WO2008047538A1 - Structure de partie avant de semelle de chaussure - Google Patents

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WO2008047538A1
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midsole
sole
main
island
shoe sole
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PCT/JP2007/068609
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Tsuyoshi Nishiwaki
Kiyomitsu Kurosaki
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Asics Corporation
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Definitions

  • the present invention relates to a structure of a forefoot portion of a shoe sole.
  • Patent Literature l WO 2006/038338 A1
  • Patent Document 2 WO 2004/066771 A1
  • Patent Document 3 discloses a repulsion member that reinforces across the groove of the sole of the forefoot.
  • the repulsion member is disposed between the midsole and the outer sole, and is attached to the lower surface of the midsole.
  • Patent Document 3 JP 2001-70004
  • Patent Documents 4 to 6 below disclose bottom elements that connect the front foot portion and the rear foot portion on the inner side and / or the outer side of the foot. This bottom element has the power to recover the energy used to deform the sole.
  • Patent Document 4 JP 2000-225002
  • Patent Document 5 US 6, 199,303 B1
  • Patent Document 6 US 6,477,791 B2
  • Patent Document 7 discloses a sole provided with a plurality of columnar legs on the rear foot. This sole has a plate provided on the upper surface of the outer sole away from the sole so that the legs are connected to each other.
  • Patent Document 7 US 2004/0181969 A1
  • Patent Document 8 Japanese Patent Application Laid-Open No. 2004-65978
  • One of the objects of the present invention is to reduce the weight of the forefoot portion of the sole.
  • Another object of the present invention is to provide a sole structure that can improve the running efficiency by suppressing excessive bending by reinforcing the forefoot part of the weight-reduced sole.
  • Still another object of the present invention is to prevent a deviation between the kicking direction of the foot and the traveling direction.
  • Another object of the present invention is to provide a novel mounting structure for a compression deformable member having a large repulsive force.
  • a first aspect of the present invention includes a midsole that cushions a landing impact, an outer sole that is arranged below the midsole and contacts the ground, and a strengthening element that suppresses bending of the forefoot when kicking out.
  • the sole includes: an inner reinforcing portion extending in the front-rear direction along the inner side of the front foot portion, an outer reinforcing portion extending in the front-rear direction along the outer side of the front foot portion, and the inner reinforcing portion.
  • a connection strengthening portion that connects the outer reinforcement portion and strengthens the shoe sole; and a connection portion that connects the inner reinforcement portion and the outer reinforcement portion behind the connection reinforcement portion. Formed with resin parts! /, Forming a loop.
  • the internal and external reinforcements suppress excessive bending of the forefoot. Therefore, since the energy source is small, the speed maintenance efficiency is good when running at a constant speed.
  • the weight can be reduced by thinning the midsole or forming the midsole in an island shape.
  • the reinforced parts and the connecting parts are constrained to each other at the time of molding. Therefore, even when the parts are made thin and belt-like, distortion at the time of molding hardly occurs. Therefore, weight reduction Aiming at the power S.
  • the inner reinforcing portion includes a portion of a main ball
  • the outer reinforcing portion includes a portion of an intercostal joint of a small heel
  • the connection reinforcing portion includes The inner and outer reinforcing portions are connected to each other and extend obliquely forward from the main ball force.
  • the baseball has a through-hole formed in the inner and outer reinforcement portions directly under and near the interphalangeal joint! /, Or even! /.
  • connection reinforcing portion extending along the oblique axis is provided, bending that bends the oblique axis is suppressed. Accordingly, since the deviation is reduced, the energy loss is also reduced, and the traveling efficiency is improved.
  • connection strengthening portions not only helps to suppress distortion of the resin parts, but also helps to suppress bending that bends the oblique axis.
  • a second aspect of the present invention includes a midsole that cushions a landing impact, an outer sole that is disposed below the midsole and contacts the ground, and a strengthening element that suppresses bending of the forefoot when kicking out.
  • the outer sole forefoot part includes a plurality of first island-like parts formed in a peninsula-like shape at least in the front-rear direction of the foot, and a plurality of first island-like parts spaced apart from each other.
  • the forefoot portion has a plurality of second island-like portions formed in a peninsular or island-like manner so as to interrupt the continuity of deformation in at least the front-rear direction of the foot, and the reinforcing element includes The bending is suppressed by being disposed across the plurality of second island-shaped portions over the front-rear direction of the foot.
  • the forefoot portion provided with a peninsula-shaped or island-shaped island portion is useful for reducing the weight of the sole.
  • giving individuality to the material characteristics and deformation characteristics of each second island-shaped part of the Mitsole is useful for designing according to the foot site and the application of the shoe.
  • the reinforcing element disposed across the plurality of second island portions in the front-rear direction suppresses the bending of the sole in the groove between the second island portions. As a result, traveling efficiency is improved.
  • the reinforcing element is disposed on the upper surface of the outer sole so as to be sandwiched between the first island-shaped portion and the second island-shaped portion.
  • the reinforcing element is separated from the lower surface of the midsole between the first island portions.
  • Reinforcement elements that are separated from the bottom surface of the force sole are positioned away from the neutral axis when the sole is bent (the axis that is the center of the bending beam), which greatly increases the bending rigidity of the sole. .
  • the reinforcing element spaced from the bottom surface of the sole may be parallel to the bottom surface of the outer sole, that is, may be a flat plate shape, or may be curved slightly convex upward.
  • the convexly curved portion of the reinforcing element has a small elongation at the time of bending of the sole, and thus there is no possibility of excessive stress.
  • a third aspect of the present invention is a shoe sole including a midsole that cushions a landing impact, and an outer sole that is attached to a lower surface of the midsole and contacts the ground, wherein the midsole is made of a resin foam. And a rubber-like or sheath-like compression deformation member exposed on the side surface or the back surface of the middle sole, and the compression deformation member is held in place in cooperation with the main midsole.
  • the main midsole includes a first main midsole that covers the sole and a second main midsole disposed below the first main midsole.
  • the compression deformation member is sandwiched between the first main middle sole and the second main middle sole, and the holding member is a lower surface of the second main middle sole.
  • the engaging portion is engaged with the compression deformation member.
  • the compression deformation member in order to reduce the impact, to increase the resilience function, or from a visual point of view, when the compression deformation member is arranged exposed on the side or back of the sole, The fixing of the member is stable. That is, it is possible to prevent the compression deforming member from popping out. Further, even if the wearer tries to take out the compression deformable member in an interesting manner, it cannot be taken out easily.
  • the engaging portion is engaged with the second main midsole.
  • the second main midsole is provided on a forefoot, and the compression deformation member is disposed on both the inside and outside of the forefoot. ing.
  • the compression deformation member is provided at the position of the forefoot baseball.
  • the cushion of the main ball kicking out strongly is good and the stability by the holding member is also obtained.
