WO2020089735A1 - Raquette à neige avec semelle comportant des zones de crampons - Google Patents

Raquette à neige avec semelle comportant des zones de crampons Download PDF

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WO2020089735A1
WO2020089735A1 PCT/IB2019/059054 IB2019059054W WO2020089735A1 WO 2020089735 A1 WO2020089735 A1 WO 2020089735A1 IB 2019059054 W IB2019059054 W IB 2019059054W WO 2020089735 A1 WO2020089735 A1 WO 2020089735A1
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WO
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elements
racket
snowshoe
sculpture
sole
Prior art date
Application number
PCT/IB2019/059054
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English (en)
Inventor
Emmanuel Igier
Philippe Souyri
Damien BLOUIN
Original Assignee
Compagnie Générale Des Établissements Michelin
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Filing date
Publication date
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Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A63SPORTS; GAMES; AMUSEMENTS
    • A63CSKATES; SKIS; ROLLER SKATES; DESIGN OR LAYOUT OF COURTS, RINKS OR THE LIKE
    • A63C13/00Snow shoes
    • A63C13/003Means thereof for preventing slipping, e.g. crampons, e.g. on frame or shoe plate
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A43FOOTWEAR
    • A43BCHARACTERISTIC FEATURES OF FOOTWEAR; PARTS OF FOOTWEAR
    • A43B5/00Footwear for sporting purposes

