WO2013028036A2 - 다단계 완충칼럼을 갖는 맞춤형 신발 솔 - Google Patents

다단계 완충칼럼을 갖는 맞춤형 신발 솔 Download PDF

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WO2013028036A2
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서우승
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Seo Woo Seung
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Definitions

  • the present invention relates to a shoe sole, and more particularly, to a custom shoe sole having a multi-stage buffer column that can improve impact absorption and dispersion characteristics, and contribute to weight reduction.
  • shoes were developed to be worn to protect the foot, but as the quality of life has increased recently, the perception of shoes is also changing.
  • shoes are composed of an upper part that protects the instep and the joint area, and a sole part that protects the sole of the foot.
  • the sole portion Through the sole portion, the impact can be transmitted to the body during walking and driving, and when the sole portion is heavy, the user can easily feel fatigue, so the sole portion can cushion and absorb the impact and be provided in a light structure. It should be possible.
  • the present invention provides a customized shoe brush having a multi-stage buffer column that can minimize the impact transmitted to the body during walking and driving.
  • the present invention provides a custom shoe sole having a multi-stage cushioning column whose shock absorption performance can be actively adjusted according to the user's physical condition (eg, body weight).
  • the present invention provides a custom shoe sole having a multi-stage cushioning column whose shock absorption performance can be actively adjusted according to the change in the amount of impact according to the use purpose (eg, walking and running).
  • the present invention provides a customized shoe brush having a multi-stage buffer column that can maintain a stable body balance during walking and driving, and improve body stability.
  • the present invention can provide an excellent fit, and provides a customized shoe brush having a multi-stage buffer column that can minimize the fatigue of the foot by improving the body energy efficiency even when worn for a long time.
  • a custom shoe sole having a multi-stage buffer column has at least one multi-stage cushion column comprising a plurality of buffer layers provided in the vertical direction And at least one of the plurality of buffer layers has different hardness to elastically deform under different load conditions.
  • the vertical direction may be understood as a direction in which a load of a user is applied and is substantially perpendicular to the buffer column.
  • different buffer layers are elastically deformed under different load conditions, for example, when the release column is composed of a first buffer layer and a second buffer layer having different hardness, the first buffer layer under a predetermined load condition.
  • the second buffer layer is elastically deformed without being elastically deformed, and the first buffer layer is elastically deformed under a certain load condition or more.
  • the second buffer layer may also be elastically deformed together.
  • the buffer column may be formed to correspond to the entirety of the shoe sole, or may be formed to partially correspond to a part of the shoe sole, and the present invention is not limited or limited by the size, shape, and arrangement position of the buffer column.
  • the buffer columns may be provided in a plurality of spaced apart from each other along the horizontal direction on some areas of the shoe sole, or a plurality of spaced apart from each other over the entire area of the shoe sole, the number and spacing of the buffer columns is required Various changes may be made depending on conditions and design specifications.
  • the buffer column may include a first buffer layer and a second buffer layer.
  • the second buffer layer may be disposed above the first buffer layer, and in some cases, the second buffer layer may be disposed below the first buffer layer.
  • the hardness values of the first buffer layer and the second buffer layer may be variously changed according to required conditions and design specifications.
  • the first buffer layer disposed in the lower portion may be configured to have a relatively higher hardness than the second buffer layer.
  • the second buffer layer may be configured to have a higher hardness than the first buffer layer.
  • At least one of the plurality of columns may include a third buffer layer provided along a vertical direction of the second buffer layer, and the third buffer layer may have a different hardness from at least one of the first buffer layer and the second buffer layer. It can be provided to have.
  • the plurality of columns may be constituted by four or more buffer layers different from each other, and the present invention is not limited or limited by the number of buffer layers.
  • the plurality of buffer columns may be configured to each have the same or different buffer layer configuration.
  • a plurality of buffer columns having the same buffer layer configuration for example, a plurality of buffer columns are each configured to include a first buffer layer and a second buffer layer, each of the first buffer layer of the plurality of buffer columns are the same as each other
  • each second buffer layer of the plurality of buffer columns has the same hardness as each other.
  • the plurality of buffer columns having a different buffer layer configuration for example, a plurality of buffer columns are each configured to include a first buffer layer and a second buffer layer, the first buffer layer of any one of the plurality of buffer columns and The second buffer layer may be understood to have a different hardness from the other of the first buffer layer and the second buffer layer of the plurality of buffer columns.
  • the plurality of buffer columns may be composed of the same number of complete layers, but differently, the plurality of buffer columns may be composed of different numbers of buffer layers. For example, some of the plurality of buffer columns may be composed of three buffer layers, and some of the plurality of buffer columns may be composed of two buffer layers. In some cases, the plurality of buffer columns may be composed of the same number of buffer layers.
  • buffer layers adjacent to the same layer in the plurality of buffer columns may be interconnected through connecting ribs.
  • each of the first buffer layers of the plurality of buffer columns may be configured to be connected to each other via a first connecting rib.
  • the second buffer layers may be connected to each other via a second connecting rib
  • the third buffer layers may be connected to each other via a third connecting rib.
  • each of the first buffer layer, the second buffer layer, and the third buffer layer may be provided separately from each other without a separate connecting rib.
  • the plurality of buffer columns may be configured such that adjacent buffer layers (including buffer layers made of the same material and disposed on different layers) of the same material are interconnected through connecting ribs.
  • Adjacent buffer layers in the plurality of buffer columns may be provided in the same or different sizes (thickness and size).
  • each of the first buffer layer, the second buffer layer, and the third buffer layer of the plurality of buffer columns may be provided to have different thicknesses.
  • each of the first to third buffer layers of the plurality of buffer columns may be provided to have the same thickness.
  • any one of the first to third buffer layers of the plurality of buffer columns may have a different thickness. Can be.
  • each of the buffer layers of the plurality of buffer columns may be provided to have a different thickness for each specific section or conditions under load.
  • the shape (or cross-sectional shape) of the plurality of buffer layers constituting the buffer column may be variously changed according to required conditions and design specifications.
  • the first buffer layer, the second buffer layer and the third buffer layer may be formed to have a substantially circular cross section.
  • each of the buffer layers may be configured to have conventional polygonal shapes such as ovals, triangles, squares and pentagons, as well as other geometric cross-sectional shapes such as star or heart shapes.
  • at least one of the first buffer layer, the second buffer layer, and the third buffer layer may be configured to have a different cross-sectional shape.
  • any one of the buffer layers adjacent to each other of the plurality of buffer layers may be formed in the receiving portion for receiving a portion of the other adjacent, the buffer space may be formed in at least one of the plurality of buffer layers.
  • the custom shoe sole having a multi-stage buffer column according to the present invention, it is possible to improve shock absorption and dispersion characteristics, and contribute to weight reduction.
  • the shock generated during walking and driving can be effectively absorbed and dispersed. That is, according to the present invention, since the impact generated during walking and driving may be sequentially dispersed and absorbed by the buffer layers having different hardness, the shock absorption and dispersion characteristics may be maximized.
  • the shock absorbing performance may be actively adjusted according to the user's physical condition. That is, according to the present invention, by allowing the different layers to act as the user's weight is large and small, the shock absorption performance can be actively changed according to the user's weight. For example, for a particular user who has a foot size of 270 mm and a weight of 60 kg, one buffer layer disposed at the upper end may be configured to elastically actuate when walking, and has a foot size of 270 mm and a weight of 100 kg. For other users having, the two buffer layers disposed at the top when walking may be configured to elastically act respectively. In this manner, according to the present invention, even if the specific user's foot size is the same, it may have different shock absorbing performances depending on the weight, so that the shock absorbing performance optimized for each user may be provided.
  • the shock absorbing performance can be actively adjusted according to the change in the amount of impact according to the intended use, the shock can be effectively absorbed under various use conditions.
  • the impact is applied about 2 to 3 times greater when running than when walking.
  • one buffer layer disposed at the upper end may be configured to elastically act when walking.
  • the two buffer layers disposed on the top may be configured to elastically act respectively.
  • the shock absorbing performance may be actively changed according to various use conditions such as when walking and running, and the shock absorbing performance optimized for each use may be provided through one shoe.
  • each buffer column is disposed independently of each other along the horizontal direction, it is possible to absorb the shock generated from the side. That is, when each buffer column is integrally attached along the horizontal direction, there is a problem that it is difficult to effectively absorb the shock generated from the side of the shoe sole, in the present invention, each of the buffer columns are separated from each other along the horizontal direction Therefore, even if an impact occurs on the side, the side impact can be effectively absorbed and dispersed.
  • the present invention it is possible to provide an excellent fit, and to ensure more comfortable walking, as well as to improve body energy efficiency even when worn for a long time to minimize the fatigue of the foot.
  • the respective buffer columns are arranged to be spaced apart from each other along the horizontal direction, it is possible to manufacture a shoe sole more lightweight while ensuring excellent shock absorption performance.
  • a plurality of buffer columns are configured to act independently of each other. Even when the user incorrectly steps on a risk factor such as a boulder, the buffer column of a specific area corresponding to the risk factor acts independently and the overall balance of shoes Because it can maintain a stable, less risk of bending of the ankle, minimizing the burden on the ankle joints, knees, waist to increase body stability and maintain a stable body balance.
  • FIG. 1 is a view for explaining the structure of a custom shoe sole having a multi-stage buffer column according to the present invention.
  • Figure 2 is a side view showing a custom shoe sole having a multi-stage buffer column according to the present invention.
