RU2811702C2 - Sole design - Google Patents
Sole design Download PDFInfo
- Publication number
- RU2811702C2 RU2811702C2 RU2021120787A RU2021120787A RU2811702C2 RU 2811702 C2 RU2811702 C2 RU 2811702C2 RU 2021120787 A RU2021120787 A RU 2021120787A RU 2021120787 A RU2021120787 A RU 2021120787A RU 2811702 C2 RU2811702 C2 RU 2811702C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- rods
- spinal
- rod
- sole
- cross
- Prior art date
Links
- 238000003780 insertion Methods 0.000 claims abstract description 11
- 230000037431 insertion Effects 0.000 claims abstract description 11
- 230000000399 orthopedic effect Effects 0.000 claims description 2
- 238000005452 bending Methods 0.000 abstract description 24
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 16
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 16
- 210000002683 foot Anatomy 0.000 description 15
- 210000004744 fore-foot Anatomy 0.000 description 6
- 210000003371 toe Anatomy 0.000 description 6
- 230000000875 corresponding effect Effects 0.000 description 5
- 239000004033 plastic Substances 0.000 description 3
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 2
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 1
- 210000003484 anatomy Anatomy 0.000 description 1
- 230000000386 athletic effect Effects 0.000 description 1
- 230000004888 barrier function Effects 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1
- 238000001746 injection moulding Methods 0.000 description 1
- 210000003205 muscle Anatomy 0.000 description 1
- 230000007935 neutral effect Effects 0.000 description 1
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 1
- 230000003319 supportive effect Effects 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
Abstract
Description
Настоящее изобретение относится к подошвенному устройству, в частности для балетной обуви, содержащему хребтовую подошву с множеством хребтовых тел, соединенных друг с другом соединительными участками, и промежуточными пространствами между соединительными участками, которые связаны с указанными соединительными участками, при этом подошвенное устройство дополнительно содержит множество стержней для вставления в промежуточные пространства.The present invention relates to a plantar device, in particular for ballet shoes, comprising a spinal sole with a plurality of spinal bodies connected to each other by connecting portions, and intermediate spaces between the connecting portions, which are connected to said connecting portions, wherein the plantar device further comprises a plurality of rods for insertion into intermediate spaces.
Такое подошвенное устройство для частного случая использования в качестве внутренней подошвы балетного обувного изделия известно из EP 2742818 A1, принадлежащего заявителю.Such a plantar device for the particular case of use as the inner sole of a ballet shoe is known from EP 2742818 A1, owned by the applicant.
Вставление стержней в промежуточное пространство между двумя хребтовыми телами и удаление вставленного стержня из промежуточного пространства определяет поведение при изгибании подошвенного устройства в области соединительных участков, смежных с промежуточным пространством, между двумя хребтовыми телами. Подошвенное устройство выполнено с возможностью в принципе свободного перемещения вверх, но при перемещении вниз его гибкость определяется хребтовыми телами и стержнями, которые также называются межпозвоночными дисками. В этой ситуации «вверх» обозначает ту сторону подошвенного устройства, на которой стоит пользователь, а «вниз» обозначает сторону, которая направлена к земле при ходьбе. Включенный резиновый слой создает постоянное и эластичное натяжение на нижней части хребтовой подошвы. В то же время резиновый слой служит барьером против бокового скольжения стержня. Когда стержень вставлен, проход подошвенного устройства в области промежуточного пространства, в которое вставлен стержень, остается прямым. Без стержня подошвенное устройство было бы изогнуто вниз в этой точке за счет натяжения резинового слоя или нагрузки до указанной точки, в которой хребтовые тела столкнулись бы друг с другом.Inserting rods into the intermediate space between two spinal bodies and removing the inserted rod from the intermediate space determines the flexing behavior of the plantar device in the region of the connecting portions adjacent to the intermediate space between the two spinal bodies. The plantar device is designed in principle to move freely upward, but when moving downward its flexibility is determined by the spinal bodies and rods, which are also called intervertebral discs. In this situation, "up" refers to the side of the plantar device on which the user stands, and "down" refers to the side that faces the ground when walking. The included rubber layer creates a constant and elastic tension on the underside of the spinal sole. At the same time, the rubber layer serves as a barrier against lateral sliding of the rod. When the rod is inserted, the passage of the plantar device in the area of the intermediate space into which the rod is inserted remains straight. Without the rod, the plantar device would be bent downwards at this point by the tension of the rubber layer or load to a specified point at which the spinal bodies would collide with each other.
Стержни обычного подошвенного устройства в принципе имеют одинаковую форму, за исключением их длины, так что в области пятки, где это известное подошвенное устройство имеет меньшую ширину, можно использовать более короткие стержни, чем в области переднего отдела стопы, где подошвенное устройство шире.The shafts of a conventional plantar device are in principle the same shape except for their length, so that in the heel region, where this known plantar device is narrower, shorter shafts can be used than in the forefoot region, where the plantar device is wider.
Соответственно, индивидуальное поведение при изгибе этого известного подошвенного устройства контролируется исключительно решениями типа да/нет, а именно, вставлять ли и в какие промежуточные пространства. Угловое поведение подошвенного устройства в этом случае определенно задается в областях межпозвоночного диска, то есть в промежуточных пространствах, в которых можно разместить стержень, в частности, прямо или под углом. Возможность регулирования выгнутых проходов подошвенных устройств соответственно имеет существенные резкие увеличения и, следовательно, не обеспечивает возможности точной анатомической регулировки. Аналогичным образом невозможно отрегулировать поддерживающий отрицательный изгиб подошвенного устройства, с помощью которого оно также может принимать стабильную форму в направлении вверх в изгиб стопы. Традиционная остроносая обувь дополнительно отличается разной степенью твердости внутренней подошвы, что является одним из наиболее важных параметров для остроносой обуви. С медицинской точки зрения на танцы, желательна быстрая регулировка степени жесткости, среди прочего, из-за того, что разогретая ступня требует другой формы поддержания внутренней подошвой, чем холодная ступня. Однако в предшествующем уровне техники не существует изменяемого поведения по твердости подошвенного устройства, которое может регулироваться.Accordingly, the individual bending behavior of this known plantar device is controlled solely by yes/no decisions, namely whether to insert and into which interstitial spaces. The angular behavior of the plantar device in this case is specifically determined in the areas of the intervertebral disc, that is, in the intermediate spaces in which the rod can be placed, in particular straight or at an angle. The ability to adjust the curved passages of plantar devices accordingly has significant sharp increases and, therefore, does not provide the possibility of precise anatomical adjustment. Likewise, it is not possible to adjust the supportive negative camber of the plantar device, by which it can also be shaped stable upward into the arch of the foot. Traditional pointed-toe shoes are further distinguished by different degrees of hardness of the inner sole, which is one of the most important parameters for pointed-toe shoes. From a medical dance perspective, rapid adjustment of the degree of firmness is desirable, among other reasons, because a warm foot requires a different form of support from the inner sole than a cold foot. However, in the prior art there is no variable hardness behavior of the plantar device that can be adjusted.
Таким образом, целью настоящего изобретения является дальнейшее улучшение обычного подошвенного устройства таким образом, чтобы улучшить его вариативность и точность его поведения при изгибе.It is therefore an object of the present invention to further improve the conventional plantar device so as to improve its variability and the accuracy of its bending behavior.
Согласно изобретению эта задача решается за счет того, что по меньшей мере два из множества стержней имеют разную толщину и/или поперечное сечение, и что по меньшей мере одно из промежуточных пространств выполнено с возможностью вмещения стержней по выбору, имеющих разные толщины и/или поперечные сечения.According to the invention, this object is achieved by the fact that at least two of the plurality of rods have different thicknesses and/or cross-sections, and that at least one of the intermediate spaces is configured to accommodate rods of choice having different thicknesses and/or cross-sections. sections.