Definitions

  • the present invention relates to a snowshoe comprising a basic structure forming a foot area and a lift area.
  • the lift zone includes a lateral overhang on each side of the foot zone and extends towards the rear of the foot zone to form a rear spatula.
  • the snowshoe has advantageous characteristics of flexibility and ergonomics.
  • Snowshoes have been known items for many years. They were originally designed to allow people to move on soils covered with a large amount of snow. They are also very widespread in the Nordic countries, frequently affected by heavy snowfall. However, these extreme conditions less and less reflect the reality of the current use of snowshoes. Indeed, nowadays, they are mainly used in a "sport and leisure" setting by hikers. The followers are of very varied levels, from the beginner to the expert hiker, the requirements of each level are very different. This heterogeneity forces manufacturers to constantly develop new products to best meet various expectations. There are therefore several product lines today, each with specific advantages. But manufacturers are still looking for innovative solutions that can provide greater comfort and increased dynamic performance.
  • snowshoes are composed of a sieve, a front spatula, a rear portion and a fixing system.
  • This basic configuration makes it easy to move on snow due to the increased lift, avoiding sinking into the snow.
  • the front and rear spatulas are also provided to allow an easy approach, with an unrolling of the foot, facilitating walking by making it more natural.
  • this objective is generally not achieved because of the size of the rackets, their shape and their surface often making them difficult to handle.
  • the approach of the snowshoer is often difficult, because the walker must lift the front of the racket, pull the racket forward, then lay it flat, without being able to perform a natural and ergonomic unrolling of the foot .
  • the rackets have either a double spatula, that is to say a spatula at the front of the foot and another at the rear or a very raised front tip associated with a substantially flat rear portion.
  • a double spatula that is to say a spatula at the front of the foot and another at the rear or a very raised front tip associated with a substantially flat rear portion.
  • the ergonomics of snowshoes have been improved according to various development axes.
  • One of these axes includes the grip of snowshoes thanks to elastomer soles provided with indentations and / or studs.
  • document W09506502 describes a snowshoe formed from a semi-flexible platform comprising connecting means for binding a user's shoe to the platform.
  • the platform is molded in a semi-flexible plastic which can flex with the shoe, such as for example thermoplastic polyurethane.
  • the hardness of the platform is between 50 and 90 Shore D at around 18 ° c. This characteristic makes it a slightly flexible racket but insufficient to obtain real comfort during the unrolling of the foot.
  • the underside of the platform is formed with indentations and / or protrusions to increase traction when using snowshoes.
  • the circular recesses each contain an oval recess oriented according to their location on the underside.
  • the semi-flexible plastic material as well as the indentations make it possible to increase the grip rate of the rackets, which remains however perfectible.
  • the document FR2743501 describes a walking racket, in particular on snow, consisting of a substantially flat platform, provided with reversible fastening members of the foot of the user to said platform, made of cellular elastomer.
  • This racket is light, rigid but with a certain elasticity and with good grip.
  • the underside has studs formed by molding, distributed as a function of the distribution of the load in use. These characteristics allow the user to have a more racket comfortable than conventional rackets and also to have better grip thanks to the distribution of the studs.
  • the adhesion provided by the elastomer pads and their distribution do not confer optimum grip on the racket.
  • the front part of the racket forces the user to lift the foot more than usual, which can lead to premature fatigue.
  • the invention provides different technical means.
  • a first objective of the invention is to provide a flexible and ergonomic snowshoe with good traction and braking performance.
  • Another objective of the invention is to provide a snowshoe having a good range and optimal grip on any type of ground, in particular on snow with a more or less thick layer.
  • Yet another objective of the invention is to provide a snowshoe of simple and inexpensive design.
  • Another objective of the invention is to provide a snowshoe that makes walking easier and has the characteristics necessary for the user to have the most natural gait possible.
  • the invention provides a snowshoe comprising a basic structure forming a lift zone, said racket comprising a contact face and a fixing face, said lift zone comprising on the side of the face of contact:
  • sculpture elements made of elastomeric material arranged over all or part of the foot zone, said sculpture elements being of substantially elongated shape, crossing the bearing zone over a width greater than 25% and preferably more than 40% of the width of the lift area where said sculpture elements are located, said sculpture elements comprising front side walls, and rear side walls;
  • At least a portion of the tread elements have a rear side wall inclined so that the free edge of this wall is offset towards the rear of the racket relative to at the edge joined with the rest of the sole;
  • At least a portion of the tread elements comprise a front side wall inclined so that the free edge of this wall is offset towards the front of the racket relative to the edge joined with the rest of the sole.
  • Such an architecture allows optimum performance to be obtained for each of the zones of the sole.
  • the sole being flexible and ergonomic, allowing a foot roll similar to normal walking, the different areas of the foot are thus specialized, the front area being rather intended for traction performance, and the rear area being rather intended for braking performance. More specifically, the crampons tilted in an inverted manner between the front and the rear, make it possible to optimize the performance of each of these zones.
  • the front zone provides strong traction and the rear zone provides optimum braking force.
  • the profiles of the tread elements create ridges which exert particularly effective traction and braking forces in the snow.