  • Figure 3 is a bottom view of a custom shoe brush having a multi-stage buffer column according to the present invention.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view taken along the line A-A of FIG.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view taken along the line B-B in FIG.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view taken along the line C-C of FIG.
  • FIG. 7 and 8 are views showing a custom shoe sole having a multi-stage buffer column according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a view for explaining an example of the use of a custom shoe sole having a multi-stage buffer column according to the present invention.
  • FIG. 10 is a view showing a custom shoe sole having a multi-stage buffer column according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a view for explaining the structure of a custom shoe sole having a multi-stage buffer column according to the present invention
  • Figure 2 is a side view showing a custom shoe sole having a multi-stage buffer column according to the present invention
  • Figure 3 is a present invention Is a bottom view showing a custom shoe sole having a multi-stage cushioning column according to the invention.
  • 4 is a cross-sectional view taken along the line A-A of FIG. 3
  • FIG. 5 is a cross-sectional view taken along the line B-B of FIG. 3
  • FIG. 6 is a cross-sectional view taken along the line C-C of FIG.
  • the shoe brush according to the present invention includes at least one multi-stage cushioning column 100 including a plurality of buffer layers 110, 210, and 310 provided in a vertical direction, and the plurality of buffer layers. At least one of (110, 210, 310) has a different hardness and is configured to elastically deform under different loading conditions.
  • the buffer column 100 may be formed to correspond to the entire shoe brush, or may be formed to partially correspond to a part of the shoe brush, the present invention is limited or limited by the size and shape of the buffer column 100 no.
  • the buffer column 100 will be described by way of example provided with a plurality of spaced apart from each other along the horizontal direction on a portion of the shoe brush.
  • a plurality of buffer columns may be provided to be spaced apart from each other on the entire area of the shoe sole, and the number and spacing intervals of the buffer columns may be variously changed according to the required conditions and design specifications.
  • the buffer column 100 may include a first buffer layer 110 and a second buffer layer 210.
  • the first buffer layer 110 and the second buffer layer 210 are provided to have different hardness, the second buffer layer 210 is disposed along the vertical direction of the first buffer layer 110, the first buffer layer 110 and the second buffer layer 210 is configured to elastically deform under different load conditions.
  • the second buffer layer 210 is disposed above the first buffer layer 110 to be disposed in the same load direction as the first buffer layer 110 will be described.
  • the second buffer layer may be disposed below the first buffer layer.
  • the vertical direction is a direction in which a load of a user is applied, and may be understood as a direction substantially perpendicular to the first buffer layer 110.
  • the first buffer layer 110 and the second buffer layer 210 may be formed by a conventional foam molding using a conventional rubber and synthetic resin, etc. In some cases, the first buffer layer and the second buffer layer is an unfoamed body. It is also possible to form or be formed of other materials.
  • first buffer layer 110 and the second buffer layer 210 is provided to have a different hardness, each hardness value of the first buffer layer 110 and the second buffer layer 210 is required conditions and It can be changed in various ways according to design specifications.
  • first buffer layer 110 disposed below may be configured to have a relatively higher hardness than the second buffer layer 210.
  • the second buffer layer may be configured to have a higher hardness than the first buffer layer.
  • the plurality of buffer columns 100 may each be configured to have the same or different buffer layer configuration.
  • the plurality of buffer columns 100 are configured to have the same buffer layer configuration.
  • the plurality of buffer columns 100 have the same buffer layer configuration, for example, the plurality of buffer columns 100 is configured to include a first buffer layer 110 and the second buffer layer 210, respectively.
  • Each of the first buffer layers 110 of the plurality of buffer columns 100 may have the same hardness
  • each of the second buffer layers 210 of the plurality of buffer columns 100 may have the same hardness.
  • the plurality of buffer columns 100 has a different buffer layer configuration, for example, the plurality of buffer columns 100 is configured to include a first buffer layer 110 and a second buffer layer 210, respectively.
  • the first buffer layer 110 and the second buffer layer 210 of any one of the plurality of buffer columns 100 are the first buffer layer 110 and the second buffer layer 210 of the other one of the buffer columns 100. It may be understood to have a different hardness from.
  • At least one of the plurality of columns may include a third buffer layer 310 provided along the vertical direction of the second buffer layer 210.
  • the third buffer layer 310 may be provided to have a different hardness from at least one of the first buffer layer 110 and the second buffer layer 210, the first buffer layer 110 and the second buffer layer 210 described above. Are arranged along the same load direction.
  • the third buffer layer 310 is provided to have a lower hardness than the second buffer layer 210 and will be described with an example disposed on the second buffer layer 210.
  • the third buffer layer may have a higher hardness than the second buffer layer, or may be configured to be disposed below the first buffer layer.
  • the third buffer layer 310 may be formed by a conventional foam molding using a conventional rubber and synthetic resin, etc. In some cases, the third buffer layer may be formed of an unfoamed body or other materials. .
  • the plurality of buffer columns may be composed of the same number of buffer layers, but differently, the plurality of buffer columns 100 may be composed of different numbers of buffer layers.
  • some of the plurality of buffer columns 100 will be described with an example including different numbers of buffer layers. That is, some of the plurality of buffer columns 100 may be composed of three buffer layers, and some of the plurality of buffer columns 100 may be composed of two buffer layers. In some cases, the plurality of buffer columns may be composed of the same number of buffer layers.
  • buffer layers adjacent to the same layer in the plurality of buffer columns 100 may be connected to each other through connecting ribs.
  • each of the first buffer layers 110 of the plurality of buffer columns 100 may be configured to be connected to each other via a first connection rib 120. That is, the first connecting ribs 120 connect between each first buffer layer 110 of each buffer column 100, and allow each first buffer layer 110 to be connected to each other.
  • the second buffer layer 210 may be connected to each other via the second connection rib 220, and the third buffer layer 310 may be connected to each other via the third connection rib 320.
  • each of the first buffer layer, the second buffer layer, and the third buffer layer may be provided separately from each other without a separate connecting rib.
  • adjacent buffer layers (including buffer layers made of the same material and disposed on different layers) of the same material in a plurality of buffer columns may be configured to be interconnected through connecting ribs (see FIG. 7).
  • a plurality of buffer columns are described as examples of two to three buffer layers different from each other. However, in some cases, four or more buffer layers different from each other may be used, and the number of buffer layers may be different. It is not intended to be exhaustive or to limit the invention.
  • the first buffer layer 110 to the third buffer layer 310 having different hardness are disposed in the vertical direction along the same load direction, but the first buffer layer 110 to the third buffer layer are disposed.
  • 310 has been described as an example configured to have a gradually larger hardness from the upper to the lower, in some cases, the first buffer layer to the third buffer layer may be configured to have a gradually smaller hardness from the upper to the lower. .
  • the cross-sectional size of the first buffer layer 110, the second buffer layer 210 and the third buffer layer 310 constituting the buffer column 100 may be appropriately changed according to the required conditions and design specifications.
  • the first buffer layer 110, the second buffer layer 210 and the third buffer layer 310 may be configured to have a gradually larger cross-sectional area from the top to the bottom.
  • the first buffer layer, the second buffer layer and the third buffer layer may be configured to have a gradually smaller cross-sectional area from the top to the bottom.
  • the shape (or cross-sectional shape) of the first buffer layer 110, the second buffer layer 210 and the third buffer layer 310 may be variously changed according to the required conditions and design specifications.
  • the first buffer layer 110, the second buffer layer 210 and the third buffer layer 310 may be formed to have a substantially circular cross section.
  • each buffer column may be configured to have a general polygon such as an oval, a triangle, a rectangle, and a pentagon, as well as other geometric cross-sectional shapes such as a star shape or a heart shape, and the shape of each buffer column 100. It is not intended to be exhaustive or to limit the invention.
  • the first buffer layer 110, the second buffer layer 210, and the third buffer layer 310 which are sequentially disposed, are described with an example in which all have the same cross-sectional shape.
  • At least one of the first buffer layer, the second buffer layer, and the third buffer layer may be configured to have a different cross-sectional shape.
  • the first buffer layer may have a circular cross-sectional shape
  • the second buffer layer may have a rectangular cross-sectional shape
  • the third buffer layer may have a pentagonal cross-sectional shape.
  • Adjacent buffer layers in the plurality of buffer columns 100 may be provided in the same or different sizes (thickness and size).
  • each of the first buffer layer 110, the second buffer layer 210, and the third buffer layer 310 of the plurality of buffer columns 100 may be provided to have different thicknesses.
  • each of the first to third buffer layers of the plurality of buffer columns may be provided to have the same thickness.
  • any one of the first to third buffer layers of the plurality of buffer columns may have a different thickness. Can be.
  • each of the buffer layers of the plurality of buffer columns 100 may be provided to have a different thickness according to a specific section (for example, forefoot, middle foot, rear foot) or load applied conditions.
  • each of the first buffer layers 110 of the plurality of buffer columns 100 may be provided to have a gradually thin thickness from the rear to the forefoot.
  • at least one of each second buffer layer 210 of the plurality of buffer columns 100 may be provided to have a different thickness
  • at least one of each third buffer layer 310 of the plurality of buffer columns 100 may have a different thickness. It can be provided to have.
  • the above-described buffer column 100 may be disposed between the conventional upper midsole (400) and the outsole (outsole) (500).
  • the outsole 500 may be provided in a material and a structure that prevents slippage and provides a sense of stability as a part directly contacting the ground.