Соответственно, в одно и то же промежуточное пространство подошвенного устройства согласно изобретению могут быть вставлены разные типы стержней, а именно стержни с разными толщинами и/или поперечными сечениями. В результате этого проход соединительного участка, связанного с этим промежуточным пространством, может быть отрегулирован значительно более точно, чем в предшествующем уровне техники, предусматривающем только два состояния промежуточного пространства: с вставленным стержнем или полностью удаленным.Accordingly, different types of rods, namely rods with different thicknesses and/or cross-sections, can be inserted into the same intermediate space of the plantar device according to the invention. As a result, the passage of the connecting portion associated with this intermediate space can be adjusted much more precisely than in the prior art, which provides only two states of the intermediate space: with the rod inserted or completely removed.
В особенно предпочтительном варианте осуществления множество, а предпочтительно все, промежуточные пространства выполнены с возможностью вмещения стержней по выбору с разными толщинами и/или поперечными сечениями. Таким образом, в совокупности всех промежуточных пространств изгиб подошвенного устройства согласно изобретению может быть точно отрегулирован для соответствующего пользователя и в соответствии с запланированным сценарием использования. В этом случае особенно просто создать вариант, в котором все промежуточные пространства имеют одинаковую концептуальную конструкцию, например прямоугольную, и имеют одинаковую ширину.In a particularly preferred embodiment, a plurality, and preferably all, of the intermediate spaces are configured to accommodate rods of a choice of different thicknesses and/or cross-sections. Thus, in the totality of all intermediate spaces, the curvature of the plantar device according to the invention can be precisely adjusted for the respective user and in accordance with the intended use scenario. In this case, it is especially easy to create an option in which all the intervening spaces have the same conceptual design, such as rectangular, and have the same width.
Для этой цели предусмотрено, что по меньшей мере один из стержней имеет такую толщину и/или такое поперечное сечение, что в состоянии, в котором он вставлен в промежуточное пространство, он обеспечивает прямой проход связанного с ним соединительного участка. Таким образом, в этом участке подошвенное устройство в соответствии с изобретением не проявляет изгиба.For this purpose, it is provided that at least one of the rods has such a thickness and/or such a cross-section that, in the state in which it is inserted into the intermediate space, it allows a straight passage of the connecting section associated with it. Thus, in this area, the plantar device according to the invention does not exhibit bending.
В дополнение или в качестве альтернативы для этой цели предусмотрено, что по меньшей мере один из стержней имеет такую толщину и/или такое поперечное сечение, что в состоянии, в котором он вставлен в промежуточное пространство, он разжимает хребтовые тела, смежные с промежуточным пространством, с удалением друг от друга. Таким образом, вставление такого стержня в промежуточное пространство приводит к локальному изгибу вверх подошвенного устройства согласно изобретению, который обычно называется отрицательным изгибом. Замена такого стержня стержнем большей толщины разжимает соседние хребтовые тела еще дальше друг от друга и, следовательно, увеличивает локальный отрицательный изгиб.In addition or as an alternative for this purpose, it is provided that at least one of the rods has such a thickness and/or such a cross-section that, in the state in which it is inserted into the intermediate space, it depresses the spinal bodies adjacent to the intermediate space, with distance from each other. Thus, insertion of such a rod into the interstitial space results in a local upward flexure of the plantar device of the invention, which is generally referred to as negative flexure. Replacing such a rod with a rod of greater thickness pushes adjacent spinal bodies even further apart and therefore increases local negative bending.
В дополнение или в качестве альтернативы для этой цели также предусмотрено, что по меньшей мере один из стержней имеет такую толщину и/или такое поперечное сечение, что в состоянии, в котором он вставлен в промежуточное пространство, он обеспечивает приведение хребтовых тел, смежных с промежуточным пространством, ближе друг к другу. Таким образом, вставление такого не полностью заполняющего промежуточное пространство стержня в это промежуточное пространство обеспечивает, при соответствующей нагрузке на подошвенное устройство согласно изобретению, локальный изгиб вниз, который обычно называется положительным изгибом.In addition or as an alternative for this purpose, it is also provided that at least one of the rods has such a thickness and/or such a cross-section that, in the state in which it is inserted into the intermediate space, it ensures the adduction of the spinal bodies adjacent to the intermediate space. space, closer to each other. Thus, the insertion of such a rod, which does not completely fill the intermediate space, into this intermediate space provides, under an appropriate load on the plantar device according to the invention, a local downward bend, which is usually called a positive bend.
В этом случае предпочтительно предусмотрено, что по меньшей мере одно из промежуточных пространств имеет прямоугольное или трапециевидное поперечное сечение. Такая конфигурация особенно универсальна, поскольку могут использоваться стержни с разной геометрией поперечного сечения, например стержни с аналогичным прямоугольным или трапециевидным поперечным сечением, или, например, стержни с круглым поперечным сечением.In this case, it is preferably provided that at least one of the intermediate spaces has a rectangular or trapezoidal cross-section. This configuration is particularly versatile since bars with different cross-sectional geometries can be used, for example bars with a similar rectangular or trapezoidal cross-section, or bars with a circular cross-section, for example.
Однако в качестве альтернативы или в дополнение, по меньшей мере один из стержней может иметь неосесимметричное поперечное сечение, и выполнен с возможностью вставления с возможностью вращения в по меньшей мере одно из промежуточных пространств. Вместо замены узкого стержня на более широкий стержень, например, чтобы раздвинуть смежные хребтовые тела дальше друг от друга и увеличить локальный изгиб подошвенного устройства согласно изобретению в отрицательном направлении, это возможно за счет вращение стержня в таком направлении, чтобы диаметр стержня между двумя соседними хребтовыми телами увеличивался, и таким образом достигался тот же эффект.However, alternatively or in addition, at least one of the rods may have a non-axisymmetric cross-section and is rotatably inserted into at least one of the intermediate spaces. Instead of replacing a narrow shaft with a wider shaft, for example to move adjacent spinal bodies further apart and increase the local curvature of the plantar device according to the invention in a negative direction, this is possible by rotating the shaft in such a direction that the diameter of the shaft between two adjacent spinal bodies increased, and thus the same effect was achieved.
Для этого по меньшей мере один выполненный с возможностью вращения стержень имеет овальное поперечное сечение. Таким образом, его можно плавно вращать в его промежуточном пространстве, что позволяет особенно точно регулировать локальный изгиб подошвенного устройства в соответствии с изобретением.For this purpose, at least one rotatable rod has an oval cross-section. It can thus be rotated smoothly in its intermediate space, which allows the local deflection of the plantar device according to the invention to be particularly precisely adjusted.
В варианте осуществления, который является особенно предпочтительным с технической точки зрения производства, по меньшей мере один выполненный с возможностью вращения стержень может иметь при этом эллиптическое поперечное сечение.In an embodiment which is particularly advantageous from a technical production point of view, the at least one rotatable rod can have an elliptical cross-section.
В ранее описанных вариантах осуществления подошвенное устройство в соответствии с изобретением может быть приспособлена, в начале использования обувного изделия, к ступне соответствующего пользователя, и стержни затем остаются постоянно в своих соответствующих промежуточных пространствах, например, за счет фиксированной блокировки в положении. Однако, предпочтительно стержни выполнены с возможностью съемного вставления в промежуточные пространства. В частности, это относится к вариантам осуществления, в которых стержни вмещаются в промежуточные пространства без возможности вращения. Например, стержни могут иметь форму с выемками на нижней стороне, по которой проходит вышеупомянутый резиновый слой подошвенного устройства и оказывает нагрузку на стержни в направлении хребтовых тел и соединительных участков, как в целом поясняется в EP 2742818 A1, раскрытие которого, в отношении формы стержней и промежуточных пространств, а также функции резинового слоя в съемном удерживании стержней, включено тем самым посредством ссылки.In the previously described embodiments, the plantar device according to the invention can be adapted, at the start of use of the shoe, to the foot of the respective wearer, and the pins then remain permanently in their respective intermediate spaces, for example by being locked in position. However, preferably the rods are designed to be removably inserted into the intermediate spaces. In particular, this applies to embodiments in which the rods are placed in the intermediate spaces without the possibility of rotation. For example, the rods may be shaped with recesses on the underside, through which the aforementioned rubber layer of the sole device passes and exerts a load on the rods in the direction of the spinal bodies and connecting sections, as generally explained in EP 2742818 A1, the disclosure of which, in relation to the shape of the rods and intermediate spaces, as well as the function of the rubber layer in removably holding the rods, are hereby incorporated by reference.