  • the racket comprises a plurality of peripheral tread elements substantially elongated in elastomeric material, oriented in the longitudinal direction of the racket, arranged on at least one of the lateral overhangs, said tread elements comprising external side walls (on the external side of the racket) and internal side walls (towards the middle of the sole), at least part of the peripheral tread elements having an internal side wall inclined so that the free edge of this wall is offset towards the center of the sole relative to the edge joining with the rest of the sole.
  • peripheral trimming elements allows better stability of the racket, in particular when the racket is in the inclined position. laterally, such as on the mountainside.
  • profiles of the tread elements, with an inclined internal side wall create edges which exert particularly effective traction and braking forces in the snow.
  • the sculpture elements are continuous or discontinuous.
  • said sculpture elements cross the foot area over a width greater than 50% of the width of the foot area where said sculpture elements are located. This arrangement allows better transmission of forces from the foot to the ground.
  • the tread elements have their main axis substantially parallel to the transverse axis of the racket.
  • the sculpture elements are substantially rectilinear, in the shape of a "V” or in the shape of a “V” reversed between the front of the racket and the spatula.
  • the architecture with an inverted “V” shaped area and an inverted “V” shaped area improves traction and braking performance while respecting the natural course of the walk.
  • the “V” shaped sculpture elements at the front of the racket make it possible to accentuate the traction forces and the inverted “V” shaped sculpture elements at the rear of the racket allow increase the braking forces.
  • the joint use of "V" shapes and inclined walls makes it possible to obtain particularly high performance levels.
  • said tread elements are arranged so that their main axis forms an angle alpha less than 60 ° and preferably 45 ° relative to the transverse axis of the racket.
  • the front portion of the racket is raised and also includes, on the contact face, a plurality of sculpture elements.
  • tread elements are active in particular at the end of the unrolling phase of the foot, to minimize or avoid the tendency to slip and slip, which are frequent when only the front end of the racket remains in contact with the ground.
  • the front portion of the racket corresponds substantially to the front of the foot area.
  • the removal of the front spatula provides an ergonomic racket and optimal performance.
  • the basic structure comprises a reinforcing element, at least a portion of the sculpture elements being mounted in cooperation with said reinforcing element.
  • the reinforcing element comprises a main reinforcing element, comprising at least three sectors substantially in the shape of a "T" and corresponding respectively with support zones of the first metatarsus, the fifth metatarsus and the heel , at least a portion of the sculpture elements being mounted in cooperation with said main reinforcement element.
  • a main reinforcing element comprising at least three sectors substantially in the shape of a "T" and corresponding respectively with support zones of the first metatarsus, the fifth metatarsus and the heel , at least a portion of the sculpture elements being mounted in cooperation with said main reinforcement element.
  • the basic structure and the sculpture elements are elastically deformable. This arrangement makes it possible to obtain a racket flexible enough to adapt to the relief of the ground, but also rigid enough to provide a good level of lift and good grip thanks to the reinforcing element. This characteristic makes it possible to respect physiological walking, in addition by allowing an ergonomic and natural course of the foot.
  • the basic structure has a solid surface.
  • the absence of screens, holes or perforations gives better lift and creates thermal insulation between the snow and the shoe.
  • the basic structure is made of a material of the thermoplastic type, preferably included in the list of the following families: thermoplastic polyurethane, thermoplastic elastomer such as, for example, polyethylene vinyl acetate or styrene butadiene styrene.
  • the density of polyethylene vinyl acetate is substantially 0.1 to 0.2, and of polyurethane thermoplastic or elastomeric thermoplastic is substantially 0.4 to 0.8.
  • the basic structure comprises a secondary reinforcement element having a level of rigidity lower than that of the main reinforcement element, said secondary reinforcement element extending between said sectors of the main reinforcement element, at least a portion of the sculpture elements being mounted in cooperation with said secondary reinforcement element.
  • the sculpture elements include strips. These slats are preferably oriented in the same direction as the sculpture element.
  • the slats can be external, and / or internal. In the latter case, in the event of wear, the internal strips are exposed when the wear rate corresponds to the positioning of the internal strip.
  • FIG. 1 is a schematic representation of an example of a racket contact face
  • FIG. 2 is a schematic representation, seen from above, of a snowshoe capable of using a contact face such as that of FIG. 1;
  • FIG 3 is a schematic representation of the racket of Figure 2, a perspective view
  • FIG. 4A is a schematic representation of an example of a racket contact face laid flat to display all the zones on a single plane;
  • FIG. 4B is a view in longitudinal section of the sole of FIG. 4A, illustrating the profiles of the sculpture elements along the sole;
  • FIGS. 4C and 4D are cross-section views at different positions of the sole of FIG. 4, illustrating the profiles of the sculpting elements over the width of the sole.
  • FIGS. 1 to 3 illustrate, from various points of view, an example of a racket according to the invention.
  • the racket 1 comprises a basic structure 2 comprising a foot zone 3 and a lift zone 4 which surrounds the foot zone 3, except at the front of the foot zone, where the racket ends in forming a front portion 7.
  • This front portion includes a front spout 8 corresponding substantially to the front of the foot area 3. This results in a racket without front spatula, greatly promoting ergonomics and comfort Steps.
  • the user can use his snowshoes by walking in a manner similar to normal walking with shoes, by unrolling the foot, that is to say by first placing the heel, then the sole of the foot, and finally the front of the foot. The unrolling then continues with the lifting of the heel while keeping the toes on the ground.