  • Figures 7 and 8 is a view showing a custom shoe sole having a multi-stage buffer column according to another embodiment of the present invention.
  • the same or equivalent reference numerals are given to the same or equivalent components as those described above, and detailed description thereof will be omitted.
  • each of the first buffer layers 110 of the plurality of buffer columns 100 has the same hardness as each other, and each second buffer layer 210 also has the same hardness as each other, and each third Although the buffer layer 310 has been described with an example in which all have the same hardness, in some cases, at least one of each first buffer layer of the plurality of buffer columns may be provided to have a different hardness, and at least one of each second buffer layer One may be provided to have a different hardness, and at least one of each third buffer layer may be provided to have a different hardness.
  • each of the first buffer layers 110 and the first buffer layers 100 of the plurality of buffer columns 100 according to the load applied condition, the hardness condition of each buffer column 100, and other design specifications may be used.
  • the second buffer layer 210 and the third buffer layer 310 may be provided to have different hardnesses.
  • hardness values “1 to 4” are illustrated to indicate hardness of each buffer layer 110, 210, and 310 for better understanding of the present invention.
  • “1” may be understood as having a relatively low hardness and "4" having a relatively high hardness.
  • Figure 9 is a view for explaining an example of using a custom shoe sole having a multi-stage buffer column according to the present invention.
  • the same or equivalent reference numerals are given to the same or equivalent components as those described above, and detailed description thereof will be omitted.
  • the buffer columns 100 having the plurality of buffer layers 110, 120, and 130 provided in the up and down directions are configured to act independently of each other, when the user incorrectly steps on a risk factor such as a boulder during walking and driving.
  • a risk factor such as a boulder during walking and driving.
  • the buffer column 100 in a specific area corresponding to the risk factors independently acts and can keep the overall balance of the shoes stably, there is little risk of bending the ankle, minimizing the burden on the ankle joint, knee, waist Increase body stability and keep body balance stable.
  • Figure 10 is a view showing a custom shoe sole having a multi-stage buffer column according to another embodiment of the present invention.
  • the same or equivalent reference numerals are given to the same or equivalent components as those described above, and detailed description thereof will be omitted.
  • the plurality of buffer columns 1100 include a plurality of buffer layers 1110, 1210, and 1310 provided in the vertical direction with different hardnesses, and among the buffer layers adjacent to each other. Receiving portions 1114 and 1214 may be formed in one of them to receive a portion of the other.
  • a first accommodating part 1114 may be formed at an upper end of the first buffer layer 1110 to accommodate a portion of the lower end of the second buffer layer 1210, and a third may be formed at an upper end of the second buffer layer 1210.
  • a second accommodating part 1214 may be formed to accommodate a portion of the lower end of the buffer layer 1310.
  • the plurality of buffer columns 1100 may include a plurality of buffer layers 1110, 1210 and 1310 having different hardnesses and provided in an up and down direction, and the plurality of buffer layers 1110, 1210 and 1310. ), Buffer spaces 1112, 1212, and 1312 may be formed in at least one.
  • the first to third buffer spaces 1112, 1212, and 1312 may be more effectively absorbed and dispersed in the shock applied to the buffer column 1100, each buffer space (1112, 1212, 1312)
  • the space design allows the shoes to be made lighter.
  • a first buffer space 1112 may be formed on an upper surface of the first buffer layer 1110, and a second buffer space 1212 may be formed on an upper surface of the second buffer layer 1210.
  • a second buffer space 1312 may be formed on the top surface of the buffer layer 1310.
  • the first buffer space to the third buffer space (1112, 1212, 1312) may be formed to have a gradually larger size from the upper to the lower, in some cases, the first buffer space to the third buffer space in the upper It may be formed to have a gradually smaller size toward the bottom, or alternatively, each buffer space may be formed to have the same size.
  • the first buffer space to the third buffer space may be formed in the form of a closed air chamber, but in some cases, each buffer space in the form of an open air chamber in communication with at least one side of the outside May be provided.
  • the buffer space may be formed only in any one of the first buffer layer to the third buffer layer, and the present invention is not limited or limited by the number and arrangement of the buffer spaces.

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Abstract

충격 흡수 및 분산 특성을 향상시킬 수 있으며, 경량화에 기여할 수 있는 다단계 완충칼럼을 갖는 맞춤형 신발 솔이 개시된다. 다단계 완충칼럼을 갖는 맞춤형 신발 솔은 상하 방향으로 제공되는 복수개의 완충층을 포함하는 적어도 하나의 다단계 완충칼럼(cushion column)을 구비하며, 복수개의 완충층 중 적어도 하나는 다른 경도를 가져서 서로 다른 하중 조건에서 탄성 변형된다.

Description

다단계 완충칼럼을 갖는 맞춤형 신발 솔
본 발명은 신발 솔에 관한 것으로서, 보다 자세하게는 충격 흡수 및 분산 특성을 향상시킬 수 있으며, 경량화에 기여할 수 있는 다단계 완충칼럼을 갖는 맞춤형 신발 솔에 관한 것이다.
일반적으로 신발은 발을 보호하기 위해 착용하도록 개발되었지만, 최근 삶의 질이 높아지면서 신발에 대한 인식 또한 많이 변화하고 있는 추세이다.
특히, 운동화 한 켤레로 여러 가지 운동을 하던 예전과 달리, 최근에는 사용자의 니즈에 따라 걷기(walking), 뛰기(running), 등산, 축구, 테니스, 야구, 골프 등 다양한 용도에 맞게 특성화된 기능성 신발이 개발되고 있다.
일반적으로 신발은 크게 발등 및 관절 부위를 보호하는 갑피부분(upper part), 및 발바닥을 보호하는 밑창부분(sole part)을 포함하여 구성된다. 상기 밑창부분을 통해서는 보행 및 주행시 충격이 신체로 전달될 수 있고, 밑창부분이 무거울 경우에는 사용자가 쉽게 피로감을 느낄 수 있기 때문에, 밑창부위는 충격을 완충 및 흡수할 수 있으며 가벼운 구조로 제공될 수 있어야 한다.
이에 따라, 최근에는 보행 및 주행시 신체로 전해지는 충격을 최소화할 수 있으며, 경량화에 기여할 수 있는 밑창부분에 대한 다양한 연구가 이루어지고 있으나, 아직 미흡하여 이에 대한 개발이 절실히 요구되고 있다.
또한, 기존에는 사용자별 체중 차이에 대한 고려없이 일률적으로 발 사이즈만을 고려하여 신발이 제작되고 있기 때문에, 사용자별 체중 조건에 따라 효과적으로 충격을 흡수하기 어려운 문제점이 있다. 예를 들어, 270㎜의 발 사이즈를 갖는 특정 사용자의 경우 체중이 많고 적음(예를 들어, 60㎏ vs 100㎏)에 상관없이 일정 조건의 충격 흡수 성능을 갖도록 구성됨에 따라, 사용자의 체중에 따라 능동적으로 충격 흡수 성능을 가변시키기 어려운 문제점이 있다.
또한, 기존에는 사용 용도에 대한 고려없이 일률적으로 특정 조건에서의 충격 흡수 성능을 갖도록 구성됨에 따라, 여러 사용 조건에서 효과적으로 충격을 흡수하기 어려운 문제점이 있다. 가령, 워킹(walking)시에 비해 러닝(running)시에는 대략 2~3배 정도로 큰 충격이 가해지지만, 기존에는 워킹 또는 러닝 중 어느 한쪽 조건에 맞춰 충격 흡수 성능을 갖도록 구성됨에 따라, 워킹 또는 러닝 중 다른 한쪽의 용도로 사용할 경우, 효과적으로 충격을 흡수하기 어려운 문제점이 있다.
본 발명은 보행 및 주행시 신체로 전달되는 충격을 최소화할 수 있는 다단계 완충칼럼을 갖는 맞춤형 신발 솔을 제공한다.
또한, 본 발명은 사용자의 신체 조건(예를 들어, 체중)에 따라 능동적으로 충격 흡수 성능이 조절될 수 있는 다단계 완충칼럼을 갖는 맞춤형 신발 솔을 제공한다.
또한, 본 발명은 사용 용도(예를 들어, 워킹 및 러닝)에 따른 충격량 변화에 따라 능동적으로 충격 흡수 성능이 조절될 수 있는 다단계 완충칼럼을 갖는 맞춤형 신발 솔을 제공한다.
또한, 본 발명은 보행 및 주행시 신체 밸런스를 안정적으로 유지할 수 있으며, 신체 안정성을 향상시킬 수 있는 다단계 완충칼럼을 갖는 맞춤형 신발 솔을 제공한다.
또한, 본 발명은 우수한 착용감을 제공할 수 있으며, 장시간 착용시에도 신체 에너지 효율을 향상시켜 발의 피로감을 최소화할 수 있는 다단계 완충칼럼을 갖는 맞춤형 신발 솔을 제공한다.
상술한 본 발명의 목적들을 달성하기 위한 본 발명의 바람직한 실시예에 따르면, 다단계 완충칼럼을 갖는 맞춤형 신발 솔은 상하 방향으로 제공되는 복수개의 완충층을 포함하는 적어도 하나의 다단계 완충칼럼(cushion column)을 구비하며, 복수개의 완충층 중 적어도 하나는 다른 경도를 가져서 서로 다른 하중 조건에서 탄성 변형된다.
참고로, 본 발명에서 상하 방향이라 함은, 사용자의 하중이 가해지는 방향으로서, 완충칼럼에 대략 수직한 방향으로 이해될 수 있다.