Настоящее изобретение также относится к обувному изделию, содержащему вышеописанное подошвенное устройство.The present invention also relates to a shoe product containing the above-described plantar device.
Такое обувное изделие может представлять собой, например, балетное обувное изделие, ортопедическое обувное изделие, спортивное обувное изделие или кроссовок.Such a shoe may be, for example, a ballet shoe, an orthopedic shoe, a sports shoe, or a sneaker.
Варианты осуществления устройства пояснены ниже на основе чертежей в качестве неограничивающих примеров. На чертежах:Embodiments of the device are explained below based on the drawings as non-limiting examples. On the drawings:
Фиг.1 - вид в перспективе варианта осуществления подошвенного устройства согласно настоящему изобретению под углом снизу при использовании в балетном обувном изделии в позиции на полупальцах;FIG. 1 is a perspective view of an embodiment of a plantar device according to the present invention from a bottom angle when used in a ballet shoe in a toe position; FIG.
Фиг.2 - схематический вид снизу подошвенного устройства согласно настоящему изобретению с фиг.1, со стержнями наверху, отображенными в перспективе;FIG. 2 is a schematic bottom view of the plantar device according to the present invention of FIG. 1, with the bars at the top shown in perspective; FIG.
Фиг.3 - схематический вид сбоку варианта осуществления хребтовой подошвы и стержней подошвенного устройства согласно изобретению до вставления стержней в промежуточные пространства;Fig. 3 is a schematic side view of an embodiment of the spinal sole and the rods of the plantar device according to the invention before inserting the rods into the intermediate spaces;
Фиг.4 - схематический вид сбоку хребтовой подошвы и стержней с фиг.3 после вставления стержней в промежуточные пространства;Fig. 4 is a schematic side view of the spinal sole and rods of Fig. 3 after inserting the rods into the intermediate spaces;
Фиг.5 - схематический вид сбоку другого варианта осуществления хребтовой подошвы и стержней;Figure 5 is a schematic side view of another embodiment of the spinal sole and rods;
Фиг.6 - схематический вид сбоку еще одного варианта осуществления хребтовой подошвы и стержней;Figure 6 is a schematic side view of another embodiment of the spinal sole and rods;
Фиг.7 - схематический вид сбоку подошвенного устройства согласно настоящему изобретению со стержнями, вставленными в промежуточные пространства, для иллюстрации зон изгиба подошвенного устройства;FIG. 7 is a schematic side view of a plantar device according to the present invention with rods inserted into the intervening spaces to illustrate the bending areas of the plantar device; FIG.
Фиг.8 - схематический вид сбоку, аналогичный фиг.7, предназначенный для иллюстрации эффекта изгиба и эффекта угла пятки;FIG. 8 is a schematic side view similar to FIG. 7 to illustrate the camber effect and heel angle effect; FIG.
Фиг.9 - четыре схематических вида сбоку подошвенного устройства согласно изобретению с разными степенями регулированной твердости;FIG. 9 is four schematic side views of a plantar device according to the invention with different degrees of adjusted hardness; FIG.
Фиг.10 - три схематических вида сбоку положений стопы при использовании подошвенного устройства согласно изобретению в балетном обувном изделии; иFIG. 10 is three schematic side views of foot positions when using a plantar device according to the invention in a ballet shoe product; FIG. And
Фиг.11 - три схематических вида сбоку положений стопы с использованием подошвенного устройства согласно изобретению с разными отрегулированными степенями твердости в балетном обувном изделии в положении на пуантах.11 is three schematic side views of foot positions using a plantar device according to the invention with different adjusted degrees of firmness in a ballet shoe in an en pointe position.
На фиг.1 показан вид в перспективе варианта осуществления подошвенного устройства согласно настоящему изобретению под углом снизу при использовании в балетном обувном изделии на полупальцах. Фиг.2 показывает схематический вид снизу подошвенного устройства 10 согласно изобретению c фиг.1, а фиг.3 показывает схематический вид сбоку.FIG. 1 is a perspective view of an embodiment of a plantar device according to the present invention from a bottom angle when used in a ballet toe shoe. FIG. 2 shows a schematic bottom view of the plantar device 10 according to the invention from FIG. 1, and FIG. 3 shows a schematic side view.
Подошвенное устройство 10 содержит хребтовую подошву 12 с множеством хребтовых тел 14, которые соединены друг с другом соединительными участками 16. Между каждыми двумя соседними хребтовыми телами 14 образовано промежуточное пространство 18, которое на схематическом виде сбоку на фиг. 3 расположено под соединительным участком 16, связанным с ним в каждом случае. Все промежуточные пространства 18 имеют, по существу, одинаковую ширину, и каждое из них выполнено с возможностью вмещения стержня 20.The plantar device 10 includes a spinal sole 12 with a plurality of spinal bodies 14, which are connected to each other by connecting portions 16. Between each two adjacent spinal bodies 14, an intermediate space 18 is formed, which in the schematic side view in FIG. 3 is located under the connecting portion 16 associated with it in each case. All intermediate spaces 18 have substantially the same width, and each of them is configured to receive a rod 20.
На нижней стороне хребтовой подошвы 12, видимой, в частности, на фиг.2, предусмотрен резиновый слой 22. На фиг.2 резиновый слой находится в области правой пятки и прикреплен к области левой передней части стопы на нижней стороне хребтовой подошвы на фиг.2 таким образом, что находится в контакте с натяжением с хребтовыми телами 14 и закрывает промежуточные пространства 18 снизу. Резиновый слой 22 создает постоянное упругое натяжение на нижней стороне хребтовой подошвы 12 и, следовательно, обеспечивает необходимое противонатяжение для хребтовой подошвы 12, как мышца. Стержни 20 снабжены на их нижней стороне выемками подходящего размера, такими как те, которые можно увидеть в верхней части фиг. 2 на изображении стержней 20 в перспективе. Когда стержень 20 вставлен в промежуточное пространство 18, резиновый слой 22 захватывает его выемку и предохраняет его от бокового соскальзывания или выпадения. Иными словами, резиновый слой 22 действует в качестве ограждения для вставленных стержней 20. Аналогичным образом, резиновый слой 22 стабилизирует и синхронизирует хребтовые тела 14 хребтовой подошвы 12.On the underside of the spinal sole 12, visible in particular in FIG. 2, a rubber layer 22 is provided. In FIG. 2, the rubber layer is located in the right heel area and is attached to the left forefoot area on the underside of the spinal sole in FIG. 2. in such a way that it is in tension contact with the spinal bodies 14 and closes the intermediate spaces 18 from below. The rubber layer 22 creates a constant elastic tension on the underside of the spinal sole 12 and therefore provides the necessary counter-tension to the spinal sole 12, like a muscle. The rods 20 are provided with suitably sized recesses on their undersides, such as those seen at the top of FIG. 2 shows rods 20 in perspective. When the rod 20 is inserted into the intermediate space 18, the rubber layer 22 grips its recess and prevents it from slipping laterally or falling out. In other words, the rubber layer 22 acts as a guard for the inserted rods 20. Likewise, the rubber layer 22 stabilizes and synchronizes the spinal bodies 14 of the spinal sole 12.
