WO1997046125A2 - Schuh und verfahren zu dessen herstellung sowie verwendung desselben - Google Patents

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WO1997046125A2
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Gerd Mayer
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Gerd Mayer
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Definitions

  • the invention relates to a shoe and a method for its production, as well as the preferred use thereof as a sports shoe, for which the shoe according to the invention is extremely advantageously suitable, although it also offers considerable advantages when used as a street shoe, work shoe and slipper.
  • the invention is applicable to all types of shoes.
  • the object of the present invention is, in particular, to provide a shoe which, on the one hand with excellent transverse stability and excellent longitudinal flexibility of its sole and on the other hand with inexpensive, rational and relatively uncomplicated manufacture, ensures excellent contact with the ground without impairment of the wearer by selective hardness of the ground .
  • a shoe comprising:
  • an insole which has a structural sole made of hard, elastic spring material with a cross-stable and longitudinally flexible structure and an edge region which extends beyond the edge of the structural sole and is firmly connected to the structural sole and is made of soft, flexible material; and (b) a shoe upper material which is connected to the insole and preferably defines the interior of the shoe together with the insole;
  • edge area of the insole that extends beyond the edge of the structural sole overlaps the shoe upper material and is firmly connected to the shoe upper material in the overlap area, so that the unit consisting of the insole and shoe upper material forms a self-supporting shoe structure.
  • the sole - which can be supplemented by a relatively thin outsole on the outside, but not necessarily - can be made as thin as it is in shoes with cross-stable and longitudinally flexible and hard floors, such as for example of pointed stones, intercepting soles in the technology of shoe manufacture has so far been impossible.
  • a shoe with such an extraordinarily thin and nevertheless cross-stable and longitudinally flexible as well as punctual pressure points of the floor evenly distributing on the entire tread ensures a previously unattainable good and direct contact with the ground which, when the shoe according to the invention is used as a sports shoe, achieves maximum performance on the respective one Sports area enables.
  • the shoe according to the invention has an outstandingly stable overall structure as a result of the unit consisting of the insole and the upper of the shoe, since the insole which is stable and longitudinally flexible and pressure-stable together with the upper of the shoe forms a self-supporting structure which is not only highly stable , but at the same time - because of this stability - it is extremely light to manufacture, so that the wearer feels almost like "walking barefoot" in terms of the weight of the shoe and the proximity to the ground.
  • the shoe according to the invention of the performance orientation of today's society is preferably intended for use as a sports shoe, it is expressly pointed out here that the above-mentioned advantages of the shoe according to the invention make it possible to use highly elegant street shoes and other shoes for a wide variety of purposes To manufacture purposes.
  • the insole has an outsole made of flexible sheathing material which is soft compared to the hard, elastic spring material, the structural sole being embedded as an insole, preferably in a form-fitting manner, in the outsole and the outsole extending beyond the border of the insole and forms the edge area there.
  • the upper of the shoe and the insole are tapered in opposite directions in the overlap area, so that in this way the overlap area without thickening or at least without substantial or noticeable thickening both in the area of the remaining insole and in the shoe upper passes over.
  • a transition, not only in terms of thickness but also in terms of shape, which is particularly advantageous between upper and insole of the shoe is also achieved in that, in a preferred embodiment of the shoe according to the invention, the materials of the upper and insole of the shoe have an arcuate cross section in the overlap area.
  • an excellent transition between the upper and insole of the shoe is also achieved in that, in the shoe according to the invention, the upper and insole of the shoe are preferably connected to one another in the overlap area by gluing, which, if this type of Embodiment is provided in connection with the above-mentioned opposite cross-sectional taper, a relatively large bond area results, which ensures a particularly durable and stable connection between the insole and shoe upper.
  • the insole of the shoe according to the invention is planar.
  • the insole located as a structural sole in the insole of the shoe according to the invention particularly preferably has the following features:
  • the insole extends at least over essentially the entire forefoot area, but preferably essentially over the entire area of the sole of the foot or essentially over the entire foot support area;
  • the insole is integrally formed from hard, elastic plate material of uniform thickness
  • the transverse profiling extends at least essentially over the entire forefoot area, but preferably essentially over the entire foot standing area;
  • the resilient plate material has a groove, groove, rib, groove, wave, bead, meander, meander-like, zigzag or trapezoidal cross profile
  • the transverse profiling is repeated periodically with a repetition interval that is significantly smaller than the sole length.
  • the transverse stiffening can also be achieved with flat or planar materials which are flexible in the longitudinal direction and stiffened or cross-stiffened in the width direction.
  • the material of the structural sole is particularly preferably spring steel, while the material of the outer sole, if appropriate, encasing the structural sole, is preferably made of leather, rubber, rubber, plastic, cork mass, i.e. cork powder bound with binder, or a connecting material containing plastic and / or cork powder and / or textile material.
  • the edge region of the insole extending beyond the structural sole has such a width that on the one hand this allows a good connection to the shoe upper material and on the other hand the overlap region is kept as narrow as possible stated here that the edge region, for example the outer sole, which extends beyond the structure sole, preferably has a width of 5 to 20%, particularly preferably 10 to 15%, very particularly preferably 12% of the insole width at the edge regions in question.
  • the edge region for example the outsole, which extends beyond the structural sole, preferably runs around the entire edge of the insole and is firmly connected to the shoe upper material around the entire edge of the insole, although the The invention is not limited to this, since - under certain circumstances and depending on the intended use of the respective shoe - it may also be sufficient if the described connection between the shoe upper material and the insole is only provided in certain edge areas of the insole.
  • the Shore hardness of the, in particular the hard, elastic spring material in the area lies, through which a transverse stiffening of the structural sole in such a way that the forefoot is guaranteed to pass through, and / or that the Shore hardness of the shoe upper material lies in the range according to which it is substantially less stiff than the material of the structural sole is.
  • the method provided by the invention for manufacturing a shoe according to the invention comprises:
  • an insole which has a structure sole made of hard, elastic spring material of a transverse stable and longitudinally flexible structure and an edge region which extends beyond the edge of the structure sole and is firmly connected to the structure sole and which is made of soft, flexible material;
  • the manufacture of the insole comprises the provision of an outsole on the structure sole made of soft, flexible covering material, the structure sole, preferably in a form-fitting manner, being embedded in the outsole and extending beyond the edge of the structure sole.
  • the method according to the invention is preferably carried out in such a way that the cross-section of the shoe upper and the insole are tapered in opposite directions in the overlap area, the edge of the insole preferably being tapered before being firmly connected to the shoe upper, while the shoe upper is preferably only after being firmly connected to the insole is rejuvenated.
  • a last with a flat surface is preferably used in connection with a planar insole.
  • an outsole adapted to the intended use of the shoe can be attached to the outside of the insole, for example by gluing, but this outsole is also made in one piece with the Insole, ie the bottom of the outsole.
  • the outsole can be much thinner than the outsole of a corresponding conventional shoe due to the high stability of this insole and the other properties of the insole provided in the shoe according to the invention and the self-supporting structure made of insole and shoe upper.
  • the shoe according to the invention can be used with significant advantages both as a normal street or running shoe and very particularly advantageously as a sports shoe, and in particular, but by no means exclusively, as a golf shoe, tennis shoe, jogging shoe, or neck sports shoe , Athletic shoe, lawn sports shoe, high-jump shoe, dance shoe or mountaineering shoe, and because of its excellent properties it has both the use-promoting and the health-protecting and performance-enhancing effects resulting from the above properties and very high stability, high elastic resilience ⁇ speed of the sole, etc. result.
  • the invention relates to an insole and the use thereof, in particular — but by no means exclusively — in the shoe according to the invention and the method for its production, in particular in a sports shoe, for which the insole according to the invention is suitable in an extremely advantageous manner.
  • this insole with very considerable advantages, is also suitable in other shoes, for example in a street shoe, work shoe or slipper.
  • the insole according to the invention can be used in all types of shoes.
  • a insole comprising:
  • Damping elements made of soft, elastic spring material, which are provided on the top and / or underside of the hard, elastic spring material and on the top and / or bottom of the insole as - relative to the hard spring material - soft, elastically flexible , discrete projections or as a - relative to the hard spring material - soft, resilient projection structure protrude above the top and / or bottom of the structural sole.
  • the invention provides an insole, the structure sole of which is made of hard, elastic spring material of cross-stable and longitudinally flexible structure. acts as a chassis for receiving and holding foot-damping and bedding upper damping elements and / or bottom-damping and contact-imparting lower damping elements.
  • This construction according to the invention makes it possible to achieve a minimum distance between the sole of the foot and the floor, that is to say the foot is as close as possible to the floor
  • the insole according to the invention is connected to the upper of the shoe in such a way that a structural unit consisting of the insole and the upper is formed, which forms a self-supporting shoe structure, as described, for example, in German patent application 196 21 737.7, ie
  • the structure sole made of the hard, elastic spring material of transverse stable and longitudinally flexible structure is provided with an edge area made of soft, flexible material, which in the present case can be identical to the material of the damping elements or a material similar to this, wherein this edge region, which extends beyond the structural sole, overlaps the shoe upper material in the finished shoe and is firmly connected to the shoe upper material in the overlap area, so that the unit consisting of the insole and shoe upper material forms a self-supporting shoe structure.
  • a preferred embodiment of the insole according to the invention is characterized in that the damping elements are designed as discrete, lumpy damping bodies and / or as projections integral with the structural sole, in particular firmly connected to the structural sole to form a structural unit , which are preferably provided over the entire width of the structure sole.
  • the dimensions of the discrete, lumpy damping bodies are preferably small in relation to the width of the insole and - if the structure sole has a periodically repeating transverse profile - of such a size that they can be arranged in the depressions of the transverse profile and by means of the elevations or protrude beyond the maximum cross-section of the transverse profiling.
  • the discrete, lumpy damping bodies are preferably regularly shaped bodies, such as balls, cubes, cuboids, prisms, diamond bodies or cones.
  • the discrete, lumpy damping bodies can be rod-like damping bodies, preferably profiled and / or provided with elevations and depressions, which extend over the respective insole width.
  • the damping bodies provided with one and the same insole can have different Shore hardnesses.
  • the structural sole provided in the insole according to the invention is preferably designed such that it has depressions and elevations on its upper and / or lower side, preferably in a regular arrangement, particularly preferably in the form of a transverse profile.
  • the structure sole does not necessarily have to extend over the entire foot area, but it preferably extends at least essentially over the entire forefoot area.
  • the discrete, lumpy damping bodies can be located in the depressions of the top and / or bottom of the Structural sole may be provided, and / or the projections integral with the structural sole may be firmly connected to the depressions and / or elevations of the upper and / or lower side of the structural sole, for example by gluing or vulcanization.
  • the projections which are integrated with the structure sole and which are provided as damping elements, as projections of a cover which is firmly attached to the top and / or underside of the structure sole, preferably vulcanized or glued, from the soft, to form elastic spring material.
  • the insole according to the invention is structured in such a way that the projections from the soft, elastic spring material in predetermined surface areas of the structure sole or on the entire surface of the structure sole
  • the "peaks" of the projections on the top and / or bottom of the insole can be at the same level or at different levels.
  • the material arrangement and distribution in the insole according to the invention can be such that in predetermined areas or on the entire surface of the structural sole on the top and / or bottom of the insole (A) lying between the bottoms of the sticianm the projections of soft ela ⁇ spring material valleys are also made of wei ⁇ chem, consist of elastic material, and spring within or outside the level range of the wells of the upper or lower side of the sole structure, or
  • a further, particularly preferred embodiment of the insole according to the invention is characterized in that a cover is arranged on the upper and / or lower side of the insole above the projections, preferably the one between the projections of the soft, elastic spring material ⁇ as valleys located in predetermined areas or on the entire surface of the structure sole on the top and / or bottom of the insole and are bridged by the cover such that the valleys together with the cover with air or another compressible fluid or material limit filled, preferably closed, chambers.
  • the cover on the top of the insole is preferably a footbed, which is preferably exchangeable, while the cover on the underside of the insole is provided as an outsole, preferably glued to the insole is, or may not have outsole projections, such as profile projections or knobs.
  • the outsole projections - if such are provided as an outsole profile - can be made of the soft, elastic spring material over the entire surface or in predetermined surface areas of the insole via the projections located on the underside of the structure sole be arranged, these outsole projections there having approximately the same distance and / or approximately the same width as the projections made of the soft, elastic spring material on the underside of the structure sole.
  • the cover on the top of the insole and / or the cover on the underside of the insole can have a different, in particular a higher, Shore hardness than the soft, elastic spring material.
  • the soft, elastic spring material in turn can have a different Shore hardness on the top of the insole than on the bottom of the insole and / or it can be in different and / or the same surface areas of the top and / or bottom of the insole have different Shore hardness values.
  • the structural sole is not provided with damping elements made of soft, elastic spring material in predetermined areas of its upper and / or lower side or on the entire upper side or on the entire lower side, then the depressions of the structural sole can be filled there with a filling material, the Surface is preferably flat and lies on the level or - on the top - above or - on the bottom - below the level of the peaks of the elevations of the structural sole.
  • the hard, elastic spring material can be, in particular, spring steel or a material that stiffens the insole transversely, while the elastic spring material, on the other hand, is soft. preferably rubber, rubber and / or elastomer material, or more generally a rubber-elastic material. If, as mentioned above, the depressions of the structure sole are filled with a filler material in predetermined areas or on the entire top or bottom thereof, a soft, elastic spring material in the above sense, as used for the damping elements will be provided, or leather, cork mass, ie cork powder bonded with binder, or a composite material containing plastic and / or cork powder and / or textile material.
  • the hard, elastic spring material of cross-stable and longitudinally flexible structure can, in one embodiment of the same, have a structure made of rigid elements running transversely to the longitudinal direction of the sole, e.g. Bars which are or are connected to one another or to one another in the longitudinal direction of the sole in a flexible or elastic manner.
  • the shoe according to the invention is also particularly suitable for the therapy of diseases of the foot. Due to the cross-stable sole, beddings, upholstery and pads for influencing the foot mechanics as well as recesses in the footbed for relieving the desired foot areas can be precisely defined and permanently positioned.
  • Figure 1 is a schematic plan view of a preferred embodiment of an insole according to the invention from above;
  • FIG. 2 shows a partial section through the insole of FIG. 1 along line A, supplemented by an upper and lower cover, which are not shown in FIG. 1;
  • FIG. 3 shows a view corresponding to FIG. 2 of a partial section through another embodiment of an insole according to the invention with upper and lower cover;
  • FIG. 4 shows a view corresponding to FIG. 2 of a partial section through a further embodiment of an insole according to the invention, which is provided with an upper and lower cover;
  • Figures 5, 6 and 7 of Figure 2 corresponding views of partial cross-sections through still other embodiments of insoles according to the invention, these embodiments can be supplemented by an upper and / or lower cover;
  • FIG. 8 shows a schematic partial cross section through the forefoot area of a shoe transversely to the longitudinal direction of this shoe, in which an embodiment of an insole according to the invention is connected to the shoe upper material to form a load-bearing structure, it being noted that the cut is embodied at an acute angle to the longitudinal axis of the sole in order to better illustrate the corrugation of the spring material of the structural sole, which also extends transversely to the longitudinal direction of the shoe in the manner shown in FIG. 1;
  • FIG. 9 shows a schematic top view of the upper cover of an embodiment of an insole according to the invention, in which different surface areas are indicated, in which different restoring forces are present due to the different damping elements provided there, which are adapted to the anatomical conditions of the human foot are;
  • FIG. 10 shows a view corresponding to FIGS. 2 to 7, which illustrates a partial cross section through yet another embodiment of an insole according to the invention
  • FIG. 11 shows a top view of an insole to be used in a shoe according to the invention, only the outsole being visible because the structure sole is embedded in the sheathing material of the outsole, and the edge area of the outsole extending beyond the structure sole is hatched is indicated;
  • FIG. 12 shows a schematic top view of a preferred embodiment of the insole provided in a shoe according to the invention, the upper part of the outsole having been removed so that the structural sole is visible;
  • FIG. 13 shows a schematic cross section through an insole to be used in a shoe according to the invention transversely to the longitudinal direction of the sole, for example along the line II of FIG. 11, it being noted that this cut is made at an acute angle to the longitudinal axis of the sole, around the corrugation of the spring material of the structural sole better to illustrate;
  • FIG. 14 is a view corresponding to FIG. 13, which shows the insole with a last, which is used to firmly connect the insole to the shoe upper;
  • FIG. 15 is a view of the last of FIG. 14 without the insole, in which the vertically dashed area of the last corresponds to the space occupied by a later insole;
  • FIG. 17 shows a cross section through a finished connection between the insole and the upper of a shoe in the case of a shoe according to the invention
  • FIG. 18 in an exploded view in cross section the shoe upper material - only partially, as in the other figures -, the insole, an insole and an outsole;
  • FIG. 19 is a plan view of a structure sole that can be used in the invention.
  • the structure sole is preferably a structure sole such as that described in European Patent Specification 0 373 336 B1 and in the European Patent Publication No. 0 434 076 A2 Patent application claimed, described and / or shown, where it is referred to as "insert", although within the scope of the invention also other structural soles made of hard, elastic spring material of transverse stable and slowly flexible structure can be used, for example other structure soles made of spring steel or of cross-stiffening material.
  • the structural soles provided in shoes and insoles according to the invention generally extend at least over substantially the entire forefoot area, preferably over substantially the entire area of the sole of the foot or the entire foot support area, the respective extent depending on the particular type and application of the shoe in which the insole is used according to the invention. If this insole, to give just one of many possible examples, is used, for example, in women's pumps which have high heels with a midfoot area spaced from the floor, the insole designed according to the invention generally extends only over the heel Forefoot area that comes into elastic contact with the ground when running.
  • the structure sole provided in the embodiments of FIGS. 1 to 19, which has the aforementioned basic structure, is further preferably formed in one piece from hard, elastic plate material, preferably spring steel, of uniform thickness and profiled transversely to the longitudinal direction of the sole, the profile being on this Cross-section formed in this way, which is shown schematically in cross-section in FIGS. 2 to 8 and 10, extends and extends at least over essentially the entire forefoot area, preferably over essentially the entire area of the sole of the foot or essentially over the entire foot stand area repeated periodically, as well as grooves, grooves, ribs, channels, waves, beads, meandering, meandering, zigzag or trapezoidal shapes
  • the respective structure sole has an average section (for example, in FIG Longitudinal direction of the structure base) is wavy, preferably sinusoidal, profile made of spring steel, which has also proven itself in practice.
  • any other of the aforementioned types of profiling or an unmentioned type of profiling, by means of which a cross-stable and longitudinally flexible structure of the structural sole is ensured, can instead be provided.
  • each of the insoles according to the invention shown in the remaining figures can have an edge region 2, preferably made of soft material, which is connected at least to the edge of the structural sole 1 and extends beyond this edge.
  • elastic spring material e.g. Have rubber, caoutchouc, elastomer or the like, fiber-reinforced or not, which is suitable for overlapping the shoe upper material 3 (see FIG. 8) during the manufacture of a shoe and firmly in the overlap area 4 with the To be connected to the upper of the shoe in such a way that the unit consisting of the insole 5 and the upper 3 of the shoe forms a self-supporting shoe structure, as explained above.
  • the edge region 2 is preferably tapered in cross section towards the outside and / or curved upwards, i.e. 8, wherein the edge area 2 is preferably provided continuously around the circumference of the structural sole, as shown in FIG. 1, but this depends on the type and application of the respective shoe, so that a such an edge area, for example in the case of insoles for the ladies pumps mentioned above, only needs to be provided in the forefoot area towards the outside of the shoe. If, on the other hand, the insole according to the invention is to be integrated into the respective shoe structure in a conventional manner, such an edge area 2 can be omitted, even in the case of the insoles 5, which according to FIGS. 1 and 8 have such an edge area 2 are shown.
  • the damping elements 6 are designed as discrete, lumpy, regularly shaped damping bodies, for example balls, cubes, cuboids and hexagonal prisms, which are arranged loosely in the depressions 7 formed by the transverse profiling or are firmly attached.
  • damping elements 6 are shown in FIG. 1 only in some of the depressions 7, but they can be provided in all depressions.