또한, 본 발명에서 서로 다른 완충층이 서로 다른 하중 조건에서 탄성 변형된다 함은, 예를 들어 완출칼럼이 서로 다른 경도를 갖는 제1완충층 및 제2완충층으로 구성될 경우, 소정 하중 조건에서 제1완충층은 탄성 변형되지 않고 제2완충층만이 탄성 변형되고, 일정 이상의 하중 조건에서는 제1완충층이 탄성 변형되는 것으로 이해될 수 있다. 아울러, 제1완충층이 탄성 변형될 시에는 제2완충층 역시 함께 탄성 변형될 수 있다.
완충칼럼은 신발 솔의 전체에 대응하도록 형성되거나, 신발 솔의 일부에 부분적으로 대응하도록 형성될 수 있으며, 완충칼럼의 크기, 형상, 및 배치위치에 의해 본 발명이 제한되거나 한정되는 것은 아니다.
또한, 완충칼럼은 신발 솔의 일부 면적 상에서 복수개가 수평 방향을 따라 상호 이격되게 제공되거나, 신발 솔의 전체 면적 상에 복수개가 상호 이격되게 제공될 수 있으며, 완충칼럼의 개수 및 이격 간격은 요구되는 조건 및 설계 사양에 따라 다양하게 변경될 수 있다.
이러한 완충칼럼의 구조는 요구되는 조건 및 설계 사양에 따라 다양하게 변경될 수 있다. 일 예로, 완충칼럼은 제1완충층 및 제2완충층을 포함하여 구성될 수 있다. 여기서, 제2완충층은 제1완충층의 상부에 배치될 수 있으며, 경우에 따라서는 제2완충층이 제1완충층의 하부에 배치되는 것도 가능하다
아울러, 제1완충층과 제2완충층의 각 경도값은 요구되는 조건 및 설계 사양에 따라 다양하게 변경될 수 있다. 일 예로, 상대적으로 하부에 배치되는 제1완충층이 제2완충층보다 상대적으로 높은 경도를 가지도록 구성될 수 있다. 경우에 따라서는 제2완충층이 제1완충층보다 높은 경도를 가지도록 구성할 수도 있다.
또한, 복수개의 복수칼럼 중 적어도 어느 하나는 제2완충층의 상하 방향을 따라 제공되는 제3완충층을 포함할 수 있으며, 제3완충층은 제1완충층 및 제2완충층 중 적어도 어느 하나와 서로 다른 경도를 갖도록 제공될 수 있다. 경우에 따라서는 복수개의 복수칼럼이 서로 다른 4개 이상의 완충층에 의해 구성될 수 있으며, 완충층의 개수에 의해 본 발명이 제한되거나 한정되는 것은 아니다.
복수개의 완충칼럼은 각각 동일 또는 다른 완충층 구성을 가지도록 구성될 수 있다. 참고로, 복수개의 완충칼럼이 동일한 완충층 구성을 가진다 함은, 예를 들어 복수개의 완충칼럼이 각각 제1완충층 및 제2완충층을 포함하여 구성되되, 복수개의 완충칼럼의 각 제1완충층은 서로 동일한 경도를 가지고, 복수개의 완충칼럼의 각 제2완충층은 서로 동일한 경도를 가지는 것으로 이해될 수 있다. 또한, 복수개의 완충칼럼이 서로 다른 완충층 구성을 가진다 함은, 예를 들어 복수개의 완충칼럼이 각각 제1완충층 및 제2완충층을 포함하여 구성되되, 복수개의 완충칼럼 중 어느 하나의 제1완충층 및 제2완충층은 복수개의 완충칼럼 중 다른 하나의 제1완충층 및 제2완충층과 서로 다른 경도를 가지는 것으로 이해될 수 있다.
또한, 복수개의 완충칼럼은 각각 동일한 개수의 완층층으로 구성될 수 있으나, 다르게는 복수개의 완충칼럼이 서로 다른 개수의 완충층으로 구성될 수 있다. 일 예로, 복수개의 완충칼럼 중 일부는 3개의 완충층으로 구성될 수 있고, 복수개의 완충칼럼 중 다른 일부는 2개의 완충층으로 구성될 수 있다. 경우에 따라서는 복수개의 완충칼럼이 모두 동일한 개수의 완충층으로 구성될 수 있다.
한편, 복수개의 완충칼럼에서 동일한 층으로 인접한 완충층들은 연결리브를 통해 상호 연결될 수 있다. 일 예로, 복수개의 완충칼럼의 각 제1완충층은 제1연결리브를 매개로 서로 연결되도록 구성될 수 있다. 같은 방식으로, 제2완충층은 제2연결리브를 매개로 서로 연결될 수 있고, 제3완충층은 제3연결리브를 매개로 서로 연결될 수 있다. 경우에 따라서는 별도의 연결리브를 배제하고 각각의 제1완충층, 제2완충층, 및 제3완충층이 서로 독립적으로 분리된 형태로 제공되는 것도 가능하다. 다르게는 복수개의 완충칼럼에서 동일한 재질의 인접한 완충층들(동일한 재질로 구성되며 서로 다른 층에 배치되는 완충층들 포함)이 연결리브를 통해 상호 연결되도록 구성하는 것도 가능하다.
복수개의 완충칼럼에서 인접한 완충층들은 동일 또는 다른 사이즈(두께 및 크기)로 제공될 수 있다. 일 예로, 복수개의 완충칼럼의 각 제1완충층, 제2완충층 및 제3완충층은 모두 다른 두께를 갖도록 제공될 수 있다. 경우에 따라서는 복수개의 완충칼럼의 각 제1 내지 제3완충층이 모두 동일한 두께를 갖도록 제공될 수 있으며, 다르게는 복수개의 완충칼럼의 각 제1 내지 제3완충층 중 어느 하나만이 다른 두께를 갖도록 구성될 수 있다. 또한, 복수개의 완충칼럼의 각 완충층은 특정 구간 또는 하중이 가해지는 조건 별로 다른 두께를 갖도록 제공될 수 있다.
또한, 완충칼럼을 구성하는 복수개의 완충층의 형상(또는 단면 형상)은 요구되는 조건 및 설계 사양에 따라 다양하게 변경될 수 있다. 일 예로, 제1완충층, 제2완충층 및 제3완충층은 대략 원형 단면을 갖도록 형성될 수 있다. 경우에 따라서는 각 완충층이 타원형, 삼각형, 사각형 및 오각형 등과 같은 통상의 다각형은 물론, 별 형상 또는 하트 형상과 같이 여타 다른 기하학적 단면 형상을 갖도록 구성될 수 있다. 경우에 따라서는 제1완충층, 제2완충층 및 제3완충층 중 적어도 어느 하나는 다른 단면 형상을 가지도록 구성하는 것도 가능하다.
또한, 복수개의 완충층 중 서로 인접한 완충층 중 어느 하나에는 인접한 다른 하나의 일부를 수용하기 위한 수용부가 형성될 수 있으며, 복수개의 완충층 중 적어도 어느 하나에는 완충공간이 형성될 수 있다.
본 발명에 따른 다단계 완충칼럼을 갖는 맞춤형 신발 솔에 의하면, 충격 흡수 및 분산 특성을 향상시킬 수 있으며, 경량화에 기여할 수 있다.
특히, 본 발명에 따르면 서로 다른 경도를 가지는 복수개의 완충층이 상하 방향을 따라 연속적으로 배치된 완충칼럼을 이용함으로써, 보행 및 주행시 발생하는 충격을 효과적으로 흡수 및 분산시킬 수 있다. 즉, 본 발명에 따르면 보행 및 주행시 발생하는 충격이 서로 다른 경도를 가지는 완충층에 의해 순차적으로 분산 및 흡수될 수 있기 때문에 충격 흡수 및 분산 특성을 극대화시킬 수 있다.
또한, 본 발명에 따르면 완충칼럼을 구성하는 복수개의 완충층이 서로 다른 하중 조건에 따라 탄성 변형될 수 있기 때문에, 사용자의 신체 조건에 따라 능동적으로 충격 흡수 성능이 조절될 수 있다. 즉, 본 발명에 따르면 사용자의 체중이 많고 적음에 따라 서로 다른 완층층이 작용할 수 있게 함으로써, 사용자의 체중에 따라 능동적으로 충격 흡수 성능을 가변시킬 수 있다. 가령, 270㎜의 발 사이즈를 가지며 60㎏의 체중을 갖는 특정 사용자의 경우, 보행시 상단부에 배치된 하나의 완충층이 탄성 작용하도록 구성될 수 있고, 270㎜의 발 사이즈를 가지며 100㎏의 체중을 갖는 다른 사용자의 경우, 보행시 상단에 배치된 두개의 완충층이 각각 탄성 작용하도록 구성될 수 있다. 이와 같은 방식으로, 본 발명에 따르면 특정 사용자의 발 사이즈가 동일하더라도 체중에 따라 다른 충격 흡수 성능을 가질 수 있기 때문에, 사용자별로 최적화된 충격 흡수 성능을 제공할 수 있다.