На фиг. 1 и 2 двойная стрелка указывает в каждом случае, что стержень 20, который должен быть заменен, выдавливают из промежуточного пространства 18 посредством нового стержня 20, который должен быть вставлен. Если новый вставленный стержень 20 имеет другую толщину и/или другое поперечное сечение по сравнению с заменяемым стержнем 20, это позволяет локально изменять изгиб хребтовой подошвы 12. Для замены новый вставленный стержень 20 должен лишь приложить небольшое давление к стержню 20, который должен быть вставлен, чтобы выдавить его, в то время как новый стержень 20 входит в зацепление в хребтовую подошву 12. Из-за постоянной возможности замены стержней 20 с разным расположением углов и/или разной шириной обеспечено то, что проход хребтовой подошвы 12 может быть в любое время изменен, поддержан и точно наклонен, и который, при необходимости, может сохраняться прямым или с точным определенным углом наклона вверх или вниз. Таким образом, можно обеспечить выполнение всех требований, предъявляемых к внутренней подошве балетных пуантов или другой обуви, за счет вариативности единственной хребтовой подошвы 12. Это объяснено подробно далее:In fig. 1 and 2, the double arrow indicates in each case that the rod 20 to be replaced is pushed out of the intermediate space 18 by means of the new rod 20 to be inserted. If the new inserted rod 20 has a different thickness and/or a different cross-section compared to the replacement rod 20, this allows the curvature of the spinal sole 12 to be locally changed. To replace the new inserted rod 20 only needs to apply a slight pressure to the rod 20 that is to be inserted, to press it out while the new rod 20 engages in the spine sole 12. Due to the constant possibility of replacing rods 20 with different angles and/or different widths, it is ensured that the passage of the spine sole 12 can be changed at any time , supported and accurately inclined, and which, if necessary, can be kept straight or with a precisely defined angle of inclination up or down. In this way, it is possible to meet all the requirements for the inner sole of ballet pointe shoes or other footwear, due to the variability of the single spinal sole 12. This is explained in detail below:
Фиг.3 показывает схематический вид сбоку варианта осуществления хребтовой подошвы 12 и стержней 20 подошвенного устройства 10 согласно изобретению до вставления четырех разных стержней 20 в промежуточные пространства 18, а на фиг.4 показана ситуация после вставления стержней 20 в промежуточные пространства 18. В этом особенно простом варианте осуществления все промежуточные пространства 18 имеют одинаковую форму и ширину.FIG. 3 shows a schematic side view of an embodiment of the spinal sole 12 and the rods 20 of the plantar device 10 according to the invention before four different rods 20 are inserted into the intermediate spaces 18, and FIG. 4 shows the situation after the rods 20 are inserted into the intermediate spaces 18. This is particularly In a simple embodiment, all intermediate spaces 18 have the same shape and width.
Затем, вставление левого из четырех стержней 20 видно в области «а» на фиг. 3 и 4. Этот стержень 20 имеет прямоугольное поперечное сечение и толщину, которые соответствуют ширине и поперечному сечению промежуточного пространства 18. Иными словами, перпендикулярные боковые поверхности этого стержня 20 образуют угол 0° с перпендикулярными боковыми поверхностями промежуточного пространства 18. Вставление стержня 20 в промежуточное пространство 18 обозначено на фиг.3 направленной вверх стрелкой. Во вставленном в промежуточное пространство 18 положении, которое показано на фиг. 4, область «а», этот стержень 20, таким образом, обеспечивает связанный соединительный участок 16 над промежуточным пространством 18 с прямым проходом, обозначенным на фигуре как «180°». Таким образом, этот стержень 20 в основном ведет себя нейтрально в отношении локального изгиба хребтовой подошвы 12, но предотвращает локальный изгиб хребтовой подошвы 12 в этой области вниз.Next, the insertion of the left of the four rods 20 is seen in area "a" in FIG. 3 and 4. This rod 20 has a rectangular cross-section and thickness that corresponds to the width and cross-section of the intermediate space 18. In other words, the perpendicular side surfaces of this rod 20 form an angle of 0° with the perpendicular side surfaces of the intermediate space 18. Inserting the rod 20 into the intermediate space 18 is indicated in Fig. 3 by an upward arrow. In the position inserted into the intermediate space 18, which is shown in FIG. 4, area "a", this rod 20 thus provides a connected connecting portion 16 above the intermediate space 18 with a straight passage designated "180°" in the figure. Thus, this rod 20 generally behaves neutrally with respect to local bending of the spinal sole 12, but prevents local bending of the spinal sole 12 in this region downwards.
Затем, показано вставление смежного стержня 20 в области «b» на фиг. 3 и 4, то есть, второго стержня 20 слева. Этот стержень 20 имеет трапециевидное поперечное сечение, причем его толщина в его верхней части соответствует ширине пустого промежуточного пространства 18 и увеличивается сверху вниз. Левая боковая стенка этого стержня 20 охватывает внешний угол -a° с левой боковой стенкой пустого прямоугольного промежуточного пространства 18, а правая боковая стенка этого стержня 20 охватывает внешний угол -b° с правой боковой стенкой пустого прямоугольного промежуточного пространства 18. Как показано на фигуре, отрицательные углы обозначают проход, при котором боковая стенка наклонена наружу сверху вниз. Вставление стержня 20 в промежуточное пространство 18 обозначено на фиг.3, в свою очередь, направленной вверх стрелкой. При вставлении в промежуточное пространство 18 этот стержень 20 разжимает смежные хребтовые тела 14 друг от друга в их нижней части. Во вставленном в промежуточное пространство 18 положении, которое показано на фиг. 4, область «а», этот стержень 20, таким образом, обеспечивает связанный соединительный участок 16 с отрицательным изгибом над промежуточным пространством 18, то есть проход, который локально наклонен вверх, обозначенный на фигуре «180° -a° -b°». Другими словами, этот стержень 20 имеет эффект отрицательного изгиба относительно угла, соответствующего сумме его внешних углов. Это можно определить по маркировке на стержне 20. Для достижения описанного эффекта стержни 20 могут быть изготовлены из материала, в частности из пластика, который обладает большей твердостью и прочностью, чем материал хребтовой подошвы 12, по меньшей мере чем соединительные участки 16. Иными словами, за счет подходящего выбора разных материалов для стержней 20, с одной стороны, и разных участков хребтовой подошвы 12, с другой стороны, можно гарантировать, что прижатие стержня 20 к промежуточному пространству 18 приведет к изгибу связанного соединительного участка 16, как области материала, более подверженной изгибу. Как правило, стержни 20, с одной стороны, и хребтовая подошва 12, с другой стороны, выполнены из одного и того же материала, в частности из пластика. Используемый прочный на разрыв и минимально растяжимый пластик обеспечивает определенный изгиб, который соответственно уменьшается с увеличением толщины материала. То есть способность к изгибу, обеспечиваемая тонкослойным материалом в соединительных участках 16 хребтовой подошвы 12, достаточна для эффектов изгиба согласно изобретению, в то время как более толстый, но в остальном такой же материал хребтовых тел 14 и стержней 20 передает силы с необходимой стабильностью. Следовательно, для стержней 20 нет необходимости использовать другой материал, поскольку они распределяют силы не по своей продольной конфигурации, а в поперечном направлении, где практически невозможно определить соответствующий эффект эластичности.Next, insertion of the adjacent rod 20 in the area "b" in FIG. 3 and 4, that is, the second rod 20 from the left. This rod 20 has a trapezoidal cross-section, its thickness in its upper part corresponding to the width of the empty intermediate space 18 and increasing from top to bottom. The left side wall of this rod 20 spans the outer corner -a° with the left side wall of the empty rectangular space 18, and the right side wall of this rod 20 spans the outer corner -b° with the right side wall of the empty rectangular space 18. As shown in the figure, negative angles indicate a passage in which the sidewall slopes outward from top to bottom. The insertion of the rod 20 into the intermediate space 18 is indicated in Fig. 3, in turn, by an upward arrow. When inserted into the intermediate space 18, this rod 20 presses the adjacent spinal bodies 14 apart from each other at their lower part. In the position inserted into the intermediate space 18, which is shown in FIG. 4, region "a", this rod 20 thus provides a connected connecting portion 16 with a negative bend over the intermediate space 18, that is, a passage that is locally inclined upward, designated "180° -a° -b°" in the figure. In other words, this rod 20 has the effect of a negative bend with respect to the angle corresponding to the sum of its external angles. This can be determined by the markings on the rod 20. To achieve the described effect, the rods 20 can be made of a material, in particular plastic, which has greater hardness and strength than the material of the spinal sole 12, at least than the connecting portions 16. In other words, By appropriately selecting different materials for the rods 20 on the one hand and different sections of the spinal sole 12 on the other hand, it can be ensured that pressing the rod 20 against the intermediate space 18 will cause the associated connecting section 16 to bend, as an area of the material more susceptible to bend. As a rule, the rods 20, on the one hand, and the spinal sole 12, on the other hand, are made of the same material, in particular plastic. The tear-resistant and minimally stretchable plastic used provides a certain bending, which correspondingly decreases with increasing material thickness. That is, the flexural capacity provided by the thin layer material in the connecting portions 16 of the spine sole 12 is sufficient for the flexural effects of the invention, while the thicker but otherwise the same material of the spine bodies 14 and rods 20 transmits forces with the required stability. Consequently, there is no need to use a different material for the rods 20, since they do not distribute the forces along their longitudinal configuration, but in the transverse direction, where it is practically impossible to determine the corresponding effect of elasticity.