  • different shapes of lumpy damping bodies in one and the same insole 5 are shown in FIG. 1, although it is also possible to use more or fewer types of damping body shapes than shown in FIG. 1 in the same insole, e.g. even a single damping body shape, such as balls.
  • differently shaped damping bodies can be arranged next to one another in the same recess 7.
  • smaller damping elements 8 in the form of discrete, lumpy damping bodies, such as balls can be arranged between the larger piece damping elements 6, which rest on the bottoms of the depressions 7, as indicated by dashed lines in FIG are.
  • FIG. 2 further shows, in the embodiment shown there, in contrast to the depressions 7 on the upper side of the structural sole 1, the depressions 9 on the underside of the structural sole 1 are filled with a filling material 10, which is preferably a soft, elastic, in particular rubber is elastic, spring material and the surface 11 which is directed towards the ground is flat and lies outside the level of the cross section of the structural sole 1, so that the filling material rial 10 goes downward beyond the level of the downward elevations 12 of the structural sole.
  • a filling material 10 which is preferably a soft, elastic, in particular rubber is elastic, spring material and the surface 11 which is directed towards the ground is flat and lies outside the level of the cross section of the structural sole 1, so that the filling material rial 10 goes downward beyond the level of the downward elevations 12 of the structural sole.
  • damping elements 6 - and possibly 8 - in the embodiment according to FIG. 2 are designed and / or arranged in such a way that they are positioned on the top and / or or underside of the insole as - compared to the material of the structural sole - soft, resiliently flexible, discrete projections protrude above the upper and / or lower side of the structural sole 1 or over the cross-sectional area of the structural sole 1, in which way by the invention a three-dimensional damping system supported by the structural sole 1 as a chassis is made available, which will be discussed in more detail below after explanation of the other embodiments of the invention.
  • a cover 13 is arranged above the projections formed by the damping elements 6 - and optionally 8 - and projecting beyond the cross-sectional area of the structural sole 1, which cover forms the upper side of the insole 5, which has been omitted in FIG and can have the function of a footbed or a carrier for an interchangeable footbed.
  • This cover 12 is connected at the edge of the insole 5, preferably airtight, to the structural sole 1, so that the spaces between the damping elements 6 - and possibly 8 - form a closed air chamber, which also acts as a damping element.
  • an outsole 14 with outsole projections 15, which form an outsole profile is attached, for example vulcanized or glued on.
  • the outsole 14 can also be omitted or by the filling compound 10 or damping elements provided on the underside of the structural sole - which will be explained with reference to the following figures.
  • damping elements 6 and 8 designed as lumpy damping bodies can also be rod-like damping elements which extend over the entire respective width of the structural sole 1, so that so for example the damping bodies 6 and 8 in FIG. 2 can be rods of circular cross-section, which extend over the entire length of the respective recess 7.
  • Such rod-like damping elements can also be provided with recesses running transversely to their longitudinal direction, which then act similarly to the spaces between adjacent balls which are arranged in one and the same recess 7.
  • damping elements which, according to FIGS. 4 to 8 and 10 are designed as projections which are integral with the structural sole 1 and which preferably each extend over the entire width of the structural sole. If recesses are provided transversely to the longitudinal direction of the same in such projections, the recesses in adjacent projections can also be offset from one another.
  • damping elements 16 in the form of discrete, lumpy damping bodies are loosely arranged or firmly attached in the depressions 9 on the underside of the structural sole 1, the lower areas of which form soft, resilient, discrete projections which protrude above the underside of the structural sole 1 or downward over the cross-sectional area of the structural sole 1.
  • FIGS. 1 and 2 For the rest, the description given for FIGS. 1 and 2 applies to FIG. 3, although it should also be added that in FIG. 3 not only on the top of the structural sole, but also on the underside of which a damping air chamber is formed between the damping elements 16, as was described for the top in connection with FIG. 2, for which purpose the outsole 14 is connected airtight to the edge of the structural sole 1.
  • the embodiment of the insole 5 shown in FIG. 4 differs from that according to FIG. 3 in that the damping elements 17 on the underside of the structural sole 1 are designed as projections which are integral with the structural sole 1, for example by placing them on the structural sole 1 vulcanized or glued on.
  • the damping elements 17 - in contrast to FIG. 3 - are provided on the downward elevations 18 of the structural sole 1, so that there are different damping properties than in the case of FIG. 3, where the damping elements 16 in the following downward depressions 9 of the structure sole 1 are arranged.
  • both cases i.e. both in FIG. 3 and in FIG.
  • the damping elements 16 and 17 provided on the underside of the structural sole 1 are arranged above the outsole projections 15, so that the impacts and vibrations acting on the outsole projections 15 for damping are direct are transmitted to the damping elements 16 and 17, respectively.
  • the outsole 14 can also be a flat outsole.
  • discrete air chambers 19 can be formed as damping chambers if these are sealed off at the lateral edges of the structure sole.
  • the damping elements 6 and 16 are designed as rod-like damping bodies and are connected to the upper cover 13 and the outer sole 14 over the entire width of the structural sole. According to FIGS.
  • the damping elements provided on the top and bottom of the structural sole 1 are protrusions, one each firmly attached to the top and bottom of the structural sole 1, for example vulcanized and glued on, in relation to the hardness of the Structure sole 1 - made of soft, elastic, in particular rubber-elastic, spring material, the intermediate areas of this respective covering between the projections, of course, also having a damping effect in cooperation with these projections, the different designs in the aforementioned figures being as follows are:
  • the damping elements can on the top and / or bottom of the structure sole 1 in their shape, density, elasticity, restoring force, Shore hardness and the like. be designed and / or arranged differently in different areas, so that discrete areas with different cushioning and / or foot bed properties, such as, for example, can be found at the foot with different restoring forces, as given in FIG. 9 as an example, and / or discrete areas with different damping and / or ground contacting properties.
  • Damping elements with different degrees of softness or hardness can also be provided within one and the same area of the structure or insole, for example, preferably in one and the same area , the projections formed by the softer damping elements can protrude further from the cross-sectional area of the structural sole than the projections formed by the harder damping elements, so that there is progressive damping.
  • the invention thus provides a three-dimensional damping system for shoes
  • the invention also provides the shoe manufacturer with a modular system for producing a wide variety of sports and other utility shoes, comprising:
  • an insole which on the one hand has a cushioning and bedding system that can be designed in a variety of ways towards the foot, and on the other hand has a largely independent and mechanically decoupled cushioning and contacting system that can also be designed in various ways towards the floor, and
  • the profile (including the possibility of a smooth outsole) for each sport and other type of use can be replaced in terms of production, for example by a stamp system from the mold maker for the production of the different profiles.
  • the invention is also particularly advantageous with regard to biomechanics, in particular for the following reasons:
  • the damping and bedding means provided on the foot and the damping and ground contacting means arranged on the floor influence one another mechanically to such an extent that their footward and soil-related effects cannot be separated.
  • This leads to a negative influence on the foot anatomy and foot biomechanics e.g. by swimming the heel, increased pronation, increased breaking through of the metatarsus with the development of an inflammatory spreading foot and loss of locomotion energy.
  • the bedding system and the floor-side damping and floor contacting system are mechanically decoupled and thus made largely independent of one another, which makes it possible to optimize the foot-side damping and bedding properties independently of the floor-side damping and floor-contacting properties, so that the anatomy of the stressed foot and their biomechanical movement sequences are not negatively influenced, but rather are optimally supported. Among other things, this prevents an energy loss, since deformation of the foot due to deformation of the shoe or the tread no longer takes place.
  • Shore hardness means a simulation of the anatomical conditions of the foot fat, which has the extremely important task of absorbing the shock that hits the foot, dampening it and distributing the pressure on the bones.
  • the invention provides an insole which comprises a structure sole made of hard, elastic spring material with a transverse stable and longitudinally flexible structure and damping elements made of soft elastic spring material, the damping elements on the top and / or bottom the structure sole are provided and at least partially protrude as elastically flexible, discrete projections over the top and / or bottom, in particular the cross-sectional area, of the structure sole.
  • FIG. 17 in a cross-sectional view along the line II of FIG. 11 partially, ie only in the area of the insole and the lower part of the shoe upper, according to one embodiment of the invention and that shown in an exploded view in FIG Cut, similar to Figure 17, shown and supplemented by an insole and an outsole shoe according to an embodiment of the invention comprises the following: (a) an insole 101 which has a structural sole as inner sole 102 made of hard, elastic spring material of transverse stable and longitudinally flexible structure and an outer sole 103 made of soft, flexible sheathing material, the inner sole 102 being form-fitting in the outer sole 103 is embedded, which in turn extends beyond the border 102a (see in particular also FIG. 11) of the insole 102;
  • edge region 104 of the outsole 103 which extends beyond the structural or inner sole 102, overlaps the shoe upper material 105 and is firmly connected to the shoe upper material 105 in the overlap region 107 (see in particular FIGS. 16 and 17).
  • the shoe upper 105 and the insole 101 in the overlap region 107 are tapered in opposite directions by the edge region 104 of the outsole 103 and the edge region 108 of the shoe upper 105 to be connected thereto are beveled.
  • the materials of the shoe upper 105 and the insole 101 or the outsole in the overlap region 107 of the embodiment of a shoe according to the invention according to FIG. 18 run in an arcuate cross section.
  • the shoe upper 105 and the insole 101 are connected to one another in the overlap region 107 by gluing.
  • the insole 101 in the present embodiment is planar with the exception of the edge region 104.
  • an outsole 119 is applied to the outside of the insole 102 (which is shown here only in the exploded state).
  • the structural or insole 102 like the above structure sole 1, in the present case preferably has the following features:
  • the structural or inner sole 102 extends over essentially the entire foot area, in particular essentially the entire foot support area (where the foot stands on the floor in a normal foot posture when the floor is level);
  • the structural or inner sole 102 is formed in one piece from hard, elastic plate material of uniform thickness;
  • the structural or inner sole 102 is profiled transversely to the longitudinal direction of the sole (see in particular FIG. 12);
  • transverse profile 110 extends substantially over the entire area of the insole 102;
  • the resilient plate material has a groove, groove, rib, groove, wave, bead, meander, meander-like, zigzag or trapezoidal cross profile 10;
  • the transverse profiling 110 is repeated periodically, specifically, as can be seen particularly clearly from FIG. 12, but also from FIGS. 13, 14 and 16 to 18, in repetition intervals which are opposite to the longitudinal extension of the structural or insole 102 are small.
  • the transverse profiling preferably has an angle in the range from 74 to 85 degrees to the longitudinal direction, and this angle is particularly preferably 77 degrees.
  • the edge region 104 which extends beyond the inner sole 102, is fixedly connected to the shoe upper material 105, for example by gluing, around the entire edge of the insole 101 and around the entire edge of the insole 101.
  • the insole edge area 2 or 104 has been tapered before the firm connection to the shoe upper material 3 or 105, as shown in FIGS. 8, 13 and 14, and after the adhesive provided there of shoe upper 3 or 105 and insole 5 and 101, as can be seen from FIGS. 16 and 17 (see in particular the dashed line in FIG. 16), the shoe upper material 105 is also tapered, so that, as shown in FIGS. 8 and 17, a smoother and in cross-section almost thickening-free connection area between shoe upper 3 or 105 and insole 5 or 101 results.
  • the last 111 has a flat lower surface 112, against which the presently planar insole 101 is placed before the shoe upper 105 is pinched. If the inside surface of the insole 5 is uneven, the last 111 can have a matching lower surface 112.
  • FIG. 18 also shows an insole 113, the thickness of which corresponds to the last part 114 additionally provided on the last 111, and an outsole 115 according to FIG. 18 is also provided, which is connected to the insole 1 by gluing.
  • the basic idea for the construction of a shoe with a cross-stable and longitudinally flexible insole is to offer the respective foot an optimized connecting link to the floor.
  • This connecting link enables the functionality of the musculoskeletal system in a natural form and thereby guarantees stability. , Walking, pedaling and guiding safety with damping properties and a precise fit in the course of the movement processes with the floor.
  • the phenomena of stability, sure-footedness and guiding properties are the structural or insole 1 or 102 integrated, the property damping and bedding by the upper damping elements 6, 8, 16, 17, 20-30 or the outsole 10, 103 integrates onto the structural or insole 1 and 102, respectively Property fit m one to be determined Shaft through the upper damping elements or the outsole 103 and optionally an upper cover 13, 113 integrated into the structural or inner sole, and the property guide is through the outsole 10, 103 or the lower damping elements under the structural or Insole 1 or 102 integrated and can optionally be supplemented by an outsole 14 or 9.
  • the system can enable and allow a healthy foot on an optimized surface to run barefoot and return functions to a diseased foot, so that a gait similar to natural barefoot walking is made possible for them.
  • the structural or inner sole 1 or 102 preferably made of spring steel, fulfills a new purpose together with the damping elements 6, 8, 16, 17, 20-30 and / or the outer sole 10, 103. It not only forms the basis on which the upper is made from the upper 3, 105 and the outsole 14, 109 and on which an insole 13, 113 is placed, but the insole 5, 101 is the determining element of the shoe according to the invention.
  • the outline shape of the structural or spring steel sole 1 or 102 is based on the desired sole shape and sole size.
  • the setting of the cross corrugation should correspond to the ball line in the forefoot area.
  • the structural or inner sole 1 or 102 can be encased with a half outer sole 10 or an entire outer sole 103, which is preferably made of a grindable and adhesive material.
  • the damping elements of FIGS. 5-8 and 10 also form an outsole that completely encases the structure sole 1.
  • the structure or insole 1, 102 covers the maximum stress zones of the foot in its expansion, it should be considered that the outline of the foot is larger than the outline of the structure or insole 1, 102 maximum pressure zones of the human foot (FIGS. 11 and 12). This fact can be used to not let the structural or inner sole 1, 102 run as far as the outer edge 116 of the sole, but rather to let it stand back from the edge 116 of the sole.
  • the structural or inner sole 1, 102 preferably as a spring steel inlet, on all sides by 10-15%, preferably by 12% of the distance between the outer sides 116 of the sole along the length of the sole in points A, B ( 11) and along the sole width of the insole 5 or the outsole 103, at points E, F, G, H, K, L and Z on the corresponding construction line, so that the edge area 2 or 104 in this way.
  • the insole scheme according to AK 64 must be used as a basis.
  • the surface In the area of the structure sole or the spring steel inlet 1, 102 of the insole 5, 101, the surface can be flat, in the area 2, 104 of the area of the insole 5, 101 which is free of spring steel or structure sole, the surface can be inclined slightly towards the shaft side , be sanded to create space for the lasting wedge 117 (see Figure 16).
  • the insole 5, 101 can thus be chamfered on the outer edge (see, for example, FIGS. 8 and 13) up to the thickness of the upper leather or upper 3, 105.
  • the stability of the upper and the sole are not impaired thereby.
  • the last shape takes into account the volume of the insole 13, 113 (see FIG. 15), it having to be clarified beforehand how deep the sinking depth becomes for the insole 13, 113 to be produced.
  • the last shape carries the volume of the insole 13, 113 and has a corresponding immersion depth.
  • the ledge 111 in the floor area 112 may be kept flat and the calculation of the ledge volume takes the planicity of the ledge bottom 112 into account, since the ideal shape changes from a circle to an elliptical shape, which also becomes horizontal on the bottom side (see Figures 14, 15 and 16).
  • the bale volume becomes smaller with the same bale size.
  • the scope of the bar is increased in the entire area in order to guarantee an equal bale volume.
  • the bevel which leads to the concavity in the area of the insole 5, 101 which is free of the insert or the structural sole 1, 102, is taken into account in the last shape.
  • a last is thus constructed which has a bevel 118 (see FIG. 15) on its outer edge and can have absolute planarity in the area of the inlet or the structural sole 1, 102 or is provided there with a design which corresponds to a top of the insole provided with projections ( Figures 5-8 and 10) corresponds.
  • the bevel 118 can be of two stages, so that a smooth transition from the shaft region 105 to the lasting fold 117 is ensured, which enables the footwear to be better adapted to the individual foot.
  • the structural or inner sole 1, 102 ensures the coupling of the foot to the insole 5, 101 in the planar direction.
  • the edge area 2, 104 of the insole 5, 101 which is free of the structural sole 1, 102, in particular free of spring steel, is preferably slightly concavely shaped toward the foot. It is thereby achieved that there is additional space for the lasting fold 117.
  • the concavity leads to a trough shape (see FIGS. 8 and 13) which is indicated in the outer sole area and which can be compensated for by the insole 13, 113.
  • the underside of the insole 13, 113 preferably has to represent the negative shape of the insole shape in order to produce a precise fit.
  • the insole 13, 113 can for example have a thickness of 2 to 7 mm, preferably around 5 mm. In the forefoot area less, in the rear foot area more, it can be made of high-quality material, can be removed, has pleasant wearing properties, if possible thanks to the sandwich construction, fully satisfies foot hygiene requirements.
  • the volume of the insole 13, 113 is taken into account in the last 111 (see FIG. 15).
  • the sole profile of the outsole 14, 115 corresponds to the type of shoe to be selected and can vary. The principle is to keep the profile low. If necessary, the profile can be reduced in a bridge-like manner, as shown in FIG. 18 at 19, in order to save weight, to reduce the web effect of the sole and thus to increase flexibility and to enable higher ground reaction forces.
  • the structural sole which is provided or used in the shoe and the insole as well as in the method according to the invention, is preferably designed (see FIGS. 1 and 12 as non-limiting examples) such that at least in the forefoot area of the structural sole the transverse stiffening direction Q is below an acute angle ⁇ of between 70 ° to 86 °, preferably 74 ° -78 °, particularly preferably from 77 °, to the longitudinal axis L of the structural sole, the acute angle ⁇ being defined as the angle between the part of the transverse stiffener, which runs from the longitudinal axis to the outer side of the structural sole, and the branch of the longitudinal axis which extends from the Point of measurement of the acute angle ⁇ to the back of the foot.
  • the structural sole is preferably designed such that at least in the rear foot region of the structural sole the transverse stiffening direction is at an obtuse angle ⁇ of between 95 ° to 120 °, preferably from 100 ° to 115 °, particularly preferably from 103 °; to the longitudinal axis L of the structural sole, the obtuse angle ⁇ being defined as the angle between the part of the transverse stiffening which runs from the longitudinal axis to the outer side of the structural sole and the branch of the longitudinal axis L which is from the point of measurement of the obtuse Angle ß to walk backwards.
  • angles can be provided in any type of structural sole specified here, regardless of whether the transverse stiffening by internal structuring of the structural sole material or by external structuring, such as e.g. Profiling or rigid elements running transverse to the longitudinal direction of the sole is achieved.
  • Such rigid elements transverse to the longitudinal direction of the sole can e.g. in a modification of the embodiment of FIG. 1 described above, be strip-like elements 7 which are elastically connected to one another along the lines at which they meet.
  • FIG. 19 shows a top view of a structural or insole made of hard, elastic spring material of transverse stable and longitudinally flexible structure, which can be used particularly advantageously in the invention, the course of the force application points that occur when running through the meandering line 200 is shown and the transverse stiffening directions, for example the directions of a transverse profile, which run essentially or approximately perpendicular to the line 200, are designated by Q.
  • the structural or fire or insole and a shoe provided with it become such designed that the biomechanical and physical laws are not significantly impaired by the shod gait or run and, moreover, are preferably even supported and promoted in their effects, so that one of these biomechanical and physical laws is preferred to a high degree
  • Corresponding fire or structure sole is provided, which, when used as a structural or fire or inner sole, results in shoes which, in accordance with the respective practical provision, result in the best possible effect of these laws in practice.
  • This structural or fire or insole is thus designed in special areas in such a way that sports-specific and / or foot-appropriate loads are made possible to a particularly high degree.
  • the amortization phase occurs, that is, the phase in which the foot stands on the floor while running, namely a ground reaction force at the moment of the dynamic running movement.
  • the sum of the ground reaction forces lies on a line which is called "the line of the force application points".
  • the line of the force application points runs from the point of impact over the center of the heel in the area of the outer edge of the foot, from there to the center of the ball and from there to the big toe or the second toe. Due to the course of the transverse stiffening directions according to the invention relative to the line of the force application points, the ground reaction forces can be transmitted most safely to the foot or from the foot to the ground. This in turn should have an accelerating effect on the runner's foot.