분만 아니라, 본 발명에 따르면 사용 용도에 따른 충격량 변화에 따라 능동적으로 충격 흡수 성능이 조절될 수 있기 때문에, 여러 사용 조건에서 효과적으로 충격을 흡수할 수 있다. 가령, 워킹(walking)시에 비해 러닝(running)시에는 대략 2~3배 정도로 큰 충격이 가해지는 바, 본 발명에 따르면 워킹시에는 상단부에 배치된 하나의 완충층이 탄성 작용하도록 구성될 수 있고, 러닝시에는 상단에 배치된 두개의 완충층이 각각 탄성 작용하도록 구성될 수 있다. 이와 같은 방식으로, 본 발명에 따르면 워킹 및 러닝시와 같이 여러 사용 조건에 따라 능동적으로 충격 흡수 성능이 가변될 수 있으며, 하나의 신발을 통해 사용 용도별로 최적화된 충격 흡수 성능을 제공할 수 있다.
또한, 본 발명에 따르면 각 완충칼럼이 수평 방향을 따라 서로 이격되게 독립적으로 배치되기 때문에, 측면으로부터 발생한 충격의 흡수가 가능하다. 즉, 각 완충칼럼이 수평 방향을 따라 일체로 붙어 있을 경우에는, 신발 솔의 측면에서 발생한 충격을 효과적으로 흡수하기 어려운 문제점이 있으나, 본 발명에서는 각 완충칼럼이 수평 방향을 따라 서로 이격되며 분리되어 있기 때문에, 측면에서 충격이 발생하더라도 측면 충격을 효과적으로 흡수 및 분산시킬 수 있다.
따라서, 본 발명에 따르면 우수한 착용감을 제공할 수 있으며, 보다 편안한 보행을 보장할 수 있음은 물론, 장기간 착용시에도 신체 에너지 효율을 향상시켜 발의 피로감을 최소화할 수 있다.
또한, 본 발명에 따르면 각 완충칼럼이 수평 방향을 따라 서로 이격되게 배치되기 때문에, 우수한 충격 흡수 성능을 보장하면서 신발 솔을 보다 경량으로 제작할 수 있다.
또한, 본 발명에 따르면 보행 및 주행시 신체 밸런스를 안정적으로 유지할 수 있으며, 신체 안정성을 향상시킬 수 있다. 즉, 본 발명에 따르면 복수개의 완충칼럼이 서로 독립적으로 작용하도록 구성되는 바, 돌맹이와 같은 위험요소를 잘못 밟을 경우에도, 위험요소에 대응되는 특정 영역의 완충칼럼이 독립적으로 작용하며 신발의 전체적인 밸런스를 안정적으로 유지할 수 있기 때문에, 발목의 꺽임 위험이 적고, 발목관절, 무릎, 허리의 부담을 최소화해 신체안정성을 높이고, 신체밸런스를 안정적으로 유지할 수 있다.
도 1은 본 발명에 따른 다단계 완충칼럼을 갖는 맞춤형 신발 솔의 구조를 설명하기 위한 도면이다.
도 2는 본 발명에 따른 다단계 완충칼럼을 갖는 맞춤형 신발 솔을 도시한 측면도이다.
도 3은 본 발명에 따른 다단계 완충칼럼을 갖는 맞춤형 신발 솔을 도시한 저면도이다.
도 4는 도 3의 A-A선 단면도이다.
도 5는 도 3의 B-B선 단면도이다.
도 6은 도 3의 C-C선 단면도이다.
도 7 및 도 8은 본 발명의 다른 실시예에 따른 다단계 완충칼럼을 갖는 맞춤형 신발 솔을 도시한 도면이다.
도 9는 본 발명에 따른 다단계 완충칼럼을 갖는 맞춤형 신발 솔의 일 사용예를 설명하기 위한 도면이다.
도 10은 본 발명의 다른 실시예에 따른 다단계 완충칼럼을 갖는 맞춤형 신발 솔을 도시한 도면이다.
이하 첨부된 도면들을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 상세하게 설명하지만, 본 발명이 실시예에 의해 제한되거나 한정되는 것은 아니다. 참고로, 본 설명에서 동일한 번호는 실질적으로 동일한 요소를 지칭하며, 상기 규칙 하에서 다른 도면에 기재된 내용을 인용하여 설명할 수 있고, 당업자에게 자명하다고 판단되거나 반복되는 내용은 생략될 수 있다.
도 1은 본 발명에 따른 다단계 완충칼럼을 갖는 맞춤형 신발 솔의 구조를 설명하기 위한 도면이고, 도 2는 본 발명에 따른 다단계 완충칼럼을 갖는 맞춤형 신발 솔을 도시한 측면도이며, 도 3은 본 발명에 따른 다단계 완충칼럼을 갖는 맞춤형 신발 솔을 도시한 저면도이다. 또한, 도 4는 도 3의 A-A선 단면도이고, 도 5는 도 3의 B-B선 단면도이며, 도 6은 도 3의 C-C선 단면도이다.
이들 도면에서 도시한 바와 같이, 본 발명에 따른 신발 솔은 상하 방향으로 제공되는 복수개의 완충층(110,210,310)을 포함하는 적어도 하나의 다단계 완충칼럼(cushion column)(100)을 포함하며, 상기 복수개의 완충층(110,210,310) 중 적어도 하나는 다른 경도를 가지며 서로 다른 하중 조건에서 탄성 변형하도록 구성된다.
상기 완충칼럼(100)은 신발 솔의 전체에 대응하도록 형성되거나, 신발 솔의 일부에 부분적으로 대응하도록 형성될 수 있으며, 완충칼럼(100)의 크기 및 형상에 의해 본 발명이 제한되거나 한정되는 것은 아니다.
이하에서는 상기 완충칼럼(100)이 신발 솔의 일부 면적 상에서 복수개가 수평 방향을 따라 상호 이격되게 제공된 예를 들어 설명하기로 한다. 경우에 따라서는 완충칼럼이 신발 솔의 전체 면적 상에 복수개가 상호 이격되게 제공될 수 있으며, 완충칼럼의 개수 및 이격 간격은 요구되는 조건 및 설계 사양에 따라 다양하게 변경될 수 있다.
일 예로, 상기 완충칼럼(100)은 제1완충층(110) 및 제2완충층(210)을 포함하여 구성될 수 있다.
상기 제1완충층(110)과 제2완충층(210)은 서로 다른 경도를 가지도록 제공되고, 상기 제2완충층(210)은 제1완충층(110)의 상하 방향을 따라 배치되며, 상기 제1완충층(110)과 제2완충층(210)은 서로 다른 하중 조건에서 탄성 변형되도록 구성된다.
이하에서는 상기 제2완충층(210)이 제1완충층(110)과 동일 하중 방향에 배치되도록 제1완충층(110)의 상부에 배치된 예를 들어 설명하기로 한다. 경우에 따라서는 제2완충층이 제1완충층의 하부에 배치되는 것도 가능하다. 여기서, 상기 상하 방향이라 함은, 사용자의 하중이 가해지는 방향으로서, 제1완충층(110)에 대략 수직한 방향으로 이해될 수 있다.
상기 제1완충층(110) 및 제2완충층(210)은 통상의 고무 및 합성수지 등을 이용하여 통상의 발포 성형에 의해 형성될 수 있으며, 경우에 따라서는 제1완충층 및 제2완충층이 미발포체로 형성되거나 여타 다른 재질로 형성되는 것도 가능하다.
아울러, 상기 제1완충층(110)과 제2완충층(210)은 서로 다른 경도를 가지도록 제공되는 바, 상기 제1완충층(110)과 제2완충층(210)의 각 경도값은 요구되는 조건 및 설계 사양에 따라 다양하게 변경될 수 있다. 일 예로, 상대적으로 하부에 배치되는 제1완충층(110)이 제2완충층(210)보다 상대적으로 높은 경도를 가지도록 구성될 수 있다. 경우에 따라서는 제2완충층이 제1완충층보다 높은 경도를 가지도록 구성할 수도 있다.
상기 복수개의 완충칼럼(100)은 각각 동일 또는 다른 완충층 구성을 가지도록 구성될 수 있다. 이하에서는 상기 복수개의 완충칼럼(100)이 서로 동일한 완충층 구성을 가지도록 구성된 예를 들어 설명하기로 한다.
참고로, 상기 복수개의 완충칼럼(100)이 동일한 완충층 구성을 가진다 함은, 예를 들어 복수개의 완충칼럼(100)이 각각 제1완충층(110) 및 제2완충층(210)을 포함하여 구성되되, 복수개의 완충칼럼(100)의 각 제1완충층(110)은 서로 동일한 경도를 가지고, 복수개의 완충칼럼(100)의 각 제2완충층(210)은 서로 동일한 경도를 가지는 것으로 이해될 수 있다.
또한, 상기 복수개의 완충칼럼(100)이 서로 다른 완충층 구성을 가진다 함은, 예를 들어 복수개의 완충칼럼(100)이 각각 제1완충층(110) 및 제2완충층(210)을 포함하여 구성되되, 복수개의 완충칼럼(100) 중 어느 하나의 제1완충층(110) 및 제2완충층(210)은 복수개의 완충칼럼(100) 중 다른 하나의 제1완충층(110) 및 제2완충층(210)과 서로 다른 경도를 가지는 것으로 이해될 수 있다.
한편, 복수개의 상기 복수칼럼 중 적어도 어느 하나는 제2완충층(210)의 상하 방향을 따라 제공되는 제3완충층(310)을 포함할 수 있다. 상기 제3완충층(310)은 제1완충층(110) 및 제2완충층(210) 중 적어도 어느 하나와 서로 다른 경도를 갖도록 제공될 수 있으며, 전술한 제1완충층(110) 및 제2완충층(210)과 동일 하중 방향을 따라 배치된다. 이하에서는 상기 제3완충층(310)이 제2완충층(210)보다 낮은 경도를 갖도록 제공되어 제2완충층(210)의 상부에 배치된 예를 들어 설명하기로 한다. 경우에 따라서는 제3완충층이 제2완충층보다 높은 경도를 가지거나, 제1완충층의 하부에 배치되도록 구성하는 것도 가능하다.