В любом случае материал хребтовой подошвы 12, его хребтовых тел 14 и соединительных участков 16 должен, как правило, изготавливаться как одно целое посредством литья под давлением и должен быть достаточно прочным и стабильным, чтобы выдерживать необходимое давление опоры при использовании обувного изделия.In any case, the material of the spinal sole 12, its spinal bodies 14 and connecting portions 16 must generally be manufactured in one piece by injection molding and must be sufficiently strong and stable to withstand the required support pressure during use of the shoe product.
Затем, показано вставление смежного стержня 20 в области «с» на фиг. 3 и 4, т.е. второго стержня 20 справа. Этот стержень 20 имеет трапециевидное поперечное сечение, причем его толщина в его верхней части соответствует ширине пустого промежуточного пространства 18 и уменьшается сверху вниз. Левая боковая стенка этого стержня 20 охватывает угол с° с левой боковой стенкой пустого прямоугольного промежуточного пространства 18, а правая боковая стенка этого стержня 20 охватывает угол d° с правой боковой стенкой пустого прямоугольного промежуточного пространства 18. Положительные углы обозначают, как показано на фигуре, проход, при котором боковая стенка наклонена внутрь сверху вниз. Вставление стержня 20 в промежуточное пространство 18, в свою очередь, обозначено на фиг.3 направленной вверх стрелкой. При вставлении в промежуточное пространство 18 этот стержень 20 обеспечивает сближение друг к другу хребтовых тел 14, смежных с промежуточным пространством, в их нижней части. Во вставленном в промежуточное пространство 18 положении, которое показано на фиг. 4, области «c», этот стержень 20, таким образом, обеспечивает связанный соединительный участок 16 с положительным изгибом над промежуточным пространством 18, то есть проход, локально наклоненный вниз, обозначенный на чертеже «180» + c° + d°. Иными словами, этот стержень 20 имеет эффект положительного изгиба относительно угла, соответствующего сумме его внешних углов. Это можно определить по маркировке "+" на стержне 20.Next, insertion of the adjacent rod 20 in area "c" in FIG. 3 and 4, i.e. second rod 20 on the right. This rod 20 has a trapezoidal cross-section, its thickness in its upper part corresponding to the width of the empty intermediate space 18 and decreasing from top to bottom. The left side wall of this rod 20 spans an angle c° with the left side wall of the empty rectangular space 18, and the right side wall of this rod 20 spans an angle d° with the right side wall of the empty rectangular space 18. Positive angles are designated as shown in the figure, a passage in which the side wall slopes inward from top to bottom. The insertion of the rod 20 into the intermediate space 18 is in turn indicated in FIG. 3 by an upward arrow. When inserted into the intermediate space 18, this rod 20 brings the spinal bodies 14 adjacent to the intermediate space closer to each other in their lower part. In the position inserted into the intermediate space 18, which is shown in FIG. 4, area "c", this rod 20 thus provides a connected connecting section 16 with a positive bend over the intermediate space 18, that is, a passage locally inclined downwards, indicated in the drawing "180" + c° + d°. In other words, this rod 20 has the effect of a positive bend about an angle corresponding to the sum of its external angles. This can be determined by the “+” marking on rod 20.
Затем, рассматривается вставление смежного стержня 20 в области «d» на фиг. 3 и 4, то есть, правого стержня 20. Он имеет трапециевидное поперечное сечение, подобное смежному стержню 20 в области «с» на фиг. 3 и 4, хотя углы e° и f°, которые его боковые стенки охватывают левой и правой боковыми стенками, соответственно, пустого прямоугольного промежуточного пространства 18, больше, чем углы c° и d°, соответственно, смежного стержня 20 . По сравнению со смежным стержнем 20 в области «c» правый стержень 20 в области «d» на фиг. 3 и 4, таким образом, обеспечивает связанный соединительный участок 16 с еще более сильным положительным изгибом, то есть проходом, который локально еще более наклонен вниз, обозначенный на фигуре «180» +e° +f°. Это можно определить по маркировке "++" на стержне 20. В целом, стержни 20 могут иметь разные углы с малым шагом, которые также можно почти произвольно комбинировать со статическими углами хребтовой подошвы 12. На фиг. 4 также можно увидеть большую поверхность и стабильное силовое соединение между хребтовыми телами 14 и стержнями 20, в результате чего возможно, среди прочего, уменьшить толщину материала хребтовой подошвы 12 по сравнению с предшествующим уровнем техники.Next, the insertion of the adjacent rod 20 in the area "d" in FIG. 3 and 4, that is, the right rod 20. It has a trapezoidal cross-section similar to the adjacent rod 20 in area "c" in FIG. 3 and 4, although the angles e° and f° which its side walls enclose with the left and right side walls, respectively, of the empty rectangular intermediate space 18 are greater than the angles c° and d°, respectively, of the adjacent rod 20. Compared to the adjacent rod 20 in area "c", the right rod 20 in area "d" in FIG. 3 and 4 thus provides a connected connecting portion 16 with an even stronger positive bend, that is, a passage that is locally even more downward inclined, indicated in the figure by "180" +e° +f°. This can be determined by the marking "++" on the rod 20. In general, the rods 20 can have different angles in small increments, which can also be combined almost arbitrarily with the static angles of the spinal sole 12. In FIG. 4 it is also possible to see the large surface and stable force connection between the spinal bodies 14 and the rods 20, as a result of which it is possible, among other things, to reduce the thickness of the material of the spinal sole 12 compared to the prior art.
Понятно, что подошвенное устройство 10 в соответствии с изобретением может содержать не только стержни 20 трапециевидной формы разной степени для положительных изгибов, но также стержни 20, которые соответственно имеют трапециевидную форму разной степени для отрицательных изгибов, по аналогии со стержнем 20, показанным в области «b» на фиг. 3 и 4. Также понятно, что для каждого направления изгиба могут быть предусмотрены не только два стержня 20 трапециевидной формы разной степени, но также и гораздо большее их количество, чтобы обеспечить наибольшую возможную точную градацию локального изгиба в каждом промежуточном пространстве 18.It will be understood that the plantar device 10 in accordance with the invention may include not only rods 20 that are trapezoidal in varying degrees for positive bends, but also rods 20 that are correspondingly trapezoidal in varying degrees for negative bends, similar to the rod 20 shown in the area " b" in Fig. 3 and 4. It will also be understood that for each direction of bending, not only two trapezoidal bars 20 of varying degrees may be provided, but also many more of them, to provide the greatest possible fine gradation of local bending in each intermediate space 18.