  • a shoe can be built according to the invention, the essential element of which is an insole 5, 101, which has a corrugated inlet 1, 102, which preferably consists of spring steel.
  • the insole 5, 101 is absolutely flat in the area of this inlet 1, 102.
  • the inlet-free edge area 2, 104 of the insole 5, 101 can be up to 12% from the edge to the inner area of the sole 5, 101 along the corresponding dimensioning axis AB, GH, EF or KL (see FIG. 11). The elements of foot guidance and stability as well as sure-footedness are not lost.
  • the inlet-free edge region 2, 104 of the insole 5, 101 is preferably angled towards the foot, so that a trough-like structure (see FIG. 18) is created.
  • the inlet-free, high-angled area serves to allow the gusset 17 place.
  • the lasting flap 17 is ground down to the underside of the insole ( Figures 16 and 17).
  • the resulting trough shape of the upper side of the insole 5, 101 is compensated for by an insert 13, 113, which in turn is preferably basically planar in its upper side, takes up the trough shape on the underside and has maximum foot bed and foot hygiene properties.
  • the insole 13, 113 is preferably exchangeable.
  • the height of the outsole 14, 115 and its volume can be reduced due to the flat (i.e. not limited to certain sole areas) abrasion caused by the cross-stable structural or insole 1, 102.
  • the outsole 14, 115 can be fractured so that there is no web effect with the inlet 1, 102 of the insole 5, 101.
  • the overall height of the base stamp of such a shoe can thus be kept very low and the foot can be brought close to the base (FIG. 18).
  • the individual heights are:
  • Total height of floor stamp 7 mm
  • the heel is designed according to the desired shoe property. If necessary, a joint is installed in a block heel.
  • the insole supports the foot like a sports shoe; it is bevelled on the outside (counterpart to the last); it can have different strengths, according to the required width; and it takes over e.g. Damping elements, e.g. in the heel area.
  • the shoe is completely lowered, since no ball mass is required.
  • the stability lies in the insole. With an outsole thickness of 2.5 mm and an insole thickness of 2.5 mm, the foot (without insole) is only 5 mm from the ground; nevertheless protection and stability are not lost thanks to the inner sole, which is preferably a spring steel element.

Abstract

Die Erfindung betrifft einen Schuh, umfassend: eine Brandsohle (5), die eine Struktursohle (1) aus hartem, elastischem Federmaterial von querstabiler und längsflexibler Struktur und eine Außensohle und/oder Dämpfungselemente (6, 8) aus demgegenüber weichem, flexiblem Ummantelungsmaterial aufweist, wobei sich die Brandsohle durch einen weichen, flexiblen Randbereich (2) über die Umrandung der Innensohle hinaus erstreckt; ein Schuhobermaterial, das zusammen mit der Brandsohle des Schuhinnere begrenzt. Der sich über die Struktursohle hinaus erstreckende Randbereich der Brandsohle überlappt das Schuhobermaterial und ist im Überlappungsbereich fest mit dem Schuhobermaterial verbunden. Die Dämpfungselemente (6, 8) sind auf der Ober- und/oder Unterseite der Struktursohle vorgesehen und stehen als elastisch nachgiebige, diskrete Vorsprünge über die Ober- und/oder Unterseite, insbesondere die Querschnittsfläche, der Struktursohle vor. Außerdem betrifft die Erfindung ein Verfahren zum Herstellen eines solchen Schuhs.

Description

Schuh und Verfahren zu dessen Herstellung sowie Verwendung desselben
Die Erfindung betrifft einen Schuh und ein Verfahren zu dessen Herstellung sowie die bevorzugte Verwendung desselben als Sportschuh, wozu der erfindungsgemäße Schuh außerordentlich vorteilhaft geeignet ist, obwohl er darüber hinaus ganz be¬ achtliche Vorteile bei seiner Verwendung als Straßenschuh, Ar- beitsschuh und Hausschuh bietet. Die Erfindung ist bei allen Schuharten anwendbar.
Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es insbesondere, einen Schuh zur Verfügung zu stellen, der bei hervorragender Quer¬ stabilität und ausgezeichneter Längsflexibilität seiner Sohle einerseits und bei kostengünstiger, rationeller und verhält¬ nismäßig unkomplizierter Herstellbarkeit andererseits einen ausgezeichneten Bodenkontakt ohne Beeinträchtigung des Trägers durch punktuelle Bodenhärten gewährleistet.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst durch einen Schuh, umfassend:
(a) eine Brandsohle, die eine Struktursohle aus hartem, ela¬ stischem Federmaterial von querstabiler und längsflexib¬ ler Struktur und einen sich über den Rand der Struktur¬ sohle hinaus erstreckenden sowie mit der Struktursohle fest verbundenen Randbereich aus demgegenüber weichem, flexiblem Material aufweist; und (b) ein Schuhobermaterial, das mit der Brandsohle verbunden ist sowie vorzugsweise zusammen mit der Brandsohle das Schuhinnere begrenzt;
wobei der sich über den Rand der Struktursohle hinaus erstrek- kende Randbereich der Brandsohle das Schuhobermaterial über¬ lappt und im Überlappungsbereich fest mit dem Schuhobermate¬ rial verbunden ist, so daß die Einheit aus Brandsohle und Schuhobermaterial eine selbsttragende Schuhstruktur bildet.
Auf diese Weise wird mit der Erfindung ein Schuh geschaffen, dessen Sohle - die durch eine relativ dünne Laufsohle auf der Außenseite ergänzt werden kann, aber nicht unbedingt muß - so dünn gemacht werden kann, wie es bei Schuhen mit querstabiler und längsflexibler sowie Bodenhartstellen, wie beispielsweise von spitzen Steinen, abfangenden Sohlen in der Technik der Schuhherstellung bisher unmöglich gewesen ist.
Durch einen Schuh mit einer solchen außerordentlich dünnen und trotzdem querstabilen und längsflexiblen sowie punktuelle Druckstellen des Bodens auf die gesamte Lauffläche gleichmäßig verteilenden Sohle wird ein bisher unerreichbar guter und un¬ mittelbarer Bodenkontakt gewährleistet, der bei der Verwendung des erfindungsgemäßen Schuhs als Sportschuh Höchstleistungen auf dem jeweiligen Sportgebiet ermöglicht.
Besonders wichtig ist es hierbei, daß der erfindungsgemäße Schuh durch die Einheit aus Brandsohle und Schuhobermaterial eine hervorragend stabile Gesamtstruktur hat, da die quersta¬ bile und längsflexible sowie druckstabile Brandsohle zusammen mit dem Schuhobermaterial eine selbsttragende Struktur bildet, die nicht nur in hohem Maße stabil ist, sondern gleichzeitig - wegen dieser Stabilität - außerordentlich leichtgewichtig her¬ stellbar ist, so daß der Träger sich, was das Gewicht des Schuhs und die Nähe zum Boden anbelangt - nahezu wie "barfuß gehend" fühlt . Obwohl der Schuh nach der Erfindung der Leistungsorientierung der heutigen Gesellschaft entsprechend bevorzugt für die Ver¬ wendung als Sportschuh vorgesehen ist, sei hier ausdrücklich darauf hingewiesen, daß es die oben genannten Vorteile des er¬ findungsgemäßen Schuhs ermöglichen, hochelegante Straßenschuhe sowie sonstige Schuhe für die verschiedensten Zwecke herzu¬ stellen.
In einer Ausführungsform der Erfindung weist die Brandsohle eine Außensohle aus gegenüber dem harten, elastischen Federma¬ terial weichem, flexiblem Ummantelungsmaterial auf, wobei die Struktursohle als Innensohle, bevorzugt formschlüssig, in der Außensohle eingebettet ist und sich die Außensohle über die Umrandung der Innensohle hinaus erstreckt und dort den Rand¬ bereich bildet .
In einer besonders bevorzugten Ausführungsform des Schuhs nach der Erfindung sind das Schuhobermaterial und die Brandsohle im Uberlappungsbereich im Querschnitt gegensinnig verjüngt, so daß auf diese Weise der Uberlappungsbereich ohne Verdickung oder doch zumindest ohne wesentliche oder merkliche Verdickung sowohl in den Bereich der übrigen Brandsohle als auch in das Schuhobermaterial übergeht.
Ein nicht nur dickenmäßig, sondern auch formmäßig besonders vorteilhafter Übergang zwischen Schuhobermaterial und Brand¬ sohle wird noch dadurch erreicht, daß in einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Schuhs die Materialien von Schuhobermaterial und Brandsohle im Überlappungsbereich im Querschnitt bogenförmig verlaufen.
Weiterhin wird ein ausgezeichneter Übergang zwischen Schuh¬ obermaterial und Brandsohle auch dadurch erreicht, daß bei dem Schuh nach der Erfindung vorzugsweise das Schuhobermaterial und die Brandsohle im Überlappungsbereich durch Verklebung miteinander verbunden sind, wodurch sich, wenn diese Art der Ausfuhrungsform in Verbindung mit der oben genannten gegensin¬ nigen querschnittsmäßigen Verjüngung vorgesehen ist, ein ver¬ hältnismäßig großer Verklebungsbereich ergibt, der eine beson¬ ders dauerhafte und stabile Verbindung zwischen Brandsohle und Schuhobermaterial gewährleistet.
Weiterhin ist in einer bevorzugten Ausfuhrungsform die Brand¬ sohle des Schuhs nach der Erfindung planar ausgebildet.
Besonders bevorzugt hat die als Struktursohle in der Brand¬ sohle des Schuhs nach der Erfindung befindliche Innensohle die folgenden Merkmale :
(a) die Innensohle erstreckt sich wenigstens über im wesent¬ lichen den gesamten Vorderfußbereich, vorzugsweise jedoch im wesentlichen über die gesamte Fußsohlenfläche oder im wesentlichen über den gesamten FußaufStandsbereich;
(b) die Innensohle ist einstückig aus hartem, elastischem Plattenmaterial von gleichförmiger Dicke ausgebildet;
(c) die Innensohle ist quer zur Sohlenlängsrichtung profi¬ liert ;
(d) die Querprofilierung erstreckt sich wenigstens im wesent¬ lichen über den gesamten Vorderfußbereich, vorzugsweise jedoch im wesentlichen über den gesamten FußaufStandsbe¬ reich;
(e) das federnde Plattenmaterial hat eine rillen-, riefen-, rippen-, rinnen-, wellen-, sicken-, mäander-, mäanderähn¬ lich-, zick-zack- oder trapezförmige Querprofilierung; und
(f) die Querprofilierung wiederholt sich periodisch mit einem gegenüber der Sohlenlänge wesentlich kleineren Wiederho¬ lungsintervall . Die Querversteifung kann auch mit planen oder planaren Mate¬ rialien erreicht werden, die in der Längsrichtung flexibel und in der Breitenrichtung versteift bzw. querversteift sind.
Besonders bevorzugt ist das Material der Struktursohle Feder¬ stahl, während der Material der die Struktursohle gegebenen¬ falls ummantelnden Außensohle vorzugsweise aus Leder, Gummi, Kautschuk, Kunststoff, Korkmasse, d.h. mit Bindemittel ver¬ bundenem Korkmehl, oder einem Kunststoff und/oder Korkmehl und/oder Textilmaterial enthaltendem Verbindungsmaterial be¬ steht .
Obwohl aus dem Vorstehenden ersichtlich ist, daß der sich über die Struktursohle hinaus erstreckende Randbereich der Brand¬ sohle eine solche Breite hat, daß diese einerseits eine gute Verbindung mit dem Schuhobermaterial ermöglicht, und anderer¬ seits der Überlappungsbereich so schmal wie möglich gehalten wird, sei hier angegeben, daß vorzugsweise der sich über die Struktursohle hinaus erstreckende Randbereich, beispielsweise der Außensohle, eine Breite von 5 bis 20%, besonders bevorzugt von 10 bis 15%, ganz besonders bevorzugt von 12% der Brandsoh¬ lenbreite an den betreffenden Randbereichen hat.
Schließlich versteht es sich, daß der sich über die Struktur¬ sohle hinaus erstreckende Randbereich, beispielsweise der Au¬ ßensohle, vorzugsweise um den gesamten Rand der Brandsohle um¬ läuft und um den gesamten Rand der Brandsohle herum fest mit dem Schuhobermaterial verbunden ist, obwohl die Erfindung nicht hierauf beschränkt ist, da es - unter bestimmten Umstän¬ den und in Abhängigkeit von dem Verwendungszweck des jeweili¬ gen Schuhs - auch ausreichend sein kann, wenn die beschriebene Verbindung zwischen Schuhobermaterial und Brandsohle nur in bestimmten Randbereichen der Brandsohle vorgesehen ist.
Schließlich wird es bevorzugt, daß die Shore-Härte des, insbe¬ sondere des harten, elastischen Federmaterials in dem Bereich liegt, durch den eine Querversteifung der Struktursohle so, daß eine Durchtrittsicherheit des Vorderfußes gewährleistet ist, erreicht wird und/oder daß die Shore-Härte des Schuhober¬ materials in dem Bereich liegt, gemäß dem sie wesentlich weni¬ ger steif als das Material der Struktursohle ist.
Das mit der Erfindung zur Verfügung gestellte Verfahren zum Herstellen eines erfindungsgemäßen Schuhs umfaßt:
(a) das Herstellen einer Brandsohle, die eine Struktursohle aus hartem, elastischem Federmaterial von querstabiler und längsflexibler Struktur und einen sich über den Rand der Struktursohle hinaus erstreckenden sowie mit der Struktursohle fest verbundenen Randbereich aus demgegen¬ über weichem, flexiblem Material aufweist;
(b) das Herstellen eines Schuhobermaterials, das vorzugsweise zusammen mit der Brandsohle das Schuhinnere begrenzen soll;
(c) Anordnen der Brandsohle und des Schuhobermaterials auf einem Leisten;
(d) Anzwicken des Schuhobermaterials derart, daß es den sich über die Struktursohle hinaus erstreckenden Randbereich überlappt; und
(e) festes Verbinden des Schuhobermaterials und der Brand¬ sohle miteinander im Überlappungsbereich.
In einer Ausfuhrungsform umfaßt das Herstellen der Brandsohle das Vorsehen einer Außensohle auf der Struktursohle aus demge¬ genüber weichem, flexiblem Ummantelungsmaterial, wobei die Struktursohle, bevorzugt formschlüssig, in der Außensohle ein¬ gebettet ist und sich über die Umrandung der Struktursohle hinaus erstreckt . Bevorzugt wird das erfindungsgemäße Verfahren so ausgeführt, daß das Schuhobermaterial und die Brandsohle im Uberlappungs¬ bereich im Querschnitt gegensinnig verjüngt werden, wobei vor¬ zugsweise der Brandsohlenrand vor dem festen Verbinden mit dem Schuhobermaterial verjüngt wird, während das Schuhobermaterial vorzugsweise erst nach dem festen Verbinden mit der Brandsohle verjüngt wird.
Weiterhin wird es bevorzugt, das Schuhobermaterial durch Ver¬ kleben im Überlappungsbereich mit der Brandsohle fest zu ver¬ binden.
Was den bei der Herstellung des erfindungsgemäßen Schuhs ver¬ wendeten Leisten anbelangt, so wird dieser so bemessen, daß seine Stärke der jeweiligen Fußgröße plus der Stärke einer Einlegesohle bzw. eines Fußbetts entspricht, sofern vorgesehen ist, daß der Schuh mit einer Einlegesohle bzw. einem Fußbett getragen werden können soll .
Weiterhin wird vorzugsweise ein Leisten mit einer ebenen Un¬ terfläche in Verbindung mit einer planaren Brandsohle verwen¬ det.
Schließlich kann - obwohl das nicht unbedingt sein muß, aber in vielen Fällen zu bevorzugen sein- wird - außen auf der Brandsohle eine dem jeweiligen Verwendungszweck des Schuh an¬ gepaßte Laufsohle, beispielsweise durch Verkleben, befestigt werden, wobei jedoch diese Laufsohle auch einstückig mit der Brandsohle, d.h. die Unterseite der Außensohle, sein kann. Die Laufsohle kann infolge der hohen Stabilität dieser Brandsohle und der anderen, oben bereits genannten Eigenschaften der im erfindungsgemäßen Schuh vorgesehenen Brandsohle und der selbsttragenden Struktur aus Brandsohle und Schuhobermaterial wesentlich dünner als die Laufsohle eines entsprechenden kon¬ ventionellen Schuhs sein. Wie bereits weiter oben angesprochen, ist der erfindungsgemäße Schuh mit wesentlichen Vorteilen sowohl als normaler Straßen¬ bzw. Laufschuh als auch ganz besonders vorteilhaft als Sport¬ schuh verwendbar, und zwar insbesondere, jedoch keineswegs ausschließlich, als Golfschuh, Tennisschuh, Joggingschuh, Hal¬ lensportschuh, Leichtathletikschuh, Rasensportschuh, Hoch¬ sprungschuh, Tanzschuh oder Bergschuh, und er hat wegen seiner hervorragenden Eigenschaften sowohl den Gebrauchszweck för¬ dernde als auch die Gesundheit schützende und die Leistung steigernde Wirkungen, die aus den obigen Eigenschaften sowie sehr hoher Standfestigkeit, hoher elastischer Rückstellfähig¬ keit der Sohle, etc. resultieren.
So ergibt sich, um nur ein Beispiel zu nennen, bei erfindungs¬ gemäß ausgebildeten Golfschuhen u.a. eine bemerkenswert ver¬ besserte Schlagqualität aufgrund der durch die Bodennähe des Fußes und andere Eigenschaften des erfindungsgemäßen Schuhs verbesserten Standfestigkeit, der hohen Abrollbeweglichkeit und der guten Verwindungsfähigkeit . Beim Hochsprung läßt sich, wie Versuche gezeigt haben, eine größere Sprunghöhe erzielen. Bei Bergschuhen ist die Übertragung der Drücke von unten, die hier wegen der Bodenverhältnisse, z.B. Geröllhalden, besonders kritisch ist, ganz wesentlich reduziert, wobei gleichzeitig wegen der außerordentlich flachen Sohle und dem dadurch er¬ reichten engen Bodenkontakt die Verletzungsgefahr bei den Fü¬ ßen - wie beispielsweise durch Umknicken - erheblich vermin¬ dert wird.
Diese beachtliche Verminderung der Verletzungsgefahr und Ver¬ besserung des engen Bodenkontakts bei hoher Stabilität und Leichtigkeit des erfindungsgemäßen Schuhs ist im übrigen bei allen Sportarten und für alle Straßenschuhe ein ganz wichtiger Vorteil der Erfindung. Die Erfindung erreicht durch die Boden¬ nähe mehr Trittsicherheit. Man kann dies auch vergleichen mit dem Tieferlegen des Fußes im Schuh zum Boden. Außerdem betrifft die Erfindung eine Brandsohle sowie die Ver¬ wendung derselben, insbesondere - jedoch keineswegs aus¬ schließlich - in dem erfindungsgemäßen Schuh und dem Verfahren zu dessen Herstellung, insbesondere in einem Sportschuh, wozu die erfindungsgemäße Brandsohle in außerordentlich vorteilhaf¬ ter Weise geeignet ist, obwohl diese Brandsohle mit ganz be¬ achtlichen Vorteilen auch in anderen Schuhen, z.B. in einem Straßenschuh, Arbeitsschuh oder Hausschuh, geeignet ist. Die erfindungsgemäße Brandsohle ist in allen Schuharten anwendbar.
Dem liegt insbesondere die Aufgabe zugrunde, eine Brandsohle zur Verfügung zu stellen, die bei sehr guter Querstabilität und Längsflexibilität und bei geringstmöglicher Dicke und da¬ mit bei engstmöglichem Kontakt zwischen Fuß und Boden einer¬ seits eine hervorragende Dämpfung und Bettung nach dem Fuß hin und andererseits eine ausgezeichnete Dämpfung und Kontaktver¬ mittlung nach dem Boden hin gewährleistet .
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst durch eine Brand¬ sohle, umfassend:
(a) eine Struktursohle aus hartem, elastischem Federmaterial von querstabiler und längsflexibler Struktur, und
(b) Dämpfungselemente aus demgegenüber weichem, elastischem Federmaterial, die auf der Ober- und/oder Unterseite des harten, elastischen Federmaterials vorgesehen sind und auf der Ober- und/oder Unterseite der Brandsohle als - relativ zu dem harten Federmaterial - weiche, elastisch nachgiebige, diskrete Vorsprünge oder als eine - relativ zu dem harten Federmaterial - weiche, elastisch nachgie¬ bige Vorsprungsstruktur über die Ober- und/oder Unter¬ seite der Struktursohle vorstehen.