  • the engaging portion is formed integrally with the reinforcing element.
  • the compression deformation member it is possible to use a rubber-like or sheath-like compression deformation member. It is preferable to use a rubber-like compression deformation member!
  • “Rubber-like or sheath-like compression-deformable member” is a member that accumulates the force of repulsion while being deformed when compressed, in addition to a member that exhibits rubber elasticity such as thermoplastic elastomer or vulcanized rubber. In addition, a pod-like or bag-like member filled with air, a gel-like substance, or a soft rubber-like elastic body is included. Note that thermoplastic elastomer is an additive at room temperature. A polymer material that exhibits the properties of vulcanized rubber but is plasticized at high temperatures and can be molded by plastic processing machines.
  • a rubber-like member that is, a member exhibiting rubber elasticity
  • the elongation at break is 100% or more
  • a member having an original property in this member, in the stress-strain diagram, generally, as the strain ⁇ increases, the change in the stress ⁇ increases with respect to the change in the strain ⁇ .
  • FIG. 1 is a perspective view showing an upper of a shoe according to Example 1 of the present invention in phantom lines.
  • FIG. 2 is an exploded perspective view of the sole of the shoe.
  • FIG. 3 is a perspective view in which a reinforcing element is disassembled from a midsole of the shoe sole.
  • FIG. 4 is a perspective view of the shoe sole as viewed from below.
  • FIG. 5 is a bottom view of the shoe sole.
  • Fig. 6 is a plan view of the reinforcing element, and Fig. 6 is a side view of the same.
  • FIG. 7 is a side view of the front foot portion of the shoe sole as viewed from the inside of the foot.
  • FIG. 8 is a bottom view of a shoe sole according to a second embodiment.
  • FIG. 9 is a plan view showing the relationship between the reinforcing member and the foot skeleton.
  • FIG. 10 is a perspective view of a shoe sole.
  • FIG. 11A is a plan view of a reinforcing element
  • FIG. 11B is a side view thereof.
  • FIG. 12A is a partial cross-sectional view taken along the ⁇ - ⁇ line of FIG. 8, and FIG. 12B is a perspective view of the forefoot portion of the same example.
  • FIG. 1 to 7 show Example 1.
  • the shoe of the first embodiment includes an outer sole 1, a midsole 2, a reinforcing element 3, and an upper 7 indicated by a broken line.
  • the outer sole 1 is composed of five first island portions 11 formed in an island shape in the front-rear direction L and the width direction W of the foot.
  • the outer sole 1 is formed of rubber or the like that is excellent in abrasion due to grounding, and includes a grounding surface 15 that is grounded when landing.
  • the first island-like portions 11 are separated from each other on the front and rear and inside and outside of the foot in the forefoot portion Ff.
  • the middle sole 2 includes a first main middle sole 5 that covers the sole, a second main middle sole 4 disposed below the first main middle sole 5, and a compression deformation member 6.
  • the I have.
  • the first main midsole 5 extends to the rear foot Fb indicated by a two-dot chain line.
  • the second main midsole 4 is formed to project in a peninsular shape so that the continuity of deformation in the front-rear direction L and the width direction W of the front foot Ff is interrupted.
  • the five second island portions 42 are formed. That is, a groove 43 is formed between the second island-shaped portions 42, 42, and thereby the continuity of deformation in the front-rear direction L between the second island-shaped portions 42 is interrupted.
  • the five second island-shaped portions 42 are thicker than the central portion of the second main midsole 4 and project toward the road surface as compared to the central portion, as shown in FIG. ing.
  • These upper and lower main midsoles 4, 5 are made of a resin foam such as EVA.
  • Compression deformation member 6 is a member of Compression deformation member 6
  • the compression deformable member 6 is sandwiched between the lower surface 5d of the first main mit sole 5 and the upper surface 4u of the second main mit sole 4 in each second island-like portion 42.
  • the compression deformation member 6 is formed of a rubber-like member. As shown in FIG. 1, the compression deformation member 6 is exposed to the outside on the side surface of the midsole 2.
  • the formation of the second island-shaped portion 42 helps to reduce the weight of the midsole 2. Furthermore, by giving individuality to the characteristics and deformation characteristics of the material constituting the second island-shaped portion 42, the range of design according to the foot region and the application of the shoe can be expanded.
  • the compression deformation member 6 is provided separately on the inner side IN and the outer side OUT of the second main midsole 4! /.
  • the compression deformation member 6 provided on the inner side IN is provided at a position directly below the main ball 01 (see FIG. 9) of the front foot Ff.
  • the reinforcing element 3 is made of a non-foamed resin. As shown by the rough halftone dots in Fig. 5, the inner side of the second main mit sole 4 between the multiple second islands 42 on the IN It is arranged over the sole and suppresses bending of the sole in the groove 43.
  • the reinforcing element 3 has a lower surface 3d facing the outer sole 1 (FIG. 4) and an upper surface 3u opposite to the lower surface 3d shown in FIG.
  • the upper surface 3u of the reinforcing element 3 has a second island-shaped portion of the second main middle sole 4.
  • a joint portion 32 to be joined to the lower surface 4d of 42 is formed.
  • a through hole 32a is formed in the joint portion 32 of Fig. 3 provided immediately below the main ball Ol (Fig. 9).
  • a projecting portion 42a that projects downward from the second island-shaped portion 42 is fitted into the through hole 32a.
  • a bending suppressing portion 33 is formed between each joint portion 32 that is attached to the second island-like portion 42 (FIG. 3) on the inner side IN. . As shown in FIGS. 4 and 7, the bending suppressing portion 33 is separated from the lower surface of the second main midsole 4 in the groove 43 of the midsole 2.
  • the reinforcing element 3 arranged across the plurality of second island-shaped portions 42 in the front-rear direction L is such that the midsole 2 bends in the groove 43 between the second island-shaped portions 42. Suppress. As a result, driving efficiency is improved.
  • the bending suppressing portion 33 is separated from the bottom surface of the midsole 2.
  • the bending suppressing portion 33 is separated from the lower surface 5d of the first main mit sole 5 in the groove 43 of the second main mit sole 4, and is parallel to the lower surface of the outer sole 1. It is formed in a flat plate shape.
  • the reinforcing element 3 separated from the lower surface 5d of the mitsole 2 is disposed at a position away from the neutral axis 44 (axis that becomes the center of the curved beam) 44 at a distance Z. Accordingly, the reinforcing element 3 serves to greatly increase the bending stiffness of the midsole 2.
  • the reinforcing element 3 includes an inner reinforcing portion 34 that extends in the front-rear direction L along the inner side IN of the front foot portion Ff.
  • the reinforcing element 3 is formed with an engaging portion 31 that rises upward and extends on the inner side of the main ball Ol (FIG. 9). Has been.