Также понятно, что прямой проход, как в области «а» на фиг. 3 и 4, может быть достигнут не только путем вставления прямоугольного стержня 20 в прямоугольное промежуточное пространство 18 той же ширины, но также, например, путем вставления трапецеидального стержня 20 в дополнительное трапециевидное промежуточное пространство 18, путем вставления треугольного стержня 20 в дополнительное треугольное промежуточное пространство 18 и т. д.It is also clear that a straight passage, as in area "a" in FIG. 3 and 4, can be achieved not only by inserting a rectangular rod 20 into a rectangular intermediate space 18 of the same width, but also, for example, by inserting a trapezoidal rod 20 into an additional trapezoidal intermediate space 18, by inserting a triangular rod 20 into an additional triangular intermediate space 18, etc.
В целом, геометрия промежуточных пространств 18 может иметь множество углов и форм, которые затем либо зеркально повторяются поперечными сечениями и/или ширинами стержней 20 для обеспечения прямого прохода хребтовой подошвы 12, или альтернативно поперечные сечения и/или толщины добавляются к поперечным сечениям и/или толщине промежуточных пространств 18 или вычитаются из них, чтобы контролировать поведение изгибания хребтовой подошвы 12 с точной степенью расположения.In general, the geometry of the interstitial spaces 18 may have a variety of angles and shapes, which are then either mirrored by the cross sections and/or widths of the rods 20 to provide straight passage of the spinal sole 12, or alternatively cross sections and/or thicknesses are added to the cross sections and/or the thickness of the intermediate spaces 18 or are subtracted from them in order to control the bending behavior of the spinal sole 12 with a precise degree of location.
На фиг.5 схематично показан вид сбоку другого варианта осуществления хребтовой подошвы 12 и стержня 20 в соответствии с изобретением. Левый стержень 20 соответствует таковому в области «а» на фиг. 3 и 4. Таким образом, он имеет прямоугольную форму и имеет такую толщину и поперечное сечение, что он точно помещается в пустое промежуточное пространство 18. Что касается локального изгиба, этот стержень, таким образом, также является нейтральным по эффекту, то есть не влияет на локальный прямой проход связанного соединительного участка 16, но блокирует сближение смежных хребтовых тел друг с другом и, следовательно, локально изменяет возникновение положительного изгиба.FIG. 5 is a schematic side view of another embodiment of the spinal sole 12 and shaft 20 in accordance with the invention. The left rod 20 corresponds to that in area "a" in FIG. 3 and 4. It is therefore rectangular in shape and has such a thickness and cross-section that it fits exactly into the empty intermediate space 18. As regards local bending, this rod is thus also neutral in effect, that is, it does not affect to the local straight passage of the associated connecting section 16, but blocks the approach of adjacent spinal bodies to each other and, therefore, locally changes the occurrence of positive bending.
Средний стержень 20 на фиг. 5 также имеет прямоугольную форму, но его толщина больше, чем ширина пустого промежуточного пространства 18. Таким образом, при введении в промежуточное пространство 18 этот стержень 20 имеет эффект локального отрицательного изгиба хребтовой подошвы 12, а именно локального изгиба вверх. Конечно, этот стержень 20 также блокирует сближение смежных хребтовых тел 14 друг с другом и, следовательно, локально предотвращает возникновение положительного изгиба.Middle rod 20 in FIG. 5 also has a rectangular shape, but its thickness is greater than the width of the empty intermediate space 18. Thus, when inserted into the intermediate space 18, this rod 20 has the effect of locally bending the spinal sole 12 negatively, namely locally bending upward. Of course, this rod 20 also blocks adjacent spinal bodies 14 from approaching each other and therefore locally prevents positive bending from occurring.
Правый стержень 20 на фиг. 5 также имеет прямоугольную форму, но его толщина меньше, чем ширина пустого промежуточного пространства 18. Когда этот стержень вставлен в промежуточное пространство 18, он позволяет соседним хребтовым телам 14 раздвигаться друг от друга под нагрузкой до тех пор, пока они не соприкоснутся с стержнем 20. Иными словами, этот стержень 20 допускает локальный заданный положительный изгиб хребта 12, а именно локальный изгиб вниз.Right rod 20 in FIG. 5 is also rectangular in shape, but its thickness is less than the width of the empty intermediate space 18. When this rod is inserted into the intermediate space 18, it allows adjacent spinal bodies 14 to move apart from each other under load until they come into contact with the rod 20 In other words, this rod 20 allows a locally specified positive bend of the spine 12, namely a local downward bend.
Вариант осуществления, показанный на фиг. 5 подошвенного устройства 10 в соответствии с изобретением, является более экономичным в производстве, поскольку должны изготавливаться исключительно прямоугольные стержни 20, хотя силовое соединение между хребтовыми телами 14 и стержнями 20 меньше, чем в варианте осуществления, показанном на фиг. 3 и 4. Соответственно, вариант с фиг.5 следует использовать в случаях, когда на подошвенное устройство 10 оказывается меньшая нагрузка.The embodiment shown in FIG. 5 of the plantar device 10 according to the invention is more economical to manufacture since only rectangular bars 20 have to be produced, although the force connection between the spinal bodies 14 and the bars 20 is less than in the embodiment shown in FIG. 3 and 4. Accordingly, the embodiment of FIG. 5 should be used in cases where less load is placed on the plantar device 10.
Фиг. 6 показывает схематический вид сбоку еще одного варианта осуществления хребтовой подошвы 12 и стержней 20, которые в этом варианте осуществления имеют овальное поперечное сечение. Стержни 20 в этом варианте осуществления полностью окружены материалом хребтовой подошвы 12 так, что соединительные участки 16 имеются как под стержнем 20, так и под стержнем 20, который соединяет смежные хребтовые тела 14 друг с другом.Fig. 6 shows a schematic side view of another embodiment of the spinal sole 12 and rods 20, which in this embodiment have an oval cross section. The rods 20 in this embodiment are completely surrounded by spinal sole material 12 such that connecting portions 16 are provided both below the rod 20 and under the rod 20 that connects adjacent spinal bodies 14 to each other.
В этом варианте осуществления стержни 20 вмещаются с возможностью вращения в их соответствующие промежуточные пространства 18, которые ограничены сбоку смежными хребтовыми телами 14 и соответственно сверху или снизу смежными соединительными участками 16. За счет вращения можно регулировать разные диаметры стержня 20 между двумя смежными хребтовыми телами 14. Если стержень 20 повернуть, например, в положение, в котором его больший диаметр проходит по существу параллельно продольному направлению хребтовой подошвы 12, то смежные хребтовые тела 14 максимально прижимаются друг к другу, что локально обеспечивает отрицательный изгиб хребтовой подошвы 12, то есть изгиб вверх; как видно при сравнении, например, на фиг. 6, второй стержень 20 слева.In this embodiment, the rods 20 are rotatably accommodated in their respective intermediate spaces 18, which are limited laterally by adjacent spinal bodies 14 and, respectively, above or below by adjacent connecting sections 16. By rotating, different diameters of the rod 20 can be adjusted between two adjacent spinal bodies 14. If the rod 20 is rotated, for example, to a position in which its larger diameter runs substantially parallel to the longitudinal direction of the spinal sole 12, then the adjacent spinal bodies 14 are pressed against each other as much as possible, which locally provides a negative bending of the spinal sole 12, that is, upward bending; as can be seen by comparison, for example, in Fig. 6, second rod 20 from the left.