상기 제3완충층(310)은 통상의 고무 및 합성수지 등을 이용하여 통상의 발포 성형에 의해 형성될 수 있으며, 경우에 따라서는 제3완충층이 미발포체로 형성되거나 여타 다른 재질로 형성되는 것도 가능하다.
전술한 바와 같이, 복수개의 완충칼럼은 각각 동일한 개수의 완층층으로 구성될 수 있으나, 다르게는 복수개의 완충칼럼(100)이 서로 다른 개수의 완충층으로 구성될 수 있다. 이하에서는 상기 복수개의 완충칼럼(100) 중 일부가 다른 개수의 완충층을 포함하여 구성된 예를 들어 설명하기로 한다. 즉, 복수개의 완충칼럼(100) 중 일부는 3개의 완충층으로 구성될 수 있고, 복수개의 완충칼럼(100) 중 다른 일부는 2개의 완충층으로 구성될 수 있다. 경우에 따라서는 복수개의 완충칼럼이 모두 동일한 개수의 완충층으로 구성될 수 있다.
한편, 상기 복수개의 완충칼럼(100)에서 동일한 층으로 인접한 완충층들은 연결리브를 통해 상호 연결될 수 있다. 일 예로, 상기 복수개의 완충칼럼(100)의 각 제1완충층(110)은 제1연결리브(120)를 매개로 서로 연결되도록 구성될 수 있다. 즉, 상기 제1연결리브(120)는 각 완충칼럼(100)의 각 제1완충층(110)의 사이를 연결하며, 각각의 제1완충층(110)이 서로 연결될 수 있게 한다. 같은 방식으로, 상기 제2완충층(210)은 제2연결리브(220)를 매개로 서로 연결될 수 있고, 제3완충층(310)은 제3연결리브(320)를 매개로 서로 연결될 수 있다. 경우에 따라서는 별도의 연결리브를 배제하고 각각의 제1완충층, 제2완충층, 및 제3완충층이 서로 독립적으로 분리된 형태로 제공되는 것도 가능하다. 다르게는 복수개의 완충칼럼에서 동일한 재질의 인접한 완충층들(동일한 재질로 구성되며 서로 다른 층에 배치되는 완충층들 포함)이 연결리브를 통해 상호 연결되도록 구성하는 것도 가능하다.(도 7 참조)
전술 및 도시한 본 발명의 실시예에서는 복수개의 완충칼럼이 서로 다른 2개~3개의 완충층으로 구성된 예를 들어 설명하고 있지만, 경우에 따라서는 서로 다른 4개 이상의 완충층이 사용될 수 있으며, 완충층의 개수에 의해 본 발명이 제한되거나 한정되는 것은 아니다.
전술 및 도시한 본 발명의 실시예에서는 서로 다른 경도를 갖는 제1완충층(110) 내지 제3완충층(310)을 동일 하중 방향을 따라 상하 방향으로 배치하되, 제1완충층(110) 내지 제3완충층(310)은 상부에서 하부로 갈수록 점진적으로 큰 경도를 갖도록 구성된 예를 들어 설명하고 있지만, 경우에 따라서는 제1완충층 내지 제3완충층이 상부에서 하부로 갈수록 점진적으로 작은 경도를 갖도록 구성할 수 있다.
한편, 상기 완충칼럼(100)을 구성하는 상기 제1완충층(110), 제2완충층(210) 및 제3완충층(310)의 단면적 크기는 요구되는 조건 및 설계 사양에 따라 적절히 변경될 수 있다. 일 예로, 상기 제1완충층(110), 제2완충층(210) 및 제3완충층(310)은 상부에서 하부로 갈수록 점진적으로 큰 단면적을 갖도록 구성될 수 있다. 경우에 따라서는 제1완충층, 제2완충층 및 제3완충층이 상부에서 하부로 갈수록 점진적으로 작은 단면적을 갖도록 구성하는 것도 가능하다.
또한, 상기 제1완충층(110), 제2완충층(210) 및 제3완충층(310)의 형상(또는 단면 형상)은 요구되는 조건 및 설계 사양에 따라 다양하게 변경될 수 있다. 일 예로, 상기 제1완충층(110), 제2완충층(210) 및 제3완충층(310)은 대략 원형 단면을 갖도록 형성될 수 있다. 경우에 따라서는 각 완충칼럼이 타원형, 삼각형, 사각형 및 오각형 등과 같은 통상의 다각형은 물론, 별 형상 또는 하트 형상과 같이 여타 다른 기하학적 단면 형상을 갖도록 구성될 수 있으며, 각 완충칼럼(100)의 형상에 의해 본 발명이 제한되거나 한정되는 것은 아니다.
본 발명의 실시예에서는 순차적으로 배치되는 제1완충층(110), 제2완충층(210) 및 제3완충층(310)이 모두 동일한 단면 형상을 갖도록 형성된 예를 들어 설명하고 있지만, 경우에 따라서는 제1완충층, 제2완충층 및 제3완충층 중 적어도 어느 하나는 다른 단면 형상을 가지도록 구성하는 것도 가능하다. 가령, 제1완충층은 원형 단면 형상을 갖고, 제2완충층은 사각형 단면 형상을 갖고, 제3완충층은 오각형 단면 형상을 가지도록 구성할 수 있다.
상기 복수개의 완충칼럼(100)에서 인접한 완충층들은 동일 또는 다른 사이즈(두께 및 크기)로 제공될 수 있다. 일 예로, 상기 복수개의 완충칼럼(100)의 각 제1완충층(110), 제2완충층(210) 및 제3완충층(310)은 모두 다른 두께를 갖도록 제공될 수 있다. 경우에 따라서는 복수개의 완충칼럼의 각 제1 내지 제3완충층이 모두 동일한 두께를 갖도록 제공될 수 있으며, 다르게는 복수개의 완충칼럼의 각 제1 내지 제3완충층 중 어느 하나만이 다른 두께를 갖도록 구성될 수 있다.
또한, 상기 복수개의 완충칼럼(100)의 각 완충층은 특정 구간(예를 들어, 전족, 중족, 후족) 또는 하중이 가해지는 조건 별로 다른 두께를 갖도록 제공될 수 있다. 가령, 복수개의 완충칼럼(100)의 각 제1완충층(110)은 후족에서 전족으로 갈수록 점진적으로 얇은 두께를 갖도록 제공될 수 있다. 마찬가지로, 복수개의 완충칼럼(100)의 각 제2완충층(210) 중 적어도 하나도 다른 두께를 갖도록 제공될 수 있으며, 복수개의 완충칼럼(100)의 각 제3완충층(310) 중 적어도 하나도 다른 두께를 갖도록 제공될 수 있다.
한편, 전술한 완충칼럼(100)은 통상의 상부 미드솔(midsole)(400)과 아웃솔(outsole)(500)의 사이에 배치될 수 있다. 상기 아웃솔(500)은 지면에 직접 접촉하는 부분으로서 미끄럼을 방지하고 안정감을 부여할 수 있는 재질 및 구조로 제공될 수 있다.
한편, 도 7 및 도 8은 본 발명의 다른 실시예에 따른 다단계 완충칼럼을 갖는 맞춤형 신발 솔을 도시한 도면이다. 아울러, 전술한 구성과 동일 및 동일 상당 부분에 대해서는 동일 또는 동일 상당한 참조 부호를 부여하고, 그에 대한 상세한 설명은 생략하기로 한다.
전술 및 도시한 본 발명의 실시예에서는 복수개의 완충칼럼(100)의 각 제1완충층(110)이 모두 서로 동일한 경도를 갖고, 각 제2완충층(210) 역시 서로 동일한 경도를 가지며, 각 제3완충층(310)이 모두 동일한 경도를 갖도록 구성된 예를 들어 설명하고 있지만, 경우에 따라서는 복수개의 완충칼럼의 각 제1완충층 중 적어도 하나는 다른 경도를 갖도록 제공될 수 있고, 각 제2완충층 중 적어도 하나는 다른 경도를 갖도록 제공될 수 있으며, 각 제3완충층 중 적어도 하나는 다른 경도를 갖도록 제공될 수 있다.
즉, 도 7 및 도 8을 참조하면, 하중이 가해지는 조건, 각 완충칼럼(100)의 경도 조건 및 여타 다른 설계 사양에 따라 복수개의 완충칼럼(100)의 각 제1완충층(110), 제2완충층(210), 및 제3완충층(310)은 서로 다른 경도를 갖도록 제공될 수 있다. 참고로, 도 7 및 도 8에서는 발명의 이해를 돕기 위해 각 완충층(110,210,310)의 경도를 나타내기 위해 경도값 "1 ~ 4"을 도시하였다. 여기서 "1"은 상대적으로 경도가 가장 낮고, "4"은 상대적으로 경도가 가장 높은 것으로 이해될 수 있다.
한편, 도 9는 본 발명에 따른 다단계 완충칼럼을 갖는 맞춤형 신발 솔의 일 사용예를 설명하기 위한 도면이다. 아울러, 전술한 구성과 동일 및 동일 상당 부분에 대해서는 동일 또는 동일 상당한 참조 부호를 부여하고, 그에 대한 상세한 설명은 생략하기로 한다.