  • the engaging portion 31 engages so as to cover the lower part of the side surface 6s of the compression deformation member 6 from the side, and prevents the compression deformation member 6 from popping out.
  • FIG. 8 to 11 show Example 2.
  • the reinforcement element 3 is composed of a resin part consisting of an inner reinforcement part 34, an outer reinforcement part 35, a first connection reinforcement part 37, a second connection reinforcement part 38 and a connection part 39. Molded.
  • the inner reinforcing portion 34 is extended in the front-rear direction L so as to connect the three second island-shaped portions 42 from the tip of the main rod along the inner side IN of the front foot portion Ff.
  • the outer reinforcement 35 is the three second islands from the tip of the gavel along the outer OUT of the front foot Ff.
  • the “front foot” refers to a portion in front of the portion Fm (FIG. 8) that does not come in contact with the middle foot.
  • the inner and outer reinforcing portions 34, 35 are bonded to the midsole 2 at the front foot portion Ff. As a result, bending of the forefoot is suppressed, and therefore, an increase in kick force during constant speed running is suppressed. As a result, when running at a constant speed, the efficiency of maintaining the speed is improved.
  • the inner side takes a larger load force S than the outer side of the foot, it is necessary to make the inner side more rigid to prevent bending.
  • the inner reinforcement 34 in FIG. 8 is wider than the outer reinforcement 35. That is, the inside is highly rigid.
  • the inner high rigidity can be realized by making the inner reinforcing part thicker than the outer reinforcing part.
  • through-holes 32a are formed in the respective joint portions 32 bonded to the second island-shaped portion 42 of the midsole 2. This reduces the weight of the reinforcement element 3. ing.
  • each first island 11 of the outer sole 1 has a small through hole 11a. Thereby, weight reduction of the outer sole 1 is achieved.
  • the first connection reinforcing portion 37 connects the inner and outer reinforcing portions 34 and 35 and strengthens the shoe sole.
  • the second connection strengthening part 38 connects the inner strengthening part 34 and the outer strengthening part 35 behind the first connection strengthening part 37! /.
  • the inner reinforcing portion 34 and the outer reinforcing portion 35 are connected to each other by a V-shaped connecting portion 39 at the rear end portion 36 of the reinforcing element 3. Therefore, the reinforcing element 3 is formed in a loop shape by the connecting portion 39, the first connecting reinforcing portion 37, and the inner and outer reinforcing portions 34, 35. Further, the reinforcing element 3 is formed with two loops passing through the second connection reinforcing portion 38.
  • the reinforcing portions 34, 35, 37, 38 are constrained to each other during molding. Therefore, even if the resin parts are made thin and belt-like, distortion during molding hardly occurs.
  • the loop-shaped reinforcing element 3 is less likely to be displaced at the time of bonding / joining with a sole having good shape retention. Therefore, force S to reduce the weight of reinforcement element 3 is used.
  • the inner and outer reinforcing portions 34 and 35 and the first and second connection reinforcing portions 37 and 38 in FIG. 10 are bonded to the lower surface of the midsole 2.
  • the connecting part 39 is attached to the lower surface of the bottom sole 2 with respect to the rear end of the second island-like part 42 at the rearmost end.
  • a through hole 36 a in the rear end portion 36 is fitted in a protrusion 29 protruding from the midsole 2.
  • the protrusion 29 is provided on the middle foot.
  • the inner reinforcing part 34 is connected to the front and rear so as to include the part of the main ball Ol.
  • the outer reinforcement 35 is connected to the front and rear to include the part of the intercostal joint J of the small toe Bl
  • the first connection strengthening part 37 connects the inner and outer strengthening parts 34 and 35 diagonally forward from the main ball Ol.
  • connection strengthening portion 37 extending along the one oblique axis is provided, and this suppresses bending that bends the first oblique axis. Therefore, the deviation between the kicking direction and the traveling direction is reduced. As a result, energy loss is reduced, resulting in improved driving efficiency.
  • the second base phalanx B3 bone base As shown in FIG. 9, the second base phalanx B3 bone base, the third base phalanx B3 bone body, the fourth phalanx phalanx B
  • the reinforcing element 3 is not arranged in the part beyond the bone bottom. Therefore, the second
  • the flexion of the toes that are difficult to inhibit the fourth toe is smooth.
  • the internal reinforcing portion 34 includes the base of the metatarsal bone B4.
  • Outer reinforcement 35 is the small phalanx B3
  • a second connection strengthening portion 38 extending in the direction is provided, so that bending of the second oblique axis is suppressed. Therefore, energy loss is further reduced, and as a result, traveling efficiency is further improved.
  • the first island-shaped portion 11 and the second island-shaped portion 42 are provided at positions corresponding to the mother ball Ol and the small ball 05 in Fig. 9 (Fig. 8).
  • the second main middle sole 4 is separated by forming a groove 43 before and after the main ball Ol and the small ball 05 in FIG.
  • Second island portions 42 are also provided in front and rear of the groove 43 (FIG. 10).
  • Each of the second island portions 42 is provided with a joint portion 32 shown in FIG.
  • the bending suppressing portion 33 provided between the second island-like portions 42 is slightly convexly curved upward.
  • the bending restraining portion 33 is narrower than the joint portion 32 and is joined to the lower surface 5d of the first main midsole 5 in the groove 43 of the second main midsole 4.
  • Bending suppression part 33 curved in a convex shape is the bending of Mitsole 2 The elongation in time is small. Therefore, there is no possibility that excessive stress is generated.
  • a first gap is formed between the lower surface 6d of the compression deformable member 6 and the upper surface 31u of the engaging portion 31.
  • the engaging portion 31 is formed to rise and extend on the inner side of the main ball Ol (FIG. 9).
  • the second main midsole 4 sandwiched between the lower surface 6d of the compression deformable member 6 and the upper surface 31u of the engaging portion 31 is engaged with the engaging portion 31 at the inner side IN of the foot. Therefore, when the midsole is compressed at the time of landing, the engaging part 31 prevents the second main midsole 4 from jumping out to the side surface.
  • the compression deformable member 6 laminated on the second main midsole 4 is formed so as to wind upward as it goes to the inner side IN of the foot. Since the engaging part 31 covers the inner IN force on the side surface of the second main midsole 4, the second main midsole 4 is hardly deformed. Therefore, even if the wearer tries to remove the compression deformable member 6 in an interesting manner, it cannot be easily removed.
  • the first island-like portion 11 of the outer sole 1 and the second island-like sole 4 of the second main diamond sole 4 may have an excessively small force or a peninsular shape. .
  • the compression deformable member 6 is formed like a sheath! /
  • the bent curving portion 33 curved in a convex shape may be separated from the lower surface of the midsole.
  • the present invention can be used for a forefoot structure of a shoe sole suitable for various athletics.