И наоборот, если стержень 20 повернут в положение, в котором его меньший диаметр проходит по существу параллельно продольному направлению хребтовой подошвы 12, тогда смежные хребтовые тела 14 могут под нагрузкой перемещаться друг к другу, что обеспечивает локально положительный изгиб хребтовой подошвы 12, то есть изгиб вниз; как видно при сравнении, например, на фиг.6, правый стержень 20.Conversely, if the rod 20 is rotated to a position in which its smaller diameter runs substantially parallel to the longitudinal direction of the spinal sole 12, then the adjacent spinal bodies 14 can move toward each other under load, which provides locally positive bending of the spinal sole 12, that is, bending down; as can be seen when comparing, for example, in Fig. 6, the right rod is 20.
Вариант осуществления, показанный на фиг.6, с выполненными с возможностью вращения стержнями 20, которые полностью окружены подошвенным материалом, применим, в частности, для спортивной обуви с более мягкой подошвой, в которой эластичность материала обеспечивает возможность расширения овального стержня 20 в окружающем подошвенном материале. Эффект в этом случае заключается, в частности, при изменении упругого прохода натяжения подошвы. Тем не менее, такие овальные стержни 20 могут также использоваться с другими типами обуви, в частности балетной обувью, а также вставляться в прямоугольные или трапециевидные промежуточные пространства 18, показанные на фиг. 3, и соответственно оказывать эффект при вращении. В обоих случаях овальный стержень 20 может фиксироваться и вращаться либо с помощью резьбы, либо с помощью механизмов зацепления, таких как, например, механизмы с зубчатыми колесами.The embodiment shown in FIG. 6, with rotatable shanks 20 that are completely surrounded by sole material, is particularly applicable to athletic shoes with softer soles, in which the elasticity of the material allows the oval shank 20 to expand into the surrounding sole material. . The effect in this case is, in particular, a change in the elastic passage of the sole tension. However, such oval rods 20 can also be used with other types of shoes, in particular ballet shoes, and can also be inserted into the rectangular or trapezoidal intermediate spaces 18 shown in FIG. 3, and accordingly have an effect when rotated. In both cases, the oval rod 20 can be locked and rotated either by threads or by engaging mechanisms such as geared mechanisms.
Фиг.7 показывает схематический вид сбоку подошвенного устройства 10 согласно настоящему изобретению с разными стержнями 20, вставленными в промежуточные пространства, для иллюстрации зон изгиба подошвенного устройства 10. Область переднего отдела стопы подошвенного устройства 10 находится слева на этой фигуре, а область пятки - справа. На фиг. 8 показан схематический вид сбоку, аналогичный фиг. 7, для иллюстрации эффекта изгиба вперед и эффекта угла пятки, а на фиг. 9 показаны четыре схематических вида сбоку подошвенного устройства 10 в соответствии с изобретением, с разными степенями твердости, обеспеченными при помощи разных стержней 20 . Область передней части стопы подошвенного устройства 10 находится внизу на всех видах сбоку на этой фигуре, а область пятки - вверху. Фиг.10 иллюстрирует схематические виды сбоку положений стопы с использованием подошвенного устройства согласно изобретению в балетной обуви при ходьбе (вверху) и на полупальцах (внизу слева), а также на пуантах (внизу справа), и на фиг.11 схематично показаны положения стопы сбоку при использовании подошвенного устройства 10 согласно изобретению с разными отрегулированными степенями твердости балетной обуви при стоянии на пуантах.FIG. 7 shows a schematic side view of the plantar device 10 according to the present invention with different pins 20 inserted into the intervening spaces to illustrate the flex areas of the plantar device 10. The forefoot region of the plantar device 10 is on the left side of this figure and the heel region is on the right side. In fig. 8 is a schematic side view similar to FIG. 7 to illustrate the forward bend effect and the heel angle effect, and FIG. 9 shows four schematic side views of a plantar device 10 in accordance with the invention, with different degrees of hardness provided by different rods 20. The forefoot region of the plantar device 10 is at the bottom in all side views of this figure, and the heel region is at the top. FIG. 10 illustrates schematic side views of foot positions using a plantar device according to the invention in ballet shoes during walking (top) and toes (bottom left) and pointe shoes (bottom right), and FIG. 11 shows schematic side views of foot positions when using the plantar device 10 according to the invention with different adjusted degrees of ballet shoe hardness when standing on pointe shoes.
Хребтовая подошва 12, показанная в качестве примера на всех этих фигурах, в целом предназначена для включения в общей сложности десяти промежуточных пространств 18, в которые в каждом случае вставляются стержни 20. Понятно, что хребтовая подошва 12 может также иметь другое количество промежуточных пространств 18, и что отдельные промежуточные пространства 18 также могут оставаться пустыми, в зависимости от использования обуви, внутренняя подошва которой содержит хребтовую подошву 12 в соответствии с изобретением.The spinal sole 12, shown as an example in all of these figures, is generally designed to include a total of ten intermediate spaces 18 into which rods 20 are inserted in each case. It will be appreciated that the spinal sole 12 may also have a different number of intermediate spaces 18. and that the individual intermediate spaces 18 may also remain empty, depending on the use of the shoe, the inner sole of which includes a spinal sole 12 in accordance with the invention.
Область на фиг. 7, отмеченная пунктирной линией и обозначенная буквой «А», представляет собой зону свободного движения вплоть до полупальцев, также обозначаемую как «зона полупальцев». В этом примере в этой зоне расположены шесть крайних передних стержней 20, за счет которых хребтовая подошва 12 позволяет ступне перекатываться и стоять на полупальцах, поскольку хребтовая подошва 12 не ограничена при изгибе вверх, а изгиб вниз управляется вставленным стержнем 20.The area in FIG. 7, marked with a dotted line and labeled "A", represents the zone of free movement up to the half-toes, also referred to as the "half-toe zone". In this example, six outer front pins 20 are located in this area, allowing the spinal sole 12 to allow the foot to roll and stand on the toes, since the spinal sole 12 is not limited in upward flexion, and the downward flexion is controlled by the inserted rod 20.
Область на фиг. 7, отмеченная пунктирной линией и обозначенная буквой «В», которая в этом примере относится к задней половине области «А» с тремя стержнями 20, представляет собой зону для регулировки переднего изгиба, то есть, степени твердости.The area in FIG. 7, marked by a dotted line and designated by the letter "B", which in this example refers to the rear half of the area "A" with three rods 20, is an area for adjusting the front bend, that is, the degree of hardness.
Традиционные пуанты различаются по разной степени твердости внутренней подошвы. Высота и степень изгиба хребтовой подошвы 12, регулируемые стержнями 20 по выбору, определяют угол, который может принимать внешний пуант при стойке на пуантах; для сравнения см. верхнюю заштрихованную область, обозначенную буквой «B» на фиг. 8, и четыре схематических вида сбоку с фиг. 9. Больший изгиб приводит к тому, что хребтовая подошва 12 обеспечивает для обуви больше места для наклона вперед, как показано на фиг. 11A, в то время как меньший изгиб вперед заставляет обувь вернуться назад, см. фиг. 11B. При оптимальной регулировке изгиба вперед и угла пятки хребтовая подошва 12 обеспечена своей лучшей опорной функцией, представленной на фиг.11C. Соответственно, таким образом давление уже будет распределяться в области угла пятки, и передняя часть стопы будет освобождена от напряжения в носке.Traditional pointe shoes vary in the firmness of their inner soles. The height and degree of bending of the spinal sole 12, adjustable by selectable rods 20, determine the angle that the outer pointe shoe can take when standing on pointe shoes; For comparison, see the top shaded area labeled "B" in FIG. 8, and four schematic side views from FIG. 9. The greater flex causes the spinal sole 12 to provide more room for the shoe to lean forward, as shown in FIG. 11A, while a smaller forward bend causes the shoe to roll back, see FIG. 11B. When the forward camber and heel angle are optimally adjusted, the spinal sole 12 is provided with its best support function, shown in FIG. 11C. Accordingly, in this way the pressure will already be distributed in the area of the heel angle, and the forefoot will be relieved of tension in the toe.