Auf diese Weise wird mit der Erfindung eine Brandsohle zur Verfügung gestellt, deren Struktursohle aus hartem, elasti¬ schem Federmaterial von querstabiler und längsflexibler Struk- tur alε Chassis zur Aufnahme und zum Halten von fußwärts dämp¬ fenden und bettenden oberen Dämpfungselementen und/oder von bodenwärts dämpfenden und kontaktvermittelnden unteren Dämp¬ fungselementen wirkt .
Dieser erfindungsgemäße Aufbau ermöglicht es, bei minimalem Abstand zwischen Fußsohle und Boden, also engstmöglicher Bo¬ dennähe des Fußes, eine
(a) hohe Dämpfung der zwischen Fuß und Boden bewirkten Kräfte, Stöße und Vibrationen
(b) bei optimaler Bettung des Fußes und
(c) bestmöglicher Anpassung und Kontaktvermittlung zwischen Fuß und Boden
zu erreichen, d.h. die als bisher in der Schuhtechnik mitein¬ ander unvereinbaren Forderungen nach geringstmöglichem und un¬ mittelbarem Bodenkontakt gleichzeitig zu erfüllen.
Das gilt insbesondere dann, wenn die erfindungsgemäße Brand¬ sohle so mit dem Schuhobermaterial verbunden wird, daß eine strukturelle Einheit aus Brandsohle und Schuhobermaterial ent¬ steht, die eine selbsttragende Schuhstruktur bildet, wie das beispielsweise in der deutschen Patentanmeldung 196 21 737.7 beschrieben ist, d.h. zum Beispiel in den Fällen, in denen die Struktursohle aus dem harten, elastischen Federmaterial von querstabiler und längsflexibler Struktur mit einem Randbereich aus demgegenüber weichem, flexiblem Material versehen ist, das vorliegend identisch mit dem Material der Dämpfungselemente oder ein diesem Material ähnliches Material sein kann, wobei dieser sich über die Struktursohle hinaus erstreckende Randbe¬ reich im fertigen Schuh das Schuhobermaterial überlappt und im Überlappungsbereich fest mit dem Schuhobermaterial verbunden ist, so daß die Einheit aus Brandsohle und Schuhobermaterial eine selbsttragende Schuhstruktur bildet. Eine bevorzugte Ausführungsform der erfindungsgemäßen Brand¬ sohle zeichnet sich dadurch aus, daß die Dämpfungselemente als diskrete, stückige Dämpfungskörper und/oder als mit der Struk¬ tursohle integrale, insbesondere mit der Struktursohle zu ei¬ ner strukturellen Einheit fest verbundene, Vorsprünge ausge¬ bildet sind, welche bevorzugt jeweils über die gesamte Breite der Struktursohle vorgesehen sind.
Vorzugsweise sind die Abmessungen der diskreten, stückigen Dämpfungskörper klein gegen die Brandsohlenbreite und - wenn die Struktursohle eine sich periodisch wiederholende Querpro- filierung hat - von einer solchen Größe, daß sie in den Ver¬ tiefungen der Querprofilierung angeordnet werden können und über die Erhöhungen bzw. den maximalen Querschnitt der Quer¬ profilierung hinaus vorstehen. Was die Form der diskreten, stückigen Dämpfungskörper anbelangt, so sind dieselben vor¬ zugsweise regelmäßig geformte Körper, wie beispielsweise Ku¬ geln, Würfel, Quader, Prismen, Rautenkörper oder Kegel. Die diskreten, stückigen Dämpfungskörper können gemäß einer ande¬ ren bevorzugten Ausführungsform der Erfindung stabartige, vor¬ zugsweise profilierte und/oder mit Erhöhungen und Vertiefungen versehene Dämpfungskörper sein, die sich über die jeweilige Brandsohlenbreite erstrecken. Außerdem können die bei ein und derselben Brandsohle vorgesehenen Dämpfungskörper unterschied¬ liche Shore-Härten haben.
Die in der erfindungsgemäßen Brandsohle vorgesehene Struktur¬ sohle ist bevorzugt so ausgebildet, daß sie Vertiefungen und Erhöhungen auf ihrer Ober- und/oder Unterseite, vorzugsweise in regelmäßiger Anordnung, besonders bevorzugt in der Form ei¬ ner Querprofilierung, aufweist. Außerdem muß sich die Struk¬ tursohle nicht notwendigerweise über den gesamten Fußbereich erstrecken, sie erstreckt sich jedoch bevorzugt wenigstens im wesentlichen über den gesamten Vorderfußbereich. In einer sol¬ chen Struktursohle können die diskreten, stückigen Dämpfungs¬ körper in den Vertiefungen der Ober- und/oder Unterseite der Struktursohle vorgesehen sein, und/oder die mit der Struktur¬ sohle integralen Vorsprünge können, z.B. durch Verkleben oder Aufvulkanisieren, fest mit den Vertiefungen und/oder Erhöhun¬ gen der Ober- und/oder Unterseite der Struktursohle verbunden sein.
Es ist jedoch auch möglich, die mit der Struktursohle integra¬ len Vorsprünge, welche als Dämpfungselemente vorgesehen sind, als Vorsprünge eines auf der Ober- und/oder Unterseite der Struktursohle fest angebrachten, vorzugsweise aufvulkanisier¬ ten oder -geklebten, Überzugs aus dem weichen, elastischen Fe¬ dermaterial auszubilden.
Die erfindungsgemäße Brandsohle ist in besonders bevorzugten Ausführungformen der Erfindung so strukturiert, daß die Vor¬ sprünge aus dem weichen, elastischen Federmaterial in vorbe¬ stimmten Flächenbereichen der Struktursohle oder auf der ge¬ samten Fläche der Struktursohle
(a) jeweils nur über Erhöhungen oder nur über Vertiefungen oder sowohl über Erhöhungen als auch über Vertiefungen der Oberseite der Struktursohle und/oder
(b) jeweils nur über Erhöhungen oder nur über Vertiefungen oder sowohl über Erhöhungen als auch über Vertiefungen der Unterseite der Struktursohle
vorgesehen sind, wobei die "Gipfel" der Vorsprünge auf der Ober- und/oder Unterseite der Brandsohle auf gleichem Niveau oder auf unterschiedlichen Niveaus liegen können.
Außerdem kann die Materialanordnung und -Verteilung in der er¬ findungsgemäßen Brandsohle so sein, daß in vorbestimmten Flä¬ chenbereichen oder auf der gesamten Fläche der Struktursohle auf der Ober- und/oder Unterseite der Brandsohle (A) die Böden der zwischen den Vorsprüngen aus weichem, ela¬ stischem Federmaterial liegenden Täler ebenfalls aus wei¬ chem, elastischem Federmaterial bestehen und innerhalb oder außerhalb des Niveaubereichs der Vertiefungen der Ober- bzw. Unterseite der Struktursohle liegen, oder
(B) die Böden der zwischen den Vorsprüngen aus weichem, ela¬ stischem Federmaterial liegenden Täler von dem Material der Struktursohle gebildet sind, d.h. die Struktursohle dort nicht von dem weichen, elastischen Federmaterial bedeckt ist.
Eine weitere, besonders bevorzugte Ausführungsform der Brand¬ sohle nach der Erfindung zeichnet sich dadurch aus, daß über den Vorsprüngen eine Abdeckung auf der Ober- und/oder Unter¬ seite der Brandsohle angeordnet ist, wobei vorzugsweise die zwischen den Vorsprüngen des weichen, elastischen Federmateri¬ als befindlichen Täler in vorbestimmten Flächenbereichen oder auf der gesamten Fläche der Struktursohle auf der Ober- und/ oder Unterseite der Brandsohle so ausgebildet und durch die Abdeckung derart überbrückt sind, daß die Täler zusammen mit der Abdeckung mit Luft oder einem anderen kompressiblen Fluid oder Material gefüllte, bevorzugt geschlossene, Kammern be¬ grenzen.
Auf diese Weise werden nicht nur die Vorsprünge aus dem wei¬ chen, elastischen Federmaterial, sondern auch die Zwischen¬ räume zwischen denselben in äußerst vorteilhafter Art und Weise als "Dämpfungselemente" ausgebildet, so daß der gesamte Flächenbereich der Brandsohle durchgängig als eine ausgeklü¬ gelte, dreidimensional wirksame Dämpfungs-, Fußbettungs- und Bodenanpassungsstruktur ausgebildet ist.
Die Abdeckung auf der Oberseite der Brandsohle ist vorzugs¬ weise ein Fußbett, das bevorzugt auswechselbar ist, während die Abdeckung auf der Unterseite der Brandsohle als eine, vor¬ zugsweise mit der Brandsohle verklebte, Laufsohle vorgesehen ist, die Laufsohlenvorsprünge, wie beispielsweise Profilvor¬ sprünge oder Noppen, aufweisen kann oder auch nicht.
Was eine solche, in die Brandsohlenstruktur integrierte Lauf- sohle anbelangt, so können die Laufsohlenvorsprünge - sofern solche als Laufsohlenprofil vorgesehen sind - auf der gesamten Fläche oder in vorbestimmten Flächenbereichen der Brandsohle über den auf der Unterseite der Struktursohle befindlichen Vorsprüngen aus dem weichen, elastischen Federmaterial ange¬ ordnet sein, wobei diese Laufsohlenvorsprünge dort etwa den gleichen Abstand und/oder etwa die gleiche Breite wie die Vor¬ sprünge aus dem weichen, elastischen Federmaterial auf der Unterseite der Struktursohle haben.
Die Abdeckung auf der Oberseite der Brandsohle und/oder die Abdeckung auf der Unterseite der Brandsohle kann eine andere, insbesondere eine höhere, Shore-Härte als das weiche, elasti¬ sche Federmaterial besitzen. Das weiche, elastische Federmate¬ rial seinerseits kann auf der Oberseite der Brandsohle eine andere Shore-Härte als auf der Unterseite der Brandsohle haben und/oder es kann in verschiedenen und/oder den gleichen Flä¬ chenbereichen der Ober- und/oder Unterseite der Brandsohle verschiedene Shore-Härtewerte besitzen.
Wenn die Struktursohle in vorbestimmten Bereichen ihrer Ober- und/oder Unterseite oder auf der ganzen Oberseite oder auf der ganzen Unterseite nicht mit Dämpfungselementen aus weichem, elastischem Federmaterial versehen ist, so können dort die Vertiefungen der Struktursohle mit einem Ausfüllmaterial aus¬ gefüllt sein, dessen Oberfläche vorzugsweise eben ist und auf dem Niveau oder - auf der Oberseite - oberhalb bzw. - auf der Unterseite - unterhalb des Niveaus der Gipfel der Erhöhungen der Struktursohle liegt .
Das harte, elastische Federmaterial kann insbesondere Feder¬ stahl oder ein die Brandsohle quer ansteifendes Material sein, während das demgegenüber weiche, elastische Federmaterial be- vorzugt Gummi, Kautschuk und/oder Elastomermaterial, oder all¬ gemeiner gesagt, ein gummielastisches Material, ist. Wenn, wie vorstehend erwähnt, die Vertiefungen der Struktursohle in vor¬ bestimmten Flächenbereichen oder auf der gesamten Oberseite oder Unterseite derselben mit einem Ausfüllmaterial ausgefüllt sind, so kann als solches ein weiches, elastisches Federmate¬ rial im vorstehenden Sinne, wie es für die Dämpfungselemente verwendet wird, vorgesehen sein, oder Leder, Korkmasse, d.h. mit Bindemittel verbundenes Korkmehl, oder ein Verbundmate¬ rial, das Kunststoff und/oder Korkmehl und/oder Textilmaterial enthält .
Das harte, elastische Federmaterial von querstabiler und längsflexibler Struktur kann in einer Ausführung desselben eine Strukur aus quer zur Sohlenlängsrichtung verlaufenden biegesteifen Elementen, z.B. Stäben, welche an- bzw. gegen¬ einander in Sohlenlängsrichtung flexibel bzw. elastisch ver¬ bunden sind, umfassen oder sein.
Der erfindungsgemäße Schuh eignet sich insbesondere auch zur Therapie von Erkrankungen deε Fußes. Aufgrund der querstabilen Sohle lassen sich Bettungen, Polsterungen und Pelotten zur Beeinflussung der Fußmechanik sowie Aussparungen im Fußbett zur Entlaεtung von gewünschten Fußarealen exakt definieren und dauerhaft poεitionieren.
Im übrigen wird durch diese Bezugnahme der Offenbarungsinhalt der europäischen Patentschrift 0 373 336 Bl und der europäi¬ schen Patentanmeldung mit der Veröffentlichungsnummer 0 434 076 A2 zum Offenbarungsinhalt der vorliegenden Patentanmeldung gemacht, jedenfalls insoweit, als die in diesen beiden Druck¬ schriften beschriebenen und beanspruchten "Einlagen" in vor¬ teilhafter Weise als die Struktursohlen des Schuhs nach der Erfindung, des Verfahrens zu dessen Herstellung und der erfin¬ dungsgemäßen Brandsohle vorgesehen sein können. Noch andere Weiterbildungen der Erfindung sind in den Patent¬ ansprüchen angegeben.
Die vorstehenden sowie weitere Merkmale und Vorteile der Er¬ findung werden nachfolgend anhand von besonders bevorzugten Ausführungsformen der Erfindung unter Bezugnahme auf die Figu¬ ren 1 bis 19 der Zeichnung, in denen derartige Ausführungsfor¬ men schematisch dargestellt sind, näher beschrieben und erläu¬ tert; es zeigen:
Figur 1 eine schematische Aufsicht auf eine bevorzugte Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Brandsohle von oben;
Figur 2 einen Teilschnitt durch die Brandsohle der Figur 1 längs der Linie A, und zwar ergänzt durch eine obere und un¬ tere Abdeckung, die in Figur 1 nicht gezeigt sind;
Figur 3 eine der Figur 2 entsprechende Ansicht eines Teilschnittε durch eine andere Ausführungsform einer Brand¬ sohle nach der Erfindung mit oberer und unterer Abdeckung;
Figur 4 eine der Figur 2 entsprechende Ansicht eines Teilschnitts durch eine weitere Ausführungsform einer Brand¬ sohle nach der Erfindung, die mit einer oberen und unteren Ab¬ deckung versehen ist;
Figuren 5, 6 und 7 der Figur 2 entsprechende Ansichten von Teilquerschnitten durch noch andere Ausführungsformen von erfindungsgemäßen Brandsohlen, wobei diese Ausführungsformen durch eine obere und/oder untere Abdeckung ergänzt werden kön¬ nen;
Figur 8 einen schematischen Teilquerschnitt durch den Vorderfußbereich eines Schuhs quer zur Längsrichtung dieses Schuhs, in dem eine Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Brandsohle mit dem Schuhobermaterial zu einer tragenden Struk¬ tur verbunden ist, wobei zu bemerken ist, daß der Schnitt εpitzwinklig zur Sohlenlängsachse ausgeführt ist, um die Wel¬ lung des Federmaterials der Struktursohle besser zu veran¬ schaulichen, die sich ebenfalls quer zur Längsrichtung des Schuhs in der in Figur 1 gezeigten Art und Weise erstreckt;
Figur 9 eine schematische Aufsicht auf die obere Abdek- kung einer Ausführungsform einer Brandsohle nach der Erfin¬ dung, in welcher verschiedene Flächenbereiche angedeutet sind, in denen durch dort vorgesehene unterschiedliche Dämpfungsele¬ mente unterschiedliche Rückstellkräfte vorhanden sind, die den anatomischen Gegebenheiten des menschlichen Fußes angepaßt sind;
Figur 10 eine den Figuren 2 bis 7 entsprechende Ansicht, die einen Teilquerschnitt durch eine noch andere Ausführungs- form einer erfindungsgemäßen Brandsohle veranschaulicht;
Figur 11 eine Aufsicht auf eine in einem erfindungsgemä¬ ßen Schuh zu verwendende Brandsohle, wobei nur die Außensohle sichtbar ist, weil die Struktursohle in dem Ummantelungsmate¬ rial der Außensohle eingebettet ist, und wobei außerdem der sich über die Struktursohle hinaus erstreckende Randbereich der Außensohle schraffiert angedeutet ist;
Figur 12 eine schematische Aufsicht auf eine bevorzugte Ausführungsform der in einem erfindungsgemäßen Schuh vorgese¬ henen Brandsohle, wobei der obere Teil der Außensohle entfernt worden ist, so daß die Struktursohle sichtbar ist;
Figur 13 einen schematischen Querschnitt durch eine in einem erfindungsgemäßen Schuh zu verwendende Brandsohle quer zur Sohlenlängsrichtung, beispielsweise längs der Linie I-I der Figur 11, wobei zu bemerken ist, daß dieser Schnitt spitz¬ winklig zur Sohlenlängsachse ausgeführt ist, um die Wellung des Federmaterials der Struktursohle besser zu veranschauli¬ chen; Figur 14 eine der Figur 13 entsprechende Ansicht, welche die Brandsohle mit einem Leisten zeigt, der zum festen Verbin¬ den der Brandsohle mit dem Schuhobermaterial verwendet wird;
Figur 15 eine Ansicht des Leistens der Figur 14 ohne die Brandsohle, in der der senkrecht gestrichelte Bereich des Lei¬ stens dem von einer späteren Einlegesohle beanspruchten Raum entspricht;
Figur 16 den Zustand - im Querschnitt wie in den Figuren 13 bis 15 - des Leistens, des Schuhobermaterials und der Brandsohle bei Herstellung eines erfindungsgemäßen Schuhs, nachdem die Brandsohle mit dem Schuhobermaterial verklebt, aber das Schuhobermaterial noch nicht durch Abschneiden bzw. -schleifen des Überstands verjüngt worden ist;
Figur 17 einen Querschnitt durch eine fertige Verbindung zwischen Brandsohle und Schuhobermaterial bei einem erfin¬ dungsgemäßen Schuh;
Figur 18 in auseinandergezogener Ansicht im Querschnitt das Schuhobermaterial - nur teilweiεe, wie auch in den übrigen Figuren -, die Brandsohle, eine Einlegesohle und eine Lauf- sohle; und
Figur 19 eine Aufsicht auf eine in der Erfindung verwend¬ bare Struktursohle.
In den in Figur 1 bis 19 dargestellten Ausführungsformen sowie auch in anderen möglichen Ausführungsformen der Erfindung ist als Struktursohle vorzugsweise eine solche Struktursohle vor¬ gesehen, wie sie in der europäischen Patentschrift 0 373 336 Bl und in der unter der Veröffentlichungsnummer 0 434 076 A2 herausgegebenen europäischen Patentanmeldung beansprucht, be¬ schrieben und/oder dargestellt ist, wobei sie dort als "Einla¬ ge" bezeichnet ist, obwohl im Rahmen der Erfindung auch andere Struktursohlen aus hartem, elastischem Federmaterial von quer- stabiler und langsflexibler Struktur verwendet werden können, z.B. andere Struktursohlen aus Federstahl oder aus queranstei- fendem Material .
Die in erfindungsgemaßen Schuhen und Brandsohlen vorgesehenen Struktursohlen erstrecken sich im allgemeinen wenigstens über im wesentlichen den gesamten Vorderfußbereich, vorzugsweise über im wesentlichen die gesamte Fußsohlenfläche oder den ge¬ samten FußaufStandsbereich, wobei die jeweilige Erstreckung von der jeweiligen Art und Anwendung des Schuhs abhängt, in dem die Brandsohle nach der Erfindung verwendet wird. Wenn diese Brandsohle, um nur eines von vielen möglichen Beispielen zu geben, beispielsweise in Damenpumps verwendet wird, die ho¬ he Absätze mit einem vom Boden beabstandeten Mittelfußbe-reich haben, so erstreckt sich hier die erfindungsgemaß ausge¬ bildete Brandsohle im allgemeinen nur über den Vorderfußbe¬ reich, der beim Laufen m elastischem Kontakt mit dem Boden kommt .