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Description

明 細 書
靴底の前足部の構造
技術分野
[0001] 本発明は、靴底の前足部の構造に関する。
背景技術
[0002] 近年、靴底の前足部が前後または内外に分離された島状部を備えたソールが提案 されている(たとえば、下記特許文献 1 , 2)。かかるソールにおいては、島状部間の溝 においてソールが屈曲し易くなる。
特許文献 l : WO 2006/038338 A1
特許文献 2 : WO 2004/066771 A1
[0003] 下記の特許文献 3には、前足部のソールの溝を横断して強化する反発部材が開示 されている。この反発部材はミツドソールとアウターソールとの間に配置されており、ミ ッドソールの下面に付着している。
特許文献 3:特開 2001— 70004
[0004] 下記の特許文献 4〜6には、前足部と後足部との間を足の内側および/または外 側において連ねる底要素が開示されている。この底要素は、ソールの変形に使われ るエネルギーを取り戻す力、もしれなレ、。
特許文献 4 :特開 2000— 225002
特許文献 5 : US 6, 199,303 B1
特許文献 6 : US 6,477,791 B2
[0005] 下記の特許文献 7には、柱状の複数の脚部を後足部に備えたソールが開示されて いる。このソールはミツドソールから離れたアウターソールの上面に設けたプレートが 前記脚部同士を連結して!/、る。
特許文献 7 : US 2004/0181969 A1
[0006] 下記の特許文献 8においては、耐摩耗補強部材からなるアウターソールが前足部 の溝に架設されている。このようなアウターソールは、溝におけるソールの屈曲を抑 制するだろう。 特許文献 8:特開 2004— 65978
発明の開示
[0007] 本発明の目的の一つは、ソールの前足部を軽量化することである。
本発明の別の目的は、軽量化されたソールの前足部を強化することで、過度の屈 曲を抑制して走行効率の向上を図り得るソールの構造を提供することである。
本発明の更に別の目的は、足の蹴り出しの方向と進行方向のズレを防止することで ある。
本発明の他の目的の一つは、反発力の大きい圧縮変形部材の新規な取付構造を 提供することである。
[0008] 本発明の第 1の態様は、着地の衝撃を緩衝するミツドソールと、前記ミツドソール下 方に配置され接地するアウターソールと、蹴り出し時の前足部の屈曲を抑制する強 化要素とを備えた靴底であって、前記強化要素は、前足部の内側に沿って前後方向 に延びる内強化部と、前足部の外側に沿って前後方向に延びる外強化部と、前記内 強化部と外強化部との間を連結すると共に前記靴底を強化する連結強化部と、前記 内強化部と外強化部との間を前記連結強化部よりも後方において連結する連結部と がー体の樹脂パーツで成形されて!/、ることで、ループを形成してレ、る。
[0009] 走速度を一定とした場合、前足部の過度の屈曲は、地面反力を増大させる。すな わち、キック力の増大を招く。そのため、エネルギーのロスが大きくなるので、一定速 度で効率良く走るのに適さない。
前記内外の強化部は前足の過度の屈曲を抑制する。したがって、エネルギーの口 スが小さいので、一定速度で走る場合、速度維持の効率が良い。
[0010] 前記強化部を持つソールは、曲げ剛性が大きくなるので、ミツドソールを薄くしたり、 あるいは、ミツドソールを島状に形成することで、軽量化を図ることができる。
[0011] 樹脂パーツを前足の全面に設けたり、樹脂パーツが厚いと軽量化を実現できない。
また、樹脂パーツを薄いバーや V字形状等で形成すると、樹脂パーツに成型時の歪 が生じ易くなる。
ループ状の樹脂パーツは、成型時に各強化部や連結部が互いに拘束されるので、 パーツを薄ぐかつ、帯状にしても、成型時の歪が生じにくい。したがって、軽量化を 図ること力 Sでさる。
[0012] 本第 1の態様における好適な実施例では、前記内強化部は母趾球の部位を含み、 前記外強化部は小趾の趾節間関節の部位を含み、前記連結強化部は前記母趾球 力、ら斜め前方に向かって延び内外の強化部を互いに連結する。
ここで、「部位を含み」とは、当該部位である母趾球ゃ前記趾節間関節における足 の屈曲を抑制するように内外の強化部が当該部位から前方、後方または前後方向に 延びて形成されていることを意味する。したがって、母趾球ゃ前記趾節間関節の直 下やその近傍にお!/、て、前記内外の強化部に貫通孔が形成されて!/、てもよ!/、。
[0013] 前進走行中に、前足部が接地した後、当該前足部が離地する場合、足の母趾球直 下から小趾先端に向力、う斜め軸線を曲げる屈曲が前足部に生じる。この屈曲は足の 蹴り出しを斜め前方に向かわせる。したがって、蹴り出し方向と進行方向のズレが生 じ、エネルギーのロスの要因となる。
[0014] 本実施例では、前記斜め軸線に沿って延びる連結強化部を設けたので、前記斜め 軸線を曲げる屈曲が抑制される。したがって、前記ズレが小さくなるから、エネルギー のロスも小さくなるので、走行効率が向上する。
[0015] さらに、第 2趾〜第 4趾の足趾の先端部分に強化要素が配置されていない場合、第 2趾〜第 4趾における足趾の屈曲が阻害されにくぐ足趾の屈曲がスムーズである。
[0016] 本第 1の態様において、更に好ましい実施例では、第 1および第 2連結強化部を備 える。複数本の連結強化部は、樹脂パーツの歪の抑制に役立つ上、前記斜め軸線 を曲げる屈曲の抑制に役立つ。
[0017] 本発明の第 2の態様は、着地の衝撃を緩衝するミツドソールと、前記ミツドソール下 方に配置され接地するアウターソールと、蹴り出し時の前足部の屈曲を抑制する強 化要素とを備えた靴底であって、前記アウターソール前足部は足の少なくとも前後方 向に半島状なレ、し島状に互いに離間して形成された複数の第 1島状部を有し、前記 ミツドソールの前足部は足の少なくとも前後方向の変形の連続性が遮断されるように 半島状ないし島状に互いに離間して形成された複数の第 2島状部を有し、前記強化 要素は、前記複数の第 2島状部の間に足の前後方向にわたって配置されて前記屈 曲の抑制を実行する。 [0018] 半島状ないし島状の島状部を備えた前足部は、ソールの軽量化に役立つ。さらに 、ミツドソールの各第 2島状部の材料特性や変形の特性に個性を持たせることは、足 の部位や靴の用途に応じた設計に役立つ。
複数の第 2島状部同士の間に前後方向にわたって配置された強化要素は、第 2島 状部間の溝においてソールが屈曲するのを抑制する。そのため、走行の効率が向上 する。
[0019] 本第 2の態様における好適な実施例では、前記強化要素は前記第 1島状部と第 2 島状部との間に挟まれて前記アウターソールの上面に配置されている。