Область, отмеченная пунктирной линией и обозначенная буквой «C» на фиг. 7, представляет собой зону для регулировки угла пятки; как видно при сравнении нижней заштрихованной области, обозначенной буквой «C» на фиг. 8, и четырех схематических видов сбоку с фиг. 9. В этом примере область «C» содержит четыре задних стержня 20 хребтовой подошвы 12. При вытянутой стопе проявляется заметная складка на переходе от подошвы в области стопы к пятке. Следовательно, внутренняя подошва пуантов должна иметь возможность оптимально регулировать эту складку, чтобы, с одной стороны, оставлять пятке необходимое пространство, а с другой - не терять контакт в любой точке опорного контакта внутренней подошвы со стопой. Угол пятки устанавливается по-разному для каждой ступни, и с помощью подошвенного устройства 10 в соответствии с изобретением можно регулировать точный угол. В задней части хребтовой подошвы 12 точно определены высота и степень угла пятки. В этой ситуации «высота» обозначает положение стержня 20, которое определяет угол для требуемого угла пятки. На фиг. 7-9, эти стержни 20, отмеченные черным цветом и определяющие указанный угол, расположены в положениях 9 и 10, но также могут быть выбраны другие положения, например 8 и 9, или также 7 и 8, в зависимости от размера и индивидуальной анатомии стопы. На фиг. 7-9 показан в каждом случае одинаковый угол пятки, так что различия в эффекте изгиба вперед, называемом «задание жесткости», лучше видны. «Степень угла пятки» обозначает количество используемых стержней 20 и задание их угла. Соответственно, гарантируется уникальная опорная функция хребта 12, которая даже снижает давление в точке угла пятки, и, как следствие, с медицинской точки зрения нагрузка на переднюю часть стопы в носке пуантов уже значительно облегчается, как показано на фиг. 11C.The area marked by the dotted line and labeled "C" in FIG. 7, is an area for adjusting the heel angle; as can be seen by comparing the lower shaded area labeled "C" in FIG. 8, and four schematic side views from FIG. 9. In this example, area "C" contains the four rear pins 20 of the spinal sole 12. With the foot extended, a noticeable crease appears at the transition from the sole in the foot to the heel area. Therefore, the inner sole of a pointe shoe must be able to optimally adjust this fold in order, on the one hand, to leave the necessary space for the heel, and on the other hand, not to lose contact at any point of support contact of the inner sole with the foot. The heel angle is set differently for each foot, and with the plantar device 10 according to the invention the precise angle can be adjusted. At the rear of the spinal sole 12, the height and degree of the heel angle are precisely defined. In this situation, "height" refers to the position of the rod 20, which determines the angle for the desired heel angle. In fig. 7-9, these rods 20, marked in black and defining the indicated angle, are located in positions 9 and 10, but other positions can also be selected, for example 8 and 9, or also 7 and 8, depending on the size and individual anatomy of the foot . In fig. 7-9 show the same heel angle in each case, so that the differences in the forward bending effect, called "stiffening", are better visible. The “heel angle degree” refers to the number of rods 20 used and the setting of their angle. Accordingly, the unique supporting function of the spine 12 is guaranteed, which even reduces the pressure at the heel angle point, and as a consequence, from a medical point of view, the load on the forefoot in the toe of the pointe shoe is already significantly relieved, as shown in FIG. 11C.
За счет использования стержней 20 с отрицательным углом наклона, как показано в качестве примера в области «b» на фиг. 3 и 4, с помощью подошвенного устройства 10 в соответствии с изобретением обеспечивается ситуация, в которой хребтовая подошва 12 может изгибаться вверх с точно определенным отрицательным изгибом, и анатомически точно следовать за изгибом стопы. Соответственно, создание хребтовой подошвы 12 согласно изобретению обеспечивает лучшую опорную функцию, которая в стойке на пуантах зависит, в частности, от точного места регулировки угла пятки. Отрицательный изгиб стержня 20 дополнительно компенсирует собственное расширение материала хребтовой подошвы 12. Это гарантирует более высокое поглощение силы в области угла пятки и более эффективные амортизирующие свойства хребтовой подошвы 12 . На фиг. 9 эффект отрицательного изгиба показан с преувеличением для лучшего изображения.By using negatively angled rods 20, as exemplified in area "b" in FIG. 3 and 4, by means of the plantar device 10 in accordance with the invention, a situation is provided in which the spinal sole 12 can bend upward with a precisely defined negative curvature, and anatomically precisely follow the curvature of the foot. Accordingly, the creation of the spinal sole 12 according to the invention provides a better support function, which in pointe stance depends, in particular, on the exact location of the heel angle adjustment. The negative flex of the shaft 20 further compensates for the inherent expansion of the spinal sole material 12. This ensures higher force absorption in the heel angle region and more effective shock-absorbing properties of the spinal sole 12. In fig. 9, the effect of negative bending is exaggerated for a better image.
Claims (13)
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE102019102107.3 | 2019-01-29 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2021120787A RU2021120787A (en) | 2023-02-28 |
RU2811702C2 true RU2811702C2 (en) | 2024-01-16 |
Family
ID=
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU14439A1 (en) * | 1925-02-21 | 1930-03-31 | И.А. Анучкин | Shoe sole |
EP0997081A1 (en) * | 1998-10-28 | 2000-05-03 | Michele Religioso | Personalized sectioned sole |
EP1074194A1 (en) * | 1999-08-03 | 2001-02-07 | Salomon S.A. | Rigid - flexible structure |
RU2621650C1 (en) * | 2013-05-22 | 2017-06-06 | Химико Ко., Лтд. | Footwear sole element |
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU14439A1 (en) * | 1925-02-21 | 1930-03-31 | И.А. Анучкин | Shoe sole |
EP0997081A1 (en) * | 1998-10-28 | 2000-05-03 | Michele Religioso | Personalized sectioned sole |
EP1074194A1 (en) * | 1999-08-03 | 2001-02-07 | Salomon S.A. | Rigid - flexible structure |
RU2621650C1 (en) * | 2013-05-22 | 2017-06-06 | Химико Ко., Лтд. | Footwear sole element |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US11154116B2 (en) | Sole structure with segmented portions | |
US5170572A (en) | Tripod support insole | |
CN109068796B (en) | Footwear with tapered heel and support plate and impact point measuring method thereof | |
AU2003203502B2 (en) | Footwear Sole | |
US8186079B2 (en) | Article of footwear with sipes | |
CA2886888C (en) | Shoe sole for gait correction or gait preservation | |
US20100223810A1 (en) | Outer sole having resilient mid-sole with floating hinges | |
US20170332727A1 (en) | Modular Insert System for Shoe Soles | |
TW201713227A (en) | Sole structure including sipes | |
US20170224049A1 (en) | Footwear with tapered heel and methods of manufacture and measurement | |
EP3110276B1 (en) | Footwear system with removable inserts | |
US9781971B2 (en) | Integrated medical shoe device | |
US20210251335A1 (en) | An assembly for providing footwear with a plurality of removable and interchangeable footbeds | |
US20240381972A1 (en) | Article of footwear with midsole having variable stiffness | |
DK2747592T3 (en) | Shoe and method for the contruction thereof | |
RU2811702C2 (en) | Sole design | |
CN112956782B (en) | Sole plate | |
US20150366290A1 (en) | Stability Structure | |
CN113645870B (en) | Sole device | |
EP2314178A1 (en) | A midsole, particularly for shoes | |
US20240016256A1 (en) | Running Shoes | |
JP2022070074A (en) | footwear |