Die in den Ausführungsformen der Figuren 1 bis 19 vorgesehene Struktursohle, die die vorgenannte Grundstruktur besitzt, ist weiter bevorzugt emstuckig aus hartem, elastischem Plattenma- terial, vorzugsweise Federstahl , von gleichförmiger Dicke aus¬ gebildet und quer zur Sohlenlangsrichtung profiliert, wobei sich die auf diese Weise gebildete Querprofilierung, die m den Figuren 2 bis 8 und 10 im Querschnitt schematisch darge¬ stellt ist, wenigstens über im wesentlichen den gesamten Vor- derfußbereich, vorzugsweise über im wesentlichen die gesamte Fußsohlenflache oder im wesentlichen über den gesamten Fußauf- standsbereich erstreckt und sich periodisch wiederholt, sowie rillen-, riefen-, rippen- , rinnen-, wellen-, sicken- , maan- der-, maanderahnlich- , zick-zack- oder trapezförmig ausgebil¬
In den nachstehend anhand der Figuren der Zeichnung beschrie¬ benen Ausfuhrungsformen der Erfindung hat die jeweilige Struk¬ tursohle aus Darstellungsgrunden ein im Schnitt (der etwa in Längsrichtung der Struktursohle ausgeführt ist) wellenförmi¬ ges, bevorzugt sinuswellenförmiges, Profil aus Federstahl, das sich im übrigen in der Praxis ausgezeichnet bewährt hat . Es kann jedoch stattdessen auch jede andere der vorgenannten Pro- filierungsarten oder auch eine nichtgenannte Profilierungsart, durch die eine querstabile und längsflexible Struktur der Struktursohle sichergestellt wird, vorgesehen sein.
Außerdem kann, obwohl das nur in den Figuren 1 und 8 gezeigt ist, jede der in den übrigen Figuren gezeigten erfindungsgemä¬ ßen Brandsohlen einen zumindest mit dem Rand der Struktursohle 1 verbundenen und sich über diesen Rand hinaus erstreckenden Randbereich 2, vorzugsweise aus weichem Material, vorzugsweise elastischem Federmaterial, z.B. Gummi, Kautschuk, Elastomer o.dgl., faserverstärkt oder nicht, aufweisen, der dazu geeig¬ net ist, bei der Herstellung eines Schuhs das Schuhobermate¬ rial 3 (siehe Figur 8) zu überlappen und in dem Überlappungs¬ bereich 4 fest mit dem Schuhobermaterial so verbunden zu wer¬ den, daß die Einheit aus Brandsohle 5 und Schuhobermaterial 3 eine selbsttragende Schuhstruktur bildet, wie oben dargelegt. Hierbei ist der Randbereich 2 vorzugsweise im Querschnitt nach außen hin sich verjüngend und/oder bogenförmig nach oben, d.h. fußwärts, zu verlaufend ausgebildet, wie in Figur 8 gezeigt ist, wobei der Randbereich 2 vorzugsweise durchgehend um den Umfang der Struktursohle herum vorgesehen ist, wie die Figur 1 zeigt, was aber von der Art und der Anwendung des jeweiligen Schuhs abhängt, so daß ein solcher Randbereich beispielsweise bei Brandsohlen für die oben erwähnten Damenpumps nur im Vor¬ derfußbereich nach dem Schuhäußeren hin vorgesehen zu sein braucht. Wenn dagegen die Brandsohle nach der Erfindung in konventioneller Weise in die jeweilige Schuhstruktur inte¬ griert werden soll, kann ein solcher Randbereich 2 weggelassen sein, und zwar auch bei den Brandsohlen 5, die gemäß den Figu¬ ren 1 und 8 mit einem solchen Randbereich 2 dargestellt sind.
Es sei nun auf die verschiedenen, in den Figuren 1 bis 10 dar¬ gestellten Ausführungsformen erfindungsgemäßer Brandsohlen nä- her eingegangen, die sich, abgesehen von den weiter unten noch dargelegten Unterschieden, im wesentlichen durch die Anordnung und Ausbildung der Dämpfungselemente aus weichem, elastischem, insbesondere gummielastischem, Federmaterial unterscheiden:
Gemäß der Figur 1 sind die Dämpfungselemente 6 als diskrete, stückige, regelmäßig geformte Dämpfungskörper, beispielsweise Kugeln, Würfel, Quader und Sechseckprismen, ausgebildet, wel¬ che in den durch die Querprofilierung gebildeten Vertiefungen 7 lose angeordnet oder fest angebracht sind.
In Figur 1 sind aus Darstellungsgründen solche Dämpfungsele¬ mente 6 nur in einigen der Vertiefungen 7 gezeigt, sie können jedoch in allen Vertiefungen vorgesehen sein. Weiterhin sind in Figur 1 verschiedene Formen von stückigen Dämpfungskörpern in ein- und derselben Brandsohle 5 gezeigt, obwohl es auch möglich ist, in ein- und derselben Brandsohle mehr oder weni¬ ger Arten von Dämpfungskörperformen, als in Figur 1 gezeigt, zu verwenden, z.B. auch nur eine einzige Dämpfungskörperform, wie beispielsweise Kugeln. Außerdem können in ein- und dersel¬ ben Vertiefung 7 abweichend von der Darstellung der Figur 1 unterschiedlich geformte Dämpfungskörper nebeneinander ange¬ ordnet sein. Schließlich können zwischen den größeren stücki¬ gen Dämpfungselementen 6, die auf den Böden der Vertiefungen 7 ruhen, zusätzlich kleinere Dämpfungselemente 8 in Form von diskreten, stückigen Dämpfungskörpern, wie beispielsweise Ku¬ geln, angeordnet sein, wie sie in Figur 2 gestrichelt angedeu¬ tet sind.
Wie die Figur 2 weiter zeigt, sind in der dort dargestellten Ausfuhrungsform im Gegensatz zu den Vertiefungen 7 der Ober¬ seite der Struktursohle 1 die Vertiefungen 9 der Unterseite der Struktursohle 1 mit einem Ausfüllmaterial 10 ausgefüllt, das vorzugsweise ein weiches, elastisches, insbesondere gummi- elastisches, Federmaterial ist und dessen bodenwärts gerichte¬ te Oberfläche 11 eben ist und außerhalb des Niveaus des Quer¬ schnitts der Struktursohle 1 liegt, so daß das Ausfüllmate- rial 10 bodenwärts über das Niveau der nach unten gerichteten Erhöhungen 12 der Struktursohle hinausgeht .
Nicht nur die Dämpfungselemente 6 - und gegebenenfalls 8 - in der Ausführungsform nach Figur 2, sondern auch die weiter un¬ ten beschriebenen Dämpfungselemente der Ausführungsformen nach den Figuren 3 bis 10 sind so ausgebildet und/oder angeordnet, daß sie auf der Ober- und/oder Unterseite der Brandsohle als - gegenüber dem Material der Struktursohle - weiche, elastisch nachgiebige, diskrete Vorsprünge über die Ober- und/oder Un¬ terseite der Struktursohle 1 bzw. über die Querschnittsfläche der Struktursohle 1 vorstehen, auf welche Weise durch die Er¬ findung ein von der Struktursohle 1 als Chassis getragenes dreidimensionales Dämpfungssystem zur Verfügung gestellt wird, worauf weiter unten nach Erläuterung der übrigen Ausführungs¬ formen der Erfindung noch näher eingegangen wird.
Es sei wieder auf Figur 2 Bezug genommen, wonach über den von den Dämpfungselementen 6 - und gegebenenfalls 8 - gebildeten, über die Querschnittsfläche der Struktursohle 1 hinausragenden Vorsprüngen eine Abdeckung 13 angeordnet ist, welche die - in Figur 1 weggelassene - Oberseite der Brandsohle 5 bildet und die Funktion eines Fußbetts oder eines Trägers für ein aus¬ wechselbares Fußbett haben kann. Diese Abdeckung 12 ist am Rand der Brandsohle 5 vorzugsweise luftdicht mit der Struktur¬ sohle 1 verbunden, so daß die Zwischenräume zwischen den Dämp¬ fungselementen 6 - und gegebenenfalls 8 - insgesamt eine ge¬ schlossene Luftkammer bilden, die ebenfalls als Dämpfungsorgan wirkt .
Schließlich ist in der Ausführungsform der Figur 2 auf der Un¬ terseite der Brandsohle, welche durch die ebene Oberfläche 11 des Auεfüllmaterials 10 gebildet wird, eine Laufsohle 14 mit Laufsohlenvorsprüngen 15, die einen LaufSohlenprofil bilden, angebracht, z.B. aufvulkanisiert oder aufgeklebt. Je nach der jeweiligen Schuhart und dem vorgesehenen Anwendungszweck des Schuhs kann die Laufsohle 14 auch weggelassen sein oder von der Ausfüllmasse 10 oder auf der Unterseite der Struktursohle vorgesehenen Dämpfungselementen - die anhand der folgenden Fi¬ guren noch erläutert werden - gebildet sein.
Außerdem sei noch darauf hingewiesen, daß die als stückige Dämpfungskörper ausgebildeten Dämpfungselemente 6 und 8, an¬ ders als gemäß der Darstellung der Figur 1, auch stabartige Dämpfungselemente sein können, die sich über die gesamte je¬ weilige Breite der Struktursohle 1 erstrecken, so daß also z.B. die Dämpfungskörper 6 und 8 in Figur 2 Stäbe von kreis¬ förmigem Querschnitt sein können, welche sich über die ganze Länge der jeweiligen Vertiefung 7 erstrecken. Solche stabarti¬ gen Dämpfungselemente können außerdem mit quer zu deren Längs¬ richtung verlaufenden Vertiefungen versehen sein, die dann ähnlich wie die Zwischenräume zwischen aneinander stoßenden Kugeln, welche in ein- und derselben Vertiefung 7 angeordnet sind, wirken. Dasselbe gilt auch für Dämpfungselemente, die gemäß den Figuren 4 bis 8 und 10 als mit der Struktursohle 1 integrale Vorsprünge ausgebildet sind, die bevorzugt jeweils über die ganze Breite der Struktursohle verlaufen. Wenn in solchen Vorsprüngen quer zur Längsrichtung derselben Vertie¬ fungen vorgesehen sind, so können die Vertiefungen in benach¬ barten Vorsprüngen auch gegeneinander versetzt sein.
Die in Figur 3 gezeigte Ausführungsform einer erfindungsgemä¬ ßen Brandsohle unterscheidet sich von derjenigen nach Figur 2 im wesentlichen dadurch, daß auch in den Vertiefungen 9 der Unterseite der Struktursohle 1 Dämpfungselemente 16 in der Form von diskreten, stückigen Dämpfungskörpern lose angeordnet oder fest angebracht sind, deren untere Bereiche weiche, ela¬ stisch nachgiebige, diskrete Vorsprünge bilden, welche über die Unterseite der Struktursohle 1 bzw. nach unten über die Querschnittsflache der Struktursohle 1 vorstehen.
Im übrigen gilt für die Figur 3 die zu den Figuren 1 und 2 ge¬ gebene Beschreibung, wobei noch zu ergänzen ist, daß in Figur 3 nicht nur auf der Oberseite der Struktursohle, sondern auch auf deren Unterseite eine dämpfende Luftkammer zwischen den Dämpfungselementen 16 gebildet wird, wie das in Verbindung mit Figur 2 für die Oberseite beschrieben wurde, wozu die Laufsoh¬ le 14 luftdicht mit dem Rand der Struktursohle 1 verbunden wird.
Die in Figur 4 gezeigte Ausführungsform der Brandsohle 5 un¬ terscheidet sich von derjenigen nach Figur 3 dadurch, daß hier die Dämpfungselemente 17 auf der Unterseite der Struktursohle 1 als Vorsprünge ausgebildet sind, die mit der Struktursohle 1 integral sind, indem sie beispielsweise auf die Struktursohle 1 aufvulkanisiert oder aufgeklebt sind. Außerdem sind hier die Dämpfungselemente 17 - im Gegensatz zur Figur 3 - auf den nach unten gerichteten Erhöhungen 18 der Struktursohle 1 vorgese¬ hen, so daß sich insoweit andere Dämpfungseigenschaften erge¬ ben als im Falle der Figur 3, wo die Dämpfungselemente 16 in den nach unten gerichteten Vertiefungen 9 der Struktursohle 1 angeordnet sind. In beiden Fällen jedoch, d.h. sowohl in Figur 3 als auch in Figur 4, sind die auf der Unterseite der Struk¬ tursohle 1 vorgesehenen Dämpfungselemente 16 bzw. 17 über den Laufsohlenvorsprüngen 15 angeordnet, so daß die auf die Lauf- sohlenvorsprünge 15 wirkenden Stöße und Vibrationen zur Dämp¬ fung direkt auf die Dämpfungselemente 16 bzw. 17 übertragen werden. In Abhängigkeit von der Art und Anwendung des jeweili¬ gen Schuhs kann jedoch die Laufsohle 14 auch eine flache Lauf- sohle sein.
Wenn in Figur 4 Vorsprünge in Sohlenquerrichtung durchgehend mit der Laufsohle 14 in Kontakt oder durch Verklebung oder durch Vulkanisieren verbunden sind, können diskrete Luftkam¬ mern 19 als Dämpfungskammern gebildet werden, wenn diese an den seitlichen Rändern der Struktursohle abgeschlossen sind. Entsprechendes gilt für die Figuren 2 und 3 für den Fall, daß die Dämpfungselemente 6 bzw. 16 als stabartige Dämpfungskörper ausgebildet und über die gesamte Breite der Struktursohle mit der oberen Abdeckung 13 bzw. der Laufsohle 14 verbunden sind. Gemäß den Figuren 5 bis 8 und 10 sind die auf der Ober- und Unterseite der Struktursohle 1 vorgesehenen Dämpfungselemente als Vorsprünge je eines auf der Ober- und der Unterseite der Struktursohle 1 fest angebrachten, z.B. aufvulkanisierten und aufgeklebten, Überzugs aus - gegenüber der Härte der Struktur¬ sohle 1 - weichem, elastischem, insbesondere gummielastischem, Federmaterial ausgebildet, wobei natürlich auch die Zwischen¬ bereiche dieses jeweiligen Überzugs zwischen den Vorsprüngen in Zusammenwirkung mit diesen Vorsprüngen dämpfend wirken, wo¬ bei die unterschiedlichen Ausbildungen in den vorgenannten Fi¬ guren wie folgt sind:
(a) Gemäß Figur 5 sind die von den Dämpfungselementen 20 auf der Oberseite der Struktursohle 1 gebildeten Vorsprünge nur über den Vertiefungen 7 der Oberseite vorgesehen, und auch die von den Dämpfungselementen 21 auf der Unterseite der Struktursohle 1 gebildeten Vorsprünge sind über den Vertiefungen 9 der Unterseite der Struktursohle 1 ange¬ ordnet .
(b) In Figur 6 sind die von den Dämpfungselementen 22 gebil¬ deten Vorsprünge über den Erhöhungen 18 auf der Oberseite der Struktursohle 1 vorgesehen, und die von den Dämp¬ fungselementen 23 gebildeten Vorsprünge sind über den Er¬ höhungen 12 auf der Unterseite der Struktursohle 1 an¬ geordnet .
(c) In Figur 7 sind die von den Dämpfungselementen 24 gebil¬ deten Vorsprünge über den Vertiefungen 7 auf der Ober¬ seite der Struktursohle 1 ausgebildet, und die von den Dämpfungselementen 25 gebildeten Vorsprünge sind über den Erhöhungen 12 auf der Unterseite der Struktursohle 1 vor¬ gesehen.
(d) In Figur 8 sind die von den Dämpfungselementen 26 gebil¬ deten Vorsprünge über den Erhöhungen 18 auf der Oberseite der Struktursohle 1 ausgebildet, und die von den Dämp- fungselementen 27 gebildeten Vorsprünge sind über den Vertiefungen 9 auf der Unterseite der Struktursohle 1 an¬ geordnet .
(e) Schließlich sind in Figur 10 die von den Dämpfungselemen¬ ten 29 gebildeten Vorsprünge abwechselnd über den Vertie¬ fungen 7 und den Erhöhungen 18 auf der Oberseite der Struktursohle 1 ausgebildet, und die auf der Unterseite von den Dämpfungselementen 30 gebildeten Vorsprünge sind abwechselnd über den Vertiefungen 9 und Erhöhungen 12 der Unterseite der Struktursohle 1 angeordnet .
Auf diese Weise läßt sich, wie die vorstehenden Beispiele zei¬ gen, mit denen die vorhandenen Möglichkeiten keineswegs ausge¬ schöpft sind, je nach Art und Anwendung des jeweiligen Schuhs eine unterschiedliche Dämpfung und Bettung fußwärts und eine demgegenüber gleichartige oder unterschiedliche Dämpfung bo¬ denwärts, und zwar jeweils dreidimensional, erzielen, gemäß Figur 5 sowohl fußwärts als auch bodenwärts eine Dämpfung in der Sickentiefe, in Figur 6 sowohl fußwärts als auch boden¬ wärts eine Dämpfung in der Sickenhöhe, in Figur 7 fußwärts ei¬ ne Dämpfung in der Sickentiefe und bodenwärts eine Dämpfung in der Sickenhöhe, in Figur 8 fußwärts eine Dämpfung in der Sik- kenhöhe und bodenwärts eine Dämpfung in der Sickentiefe, und schließlich in Figur 10 fußwärts und bodenwärts sowohl eine Dämpfung in der Sickenhöhe als auch in der Sickentiefe, wobei in allen Fällen die Struktursohle 1 als zwar federelastisches aber hartes Trägerchassis für die Dämpfungselemente dient, welche dieselben hinsichtlich ihrer Dämpfungsbewegungen von¬ einander trennt .
Die Dämpfungselemente können auf der Ober- und/oder Unterseite der Struktursohle 1 in ihrer Form, Dichte, Elastizität, Rück¬ stellkraft, Shore-Härte u.dgl. in unterschiedlichen Bereichen unterschiedlich ausgebildet und/oder angeordnet sein, so daß sich fußwärts diskrete Bereiche mit unterschiedlichen Dämp- fungs- und/ oder Fußbettungseigenschaften, wie beispielsweise mit unterschiedlichen Rückstellkräften, wie sie in Figur 9 als Beispiel angegeben sind, und/oder bodenwärts diskrete Bereiche mit unterschiedlichen Dämpfungs- und/oder Bodenkontaktierungs- eigenschaften ergeben.
Auch innerhalb ein- und desselben Flächenbereichs der Struk¬ tur- bzw. Brandsohle können Dämpfungselemente mit unterschied¬ lichen Weichheits- bzw. Härtegraden (beispielsweise unter¬ schiedlichen Shore-Härten) vorgesehen sein, wobei beispiels¬ weise, bevorzugt in ein- und demselben Flächenbereich, die von den weicheren Dämpfungselementen gebildeten Vorsprünge weiter aus dem Querschnittsbereich der Struktursohle vorstehen können als die von den härteren Dämpfungselementen gebildeten Vor¬ sprünge, so daß sich eine progressive Dämpfung ergibt.
Mit der Erfindung wird so ein dreidimensionales Dämpfungssy¬ stem für Schuhe zur Verfügung gestellt
(a) mit beliebig wählbarer Druckverteilung,
(b) mit dämpfenden Luftkammern,
(c) mit auswechselbarem bzw. von Schuh zu Schuh beliebig wählbarem Profil,
(d) mit auswechselbarem bzw. von Schuh zu Schuh wählbarem Fußbett, das beispielsweise innerhalb von zwei bis drei Schuhweiten ausgewählt werden kann,
(e) mit beliebig einstellbaren Dämpfungscharakteristika in allen drei dimensioneilen Richtungen und in beliebig wählbaren Flächenbereichen für alle Sport- und Gebrauchs- arten, insbesondere durch Verwendung von Dämpfungselemen¬ ten mit den verschiedensten Shore-Härten, Widerstands¬ kräften und/oder Rückstellkräften, (f) mit je nach dem Anwendungszweck wählbaren Leistungsstär¬ ken, insbesondere Querstabilitätsgraden und Längsflexibi¬ litätsgraden gemäß den in unterschiedlichster Weise wähl¬ baren Ausbildungen der Struktursohle, insbesondere Feder¬ stahlsohle, hinsichtlich deren Stärke, Härtegrad, Elasti¬ zität und anderen Materialeigenschaften, und
(g) mit einer maximalen Gesamthöhe der Brandsohle, die sehr gering ist, nämlich vorzugsweise maximal 3 mm beträgt, wobei sich beispielsweise bei einer Fußbett-Einlegesohle von 1,5 mm Dicke, einer Laufsohle von 1,5 mm Dicke und einem darauf befindlichen Laufsohlenprofil von 0,5 mm Dicke eine Gesamthöhe zwischen Boden und Fußsohle von nur 6,5 mm ergibt.