도 9를 참조하면, 본 발명에 따르면 상하 방향으로 제공되는 복수개의 완충층(110,120,130)을 갖는 완충칼럼(100)이 서로 독립적으로 작용하도록 구성되기 때문에, 보행 및 주행시 돌맹이와 같은 위험요소를 잘못 밟을 경우에도, 위험요소에 대응되는 특정 영역의 완충칼럼(100)이 독립적으로 작용하며 신발의 전체적인 밸런스를 안정적으로 유지할 수 있기 때문에, 발목의 꺽임 위험이 적고, 발목관절, 무릎, 허리의 부담을 최소화해 신체안정성을 높이고, 신체밸런스를 안정적으로 유지할 수 있다.
또한, 도 10은 본 발명의 다른 실시예에 따른 다단계 완충칼럼을 갖는 맞춤형 신발 솔을 도시한 도면이다. 아울러, 전술한 구성과 동일 및 동일 상당 부분에 대해서는 동일 또는 동일 상당한 참조 부호를 부여하고, 그에 대한 상세한 설명은 생략하기로 한다.
도 10을 참조하면, 본 발명의 다른 실시예에 따르면 복수개의 완충칼럼(1100)은 서로 다른 경도를 가지며 상하 방향으로 제공되는 복수개의 완충층(1110,1210,1310)을 포함하되, 서로 인접한 완충층 중 어느 하나에는 다른 하나의 일부를 수용하기 위한 수용부(1114,1214)가 형성될 수 있다.
일 예로, 상기 제1완충층(1110)의 상단부에는 제2완충층(1210)의 하단부 일부가 수용되기 위한 제1수용부(1114)가 형성될 수 있고, 제2완충층(1210)의 상단부에는 제3완충층(1310)의 하단부 일부가 수용되기 위한 제2수용부(1214)가 형성될 수 있다. 이와 같은 방식으로, 복수개의 완충층(1110,1210,1310) 중 서로 인접한 완충층들은 수용부를 통해 배치될 수 있기 때문에, 각 완충층(1110,1210,1310) 간의 상하 배치상태가 안정적으로 유지될 수 있으며, 완충칼럼(1100)에 의한 충격 흡수 성능을 안정적으로 유지할 수 있다.
또한, 도 10을 참조하면, 복수개의 완충칼럼(1100)은 서로 다른 경도를 가지며 상하 방향으로 제공되는 복수개의 완충층(1110,1210,1310)을 포함하되, 상기 복수개의 완충층(1110,1210,1310) 중 적어도 어느 하나에는 완충공간(1112,1212,1312)이 형성될 수 있다. 상기 제1완충공간 내지 제3완충공간(1112,1212,1312)은 완충칼럼(1100)에 가해지는 충격이 보다 효과적으로 흡수 및 분산될 수 있게 하고, 각 완충공간(1112,1212,1312)에 의한 공간 설계를 통해 신발을 보다 경량으로 제작할 수 있게 한다.
일 예로, 상기 제1완충층(1110)의 상면에는 제1완충공간(1112)이 형성될 수 있고, 제2완충층(1210)의 상면에는 제2완충공간(1212)이 형성될 수 있으며, 제3완충층(1310)의 상면에는 제2완충공간(1312)이 형성될 수 있다.
상기 제1완충공간 내지 제3완충공간(1112,1212,1312)은 상부에서 하부로 갈수록 점진적으로 큰 크기를 갖도록 형성될 수 있으나, 경우에 따라서는 제1완충공간 내지 제3완충공간이 상부에서 하부로 갈수록 점진적으로 작은 크기를 갖도록 형성될 수 있으며, 다르게는 각 완충공간이 모두 동일한 크기를 갖도록 형성되는 것도 가능하다.
상기 제1완충공간 내지 제3완충공간(1112,1212,1312)은 폐쇄된 공기챔버 형태로 형성될 수 있으나, 경우에 따라서는 각 완충공간이 적어도 일측이 외부와 연통된 개방된 공기챔버 형태로 제공될 수도 있다. 다르게는 제1완충층 내지 제3완충층 중 어느 하나에만 완충공간이 형성될 수 있으며, 완충공간의 개수 및 배치 구조에 의해 본 발명이 제한되거나 한정되는 것은 아니다.
상술한 바와 같이, 본 발명의 바람직한 실시예를 참조하여 설명하였지만 해당 기술분야의 숙련된 당업자라면 하기의 특허청구범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.

Claims (13)

  1. 상하 방향으로 제공되는 복수개의 완충층을 포함하는 적어도 하나의 다단계 완충칼럼(cushion column)을 구비하며,
    상기 복수개의 완충층 중 적어도 하나는 다른 경도를 가져서 서로 다른 하중 조건에서 탄성 변형되는 것을 특징으로 하는 다단계 완충칼럼을 가지는 맞춤형 신발 솔.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 완충칼럼은 신발 솔의 전체 또는 일부에 대응하도록 형성된 것을 특징으로 하는 다단계 완충칼럼을 가지는 맞춤형 신발 솔.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 완충칼럼은 신발 솔의 전체 또는 일부 면적에 대해 복수개가 제공되며, 상호 이격되게 배치되는 것을 특징으로 하는 다단계 완충칼럼을 가지는 맞춤형 신발 솔.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 복수개의 완충칼럼은 각각 동일 또는 다른 완충층 구성을 포함하는 것을 특징으로 하는 다단계 완충칼럼을 가지는 맞춤형 신발 솔.
  5. 제3항에 있어서,
    상기 복수개의 완충칼럼은 각각 동일 또는 다른 개수의 완충층을 포함하여 구성된 것을 특징으로 하는 다단계 완충칼럼을 가지는 맞춤형 신발 솔.
  6. 제3항에 있어서,
    상기 복수개의 완충칼럼에서 인접한 완충층들은 동일 또는 다른 사이즈로 제공되는 것을 특징으로 하는 다단계 완충칼럼을 가지는 맞춤형 신발 솔.
  7. 제3항에 있어서,
    상기 복수개의 완충칼럼에서 동일한 층으로 인접한 완충층들은 연결리브를 통해 상호 연결된 것을 특징으로 하는 다단계 완충칼럼을 가지는 맞춤형 신발 솔.
  8. 제3항에 있어서,
    상기 복수개의 완충칼럼에서 동일한 재질의 인접한 완충층들은 연결리브를 통해 상호 연결된 것을 특징으로 하는 다단계 완충칼럼을 가지는 맞춤형 신발 솔.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 복수개의 완충층 중 적어도 어느 하나는 원형, 타원형, 다각형, 별 형상, 하트 형상 중 어느 하나의 단면 형상을 갖는 것을 특징으로 하는 다단계 완충칼럼을 갖는 맞춤형 신발 솔.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 완충칼럼은,
    제1완충층; 및
    상기 제1완충층의 상하 방향을 따라 제공되는 제2완충층;을 포함하고,
    상기 제1완충층 및 상기 제2완충층은 서로 다른 경도를 가지며, 서로 다른 하중 조건에서 탄성 변형되는 것을 특징으로 하는 다단계 완충칼럼을 가지는 맞춤형 신발 솔.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 제1완충층 및 상기 제2완충층 중 적어도 어느 하나와 서로 다른 경도를 가지며, 상기 제2완충층의 상하 방향을 따라 제공되는 제3완충층을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 다단계 완충칼럼을 갖는 맞춤형 신발 솔.
  12. 제1항에 있어서,
    상기 복수개의 완충층 중 서로 인접한 완충층 중 어느 하나에는 인접한 다른 하나의 일부를 수용하기 위한 수용부가 형성된 것을 특징으로 하는 다단계 완충칼럼을 갖는 맞춤형 신발 솔.
  13. 제1항에 있어서,
    상기 복수개의 완충층 중 적어도 어느 하나에는 완충공간이 형성된 것을 특징으로 하는 다단계 완충칼럼을 갖는 맞춤형 신발 솔.