[0020] この場合、前記第 1島状部同士の間においては、前記強化要素は前記ミツドソール の下面から離間して!/、るのが好ましレ、。
力、かるミツドソールの下面から離間した強化要素は、ソールの屈曲時の中立軸(曲り 梁の中心となる軸線)から離れた位置に配置されるので、ソールの曲げ剛性を大きく 増大させるのに役立つ。
[0021] このように、ミツドソールの下面から離間した強化要素はアウターソールの下面と平 行な、つまり、平板状であってもよいし、上方に向って若干凸状に湾曲していてもよい 強化要素の前記凸状に湾曲した部位は、ソールの屈曲時における伸びが小さくな るから、過大な応力の生じるおそれがない。
[0022] 本発明の第 3の態様は、着地の衝撃を緩衝するミツドソールと、前記ミツドソール下 面に取り付けられ接地するアウターソールとを備えた靴底であって、前記ミツドソール は樹脂の発泡体からなるメインミツドソールと、ミツドソールの側面または背面におい て露出するゴム様または鞘様の圧縮変形部材とを包含し、前記圧縮変形部材を前記 メインミツドソールと協働して所定の部位に保持するための保持部材が設けられ、前 記メインミツドソールは足裏を覆う第 1メインミツドソールと、前記第 1メインミツドソール の下方に配置される第 2メインミツドソールとを包含し、前記圧縮変形部材は前記第 1 メインミツドソールと前記第 2メインミツドソールとの間に挟まれており、前記保持部材 は、前記第 2メインミツドソールの下面に固着された接合部と、ミツドソールの側面にお V、て前記接合部から上方に延びる係合部とを包含して!/、る。 この場合、第 2メインミツドソールが変形し難いから、着用者が興味本位に圧縮変形 部材を取り外そうとしても容易に取り外すことができない。
[0023] 第 3の態様の好的な実施例にお!/、ては、前記係合部は前記圧縮変形部材に係合 している。
この実施例によれば、衝撃を小さくするために、あるいは、反発機能を高めるために 、あるいは、ビジュアル的な観点から、圧縮変形部材をソールの側面や背面に露出さ せて配置した場合に、該部材の固定が安定する。すなわち、圧縮変形部材が飛び出 すのを防ぐこと力 Sできる。また、着用者等が興味本位に圧縮変形部材を取り出そうと しても、安易に取り出すことができない。
[0024] 第 3の態様の好的な実施例にお!/、ては、前記係合部は前記第 2メインミツドソール に係合している。
この実施例の場合、第 2メインミツドソールに係合部が係合しているので、第 2メイン ミツドソールが側面から飛び出るのを防ぐことができる。
[0025] 第 3の態様の好適な実施例においては、前記第 2メインミツドソールは前足部に設 けられ、前記前足部の内側および外側の部位の双方に前記圧縮変形部材が配置さ れている。
[0026] 別の好適な実施例にお!/、ては、前記圧縮変形部材は前足の母趾球の位置に設け られている。
この実施例の場合、強く蹴り出す母趾球のクッションが良ぐかつ、保持部材による 安定も得られる。
[0027] 前記係合部は、前記強化要素に一体に成形されているのが好ましい。
この場合、保持部材を別途設ける必要がない。
[0028] 圧縮変形部材としてはゴム様または鞘様の圧縮変形部材を用いることが可能であ る力 ゴム様の圧縮変形部材を用いるのが好まし!/、。
「ゴム様または鞘様の圧縮変形部材」は、圧縮されたときに変形しながら反発する力 を蓄える部材であって、熱可塑性エラストマ一や加硫ゴムなどのゴム弾性を発揮する 部材の他に、エアやゲル状物質または軟質のゴム様弾性体などが充填された鞘 (po d )状ないし袋状の部材を含む。なお、熱可塑性エラストマ一とは、常温において加 硫ゴムの性質を呈するが、高温にお!/、て可塑化されてプラスチック加工機で成形可 能な高分子材料をいう。
[0029] 本明細書において、ゴム様の部材つまりゴム弾性を発揮する部材とは、大きな変形 が可能で (例えば、破断伸度が 100%以上)、かつ、応力を取り除くと元の形状に復 元する性質を有する部材をいい、該部材においては、応力 歪線図において、一般 に、歪 δが大きくなるに従い歪 δの変化に対する応力 σの変化が大きくなる。
図面の簡単な説明
[0030] [図 1]本発明の実施例 1にかかる靴のアッパーを仮想線で示す斜視図である。
[図 2]同靴の靴底の分解斜視図である。
[図 3]同靴底のミツドソールから強化要素を分解した斜視図である。
[図 4]同靴底を下方から見た斜視図である。
[図 5]同靴底の底面図である。
[図 6]図 6Αは強化要素の平面図、図 6Βは同側面図である。
[図 7]靴底の前足部を足の内側から見た側面図である。
[図 8]実施例 2にかかる靴底の底面図である。
[図 9]同強化部材と足の骨格との関係を示す平面図である。
[図 10]靴底の斜視図である。
[図 11]図 11Aは強化要素の平面図、図 11Bは同側面図である。
[図 12]図 12Aは図 8の ΧΠΑ— ΧΠΑ線に沿った部分断面図、図 12Bは同実施例の前 足部の斜視図である。
符号の説明
[0031] 1 :アウターソール
2 :ミツドソール
3 :強化要素
4 :第 2メインミツドソール
5 :第 1メインミツドソール
11:第 1島状部
31 :係合部 32 :接合部
34 :内強化部
35 :外強化部
37 :第 1連結強化部
38 :第 2連結強化部
39 :連結部
42 :第 2島状部
B1 :小趾
5
Ff :前足部
IN :内側
J :小趾の趾節間関節
5
Ol :母趾球
OUT :外側
実施例 1
[0032] 以下、本発明の実施例を図面にしたがって説明する。
図 1〜図 7は、実施例 1を示す。
以下の説明では、本靴底の特徴部分である前足部の構造について説明する。 図 1に示すように、本実施例 1の靴は、アウターソール 1、ミツドソール 2、強化要素 3 および破線で示すアッパー 7を備えて!/、る。
[0033] アウターソール 1:
図 4に示すように、アウターソール 1は足の前後方向 Lおよび幅方向 Wに島状に形 成された 5個の第 1島状部 11により構成されている。アウターソール 1は、接地による 摩耗性に優れたゴムなどで形成されており、着地時に接地する接地面 15を備えてい る。前記各第 1島状部 11は前足部 Ffにおいて、足の前後および内外に互いに分離 されている。
[0034] ミツドソーノレ 2 :
前記ミツドソール 2は、図 2に示すように、足裏を覆う第 1メインミツドソール 5と、第 1メ インミツドソール 5の下方に配置される第 2メインミツドソール 4と、圧縮変形部材 6とを 備えている。
[0035] メインミツドソーノレ:
