중창을 포함하며;
    상기 제1 완충층은, 중앙 부분, 및 상기 중앙 부분을 둘러싸는 둘레 부분을 구비하고;
    상기 제1 완충층, 상기 제2 완충층, 및 상기 제3 완충층은, 상기 제2 완충층이, 직접적으로 상기 제1 완충층의 상기 둘레 부분 위에 놓이며, 상기 제3 완충층이, 상기 제2 완충층 위에 놓이고 직접적으로 상기 제1 완충층의 중앙 부분 위에 놓이도록, 적층되며; 그리고
    상기 제1 완충층은, 상기 제2 완충층 및 상기 제3 완충층으로부터 멀어지게 연장되며 그리고 실질적으로 상기 중앙 부분 아래에 중심을 두는, 돔형 하측 표면을 구비하는 것인, 밑창 구조물.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 제1 완충층은 제1 강도를 갖고, 상기 제2 완충층은 제1 강도보다 큰 제2 강도를 가지며, 그리고 상기 제3 완충층은 제3 강도를 갖고, 그리고 밑창 구조물에 대한 동적 압축 하중이, 제1 강도, 제2 강도, 및 제3 강도의 상대적인 크기에 따른 순서로 상기 제1 완충층, 상기 제2 완충층, 및 상기 제3 완충층에 의해 흡수되는 것인, 밑창 구조물.
  3. 제 1항 또는 제 2항에 있어서,
    상기 제1 완충층, 상기 제2 완충층, 및 상기 제3 완충층 중의 적어도 하나는, 발포체인 것인, 밑창 구조물.
  4. 제 3항에 있어서,
    상기 제1 완충층, 상기 제2 완충층, 및 상기 제3 완충층은 각각, 발포체인 것인, 밑창 구조물.
  5. 제 1항 또는 제 2항에 있어서,
    상기 제1 완충층은, 무부하 상태에서 제1 사전 결정된 압력에서 기체를 구속하는 제1 밀봉 챔버를 구비하며, 그리고 상기 제2 완충층은, 무부하 상태에서 상기 제1 사전 결정된 압력보다 높은 제2 사전 결정된 압력에서 기체를 구속하는 제2 밀봉 챔버를 구비하는 것인, 밑창 구조물.
  6. 제 5항에 있어서,
    상기 중창은, 제1 중합체 시트, 제2 중합체 시트, 및 제3 중합체 시트를 포함하고;
    상기 제1 밀봉 챔버는, 상기 제1 중합체 시트 및 상기 제2 중합체 시트에 의해 경계결정되며; 그리고
    상기 제2 밀봉 챔버는, 상기 제2 중합체 시트 및 상기 제3 중합체 시트에 의해 경계결정되는 것인, 밑창 구조물.
  7. 제 6항에 있어서,
    상기 제2 중합체 시트 및 상기 제3 중합체 시트는, 상기 제1 밀봉 챔버와 상기 제3 완충층 사이의, 폐쇄된 형상을 갖는 외측 둘레를 구비하는 접합부에서, 서로 접합되고;
    상기 제2 밀봉 챔버는, 상기 접합부의 상기 외측 둘레에 접경하며; 그리고
    상기 돔형 하측 표면은, 실질적으로 상기 접합부 아래에 중심을 두는 것인, 밑창 구조물.
  8. 제 7항에 있어서,
    상기 폐쇄된 형상은, 실질적으로 계란형, 실질적으로 원형, 또는 등변 다각형인 것인, 밑창 구조물.
  9. 제 7항 또는 제 8항에 있어서,
    상기 제2 밀봉 챔버는, 실질적으로 환형인 것인, 밑창 구조물.
  10. 제 7항 내지 제 9항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 접합부는, 밑창 구조물이 무부하 상태에 놓일 때, 상기 제2 밀봉 챔버의 최상부와 실질적으로 동등한 레벨에 배치되는 것인, 밑창 구조물.
  11. 제 6항 내지 제 10항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 중합체 시트의 상기 돔형 하측 표면에 고정되는 바닥창을 더 포함하고;
    상기 바닥창은, 상기 제1 중합체 시트의 상기 돔형 하측 표면 아래에 실질적으로 중심을 두며 그리고 상기 중창의 지면 접촉 표면을 제공하는, 중앙 돌기를 구비하며; 그리고
    상기 중앙 돌기의 폭은, 상기 중앙 돌기가 압축 하중 하에서 상기 제1 중합체 시트의 상기 돔형 하측 표면의 중심을 압축하도록, 상기 제1 중합체 시트의 상기 돔형 하측 표면의 폭보다 작은 것인, 밑창 구조물.
  12. 제 11항에 있어서,
    상기 바닥창은, 상기 중앙 돌기에 인접하게 배치되는 측면 돌기들을 더 구비하고;
    상기 중앙 돌기는, 제1 압축 하중 하에서 상기 측면 돌기들보다 더 아래에 놓이며, 그리고 상기 제1 압축 하중보다 더 큰 제2 압축 하중 하에서, 상기 제1 완충층은, 상기 측면 돌기들을 상기 중앙 돌기와 동등한 레벨로 이동시키도록, 그로 인해 상기 바닥창의 지면 접촉 면적을 증가시키도록, 압축되는 것인, 밑창 구조물.