  • the front spout 8 is advantageously in the form of a curve, forming a sort of protective shell for the front end of the shoe.
  • the lift area 4 On each side of the foot area 3, the lift area 4 includes a lateral overhang 5. At the rear, the lift area 2 extends beyond the foot area 3 to form a spatula 11 back. As clearly visible in Figure 2, the basic structure has a solid surface.
  • the lift zone 4 thus provides an optimal weight distribution effect, for minimal sinking in the snow, and for a well-balanced approach.
  • the continuity of the surface also provides good thermal insulation, protecting the feet from cold and humidity.
  • the basic structure 2 is preferably made from an elastically deformable material, giving it great flexibility of use.
  • the deformability of the basic structure allows the rear spatula to bend under the effect of the weight of the walker when the latter approaches his heel and puts it down.
  • the flexibility of the racket also makes it possible to optimize the ergonomic behavior, in accordance with and respecting the biomechanics of the foot, which generates walking with a course of the foot, as previously mentioned.
  • the base structure 2 is advantageously made of a thermoplastic type material, preferably included in the list of the following families: polyurethane thermoplastic, elastomeric thermoplastic.
  • polyurethane thermoplastic preferably included in the list of the following families: polyurethane thermoplastic, elastomeric thermoplastic.
  • polyethylene vinyl acetate or styrene butadiene styrene is used.
  • the material of the base structure 2 can be expanded or unexpanded, depending on the applications.
  • the rear spatula 11 is preferably asymmetrical and advantageously has a clearance 15 releasing the inner side. As shown in Figure 3, the rear spatula 11 is raised and / or twisted outward. It preferably has an opening 19.
  • the racket 1 has a contact face 23 and a fixing face 24.
  • the contact face 23 advantageously corresponds to the lower surface 17 of the base structure 2.
  • a plurality of tread elements 20 made of rubber material are arranged on all or part of said foot area 3. These sculpture elements may be continuous or discontinuous.
  • the sculpting elements 20 are of substantially elongated shape and pass through the foot area 3 over a width greater than at least 25% and more preferably greater than 40% of this area, the width being measured at the location of the sculpture element in question.
  • Such an architecture makes it possible to produce numerous successive relatively long edges, effective in traction and in braking.
  • a maximum of the racket surface is used to produce many areas of elongated edges.
  • the sculpting elements 20 pass through the foot area 3 over a width greater than 50% of this area.
  • the sculpture elements can have several types of profiles, such as for example a substantially straight profile or in the shape of a "V".
  • some sculpture elements 20 are arranged so that their main axis forms an alpha angle less than 60 ° and preferably 45 ° relative to the transverse axis of the racket .
  • said sculpture elements 20 have front side walls 25 and rear side walls 26. In the front portion of the foot area, at least a portion of the sculpture elements 20 have a rear side wall 26 inclined so that the free edge of this wall is offset towards the rear of the racket with respect to the edge joined with the rest of the sole.
  • At least a portion of the tread elements 20 have a front side wall 25 inclined so that the free edge of this wall is offset towards the front of the racket relative to the edge joined with the rest of the sole.
  • the inclination of the inclined walls is between 5 ° and 30 °, and more preferably between 8 ° and 20 °.
  • At least one lateral projection 5 of the contact face 23 includes a plurality of peripheral trimming elements 21 substantially elongated and oriented in the longitudinal direction of the racket. Similar to the transverse tread elements 20, the peripheral trimming elements 21 arranged on the edges, and oriented in the longitudinal direction of the racket, provide an arrangement of active edges capable of stabilizing the racket well to prevent it from slipping. laterally when the walker is on laterally inclined terrain.
  • the peripheral sculpture elements 21 provide an arrangement in the form of slots. This slot-like arrangement provides a double effect.
  • the longitudinally oriented portions allow the racket to be stabilized on inclined or sloping ground.
  • peripheral sculpting elements 21 also make it possible to produce an external grip zone complementary to the rest of the surface of the racket.
  • the peripheral tread elements 21 include external side walls 27, on the external side of the racket, and internal side walls 28, towards the inside of the sole.
  • At least a portion of the peripheral sculpting elements 21 comprise an internal lateral wall 28 inclined so that the free edge of this wall is offset towards the center of the sole relative to the edge joined with the rest of the sole.
  • the inclination of the inclined walls is between 5 ° and 30 °, and more preferably between 8 ° and 20 °.
  • the front portion 7 of the racket is raised and also includes, on the contact face, a plurality of sculpture elements 20. These sculpture elements make it possible to lengthen the area. traction to allow transmission of force until the end of the unrolling phase of the foot.
  • the front portion 7 of the racket corresponds substantially to the front of the foot area 3, as shown for example in Figures 2 and 3.
  • Such an arrangement coupled to the tread elements 20 and 21 makes it possible to obtain a perfectly ergonomic racket, the performance of which is significantly increased. Indeed, the natural gait and the unrolling of the foot while respecting the biomechanics of the human body makes it possible to transmit increased forces to the sole area in comparison with a traditional racket.
  • the tread elements therefore receive the mechanical impulses of the walker practically without interference, and can thus transform these impulses into traction, or even into braking force, as the case may be.
  • the traction and braking performance thus obtained exceeds the potential performance of conventional rackets, which are affected by imperfect ergonomics and by the presence of a front tip.
  • the basic structure 2 comprises reinforcing elements.
  • the tread elements 20, 21 are mounted in cooperation with at least a portion of the reinforcing elements. The efforts of the walker are thus directly transmitted to the sculpture elements, which can thus act directly in the snow, for optimal efficiency.