図 3に示すように、第 1メインミツドソール 5は二点鎖線で示す後足部 Fbまで延びて いる。一方、図 2に示すように、第 2メインミツドソール 4は、前足部 Ffにおいて、足の 前後方向 Lおよび幅方向 Wの変形の連続性が遮断されるように半島状に突出して形 成された 5個の第 2島状部 42で形成されている。すなわち、各第 2島状部 42, 42の 間には、溝 43が形成されており、これにより第 2島状部 42同士の前後方向 Lの変形 の連続性が遮断される。前記 5個の第 2島状部 42は、第 2メインミツドソール 4の中央 の部位に比べ厚さが大きぐかつ、図 3に示すように、中央の部位に比べ路面に向つ て突出している。これらの上下のメインミツドソール 4, 5は、たとえば、 EVAのような樹 脂の発泡体で構成されてレ、る。
[0036] 圧縮変形部材 6:
図面にお!/、て、圧縮変形部材の部位には細かレ、網点が施されて!/、る。 前記圧縮変形部材 6は、各第 2島状部 42において、第 1メインミツドソール 5の下面 5dと第 2メインミツドソール 4の上面 4uとの間に挟まれている。圧縮変形部材 6はゴム 様の部材で形成されている。図 1に示すように、圧縮変形部材 6は、ミツドソール 2の 側面において外部に向って露出している。
[0037] 前記第 2島状部 42を形成することは、ミツドソール 2の軽量化に役立つ。さらに、前 記第 2島状部 42を構成する材料の特性や変形の特性に個性を持たせることにより、 足の部位や靴の用途に応じた設計の範囲を広げることができる。
[0038] 図 5の細かい網点で示すように、圧縮変形部材 6は、第 2メインミツドソール 4の内側 INおよび外側 OUTに分離して設けられて!/、る。内側 INに設けられた圧縮変形部材 6は、前足部 Ffの母趾球 01 (図 9参照)の直下の位置に設けられている。圧縮変形 部材 6を母趾球 Ol (図 9)に設けることにより、強く蹴り出す母趾球 Olのクッション性 や反発性が向上する。
[0039] 強化要素 3 :
強化要素 3は、樹脂の非発泡体で形成されている。図 5の粗い網点で示すように、 第 2メインミツドソール 4の内側 INの複数の第 2島状部 42の間に、足の前後方向しに わたって配置され、溝 43におけるソールの屈曲を抑制する。
[0040] 図 3に示すように、強化要素 3は、アウターソール 1 (図 4)に対面する下面 3dと、図 2 に示す前記下面 3dとは逆の上面 3uとを有して!/、る。
図 2に示すように、強化要素 3の上面 3uには、第 2メインミツドソール 4の第 2島状部
42の下面 4dに接合される接合部 32が形成されている。
[0041] 母趾球 Ol (図 9)の直下に設けた図 3の接合部 32には、貫通孔 32aが形成されて いる。この貫通孔 32aには、第 2島状部 42から下方に突出した突出部 42aが嵌合す
[0042] 図 6Aに示すように、前記強化要素 3において、内側 INの第 2島状部 42 (図 3)に接 着される各接合部 32間には屈曲抑制部 33が形成されている。図 4および図 7に示す ように、屈曲抑制部 33は、ミツドソール 2の前記溝 43において第 2メインミツドソール 4 の下面から離間している。
[0043] このように、複数の第 2島状部 42の間に前後方向 Lにわたつて配置された強化要 素 3は、第 2島状部 42間の溝 43においてミツドソール 2が屈曲するのを抑制する。そ のため、走行の効率が向上する。
また、溝 43において屈曲抑制部 33がミツドソール 2下面から離間していることにより
、ミツドソール 2の第 2島状部 42による軽量化を妨げることがなぐ前足部 Ffの過度の 屈曲を抑制し得ることが可能である。
[0044] 図 7に示すように、屈曲抑制部 33は、第 2メインミツドソール 4の溝 43において第 1メ インミツドソール 5の下面 5dから離間していると共に、アウターソール 1の下面と平行 な、平板状に形成されている。
ミツドソール 2の下面 5dから離間した強化要素 3は、ミツドソール 2の中立軸(曲がり 梁の中心となる軸線) 44から距離 Zをおいて離れた位置に配置される。したがって、 強化要素 3はミツドソール 2の曲げ剛性を大きく増大させるのに役立つ。
[0045] 係合部 31 ;
図 5および図 6Aに示すように、強化要素 3は、前足部 Ffの内側 INに沿って前後方 向 Lに延びる内強化部 34を備えている。図 6Bおよび図 7に示すように、強化要素 3 には、母趾球 Ol (図 9)の内側において上方に立ち上がって延びる係合部 31が形成 されている。係合部 31は、圧縮変形部材 6の側面 6sの下部に対し側方から覆うように 係合して、該圧縮変形部材 6が飛び出すのを防止する。
[0046] このように、係合部 31を設けることにより、圧縮変形部材 6とミツドソール 2の側面を 外部に向って露出させて配置した場合に、該部材 6のミツドソール 2に対する固定を 安定させる。
また、係合部 31を強化要素 3に一体に形成することにより、別途、圧縮変形部材 6 を保持するための保持部材を設ける必要がなくなる。
実施例 2
[0047] 図 8〜図 11は実施例 2を示す。
図 8の粗い網点で示すように、強化要素 3は、内強化部 34、外強化部 35、第 1連結 強化部 37、第 2連結強化部 38および連結部 39がー体の樹脂パーツで成形されて いる。
[0048] 内強化部 34は、前足部 Ffの内側 INに沿って母趾の先端から 3つの第 2島状部 42 を連ねるように前後方向 Lに延設されて!/、る。
外強化部 35は、前足部 Ffの外側 OUTに沿って小趾の先端から 3つの第 2島状部
42を連ねるように前後方向 Lに延設されて!/、る。
なお、本明細書において「前足部」とは、中足部における接地しない部位 Fm (図 8) よりも前方の部位をいう。
[0049] 図 10に示すように、前記内外の強化部 34, 35が前足部 Ffにおいてミツドソール 2 に接着されている。これにより、前足の屈曲が抑制され、したがって、等速走行中のキ ック力の増大が抑制される。その結果、一定速度で走る場合、速度維持の効率が向 上する。
[0050] なお、足の外側に比べて内側の方が大きな荷重力 Sかかるため、内側をより高剛性 にして屈曲を防止する必要がある。図 8の内強化部 34は、外強化部 35よりも幅広で ある。すなわち内側が高剛性になっている。他の方法として、内強化部を外強化部よ りも厚くすることでも、内側の高剛性を実現できる。
[0051] 図 11に示すように、ミツドソール 2の第 2島状部 42に接着された各接合部 32には、 それぞれ、貫通孔 32aが形成されている。これにより、強化要素 3の軽量化が図られ ている。