  13. 제 6항 내지 제 12항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 중합체 시트 및 상기 제2 중합체 시트는, 상기 제1 밀봉 챔버가 단지 외측 둘레 부분보다 내측에서만 상기 제2 밀봉 챔버 아래에 놓이도록, 상기 제2 밀봉 챔버의 하측부의 외측 둘레 부분을 따라 서로 접합되는 것인, 밑창 구조물.
  14. 제 6항 내지 제 13항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제3 완충층은, 발포체인 것인, 밑창 구조물.
  15. 제 5항 내지 제 14항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 완충층은, 상기 제1 밀봉 챔버의 둘레 부분에서 상기 제2 완충층과 직렬로 동적 압축 하중을 흡수하며, 그리고 상기 제1 완충층은, 상기 제1 밀봉 챔버의 상기 중앙 부분에서 상기 제3 완충층과 직렬로 그리고 상기 제2 완충층과 병렬로 동적 압축 하중을 흡수하는 것인, 밑창 구조물.
  16. 제 5항 내지 제 15항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제2 밀봉 챔버 내에 배치되는 속박 요소를 더 포함하고;
    상기 속박 요소는, 상기 제3 중합체 시트의 내측 표면에 접합되는 제1 플레이트, 상기 제2 중합체 시트의 내측 표면에 접합되는 제2 플레이트, 및 상기 제1 플레이트를 상기 제2 플레이트에 연결하며 그리고 상기 제2 밀봉 챔버를 가로질러 매달리는 복수의 인장 요소를 포함하는 것인, 밑창 구조물.
  17. 제 1항에 있어서,
    상기 제1 완충층 및 상기 제2 완충층은, 상기 중창의 지면-지향 외측 표면을 한정하며;
    상기 제3 완충층은, 상기 제1 완충층 및 상기 제2 완충층에 의해 상기 중창의 상기 지면-지향 외측 표면으로부터 전체적으로 이격되고;
    상기 제2 완충층 및 상기 제3 완충층은, 상기 중창의 발-지향 외측 표면을 한정하며; 그리고
    상기 제1 완충층은, 상기 제2 완충층 및 상기 제3 완충층에 의해 상기 중창의 상기 발-지향 외측 표면으로부터 전체적으로 이격되는 것인, 밑창 구조물.
  18. 신발류 물품을 위한 밑창 구조물로서:
    중창을 포함하고, 중창은:
    돔형 하측 표면을 갖는 제1 완충층;
    상기 제1 완충층 위에 놓이며 그리고. 중창 상에 가해지는 동적 압축 하중에 대해 상기 제1 완충층과 적어도 부분적으로 직렬로 배치되는, 제2 완충층; 및
    상기 제1 완충층 및 상기 제2 완충층 위에 놓이며 그리고, 상기 동적 압축 하중에 대해, 상기 제1 완충층과 적어도 부분적으로 직렬로 그리고 상기 제2 완충층과 적어도 부분적으로 직렬로 배치되는, 제3 완충층
    을 구비하며;
    상기 제1 완충층은 제1 강도를 갖고, 상기 제2 완충층은 제1 강도보다 큰 제2 강도를 가지며, 그리고 상기 제3 완충층은 제2 강도보다 작은 제3 강도를 갖는 것인, 밑창 구조물.
  19. 제 18항에 있어서,
    상기 중창은, 제1 중합체 시트, 제2 중합체 시트, 및 제3 중합체 시트를 포함하며;
    상기 제1 완충층은, 상기 제1 중합체 시트 및 상기 제2 중합체 시트에 의해 경계결정되며 그리고 무부하 상태에서 제1 사전 결정된 압력에서 기체를 구속하는, 제1 밀봉 챔버를 구비하고;
    상기 제2 완충층은, 상기 제2 중합체 시트 및 상기 제3 중합체 시트에 의해 경계결정되며 그리고 무부하 상태에서 제2 사전 결정된 압력에서 기체를 구속하는, 제2 밀봉 챔버를 구비하며; 그리고
    제2 사전 결정된 압력은, 제1 사전 결정된 압력보다 높은 것인, 밑창 구조물.
  20. 제 19항에 있어서,
    상기 제2 중합체 시트 및 상기 제3 중합체 시트는, 상기 제1 밀봉 챔버와 상기 제3 완충층 사이의, 실질적으로 원형의 외측 둘레를 갖는 접합부에서, 서로 접합되며;
    상기 제2 밀봉 챔버는, 상기 접합부의 상기 외측 둘레에 접경하며 그리고 실질적으로 환형이고;
    상기 제1 밀봉 챔버는 직접적으로, 상기 접합부 아래에 놓이며; 그리고
    상기 제1 중합체 시트 및 상기 제2 중합체 시트는, 상기 제1 밀봉 챔버가 단지 외측 둘레 부분보다 내측에서만 상기 제2 밀봉 챔버 아래에 놓이도록, 상기 제2 밀봉 챔버의 하측부의 외측 둘레 부분을 따라 서로 접합되는 것인, 밑창 구조물.
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