Mit der Erfindung wird gleichzeitig für den Schuhhersteller ein Baukastensystem zur Herstellung der unterschiedlichsten Sport- und anderen Gebrauchsschuhe zur Verfügung gestellt, um¬ fassend:
(1) ein Fußbett, das in den verschiedenen Weiten auswechsel- bzw. wählbar ist,
(2) eine Brandsohle, die einerseits ein in verschiedenster Weise konzipierbares Dämpfungs- und Bettungssystem zum Fuß hin hat, und andererseits ein davon weitestgehend un¬ abhängiges sowie mechanisch entkoppeltes und ebenfalls in verschiedenster Weise gestaltbares Dämpfungs- und Kontak- tierungssystem zum Boden hin aufweist, und
(3) eine Laufsohle, deren Profil (einschließlich der Möglich¬ keit einer glatten Laufsohle) für jede Sport- und son¬ stige Gebrauchsart herstellungsmäßig auswechselbar ist, indem beispielsweise ein Stempelsystem vom Formeήbauer für die Herstellung der verschiedenen Profile vorgesehen sein kann. Des weiteren ist die Erfindung auch hinsichtlich der Biomecha¬ nik besonders vorteilhaft, und zwar insbesondere aus den fol¬ genden Gründen:
Im normalen Schuhwerk ohne Struktursohle aus hartem, elasti¬ schem Federmaterial, beispielsweise Federstahl, von querstabi¬ ler und längsflexibler Struktur beeinflussen sich die fußwärts vorgesehenen Dämpfungs- und Bettungsmittel und die bodenwärts angeordneten Dämpfungs- und Bodenkontaktierungsmittel mecha¬ nisch gegenseitig so stark, daß ihre fußwärtigen und bodenwär- tigen Wirkungen nicht voneinander trennbar sind. Das führt zu einer negativen Beeinflussung der Fußanatomie und Fußbiomecha¬ nik, z.B. durch Schwimmen der Ferse, verstärkte Pronation, verstärktes Durchbrechen des Mittelfußes bei Entwicklung eines entzündlichen Spreizfußes und Verlust an Fortbewegungsenergie.
Mit der Erfindung werden durch die Kombination einer Struktur¬ sohle aus hartem, elastischem Federmaterial, z.B. Federstahl, von querstabiler und längsflexibler Struktur mit Dämpfungsele¬ menten aus demgegenüber weichem, elastischem Federmaterial, die auf der als Chassis für dieselben wirkenden Struktursohle derart vorgesehen sind, daß sie diskrete Vorsprünge ausbilden, die über die Querschnittsfläche der Struktursohle vorstehen, das fußwärtige Dämpfungs- und Bettungssystem und das bodenwär- tige Dämpfungs- und Bodenkontaktierungssystem mechanisch ent¬ koppelt und damit weitestgehend unabhängig voneinander ge¬ macht, was es ermöglicht, die fußwärtigen Dämpfungs- und Bet¬ tungseigenschaften unabhängig von den bodenwärtigen Dämpfungs- und Bodenkontaktierungseigenschaften zu optimieren, so daß die Anatomie des belasteten Fußes und deren biomechanische Bewe¬ gungsabläufe nicht negativ beeinflußt, sondern vielmehr opti¬ mal unterstützt werden. Dieses verhindert u.a. einen Energie¬ verlust, da eine Deformation des Fußes durch Deformation des Schuhs bzw. der Lauffläche nicht mehr stattfindet.
Die Tatsache, daß durch die Erfindung die dem Fuß zugewandte Fläche der Dämpfungselemente eine dem Fußfettkörper angepaßte Shore-Härte aufweisen kann, bedeutet eine Simulierung der ana¬ tomischen Verhältnisse des Fußfettes, welches die außerordent¬ lich wichtige Aufgabe hat, den auf den Fuß treffenden Stoß aufzunehmen, zu dämpfen und den Druck auf die Knochen zu ver¬ teilen.
In der menschlichen Ferse liegen nämlich in starken bindegewe- big abgegrenzten Kammern kugelartige Fettkörper, die die Auf¬ gabe haben, auftreffende Stöße aufzunehmen und durch Verfor¬ mungsenergie zu dämpfen und die wirkenden Kräfte an den Kno¬ chen weiterzugeben, ohne daß die für die Fortbewegung wichti¬ gen Strukturen deformiert werden. Die fußwärts auf der Struk¬ tursohle vorgesehenen Dämpfungselemente, die Fußbettungseigen¬ schaften besitzen, erweitern somit den anatomischen Aufbau der Ferse. Damit wird die fußwärts liegende Schicht der Dämpfungs- elemente in der erfindungsgemäßen Brandsohle ein Element der physiologischen Fersenbettung, indem sie gewissermaßen das Fersenfettpolster nach unten zu fortsetzt .
Mit der Erfindung wird eine Brandsohle zur Verfügung gestellt, die eine Struktursohle aus hartem, elastischem Federmaterial von querstabiler und längsflexibler Struktur und Dämpfungsele¬ mente aus demgegenüber weichem, elastischem Federmaterial um¬ faßt, wobei die Dämpfungselemente auf der Ober- und/oder Un¬ terseite der Struktursohle vorgesehen sind und zumindest teil¬ weise als elastisch nachgiebige, diskrete Vorsprünge über die Ober- und/oder Unterseite, insbesondere die Querschnittsfla¬ che, der Struktursohle vorstehen.
Der in Figur 17 in einer Querschnittsansicht längs der Linie I-I der Figur 11 teilweise, d.h. nur im Bereich der Brandsohle und des unteren Teils des Schuhobermaterials, gezeigte Schuh gemäß einer Ausführungsform der Erfindung und der in Figur 18 in auseinandergezogener Darstellung, ebenfalls in einem Quer¬ schnitt, ähnlich der Figur 17, gezeigte und durch eine Ein¬ legesohle und eine Laufsohle ergänzte Schuh gemäß einer Aus¬ führungsform der Erfindung umfaßt folgendes: (a) eine Brandsohle 101, die eine Struktursohle als Innen¬ sohle 102 aus hartem, elastischem Federmaterial von quer¬ stabiler und längsflexibler Struktur und eine Außensohle 103 aus demgegenüber weichem, flexiblem Ummantelungsma¬ terial aufweist, wobei die Innensohle 102 formschlüssig in der Außensohle 103 eingebettet ist, die sich ihrer¬ seits über die Umrandung 102a (siehe insbesondere auch Figur 11) der Innensohle 102 hinaus erstreckt;
(b) em Schuhobermaterial 105, das zusammen mit der Brandsoh¬ le 101 das Schuhinnere 106 begrenzt;
wobei der sich über die Struktur- bzw. Innensohle 102 hinaus erstreckende Randbereich 104 der Außensohle 103 das Schuhober¬ material 105 überlappt und im Überlappungsbereich 107 (siehe insbesondere Figur 16 und 17) fest mit dem Schuhobermaterial 105 verbunden ist.
Wie die Figuren 13, 14, 17 und 18 zeigen, sind das Schuhober¬ material 105 und die Brandsohle 101 im Ubei lappungsbereich 107 im Querschnitt gegensinnig verjüngt, indem der Randbereich 104 der Außensohle 103 und der Randbereich 108 des damit zu ver¬ bindenden Schuhobermaterials 105 abgeschrägt sind.
Weiter verlaufen vorliegend die Materialien des Schuhobermate¬ rials 105 und der Brandsohle 101 bzw. der Außensohle im Über¬ lappungsbereich 107 der Ausführungsform eines Schuhs nach der Erfindung gemäß Figur 18 im Querschnitt bogenförmig. In den vorliegend dargestellten Ausführungsformen sind das Schuhober¬ material 105 und die Brandsohle 101 im Uberlappungsbereich 107 durch Verklebung miteinander verbunden.
Außerdem ist die Brandsohle 101 in der vorliegenden Ausfüh¬ rungsform, wie die Figuren 11, 12, 13 und 16 bis 18 zeigen, mit Ausnahme des Randbereichs 104 planar. Gemäß der Figur 18 ist außen auf die Brandsohle 102 eine Lauf- sohle 119 aufgebracht (die vorliegend nur im auseinandergezo¬ genen Zustand dargestellt ist) .
Die Struktur- bzw. Innensohle 102 hat, wie auch die obige Struktursohle 1, vorliegend bevorzugt die folgenden Merkmale:
(a) die Struktur- bzw. Innensohle 102 erstreckt sich über im wesentlichen den gesamten Fußbereich, insbesondere im we¬ sentlichen den gesamten FußaufStandsbereich (dort, wo der Fuß bei ebenem Boden in normaler Fußhaltung auf dem Boden aufsteht) ;
(b) die Struktur- bzw. Innensohle 102 ist einstückig aus har¬ tem, elastischem Plattenmaterial von gleichförmiger Dicke ausgebildet ;
(c) die Struktur- bzw. Innensohle 102 ist quer zur Sohlen¬ längsrichtung profiliert (siehe insbesondere Figur 12) ;
(d) die Querprofilierung 110 erstreckt sich im wesentlichen über den gesamten Bereich der Innensohle 102;
(e) das federnde Plattenmaterial weist eine rillen-, riefen-, rippen- , rinnen-, wellen-, sicken-, mäander-, mäanderähn¬ lich-, zick-zack- oder trapezförmige Querprofilierung 10 auf; und
(f) die Querprofilierung 110 wiederholt sich periodisch, und zwar, wie besonders deutlich aus Figur 12, aber auch aus den Figuren 13, 14 und 16 bis 18 ersichtlich ist, in Wie¬ derholungsintervallen, die gegenüber der Längserstreckung der Struktur- bzw. Innensohle 102 klein sind. Vorzugswei¬ se hat für den normalen gesunden Fuß die Querprofilierung einen Winkel im Bereich von 74 bis 85 Grad zur Längsrich¬ tung, besonders bevorzugt beträgt dieser Winkel 77 Grad. In der vorliegenden Ausführungsform ist der sich über die In¬ nensohle 102 hinaus erstreckende Randbereich 104 um den ge¬ samten Rand der Brandsohle 101 umlaufend und um den gesamten Rand der Brandsohle 101 herum fest mit dem Schuhobermaterial 105, beispielsweise durch Verkleben, verbunden.
Eine bevorzugte Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfah¬ rens zur Herstellung eines Schuhs nach der Erfindung umfaßt folgendes :
(a) Herstellen einer Brandsohle 5 oder 101 der Art, wie oben unter Bezugnahme auf die Figuren der Zeichnung beschrie¬ ben und erläutert worden ist;
(b) Herstellen eines Schuhobermaterials 105, wie das eben¬ falls vorstehend unter Bezugnahme auf der Zeichnung er¬ läutert worden ist;
(c) Anordnen der Brandsohle 5 oder 101 und des Schuhobermate¬ rials 105 auf einem Leisten 111, wie aus Figur 16 er¬ sichtlich ist;
(d) Anzwicken des Schuhobermaterials 105 derart, daß es den sich über die Struktur- bzw. Innensohle 1 bzw. 102 hinaus erstreckenden Randbereich 2 bzw. 104 der Außensohle 3 bzw. der Brandsohle 5 überlappt, wie in Figur 8 und 16 gezeigt ist; und
(e) festes Verbinden des Schuhobermaterials 105 und der Brandsohle 5 bzw. 101 miteinander im Überlappungsbereich 4 bzw. 107, wie in Figur 8, 16 und 17 gezeigt ist.
In der vorliegenden Ausführungsform des erfindungsgemäßen Ver¬ fahrens ist der Brandsohlenrandbereich 2 bzw. 104 vor dem fe¬ sten Verbindung mit dem Schuhobermaterial 3 bzw. 105 verjüngt worden, wie die Figuren 8, 13 und 14 zeigen, und nach dem vor¬ liegend vorgesehenen Verkleben von Schuhobermaterial 3 bzw. 105 und Brandsohle 5 bzw. 101 wird, wie aus den Figuren 16 und 17 (siehe insbesondere die gestrichelte Linie in Figur 16) er¬ sichtlich ist, das Schuhobermaterial 105 ebenfalls verjüngt, so daß sich, wie die Figur 8 und 17 veranschaulicht, ein glat¬ ter und im Querschnitt nahezu verdickungsloser Verbindungsbe¬ reich zwischen Schuhobermaterial 3 bzw. 105 und Brandsohle 5 bzw. 101 ergibt. Wie weiter die Figuren 14, 15 und 16 zeigen, weist der Leisten 111 eine ebene Unterfläche 112 auf, an wel¬ che die vorliegend planare Brandsohle 101 angelegt wird, bevor das Schuhobermaterial 105 angezwickt wird. Wenn die innensei- tige Oberfläche der Brandsohle 5 uneben ist, kann der Leisten 111 eine daran angepaßte Unterfläche 112 haben.
Aus Figur 18 ist außerdem eine Einlegesohle 113 ersichtlich, deren Dicke dem zusätzlich auf der Leiste 111 vorgesehene Lei- stenteil 114 entspricht, und es ist weiter eine Laufsohle 115 gemäß Figur 18 vorgesehen, die mit der Brandsohle 1 durch Ver¬ kleben verbunden wird.
Die Grundidee für den Aufbau eines Schuhes mit einer quersta¬ bilen und längsflexiblen Brandsohle besteht darin, dem jewei¬ ligen Fuß ein optimiertes Verbindungsglied zum Boden anzubie¬ ten. Dieses Verbindungsglied ermöglicht die Funktionsfähigkeit des Bewegungsapparates in natürlicher Form und garantiert da¬ bei die Stand-, Geh-, Tritt- und Führungssicherheit mit Dämp¬ fungseigenschaften und Paßgenauigkeit im Ablauf der Bewegungs- Vorgänge mit dem Boden.
In der aus Struktur- bzw. Innensohle 1 bzw. 102 und Außensohle 10 bzw. 103 oder Dämpfungselementen sowie gegebenenfalls einer oberen und/oder unteren Abdeckung bestehenden Brandsohle 5 bzw. 101 sind die Phänomene Stabilität, Trittsicherheit und Führungseigenschaft m die Struktur- bzw. Innensohle 1 bzw. 102 integriert, die Eigenschaft Dampfung und Bettung durch die oberen Dämpfungselemente 6, 8, 16, 17, 20-30 oder die Außen¬ sohle 10, 103 auf die Struktur- bzw. Innensohle 1 bzw. 102 in¬ tegriert, die Eigenschaft Paßform m einem zu bestimmenden Schaft durch die oberen Dämpfungselemente oder die Außensohle 103 und gegebenenfalls eine obere Abdeckung 13, 113 an die Struktur- bzw. Innensohle integriert, und die Eigenschaft Füh¬ rung ist durch die Außensohle 10, 103 oder die unteren Dämp¬ fungselemente unter die Struktur- bzw. Innensohle 1 bzw. 102 integriert und kann gegebenenfalls durch eine Laufsohle 14 bzw. 9 ergänzt werden.
Das System kann einem gesunden Fuß auf einen optimierten Un¬ tergrund einen barfußähnlichen Lauf ermöglichen und gestatten und einem erkrankten Fuß Funktionen zurückgeben, so daß für diesen ein dem natürlichen Barfußlauf ähnelnder Gang ermög¬ licht wird.
Die bevorzugt aus Federstahl bestehende Struktur- bzw. Innen¬ sohle 1 bzw. 102 erfüllt zusammen mit den Dämpfungselementen 6, 8, 16, 17, 20-30 und/oder der Außensohle 10, 103 einen neu¬ en Zweck. Sie bildet nicht nur die Basis, auf die man den Schaft aus dem Schuhobermaterial 3, 105 und die Laufsohle 14, 109 bezieht und auf die man eine Einlegesohle 13, 113 legt, sondern die Brandsohle 5, 101 ist das bestimmende Element des erfindungsgemäßen Schuhes. Die Umrißform der Struktur- bzw. Federstahlsohle 1 bzw. 102 orientiert sich an der gewünschten Sohlenform und Sohlengröße. Die Einstellung der Querriffelung soll im Vorfußbereich der Ballenlinie entsprechen. Die Struk¬ tur- bzw. Innensohle 1 bzw. 102 kann mit einer halben Außen¬ sohle 10 oder einer ganzen Außensohle 103, die bevorzugt aus einem schleifbaren und klebbaren Material ist, ummantelt sein. Im vorstehenden Sinne bilden auch die Dämpfungselemente der Figuren 5-8 und 10 eine die Struktursohle 1 ganz ummantelnde Außensohle .
Die Struktur- bzw. Innensohle 1, 102 erfaßt in ihrer Ausdeh¬ nung die maximalen Belastungszonen des Fußes, dabei ist zu be¬ denken, daß der Umriß des Fußes größer ist als der Umriß der durch die Struktur- bzw. Innensohle 1, 102 zu erfassenden ma¬ ximalen Druckzonen des menschlichen Fußes (Figuren 11 und 12) . Dieser Umstand kann dazu genutzt werden, die Struktur- bzw. Innensohle 1, 102 nicht bis zum Sohlenaußenrand 116 laufen zu lassen, sondern sie vom Sohlenrand 116 sohleneinwärts zurück¬ stehen zu lassen.
Grob gesagt gilt, daß die Struktur- bzw. Innensohle 1, 102, vorzugsweise als Federstahl-Inlet, allseits um 10-15%, bevor¬ zugt um 12% des Abstandes zwischen den Sohlenaußenseiten 116 längs der Sohlenlänge in den Punkten A, B (Figur 11) und längs der Sohlenbreite der Brandsohle 5 bzw. der Außensohle 103, in den Punkten E, F, G, H, K, L und Z auf der entsprechenden Kon¬ struktionslinie reduziert sein kann, so daß sich der Randbe¬ reich 2 bzw. 104 auf diese Weise ergibt. Zugrundegelegt werden muß daε Brandsohlen-Schema nach AK 64.
Im Bereich der Struktursohle bzw. des Federstahl-Inlets 1, 102 der Brandsohle 5, 101 kann die Oberfläche plan sein, im Be¬ reich 2, 104 des federstahlfreien bzw. Struktursohlenfreien Bereichs der Brandsohle 5, 101 kann diese leicht schräg zur Schaftεeite hin verlaufen, abgeschliffen werden, um Raum für den Zwickeinschlag 117 (siehe Figur 16) herzustellen.
Die Brandsohle 5, 101 kann also an der Außenkante (siehe z.B. Figur 8 und 13) abgeschrägt werden bis zur Stärke des Ober¬ leders bzw. Schaftes 3, 105. Die Stabilität des Schaftes und der Sohle werden dadurch nicht beeinträchtigt.
Mit der Struktursohle bzw. dem Federstahl-Inlet 1, 102 wird keine Ausballmasse mehr erforderlich, da der Zwickeinschlag 17 auf die Höhe der inletbewehrten Brandsohlenunterlage abge¬ schliffen werden kann (siehe Figuren 8, 16 und 17) .
Die Leistenform berücksichtigt das Volumen der Einlegesohle 13, 113 (siehe Figur 15) , wobei im voraus zu klären ist, wie stark die Einsinktiefe für die zu produzierende Einlegesohle 13, 113 wird. Die Leistenform trägt das Volumen der Einlege¬ sohle 13, 113 mit und besitzt eine entsprechende Eintauch- tiefe. Insbesondere muß berücksichtigt werden, daß der Leisten 111 im Bodenbereich 112 gegebenenfalls plan gehalten wird und die Berechnung des Leistenvolumens die Planizität des Leisten¬ bodens 112 berücksichtigt, da aus der Idealform Kreis in eine Ellipsenform übergegangen wird, die auf der Bodenseite außer¬ dem horizontal wird (siehe Figuren 14, 15 und 16) .