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Families Citing this family (26)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
USD693550S1 (en) * 2012-07-10 2013-11-19 Reebok International Limited Shoe
USD693551S1 (en) * 2012-07-10 2013-11-19 Reebok International Limited Shoe
KR101418672B1 (ko) 2013-03-11 2014-07-10 삼성에버랜드 주식회사 신발 밑창
US11399594B2 (en) * 2013-05-07 2022-08-02 Danielle M Kassatly Footwear auxiliaries for synchronously toning leg muscles in order to straighten back posture
KR101445267B1 (ko) 2013-10-15 2014-09-30 (주)지원에프알에스 기능성 신발물품
US20150173455A1 (en) * 2013-12-23 2015-06-25 The Adoni Group, Inc. Shoe Construction and Method of Manufacture
USD737031S1 (en) * 2014-01-14 2015-08-25 Aerogroup International Holdings Llc Shoe sole
US9687044B2 (en) 2014-07-24 2017-06-27 Nike, Inc. Footwear with sole structure incorporating lobed fluid-filled chamber with protruding end wall portions
USD731769S1 (en) * 2014-10-23 2015-06-16 Skechers U.S.A., Inc. Ii Shoe outsole periphery and bottom
EP3285608B1 (en) * 2015-04-24 2019-05-22 Nike Innovate C.V. Footwear sole structure having bladder with integrated outsole
US10383395B2 (en) * 2015-05-03 2019-08-20 Jeffrey Mark Rasmussen Force mitigating athletic shoe
US10512301B2 (en) * 2015-08-06 2019-12-24 Nike, Inc. Cushioning assembly for an article of footwear
USD858063S1 (en) * 2015-09-16 2019-09-03 Puma SE Shoe sole
USD858064S1 (en) * 2015-09-16 2019-09-03 Puma SE Shoe sole
USD755489S1 (en) * 2015-09-17 2016-05-10 Skechers U.S.A., Inc. Ii Shoe outsole bottom
ITUB20155843A1 (it) * 2015-11-24 2017-05-24 Diadora Sport S R L Intersuola, o soletta, particolarmente per calzature
ITUB20155851A1 (it) 2015-11-24 2017-05-24 Diadora Sport S R L Suola, particolarmente per calzature
US10485296B2 (en) * 2016-10-27 2019-11-26 Reebok International Limited Article of footwear having a midsole with multiple portions and method of making the same
CN110662442B (zh) * 2017-05-23 2021-08-24 耐克创新有限合伙公司 具有分级响应的鞋底夹层系统
WO2018217557A2 (en) * 2017-05-23 2018-11-29 Nike, Inc. Domed midsole with staged compressive stiffness
US11109642B2 (en) 2018-09-27 2021-09-07 Reebok International Limited Layered foam sole for an article of footwear
US12075877B2 (en) * 2018-10-12 2024-09-03 Jazmine Kionna Systems and methods directed to footwear with adaptations for improved usability
CN115413854A (zh) 2018-11-20 2022-12-02 耐克创新有限合伙公司 鞋类囊系统
US11122857B2 (en) * 2019-06-12 2021-09-21 Wolverine Outdoors, Inc. Footwear cushioning sole assembly
JP2022156974A (ja) * 2021-03-31 2022-10-14 美津濃株式会社 ソール構造およびそれを用いたシューズ
CN114375094A (zh) * 2021-12-30 2022-04-19 雅刚电子(惠州)有限公司 蓝牙发射器

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1991011928A1 (en) * 1990-02-09 1991-08-22 Hy Kramer Article of footwear having improved midsole
KR200444068Y1 (ko) * 2008-12-02 2009-04-10 이점순 능동 보행용 신발 밑창

Family Cites Families (56)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US622673A (en) * 1899-04-11 Ventilated shoe-heel
BE757025A (fr) * 1969-10-04 1971-04-05 Deres Dev Corp Dispositif de support mecanique
US4000566A (en) * 1975-04-22 1977-01-04 Famolare, Inc. Shock absorbing athletic shoe with air cooled insole
FI57529C (fi) * 1976-03-08 1980-09-10 Karhu Titan Oy Sula foer sportsko
US4137653A (en) * 1977-08-12 1979-02-06 Famolare, Inc. Footwear with snorkel ventilation
US4741114A (en) * 1977-11-21 1988-05-03 Avia Group International, Inc. Shoe sole construction
US4536974A (en) * 1983-11-04 1985-08-27 Cohen Elie Shoe with deflective and compressionable mid-sole
US4894933A (en) * 1985-02-26 1990-01-23 Kangaroos U.S.A., Inc. Cushioning and impact absorptive means for footwear
EP0299669B1 (en) * 1987-07-09 1993-12-15 Hi-Tec Sports Plc Sports or casual shoe with shock absorbing sole
US5595003A (en) * 1990-08-21 1997-01-21 Snow; A. Ray Athletic shoe with a force responsive sole
US6065229A (en) * 1992-05-26 2000-05-23 Wahrheit; Gerhard Maximilian Multiple-part foot-support sole
US5564201A (en) * 1994-10-25 1996-10-15 O'connell; Gerard P. Novelty footwear producing squirting action and having a toe activated pump
JP3034798B2 (ja) * 1996-05-23 2000-04-17 株式会社ミヤタ トレーニングシューズ
IT1290354B1 (it) * 1997-02-07 1998-10-22 Vibram Spa Suola biomeccanica
US5826349A (en) * 1997-03-28 1998-10-27 Goss; Chauncey D. Venilated shoe system
US6061928A (en) * 1997-12-09 2000-05-16 K-Swiss Inc. Shoe having independent packed cushioning elements
WO2002058498A1 (en) * 2001-01-24 2002-08-01 Gordon Graham Hay Shoe sole with foot guidance
US6964120B2 (en) * 2001-11-02 2005-11-15 Nike, Inc. Footwear midsole with compressible element in lateral heel area
US6763611B1 (en) * 2002-07-15 2004-07-20 Nike, Inc. Footwear sole incorporating a lattice structure
US7441347B2 (en) * 2003-01-02 2008-10-28 Levert Francis E Shock resistant shoe
US20050126036A1 (en) * 2003-12-16 2005-06-16 Huei-Ling Wu Sole structure with complex waterproof and gas-permeable material and manufacturing method thereof
US7269915B2 (en) * 2004-04-23 2007-09-18 Drew Flechsig Shoe with built in micro-fan
US7441346B2 (en) * 2004-12-28 2008-10-28 Saucony, Inc. Athletic shoe with independent supports
US7493708B2 (en) * 2005-02-18 2009-02-24 Nike, Inc. Article of footwear with plate dividing a support column
WO2006129392A1 (ja) * 2005-05-30 2006-12-07 Mizuno Corporation シューズのソール構造体
US20070022628A1 (en) * 2005-07-26 2007-02-01 Edward Juan Ventilated shoe sole
US7430817B2 (en) * 2005-11-18 2008-10-07 Dc Shoes, Inc. Skateboard shoe
US7748141B2 (en) * 2006-05-18 2010-07-06 Nike, Inc Article of footwear with support assemblies having elastomeric support columns
JP4153002B2 (ja) * 2006-08-30 2008-09-17 美津濃株式会社 シューズのソール組立体の中足部構造
US7946058B2 (en) * 2007-03-21 2011-05-24 Nike, Inc. Article of footwear having a sole structure with an articulated midsole and outsole
US7797856B2 (en) * 2007-04-10 2010-09-21 Reebok International Ltd. Lightweight sole for article of footwear
FR2919155B1 (fr) * 2007-07-25 2009-10-16 Bernard Favraud "semelle d'usure pour article chaussant et procede et moule pour la fabrication de ladite semelle"
US7971372B2 (en) * 2007-10-19 2011-07-05 Nike, Inc. Sole structure having support elements and plate
CN201278864Y (zh) * 2008-09-27 2009-07-29 广州美商波派皮具有限公司 一种带减震鞋垫的鞋底
EP2332432B1 (en) * 2008-09-30 2016-12-14 ASICS Corporation Sole of sports shoes exhibiting good running efficiency
US7877897B2 (en) * 2008-12-16 2011-02-01 Skechers U.S.A., Inc. Ii Shoe
US8621767B2 (en) * 2009-05-11 2014-01-07 Reebok International Limited Article of footwear having a support structure
US8505219B2 (en) * 2009-05-29 2013-08-13 Nike, Inc. Article of footwear with multi-directional sole structure
US9433256B2 (en) * 2009-07-21 2016-09-06 Reebok International Limited Article of footwear and methods of making same
US9392843B2 (en) * 2009-07-21 2016-07-19 Reebok International Limited Article of footwear having an undulating sole
DE102009054617B4 (de) * 2009-12-14 2018-05-30 Adidas Ag Schuh
US20110179669A1 (en) * 2010-01-28 2011-07-28 Brown Shoe Company, Inc. Cushioning and shock absorbing midsole
EP2446768A2 (en) * 2010-10-05 2012-05-02 Jione Frs Corporation Midsole for a shoe
KR101073810B1 (ko) * 2010-12-07 2011-10-17 (주)지원에프알에스 충격분산과 구름보행을 위한 추진식 신발창
US8914998B2 (en) * 2011-02-23 2014-12-23 Nike, Inc. Sole assembly for article of footwear with interlocking members
USD716535S1 (en) * 2011-05-19 2014-11-04 Jione Frs Corporation Shoe sole
US9044882B2 (en) * 2011-05-31 2015-06-02 Nike, Inc. Article of footwear with support columns having portions with different resiliencies and method of making same
US8931187B2 (en) * 2011-08-25 2015-01-13 Tbl Licensing Llc Wave technology
US9609913B2 (en) * 2011-12-29 2017-04-04 Reebok International Limited Sole and article of footwear having a pod assemby
USD712643S1 (en) * 2012-06-18 2014-09-09 Woo Seung SEO Shoe sole
US8656613B2 (en) * 2012-07-13 2014-02-25 Skechers U.S.A., Inc. Ii Article of footwear having articulated sole member
US9282784B2 (en) * 2012-09-06 2016-03-15 Nike, Inc. Sole structures and articles of footwear having a lightweight midsole with segmented protective elements
US10645995B2 (en) * 2013-01-11 2020-05-12 Nike, Inc. Method of making and article of footwear formed with gas-filled pockets or chambers
US20140259742A1 (en) * 2013-03-12 2014-09-18 Tsan-Sung WU Rubber Shoe Sole with an Air Cell and Method for Making the Same
US9510635B2 (en) * 2013-03-15 2016-12-06 Nike, Inc. Sole structures and articles of footwear having a lightweight midsole member with protective elements
EP2999370A4 (en) * 2013-08-02 2017-02-08 Skydex Technologies, Inc. Differing void cell matrices for sole support

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1991011928A1 (en) * 1990-02-09 1991-08-22 Hy Kramer Article of footwear having improved midsole
KR200444068Y1 (ko) * 2008-12-02 2009-04-10 이점순 능동 보행용 신발 밑창

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