[0052] 図 10に示すように、アウターソール 1の各第 1島状部 11には、小さな貫通孔 11aが 形成されている。これにより、アウターソール 1の軽量化が図られている。
[0053] 図 9の母趾球 Olや小趾球 05などの部位は、足裏で路面をキャッチする。これらの 部位に対応するソールが硬!/、と路面のキャッチを阻害するおそれがある。これに対し 、本態様では前記各接合部 32に貫通孔 32aが形成され、更に、第 1島状部 1 1に貫 通孔 11 aが形成されている。したがって、各接合部 32や第 1島状部 11の剛性が小さ くなる。そのため、足裏の力が路面に伝わり、路面をキャッチし易くなるので、走行し 易い。
[0054] 第 1連結強化部 37は、前記内外の強化部 34, 35の間を連結すると共に靴底を強 化するものである。第 2連結強化部 38は、内強化部 34と外強化部 35との間を第 1連 結強化部 37よりも後方にお!/、て連結して!/、る。
[0055] 図 11Aに示すように、内強化部 34と外強化部 35とは、強化要素 3の後端部 36にお いて V字状の連結部 39によって互いに連結されている。したがって、強化要素 3は、 連結部 39、第 1連結強化部 37および内外の強化部 34, 35によってループ状に形 成されている。更に、強化要素 3は、第 2連結強化部 38を通る 2つのループが形成さ れている。
[0056] このように、樹脂製の強化要素 3をループ状に形成することにより、成型時に各強化 部 34, 35, 37, 38が互いに拘束される。したがって、樹脂パーツを薄ぐかつ、帯状 にしても、成型時の歪が生じにくい。また、ループ状の強化要素 3は保形性がよぐソ ールとの接着/接合時にズレが生じにくい。したがって、強化要素 3の軽量化を図る こと力 Sでさる。
[0057] 図 10の前記内外の強化部 34, 35と第 1および第 2連結強化部 37, 38は、ミツドソ ール 2の下面に接着されている。一方、連結部 39は最も後端の第 2島状部 42よりも 後方にぉレ、てミツドソール 2の下面に接着されて!/、な!/、。前記後端部 36の貫通孔 36 aがミツドソール 2から突出した突部 29に嵌合している。なお、突部 29は中足部に設 けられている。
[0058] 図 9に示すように、内強化部 34は母趾球 Olの部位を含むように前後に連なってい る。外強化部 35は小趾 Bl の趾節間関節 J の部位を含むように前後に連なっている
5 5
。第 1連結強化部 37は母趾球 Olから斜め前方に向って内外の強化部 34, 35を互 いに連結している。
[0059] すなわち、足の母趾球 Ol直下から小趾 B1 の趾節間関節 Jないし先端に向力、う第
5 5
1の斜め軸線に沿って延びる連結強化部 37が設けられており、これにより、前記第 1 の斜め軸線を曲げる屈曲が抑制される。したがって、蹴り出し方向と進行方向とのズ レが小さくなる。そのため、エネルギーのロスも小さくなり、その結果、走行効率が向 上する。
[0060] 図 9に示すように、第 2趾基節骨 B3骨底、第 3趾基節骨 B3 骨体、第 4趾末節骨 B
2 3
1 骨底より先の部分には前記強化要素 3が配置されていない。したがって、第 2趾〜
4
第 4趾における足趾の屈曲が阻害されにくぐ足趾の屈曲がスムーズである。
[0061] 内強化部 34は母趾中足骨 B4骨底の部位を含む。外強化部 35は小趾基節骨 B3
1
骨底と小趾中足骨 B4骨頭からなる小趾球 05の部位を含む。第 2連結強化部 38
5 5
は、母趾中足骨 B4骨底から斜め前方に向って内外の強化部 34, 35を互いに連結
1
している。
すなわち、足の母趾中足骨 B4骨底から小趾球 05に向力、う第 2の斜め軸線に沿つ
1
て延びる第 2連結強化部 38が設けられており、これにより、前記第 2の斜め軸線を曲 げる屈曲が抑制される。したがって、エネルギーのロスがより一層小さくなり、その結 果、走行効率が一層向上する。
[0062] 図 9の母趾球 Olおよび小趾球 05に対応する位置には、それぞれ、第 1島状部 11 および第 2島状部 42が設けられている(図 8)。前記第 2メインミツドソール 4は、前記 図 9の母趾球 Olおよび小趾球 05の前後において、溝 43が形成されて分離されて いる。前記溝 43の前方および後方にも第 2島状部 42が設けられている(図 10)。前 記各第 2島状部 42には、図 8の接合部 32が対応して設けられている。
[0063] 図 10および図 11Bに示すように、各第 2島状部 42間に設けられた屈曲抑制部 33 は、上方に向って若干凸状に湾曲している。前記屈曲抑制部 33は接合部 32に比べ 幅狭で括れており、第 2メインミツドソール 4の溝 43において第 1メインミツドソール 5の 下面 5dに接合されている。凸状に湾曲した屈曲抑制部 33は、ミツドソール 2の屈曲 時における伸びが小さい。そのため、過大な応力の生じるおそれがない。
[0064] 図 12Aに示すように、圧縮変形部材 6の下面 6dと係合部 31の上面 31uとの間に第
2メインミツドソール 4が挟まれて!/、る。
[0065] 係合部 31は母趾球 Ol (図 9)の内側において立ち上がって延びるように形成され ている。その結果、圧縮変形部材 6の下面 6dと係合部 31の上面 31uとの間に挟まれ た第 2メインミツドソール 4は足の内側 INにおいて係合部 31に係合している。したがつ て、着地時にミツドソールが圧縮された場合に、第 2メインミツドソール 4が側面に飛び 出すのを前記係合部 31が防止する。
[0066] 第 2メインミツドソール 4に積層された圧縮変形部材 6は足の内側 INに行くに従い上 方に向って巻き上がるように形成されている。前記第 2メインミツドソール 4の側面を係 合部 31が内側 IN力も覆っているので、第 2メインミツドソール 4が変形し難い。したが つて、着用者が興味本位に圧縮変形部材 6を取り外そうとしても容易に取り外すこと ができない。
その他の構成は、実施例 1と同様であり、同一部分または相当部分に同一符号を 付して、その説明を省略する。
[0067] その他の構成は、実施例 1と同様であり、同一部分または相当部分に同一符号を 付して、その説明を省略する。
[0068] なお、アウターソール 1の第 1島状部 11および第 2メインミツドソール 4の第 2島状小 さくなる力 、過大されていてもよいし、半島状に形成されていてもよい。
圧縮変形部材 6は鞘様に形成されて!/、てもよ!/、。
必ずしも強化要素 3に係合部 31を設ける必要はない。