Dadurch wird bei gleichem Ballenumfang das Ballenvolumen klei¬ ner. Durch metrische und rechnerische Maßnahmen wird der Lei¬ stenumfang im gesamten Bereich vergrößert, um ein gleiches Ballenvolumen zu garantieren. Die Abschrägung, die im vom In¬ let bzw. der Struktursohle 1, 102 freien Bereich der Brand¬ sohle 5, 101 zur Konkavität führt, wird in der Leistenform be¬ rücksichtigt .
Somit wird ein Leisten konstruiert, der eine Abschrägung 118 (siehe Figur 15) an seinem Außenrand besitzt und im Bereich des Inlets bzw. der Struktursohle 1, 102 absolute Planizität haben kann oder dort mit einer Gestaltung versehen ist, die einer mit Vorsprüngen versehenen Brandsohlenoberseite (Figuren 5-8 und 10) entspricht. Die Abschrägung 118 kann zweistufig sein, so daß ein weicher Übergang vom Schaftbereich 105 zum Zwickeinschlag 117 gewährleistet ist, der die bessere Anpas¬ sung des Schuhwerks an den individuellen Fuß ermöglicht.
Die Struktur- bzw. Innensohle 1, 102 sorgt für die Ankoppelung des Fußes an die Brandsohle 5, 101 in planarer Richtung. Der von der Struktursohle 1, 102 freie, insbesondere federstahl- freie, Randbereich 2, 104 der Brandsohle 5, 101 wird bevorzugt zum Fuß hin in seiner Prägung leicht konkav gehalten. Dadurch wird erreicht, daß zusätzlicher Raum für den Zwickeinschlag 117 besteht. Die Konkavität führt zu einer im Brandsohlenau- ßenbereich angedeuteten Wannenform (siehe Figur 8 und 13) , die durch die Einlegesohle 13, 113 ausgeglichen werden kann. Ent¬ sprechend hat vorzugsweise die Unterseite der Einlegesohle 13, 113 die Negativform der Brandsohlenform darzustellen, um Pa߬ genauigkeit herzustellen. Durch den weicheren, flexibleren und struktursohlen- bzw. in- letfreien Brandsohlenaußenbereich bzw. -randbereich 2, 104 wird die Paßform an den Fuß verbessert, und individuelle Un¬ terschiede bei gleicher Größe werden durch Einlegesohle 13, 113 und Schnürung ausgeglichen. Die Einlegesohle 13, 113 kann beispielsweise eine Dicke von 2 bis 7 mm, vorzugsweise um 5 mm, besitzen. Im Vorfußbereich weniger, im Rückfußbereich mehr, ist sie aus hochwertigem Material herzustellen, heraus¬ nehmbar, hat angenehme Trageeigenschaften, wenn möglich durch Sandwichbauweise, genügt fußhygienischen Ansprüchen in vollem Umfang. Das Volumen der Einlegesohle 13, 113 findet im Leisten 111 Berücksichtigung (siehe Figur 15) .
Infolge der querstabilen Brandsohle finden keine punktuellen Abriebe im Sohlenbereich mehr statt. Der Abrieb ist flächig. Dadurch kann die Sohlenhöhe geringer ausfallen. Das Sohlenpro¬ fil der Laufsohle 14, 115 entspricht der zu wählenden Schuhart und kann variieren. Als Prinzip gilt es, das Profil niedrig zu halten. Gegebenenfalls kann das Profil brückenartig reduziert werden, wie in Figur 18 bei 19 gezeigt ist, um Gewicht zu spa¬ ren, den Stegeffekt der Sohle zu vermindern und damit die Fle¬ xibilität zu erhöhen und höhere Bodenreaktionskräfte zu ermög¬ lichen.
Die Struktursohle, die in dem Schuh und der Brandsohle sowie dem Verfahren nach der Erfindung vorgesehen ist bzw. verwendet wird, ist bevorzugt so ausgebildet (siehe Figuren 1 und 12 alε nichtbeschränkende Beispiele) , daß wenigstens im Vorderfußbe¬ reich der Struktursohle die Querversteifungsrichtung Q unter einem spitzen Winkel α von zwischen 70° bis 86°, vorzugsweise 74°-78°, besonders bevorzugt von 77°, zur Längsachse L der Struktursohle verläuft, wobei der spitze Winkel α definiert ist als der Winkel zwischen dem Teil der Querversteifung, wel¬ cher von der Längsachse zu der fußäußeren Seite der Struktur¬ sohle verläuft, und dem Zweig der Längsachse, welcher von der Stelle der Messung des spitzen Winkels α nach fußrückwärts zu verläuft .
Weiter ist die Struktursohle bevorzugt so ausgebildet, daß we¬ nigstens im rückwärtigen Fußbereich der Struktursohle die Querversteifungsrichtung unter einem stumpfen Winkel ß von zwischen 95° bis 120°, vorzugsweise von 100° bis 115°, beson¬ ders bevorzugt von 103°; zur Längsachse L der Struktursohle verläuft, wobei der stumpfe Winkel ß definiert ist als der Winkel zwischen dem Teil der Querversteifung, welcher von der Längsachse zu der fußäußeren Seite der Struktursohle verläuft, und dem Zweig der Längsachse L, welcher von der Stelle der Messung des stumpfen Winkels ß nach fußrückwärts zu verläuft .
Diese Winkel können in jeder hier angegebenen Art von Struk¬ tursohle vorgesehen sein, unabhängig davon, ob die Querver¬ steifung durch interne Strukturierung des Struktursohlenmate¬ rials oder durch äußere Strukturierung, wie z.B. Profilierung oder quer zur Sohlenlängsrichtung verlaufende biegesteife Ele¬ mente, erreicht wird.
Derartige quer zur Sohlenlängsrichtung biegesteife Elemente können z.B. in einer Abwandlung der oben beschriebenen Ausfüh¬ rungsform der Fig. 1 streifenartige Elemente 7 sein, die längs den Linien, an denen sie aneinanderstoßen, elastisch miteinan¬ der verbunden sind.
Die Figur 19 zeigt eine Aufsicht auf eine in der Erfindung be¬ sonders vorteilhaft verwendbare Struktur- bzw. Innensohle aus hartem, elastischem Federmaterial von querstabiler und längs¬ flexibler Struktur, wobei der Verlauf der Kraftangriffspunkte, die beim Laufen auftreten, durch die geschlängelte Linie 200 dargestellt ist und die Querversteifungsrichtungen, beispiels¬ weise die Richtungen einer Querprofilierung, die im wesentli¬ chen bzw. annähernd senkrecht zur Linie 200 verlaufen, mit Q bezeichnet sind. Auf diese Weise wird die Struktur- bzw. Brand- oder Innensohle und ein damit versehener Schuh derart ausgestaltet, daß die biomechanischen und physikalischen Ge¬ setze durch den beschuhten Gang oder Lauf nicht wesentlich be¬ einträchtigt werden und darüber hinaus vorzugsweise in ihrer Auswirkung sogar unterstützt und gefördert werden, so daß be¬ vorzugt eine diesen biomechanischen und physikalischen Geset¬ zen in hohem Maße entsprechende Brand- oder Struktursohle zur Verfügung gestellt wird, die in ihrer Verwendung als Struktur¬ bzw. Brand- oder Innensohle Schuhe ergibt, welche der jeweili¬ gen praktischen Bestimmung entsprechend eine bestmögliche Aus¬ wirkung dieser Gesetze in der Praxis ergeben. Diese Struktur¬ bzw. Brand- oder Innensohle ist damit in speziellen Bereichen derart ausgestaltet, daß in besonders hohem Maße sportartspe- zifische und/oder fußgerechte Belastungen ermöglicht werden. Beim Laufen auf dem Boden kommt es entsprechend der Amortisa¬ tionsphase, das ist die Phase, in der der Fuß auf dem Boden steht während des Laufens, im Moment der dynamischen Laufbewe- gung nämlich zu einer Bodenreaktionskraft. Die Summe der Bo¬ denreaktionskräfte liegt auf einer Linie, die benannt wird "die Linie der Kraftangriffspunkte" . Die Linie der Kraftan¬ griffspunkte verläuft geschlängelt vom Auftreffpunkt über den Mittelpunkt der Ferse im Bereich des äußeren Fußrandes, von dort zum Mittelpunkt des Ballens und von dort zur Großzehe oder zur zweiten Zehe. Durch den erfindungsgemäßen Verlauf der Querversteifungsrichtungen relativ zu der Linie der Kraftan¬ griffspunkte können die Bodenreaktionskräfte am sichersten auf den Fuß bzw. vom Fuß auf den Boden übertragen werden. Dies wiederum dürfte eine beschleunigende Wirkung auf den Läuferfuß haben.
Im Baukastensystem kann gemäß der Erfindung ein Schuh gebaut werden, dessen wesentliches Element eine Brandsohle 5, 101 ist, die ein gewelltes Inlet 1, 102 besitzt, welches bevorzugt aus Federstahl besteht. Im Bereich dieses Inlets 1, 102 ist die Brandsohle 5, 101 absolut plan. Der inletfreie Randbereich 2, 104 der Brandsohle 5, 101 kann bis zu 12% vom Rand zum In¬ nenbereich der Sohle 5, 101 entlang der entsprechenden Bemes¬ sungsachse A-B, G-H, E-F oder K-L (siehe Figur 11) betragen. Die Elemente der Fußführung und der Stabilität sowie der Trittsicherheit gehen dadurch nicht verloren.
Der inletfreie Randbereich 2, 104 der Brandsohle 5, 101 wird vorzugsweise gekrenkt nach fußwärts, so daß ein wannenartiges Gebilde (siehe Figur 18) entsteht. Der inletfreie, hochge- krenkte Bereich dient dazu, dem Zwickeinschlag 17 Platz zu ge¬ währen. Der Zwickeinschlag 17 wird auf Brandsohlenunterseiten- höhe abgeschliffen (Figuren 16 und 17) .
Die resultierende Wannenform der Oberseite der Brandsohle 5, 101 wird durch eine Einlage 13, 113 ausgeglichen, die in ihrer Oberseite wiederum vorzugsweise prinzipiell plan ist, die Wan¬ nenform auf der Unterseite aufnimmt und maximale Fußbettungs¬ und fußhygienische Eigenschaften besitzt. Die Einlegesohle 13, 113 ist bevorzugt auswechselbar.
Die Höhe der Laufsohle 14, 115 und deren Volumen können wegen des flächigen (d.h. nicht auf bestimmte Sohlenbereiche be¬ schränkten) Abriebs, bedingt durch die querstabile Struktur¬ bzw. Innensohle 1, 102 vermindert werden. Die Laufsohle 14, 115 kann frakturiert sein, damit kein Stegeffekt mit dem Inlet 1, 102 der Brandsohle 5, 101 entsteht. Die Bauhöhe des Boden¬ stempels eines derartigen Schuhes kann somit sehr niedrig ge¬ halten und der Fuß nah an den Boden gebracht werden (Figur 18) .
In besonderen Ausführungsformen betragen die Einzelhöhen:
Laufsohle: 1-2 mm
Ausballmasse: 0 mm (da nicht erforderlich)
Brandsohle : 2 mm
Einlegesohle: 2-5 mm
Gesamthöhe Bodenstempel: 7 mm Der Absatz wird gestaltet entsprechend der gewünschten Schuh¬ eigenschaft. Bei einem Blockabsatz wird gegebenenfalls ein Ge¬ lenk eingebaut .
Hinsichtlich der Einlegesohle 13, 113 ist folgendes bei bevor¬ zugten Ausführungen besonders wichtig:
Die Einlegesohle bettet den Fuß wie beim Sportschuh; sie ist an der Außenseite abgeschrägt (Gegenstück zum Leisten) ; sie kann unterschiedliche Stärken aufweisen, entsprechend der ge¬ forderten Weiten; und sie übernimmt z.B. Dämpfungselemente, z.B. in Fersenbereich.
Besondere Vorteile von bevorzugten Ausführungsformen des er¬ findungsgemäßen Schuhs sind:
Der Schuh wird total tiefergelegt, da keine Ausballmasse mehr erforderlich ist. Die Stabilität liegt in der Brandsohle. Bei einer Laufsohlenstärke von 2,5 mm und einer Brandsohlenstärke von 2,5 mm ist der Fuß (ohne Einlegesohle) nur 5 mm vom Boden entfernt; trotzdem gehen Schutz und Stabilität dank der Innen¬ sohle, die bevorzugt ein Federstahlelement ist, nicht verlo¬ ren.
Es ist zu beachten, daß die Struktur- bzw. Innensohle entspre¬ chend den verschiedenen Ausführungsformen der in der europä¬ ischen Patentschrift 0 373 336 Bl und in der europäischen Pa¬ tentanmeldung 0 434 076 A2 (Veröffentlichungsnummer) be¬ schriebenen und dargestellten Einlagen ausgebildet bzw. modi¬ fiziert sein kann.

Claims

PATENTANSPRÜCHE
1. Schuh, umfassend
(a) eine Brandsohle (5, 101) , die eine Struktursohle (1, 102) aus hartem, elastischem Federmaterial von querstabiler und längsflexibler Struktur und einen sich über den Rand der Struktursohle (1, 102) hinaus erstreckenden sowie mit der Struktursohle (1, 102) fest verbundenen Randbereich
(2, 104) aus demgegenüber weichem, flexiblem Material aufweist; und
(b) ein Schuhobermaterial (3, 105) , das mit der Brandsohle (5, 101) verbunden ist sowie vorzugsweise zusammen mit der Brandsohle (5, 101) das Schuhinnere (106) begrenzt;
wobei der sich über den Rand der Struktursohle (1, 102) hinaus erstreckende Randbereich (2, 104) der Brandsohle (5, 101) das Schuhobermaterial (3, 105) überlappt und im Überlappungsbe¬ reich (4, 107) fest mit dem Schuhobermaterial (3, 105) verbun¬ den ist, so daß die Einheit aus Brandsohle (5, 101) und Schuh¬ obermaterial (3, 105) eine selbsttragende Schuhstruktur bil¬ det.
2. Schuh nach Anspruch 1, dadurch g e k e n n ¬ z e i c h n e t , daß das Schuhobermaterial (3, 105) und die Brandsohle (5, 101) im Uberlappungsbereich (4, 107) im Quer¬ schnitt gegensinnig verjüngt sind.
3. Schuh nach Anspruch 1 oder 2 , dadurch g e ¬ k e n n z e i c h n e t , daß die Materialien von Schuh¬ obermaterial (3, 105) und Brandsohle (5, 101) im Überlap¬ pungsbereich (4, 107) im Querschnitt bogenförmig verlaufen.
4. Schuh nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch g e ¬ k e n n z e i c h n e t , daß das Schuhobermaterial (3, 105) und die Brandsohle (5, 101) durch Verklebung im Überlappungs- bereich (4, 107) miteinander verbunden sind.
5. Schuh nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch g e k e n n z e i c h n e t , daß der sich über die Struk¬ tursohle (1, 102) hinaus erstreckende Randbereich (2, 104) ei¬ ne Breite von 5 bis 20%, vorzugsweise von 10 bis 15%, be¬ sonders bevorzugt von 12%, der Brandsohlenbreite an den be¬ treffenden seitlichen Randbereichen bzw. der Brandsohlenlänge an den betreffenden vorderen und hinteren Randbereichen hat.
6. Schuh nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch g e k e n n z e i c h n e t , daß der sich über die Struk¬ tursohle (1, 102) hinaus erstreckende Randbereich (2, 104) um den gesamten Rand der Brandsohle (5, 101) oder einen Teil des Randes der Brandsohle umläuft und um den gesamten Rand der Brandsohle (5, 101) oder einen Teil des Randes der Brandsohle herum fest mit dem Schuhobermaterial (3, 105) verbunden ist.
7. Schuh nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch g e k e n n z e i c h n e t , daß die Struktursohle (1, 102) die folgenden Merkmale hat :
(a) die Struktursohle (1, 102) erstreckt sich wenigstens über im wesentlichen den gesamten Vorderfußbereich, vorzugs¬ weise über im wesentlichen die gesamte Fußsohlenfläche oder den gesamten FußaufStandsbereich;
(b) die Struktursohle (1, 102) ist einstückig aus hartem, elastischem Plattenmaterial von gleichförmiger Dicke aus¬ gebildet ;
(c) die Struktursohle (1, 102) ist quer zur Sohlenlängsrich¬ tung profiliert;
(d) die Querprofilierung (110) erstreckt sich wenigstens über im wesentlichen den gesamten Vorderfußbereich, Vorzugs- weise über im wesentlichen die gesamte Fußsohlenfläche oder im wesentlichen über den gesamten FußaufStandsbe¬ reich,
(e) das federnde Plattenmaterial hat eine rillen-, riefen-, rippen-, rinnen-, wellen-, sicken-, mäander-, mäanderähn¬ lich-, zick-zack- oder trapezförmige Querprofilierung (110) ; und
(f) die Querprofilierung (110) wiederholt sich periodisch.
8. Schuh nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch g e k e n n z e i c h n e t , daß die Struktursohle (1, 102) aus Federstahl oder aus einem oder mehreren planen oder plana- ren Materialien besteht, die in der Längsrichtung flexibel und in der Breite querversteift sind.
9. Schuh nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch g e k e n n z e i c h n e t , daß die Brandsohle (5, 101) eine solche nach einem der Ansprüche 25-52 ist.
10. Schuh nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch g e k e n n z e i c h n e t , daß die Shore-Härte des, ins¬ besondere harten, elastischen Federmaterialε in dem Bereich liegt, durch den eine Querversteifung der Struktursohle (1, 102) so, daß eine Durchtrittsicherheit des Vorderfußes gewähr¬ leistet ist, erreicht wird und/oder daß die Shore-Härte des Schuhobermaterials (3, 105) in dem Bereich liegt, gemäß dem sie wesentlich weniger steif als das Material der Struktur¬ sohle (1, 102) ist.
11. Schuh nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch g e k e n n z e i c h n e t , daß außen auf die Brandsohle (5, 101) eine Laufsohle (14, 115) aufgebracht ist.
12. Schuh nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch g e k e n n z e i c h n e t , daß die Brandsohle (101) eine Außensohle (103) aus gegenüber dem harten, elastischen Feder¬ material weichem, flexiblem Ummantelungsmaterial aufweist, wo¬ bei die Struktursohle (102) als Innensohle, bevorzugt form¬ schlüssig, in der Außensohle (103) eingebettet ist und sich die Außensohle (103) über die Umrandung (102a) der Struktur¬ sohle (102) hinaus erstreckt und dort den Randbereich bildet.
13. Schuh nach Anspruch 12, dadurch g e k e n n ¬ z e i c h n e t , daß das Ummantelungsmaterial aus Leder, Gummi, Kautschuk, Kunststoff, Korkmasse oder einem Kunststoff und/oder Korkmehl und/oder Textilmaterial enthaltendem Ver¬ bundmaterial besteht.
14. Schuh nach Anspruch 12 oder 13, dadurch g e ¬ k e n n z e i c h n e t , daß im Bereich der Innensohle die Brandsohle (1) auf der Oberseite eben ist.
15. Schuh nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch g e k e n n z e i c h n e t , daß auf der Ober- und/oder Un¬ terseite der Struktursohle (1) Dämpfungselemente (6, 8, 16, 17, 20-30) aus gegenüber dem harten, elastischen Federmaterial weichem, elastischem Federmaterial vorgesehen sind und auf der Ober- und/oder Unterseite der Brandsohle (5) als elastisch nachgiebige, diskrete Vorsprünge über die Ober- und/oder Un¬ terseite, vorzugsweise die Querschnittsfläche, der Struktur¬ sohle (1) vorstehen.
16. Verfahren zum Herstellen eines Schuhs, umfassend:
(a) das Herstellen einer Brandsohle (5, 101) , die eine Struk¬ tursohle (1, 102) aus hartem, elastischem Federmaterial von querstabiler und längsflexibler Struktur und einen sich über den Rand der Struktursohle (1, 102) hinaus er¬ streckenden sowie mit der Struktursohle (1, 102) fest verbundenen Randbereich (2, 104) aus demgegenüber wei¬ chem, flexiblem Material aufweist; (b) das Herstellen eines Schuhobermaterials (3, 105) , das vorzugsweise zusammen mit der Brandsohle (5, 101) das Schuhinnere (106) begrenzen soll;
(c) Anordnen der Brandsohle (5, 101) und des Schuhobermate¬ rials (3, 105) auf einem Leisten (111) ;
(d) Anzwicken des Schuhobermaterials (3, 105) derart, daß es den sich über die Struktursohle (1, 102) hinaus erstrek- kenden Randbereich (2, 104) überlappt; und
(e) festes Verbinden des Schuhobermaterials (3, 105) und der Brandsohle (5, 101) miteinander im Überlappungsbereich
(4, 107) .
17. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch g e k e n n ¬ z e i c h n e t , daß das Schuhobermaterial (3, 105) und die Brandsohle (5, 101) im Überlappungsbereich (4, 107) im Quer¬ schnitt gegensinnig verjüngt werden, wobei vorzugsweise der Brandsohlenrandbereich (2, 104) vor dem festen Verbinden mit dem Schuhobermaterial (3, 105) verjüngt wird, während bevor¬ zugt das Schuhobermaterial (3, 105) erst nach dem festen Ver¬ binden mit der Brandsohle (5, 101) verjüngt wird.
18. Verfahren nach Anspruch 16 oder 17, dadurch g e ¬ k e n n z e i c h n e t , daß das Schuhobermaterial (3, 105) durch Verkleben im Überlappungsbereich (4, 107) mit der Brand¬ sohle (5, 101) fest verbunden wird.
19. Verfahren nach Anspruch 16, 17 oder 18, dadurch g e k e n n z e i c h n e t , daß ein Leisten (111) verwen¬ det wird, dessen Stärke der jeweiligen Fußgröße plus der ef¬ fektiven Stärke einer Einlegesohle (13, 113) bzw. einem Fu߬ bett entspricht.
20. Verfahren nach einem der Ansprüche 16 bis 19, da¬ durch g e k e n n z e i c h n e t , daß ein Leisten (111) mit einer ebenen Unterfläche (112) in Verbindung mit einer oberseitig im Bereich der Struktursohle (1, 102) ebenen Brand¬ sohle (5, 101) verwendet wird.
21. Verfahren nach einem der Ansprüche 16 bis 20, da¬ durch g e k e n n z e i c h n e t , daß außerdem auf der Brandsohle (5, 101) eine Laufsohle (14, 115) befestigt wird.
22. Verfahren nach einem der Ansprüche 16 bis 21, da¬ durch g e k e n n z e i c h n e t , daß das Herstellen der Brandsohle (101) das Herstellen einer Außensohle (103) aus ge¬ genüber dem harten, elastischen Federmaterial weichem, flexi¬ blem Ummantelungsmaterial derart umfaßt, daß die Struktursohle
(102) als Innensohle, bevorzugt formschlüssig, in der Außen¬ sohle (103) eingebettet ist und sich über die Umrandung (102a) der Struktursohle (102) hinaus erstreckt und dort den Randbe¬ reich bildet .
23. Verfahren nach einem der Ansprüche 16 bis 21, da¬ durch g e k e n n z e i c h n e t , daß eine Brandsohle (5) nach einem der Ansprüche 25-52 verwendet wird oder das Herstellen der Brandsohle (5) folgendes umfaßt: auf der Ober- und/oder Unterseite der Struktursohle (1, 102) werden Dämp¬ fungselemente (6, 8, 16, 17, 20-30) aus gegenüber dem harten, elastischen Federmaterial weichem, elastischem Federmaterial vorgesehen, die auf der Ober- und/oder Unterseite der Brand¬ sohle (5) als elastisch nachgiebige, diskrete Vorsprünge über die Ober- und/oder Unterseite, vorzugsweise die Querschnitts¬ fläche, der Struktursohle (1, 102) vorstehen.
24. Verwendung eines Schuhs nach einem der Ansprüche 1 bis 15 als Haus-, Straßen-, Arbeits-, Therapie- oder Sport¬ schuh, insbesondere als Golfschuh, Tennisschuh, Joggingschuh, Hallensportschuh, Leichtathletikschuh, Rasensportschuh, Hoch¬ sprungschuh, Tanzschuh oder Bergschuh.
25. Brandsohle, insbesondere für einen Schuh nach einem der Ansprüche 1-15 sowie insbesondere für das Verfahren nach einem der Ansprüche 16-23, umfassend
(a) eine Struktursohle (1) aus hartem, elastischem Federmate¬ rial von querstabiler und längsflexibler Struktur, und
(b) Dämpfungselemente (6, 8, 16, 17, 20-30) aus demgegenüber weichem, elastischem Federmaterial, die auf der Ober- und/oder Unterseite des harten, elastischen Federmateri¬ als vorgesehen sind und auf der Ober- und/oder Unterseite der Brandsohle (5) zumindest teilweise als elastisch nachgiebige, diskrete Vorsprünge über die Ober- und/oder Unterseite der Struktursohle (1) , vorzugsweise deren Querschnittsfläche, vorstehen.
26. Brandsohle nach Anspruch 25, dadurch g e k e n n ¬ z e i c h n e t , daß die Dämpfungselemente (6, 8, 16, 17, 20-30) als diskrete, stückige Dämpfungselemente (6, 8, 16) und/oder als mit der Struktursohle (1) integrale Dämpfungsele¬ mente (17, 20-30) ausgebildet sind.
27. Brandsohle nach Anspruch 26, dadurch g e k e n n ¬ z e i c h n e t , daß die Abmessungen der diskreten, stük- kigen Dämpfungselemente (6, 8, 16) klein gegenüber der Brand¬ sohlenbreite sind.
28. Brandsohle nach Anspruch 26 oder 27, dadurch g e ¬ k e n n z e i c h n e t , daß die diskreten, stückigen Dämp¬ fungselemente (6, 8, 16) regelmäßig geformte Körper, vorzugs¬ weise Kugeln, Würfel, Zylinder, Quader, Prismen, Rautenkörper oder Kegel sind.
29. Brandsohle nach Anspruch 26 oder 28, dadurch g e ¬ k e n n z e i c h n e t , daß sich die diskreten, stückigen Dämpfungselemente (6, 8, 16) über die jeweilige Struktursoh¬ lenbreite erstreckende, stabartige, vorzugsweise profilierte und/oder mit Erhöhungen und Vertiefungen versehene Dampfungs¬ körper sind.
30. Brandsohle nach einem der Ansprüche 25 bis 29, da¬ durch g e k e n n z e i c h n e t , daß die Dampfungsele¬ mente (6, 8, 16, 17, 20-30) unterschiedliche Materialeigen¬ schaften, insbesondere unterschiedliche Shore-Harten, Verfor¬ mungswiderstände und/oder Ruckstellelastizitaten haben.
31. Brandsohle nach einem der Ansprüche 25 bis 30, da¬ durch g e k e n n z e i c h n e t , daß die Struktursohle
(1) Vertiefungen (7, 8) und Erhöhungen (12, 18) auf ihrer Ober- und/ oder Unterseite, vorzugsweise m regelmäßiger An¬ ordnung, besonders bevorzugt in der Form einer Querprofilie¬ rung, aufweist, welche sich vorzugsweise über die gesamte je¬ weilige Breite der Struktursohle oder über einen Teil dersel¬ ben erstrecken.
32. Brandsohle nach einem der Ansprüche 26 bis 31, da¬ durch g e k e n n z e i c h n e t , daß die diskreten, stuckigen Dampfungselemente (6, 8, 16) m den Vertiefungen (7, 9) der Ober- und/oder Unterseite der Struktursohle (1) vorge¬ sehen sind, und/oder daß die mit der Struktursohle (1) inte¬ gralen Dampfungselemente (17, 20-30) m den Vertiefungen (7) und/oder auf den Erhöhungen (18) der Struktursohle (1) fest angebracht sind, bevorzugt als Vorsprunge eines auf der Ober- und/oder Unterseite der Struktursohle (1) fest angebrachten, vorzugsweise aufvulkanisierten oder -geklebten, Überzugs aus dem weichen, elastischen Federmaterial ausgebildet sind.
33. Brandsohle nach Anspruch 31 oder 32, dadurch g e ¬ k e n n z e i c h n e t , daß die von den Dampfungselementen
(6, 8, 16, 17, 20-30) gebildeten Vorsprunge aus dem weichen, elastischen Federmaterial in vorbestimmten Flachenbereichen der Struktursohle (1) oder auf der gesamten Flache der Struk¬ tursohle (1) (a) jeweils über Erhöhungen (18) oder über Vertiefungen (7) oder sowohl über Erhöhungen (18) als auch über Vertiefun¬ gen (7) der Oberseite der Struktursohle (1) und/oder
(b) jeweils über Erhöhungen (12) oder über Vertiefungen (9) oder sowohl über Erhöhungen (12) als auch über Vertiefun¬ gen (9) der Unterseite der Struktursohle (1)
vorgesehen sind.
34. Brandsohle nach Anspruch 33, dadurch g e k e n n ¬ z e i c h n e t , daß von den Dampfungselementen (6, 16, 20, 21) gebildeten Vorsprünge aus dem weichen, elastischen Feder¬ material m vorbestimmten Flächenbereichen oder auf der ge¬ samten Flache der Struktursohle (1) über den Vertiefungen (7, 9) der Oberseite und/oder Unterseite der Struktursohle (1) vorgesehen sind.
35. Brandsohle nach einem der Ansprüche 33 oder 34, da¬ durch g e k e n n z e i c h n e t , daß die von den Damp¬ fungselementen (22, 23) gebildeten Vorsprunge aus dem weichen, elastischen Federmaterial in vorbestimmten Flachenbereichen oder auf der gesamten Flache der Struktursohle (1) über den Erhöhungen (12, 18) der Oberseite und/oder Unterseite der Struktursohle (1) vorgesehen sind.
36. Brandsohle nach einem der Ansprüche 33, 34 oder 35, dadurch g e k e n n z e i c h n e t , daß die von den Dampfungselementen (6, 17, 24, 25) gebildeten Vorsprünge aus dem weichen elastischen Federmaterial m vorbestimmten Fla- chenbereichen oder auf der gesamten Flache der Struktursohle
(1)
(a) auf der Oberseite der Struktursohle (1) über deren Ver¬ tiefungen (7) und (b) auf der Unterseite der Struktursohle (1) über deren Erhö¬ hungen (12)
vorgesehen sind.
37. Brandsohle nach einem der Ansprüche 33 bis 36, da¬ durch g e k e n n z e i c h n e t , daß die von den Dämp¬ fungselementen (26, 27) gebildeten Vorsprünge aus dem weichen, elastischen Federmaterial in vorbestimmten Flächenbereichen oder auf der gesamten Fläche der Struktursohle (1)
(a) auf der Oberseite der Struktursohle (1) über deren Erhö¬ hungen (18) und
(b) auf der Unterseite der Struktursohle (1) über deren Ver¬ tiefungen (9)
vorgesehen sind.
38. Brandsohle nach Anspruch 33, dadurch g e k e n n ¬ z e i c h n e t , daß die von den Dämpfungselementen (29, 30) gebildeten Vorsprünge aus dem weichen, elastischen Feder¬ material in vorbestimmten Flächenbereichen oder auf der ge¬ samten Fläche der Struktursohle (1) auf der Ober- und/oder Un¬ terseite der Struktursohle (1) abwechselnd über deren Erhöhun¬ gen (12, 18) und Vertiefungen (7, 9) vorgesehen sind.
39. Brandsohle nach einem der Ansprüche 25 bis 38, da¬ durch g e k e n n z e i c h n e t , daß in vorbestimmten Flächenbereichen oder auf der gesamten Fläche der Struktur¬ sohle (1) die Böden der zwischen den Vorsprüngen aus weichem, elastischem Federmaterial liegenden Täler auf der Ober- und/ oder Unterseite der Brandsohle (5) ebenfalls aus weichem, ela¬ stischem Federmaterial bestehen.
40. Brandsohle nach Anspruch 39, dadurch g e k e n n ¬ z e i c h n e t , daß die Böden der Täler in dem weichen, elastischen Federmaterial in vorbstimmten Flächenbereichen oder auf der gesamten Fläche der Struktursohle (1) innerhalb des Niveaubereichs der Vertiefungen der Ober- und/oder Unter¬ seite der Struktursohle (1) liegen.
41. Brandsohle nach einem der Ansprüche 39 oder 40, da¬ durch g e k e n n z e i c h n e t , daß die Böden der Tä¬ ler in dem weichen, elastischen Federmaterial in vorbestimmten Flächenbereichen oder auf der gesamten Fläche der Struktur¬ sohle (1) außerhalb des Niveaubereichs der Vertiefungen, ins¬ besondere des Querschnittsbereichs, der Ober- und/oder Unter¬ seite der Struktursohle (1) liegen.
42. Brandsohle nach einem der Ansprüche 25 bis 41, da¬ durch g e k e n n z e i c h n e t , daß in vorbestimmten Flächenbereichen oder auf der geamten Fläche der Struktursohle (1) die Böden der zwischen den Vorsprüngen aus weichem, ela¬ stischem Federmaterial liegenden Täler auf der Ober- und/oder Unterseite der Brandsohle von dem Material der Struktursohle
(1) gebildet sind.
43. Brandsohle nach einem der Ansprüche 25 bis 42, da¬ durch g e k e n n z e i c h n e t , daß über den von den Dämpfungselementen (6, 8, 16, 17, 20-30) gebildeten Vorsprün¬ gen eine Abdeckung (13, 14) auf der Ober- und/oder Unterseite der Brandsohle (5) angeordnet ist, wobei vorzugsweise die zwi¬ schen den Vorsprüngen des weichen, elastischen Federmaterials befindlichen Täler in vorbestimmten Flächenbereichen oder auf der gesamten Fläche der Struktursohle (1) auf der Ober- und/ oder Unterseite der Brandsohle so ausgebildet und durch die Abdeckung (13, 14) derart überbrückt sind, daß die Täler zu¬ sammen mit der Abdeckung (13, 14) mit Luft oder einem anderen kompressiblen Fluid oder Material gefüllte, vorzugsweise ge¬ schlossene, Kammern (19) begrenzen.
44. Brandsohle nach Anspruch 43, dadurch g e k e n n ¬ z e i c h n e t , daß die Abdeckung (13) auf der Oberseite der Brandsohle (5) ein, vorzugsweise auswechselbares, Fußbett ist .
45. Brandsohle nach Anspruch 43 oder 44, dadurch g e ¬ k e n n z e i c h n e t , daß die Abdeckung (14) auf der Un¬ terseite der Brandsohle (5) eine, vorzugsweise mit derselben verklebte, Laufsohle ist, die bevorzugt Laufsohlenvorsprüne
(15) , wie beispielsweise Profilvorsprünge oder Noppen, auf¬ weist .
46. Brandsohle nach Anspruch 45, dadurch g e k e n n ¬ z e i c h n e t , daß die Laufsohlenvorsprünge (15) auf der gesamten Fläche oder in vorbestimmten Flächenbereichen der Brandsohle (5) über den auf der Unterseite der Struktursohle
(1) befindlichen Vorsprüngen aus dem weichen, elastischen Fe¬ dermaterial angeordnet sind, wobei vorzugsweise die Laufsoh- lenvorsprünge (15) dort etwa den gleichen Abstand und/oder et¬ wa die gleiche Breite wie die Vorsprünge der Dämpfungselemente (16, 17) aus dem weichen, elastischen Federmaterial auf der Unterseite der Struktursohle (1) haben.
47. Brandsohle nach einem der Ansprüche 45 oder 46, da¬ durch g e k e n n z e i c h n e t , daß die Abdeckung (13) auf der Oberseite der Brandsohle (5) und/oder die Abdeckung
(14) auf der Unterseite der Brandsohle (5) eine andere, bevor¬ zugt eine höhere Shore-Härte, als das weiche, elastische Fe¬ dermaterial der Dämpfungselemente (6, 8, 16, 17, 20-30) be¬ sitzt .
48. Brandsohle nach einem der Ansprüche 25 bis 47, da¬ durch g e k e n n z e i c h n e t , daß das weiche, ela¬ stische Federmaterial der Dämpfungselemente (6, 8, 16, 17, 20- 30) auf der Oberseite der Brandsohle (5) eine oder mehrere an¬ dere Materialeigenschaften, insbesondere Shore-Härte, als auf der Unterseite der Brandsohle hat und/oder daß das weiche, elastische Federmaterial der Dämpfungselemente (6, 8, 16, 17, 20-30) in verschiedenen Flächenbereichen der Ober- und/oder Unterseite der Brandsohle (5) verschiedene Materialeigenschaf¬ ten, insbesondere Shore-Härten, besitzt.
49. Brandsohle nach einem der Ansprüche 25 bis 48, da¬ durch g e k e n n z e i c h n e t , daß die Vertiefungen
(7, 9) der Struktursohle (1) in vorbestimmten Flächenbereichen oder auf der gesamten Oberseite oder Unterseite derselben mit einem Ausfüllmaterial (10) , das vorzugsweise ein weiches, ela¬ stisches Federmaterial ist, ausgefüllt sind, dessen Oberfläche
(11) vorzugsweise eben ist und auf dem Niveau oder oberhalb bzw. unterhalb des Niveaus der Gipfel der Erhöhungen (12, 18) der Ober- bzw. Unterseite der Struktursohle (1) liegt.
50. Brandsohle nach einem der Ansprüche 25 bis 49, da¬ durch g e k e n n z e i c h n e t , daß das harte, elasti¬ sche Federmaterial Federstahl und/oder das demgegenüber wei¬ che, elastische Federmaterial Gummi, Kautschuk und/oder Ela¬ stomermaterial ist.
51. Brandsohle nach einem der Ansprüche 25 bis 50, da¬ durch g e k e n n z e i c h n e t , daß die Brandsohle (5) einen zumindest mit dem Rand der Struktursohle (1) verbundenen und sich über den Rand der Struktursohle (1) hinaus erstrek- kenden Randbereich (2) aus weichem, vorzugsweise elastischem, Material aufweist, der dazu geeignet ist, bei Herstellung ei¬ nes Schuhs das Schuhobermaterial (3) zu überlappen und in dem Überlappungsbereich fest mit dem Schuhobermaterial (3) so ver¬ bunden zu werden, daß die Einheit aus Brandsohle (5) und Schu¬ hobermaterial (3) eine selbsttragende Schuhstruktur bildet, wobei der Randbereich (2) vorzugsweise im Querschnitt nach au¬ ßen hin sich verjüngend und/oder bogenförmig nach oben zu ver¬ laufend ausgebildet ist .
52. Brandsohle nach einem der Ansprüche 25 bis 51, da¬ durch g e k e n n z e i c h n e t , daß die Struktursohle (1) die im Anspruch 7 angegebenen Merkmale hat.
53. Brandsohle nach einem der Ansprüche 25 bis 52, bei der sich die Struktursohle vorzugsweise über die gesamte Fu߬ sohlenausdehnung erstreckt, g e k e n n z e i c h n e t durch die folgenden weiteren Merkmale:
(a) Beim Laufen treten Kraftangriffspunkte längs einer ge¬ schlängelten Linie (200) auf, die vom Auftreffpunkt über dem Mittelpunkt oder -bereich der Ferse im Bereich des äußeren Fußrandes, von dort zum Mittelpunkt oder -bereich des Ballens und von dort zur großen Zehe oder zur zweiten Zehe verläuft, und
(b) die Querversteifungsrichtung Q verläuft im wesentlichen senkrecht zur Linie (200) der Kraftangriffspunkte oder umfaßt mehrere Bereiche unterschiedlicher Schräge zur Längsachse der Struktursohle .
54. Verwendung der Brandsohle nach einem der Ansprüche 25 bis 53 in einem Sport-, Haus-, Straßen-, Therapie- oder Ar¬ beitsschuh, insbesondere in einem Golfschuh, Tennisschuh, Jog- gingschuh, Hallensportschuh, Leichtathletikschuh, Rasensport¬ schuh, Hochsprungschuh, Tanzschuh oder Bergschuh.
55. Schuh, Brandsohle, Verfahren oder Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 53 , dadurch g e k e n n ¬ z e i c h n e t , daß die Struktursohle (1) eine Einlage ist, wie sie in der europäischen Patentschrift 0 373 336 Bl oder der europäischen Patentanmeldung mit der Veröffentli¬ chungsnummer 0 434 076 A2 beschrieben, dargestellt und/oder beansprucht ist .
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