凸状に湾曲した屈曲抑制部 33はミツドソールの下面から離間していてもよい。 産業上の利用可能性
[0069] 本発明は種々の運動競技に適した靴の靴底の前足部構造に利用できる。

Claims

請求の範囲
[1] 着地の衝撃を緩衝するミツドソールと、前記ミツドソール下方に配置され接地するァ ウタ一ソールと、蹴り出し時の前足部の屈曲を抑制する強化要素とを備えた靴底であ つて、
前記強化要素は、
前足部の内側に沿って前後方向に延びる内強化部と、
前足部の外側に沿って前後方向に延びる外強化部と、
前記内強化部と外強化部との間を連結すると共に前記靴底を強化する連結強化 部と、
前記内強化部と外強化部との間を前記連結強化部よりも後方において連結する連 結部と、
がー体の樹脂パーツで成形されて!/、ることで、ループを形成してレ、る靴底。
[2] 請求項 1において、前記内強化部は母趾球の部位を含み、
前記外強化部は小趾の趾節間関節の部位を含み、
前記連結強化部は前記母趾球から斜め前方に向かって延び内強化部と外強化部 とを互いに連結する靴底。
[3] 請求項 1において、前記内強化部は母趾球の部位を含み、
前記外強化部は小趾の趾節間関節の部位を含み、
前記連結強化部は、前記母趾球から斜め前方に向かって延び内強化部と外強化 部を互いに連結すると共に前記靴底を強化する第 1連結強化部と、前記連結部と第 1連結強化部との間において内強化部から斜め前方に向って外強化部に連なり内強 化部と外強化部とを互いに連結すると共に前記靴底を強化する第 2連結強化部とを 包含する靴底。
[4] 請求項 1において、前記アウターソールの前足部は足の少なくとも前後方向に半島 状な!/、し島状に互いに離間して形成された複数の第 1島状部を有し、
前記ミツドソールの前足部は足の少なくとも前後方向の変形の連続性が遮断される ように半島状ないし島状に互いに離間して形成された複数の第 2島状部を有し、 前記強化要素は、前記複数の第 2島状部の間に足の前後方向にわたって配置さ れて前記屈曲の抑制を実行する靴底。
[5] 請求項 4において、前記強化要素は前記第 1島状部と第 2島状部との間に挟まれ て前記アウターソールの上面に配置されて!/、る靴底。
[6] 請求項 5において、前記第 1島状部同士の間において、前記強化要素は前記ミツド ソールの下面から離間して!/、る靴底。
[7] 請求項 5において、前記第 1島状部同士の間において、前記強化要素は前記ミツド ソールの下面に付着し、かつ、上方に向かって凸状に湾曲している靴底。
[8] 請求項 4において、前記ミツドソールは樹脂の発泡体からなるメインミツドソールと、ミ ッドソールの側面において露出するゴム様または鞘様の圧縮変形部材とを包含し、 前記強化要素は前記圧縮変形部材を前記メインミツドソールと協働して所定の部位 に保持するための保持部材を兼ねており、
前記保持部材は、前記アウターソールの上面に固着された接合部と、ミツドソーノレ の側面において前記接合部から上方に延びる係合部と、を包含する靴底。
[9] 請求項 8において、前記メインミツドソールは足裏を覆う第 1メインミツドソールと、前 記第 1メインミツドソールの下方に配置される第 2メインミツドソールとを包含し、 前記圧縮変形部材は前記第 1メインミツドソールと前記第 2メインミツドソールとの間 に挟まれている靴底。
[10] 着地の衝撃を緩衝するミツドソールと、前記ミツドソール下方に配置され接地するァ ウタ一ソールと、蹴り出し時の前足部の屈曲を抑制する強化要素とを備えた靴底であ つて、
前記アウターソールの前足部は足の少なくとも前後方向に半島状ないし島状に互 いに離間して形成された複数の第 1島状部を有し、
前記ミツドソールの前足部は足の少なくとも前後方向の変形の連続性が遮断される ように半島状ないし島状に互いに離間して形成された複数の第 2島状部を有し、 前記強化要素は、前記複数の第 2島状部の間に足の前後方向にわたって配置さ れて前記屈曲の抑制を実行する靴底。
[11] 請求項 10において、前記強化要素は前記第 1島状部と第 2島状部との間に挟まれ て前記アウターソールの上面に配置されて!/、る靴底。
[12] 請求項 11において、前記第 1島状部同士の間において、前記強化要素は前記ミツ ドソールの下面から離間して!/、る靴底。
[13] 請求項 11において、前記第 1島状部同士の間において、前記強化要素は前記ミツ ドソールの下面に付着し、かつ、上方に向かって凸状に湾曲している靴底。
[14] 請求項 10において、前記ミツドソールは樹脂の発泡体からなるメインミツドソールと、 ミツドソールの側面において露出するゴム様または鞘様の圧縮変形部材とを包含し、 前記強化要素は前記圧縮変形部材を前記メインミツドソールと協働して所定の部位 に保持するための保持部材を兼ねており、
前記保持部材は、前記アウターソールの上面に固着された接合部と、ミツドソーノレ の側面において前記接合部から上方に延びる係合部と、を包含する靴底。
[15] 請求項 14において、前記メインミツドソールは足裏を覆う第 1メインミツドソールと、 前記第 1メインミツドソールの下方に配置される第 2メインミツドソールとを包含し、 前記圧縮変形部材は前記第 1メインミツドソールと前記第 2メインミツドソールとの間 に挟まれている靴底。
[16] 着地の衝撃を緩衝するミツドソールと、前記ミツドソール下面に取り付けられ接地す るアウターソールとを備えた靴底であって、
前記ミツドソールは樹脂の発泡体からなるメインミツドソールと、ミツドソールの側面ま たは背面において露出するゴム様または鞘様の圧縮変形部材とを包含し、
前記圧縮変形部材を前記メインミツドソールと協働して所定の部位に保持するため の保持部材が設けられ、
前記メインミツドソールは足裏を覆う第 1メインミツドソールと、前記第 1メインミツドソ ールの下方に配置される第 2メインミツドソールとを包含し、
前記圧縮変形部材は前記第 1メインミツドソールと前記第 2メインミツドソールとの間 に挟まれており、
前記保持部材は、前記第 2メインミツドソールの下面に固着された接合部と、ミツドソ ールの側面において前記接合部から上方に延びる係合部とを包含している靴底。
[17] 請求項 16において、前記第 2メインミツドソールは前足部に設けられ、前記前足部 の内側および外側の部位の双方に前記圧縮変形部材が配置されている靴底。 請求項 16において、前記圧縮変形部材は前足の母趾球の位置に設けられている 靴底。
請求項 16において、前記係合部は前記圧縮変形部材に係合している靴底。 請求項 16において、前記係合部は前記第 2メインミツドソールに係合している靴底
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