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Physical Education & Sports Medicine (AREA)
  • Footwear And Its Accessory, Manufacturing Method And Apparatuses (AREA)
  • Tires In General (AREA)

Abstract

Raquette à neige comportant une structure de base formant une zone de portance, comportant une pluralité d'éléments de sculpture (20) transversaux de forme sensiblement allongée, lesdits éléments de sculpture (20) comportant des parois latérales frontales (25), des parois latérales arrières (26); (i) dans la portion avant de la zone de portance, au moins une portion des éléments de sculpture (20) comportent une paroi latérale arrière (26) inclinée vers l'arrière de la raquette; (ii) dans la portion arrière de la zone de portance, au moins une portion des éléments de sculpture (20) comportent une paroi latérale avant (25) inclinée vers l'avant de la raquette.

Description

Raquette à neige avec semelle comportant des zones de crampons
DOMAINE TECHNIQUE DE L’INVENTION
[0001] La présente invention concerne une raquette à neige comportant une structure de base formant une zone de pied et une zone de portance. La zone de portance comprend un débord latéral de chaque côté de la zone de pied et se prolonge vers l’arrière de la zone de pied pour former une spatule arrière. La raquette à neige présente des caractéristiques avantageuses de souplesse et d’ergonomie.
ETAT DE LA TECHNIQUE ANTERIEURE
[0002] Les raquettes à neige sont des objets connus depuis de nombreuses années. Elles ont été initialement conçues afin de permettre aux personnes de se déplacer sur des sols recouverts d’une grande quantité de neige. Elles sont en outre très répandues dans les pays nordiques, fréquemment touchés par de fortes chutes de neige. Cependant, ces conditions extrêmes reflètent de moins en moins la réalité de l’utilisation actuelle des raquettes. En effet, de nos jours, elles sont surtout utilisées dans un cadre « sport et loisirs » par des randonneurs. Les adeptes étant de niveaux très variés, en partant de l’amateur débutant jusqu’au randonneur expert, les exigences de chacun des niveaux sont très différentes. Cette hétérogénéité oblige les fabricants à développer sans cesse de nouveaux produits pour répondre au mieux aux diverses attentes. On retrouve donc aujourd’hui plusieurs gammes de produits, présentant chacune des avantages spécifiques. Mais les fabricants restent à la recherche de solutions innovantes susceptibles d’apporter un plus grand confort, et des performances dynamiques en hausse.
[0003] De manière générale, les raquettes à neige sont composées d’un tamis, d’une spatule avant, d’une portion arrière et d’un système de fixation. Cette configuration de base permet de se déplacer facilement sur la neige du fait d’une portance accrue, évitant de s’enfoncer dans la neige. [0004] Les spatules avant et arrière sont en outre prévues afin de permettre une démarche aisée, avec un déroulé du pied, facilitant la marche en la rendant plus naturelle. Toutefois, cet objectif n’est généralement pas atteint à cause de l’encombrement des raquettes, leur forme et leur surface les rendant souvent peu maniables. Ainsi, en utilisation, la démarche du raquetteur est souvent ardue, car le marcheur doit soulever l’avant de la raquette, tracter la raquette vers l’avant, pour ensuite la poser à plat, sans pouvoir effectuer un déroulé naturel et ergonomique du pied. Ces contraintes ont pour effet que la grande majorité des utilisateurs présentent rapidement des signes de fatigue et/ou d’inconfort même après une randonnée de courte durée.
[0005] De nombreux utilisateurs utilisent les raquettes de façon très occasionnelle, par exemple lors d’un séjour en station hivernale. Dans ces cas, les raquettes sont louées dans des magasins spécialisés. Pour respecter des contraintes de rentabilité, les loueurs souhaitent conserver les équipements le plus longtemps possible et exigent des fabricants des produits très robustes et durables. En réponse à ces exigences, les fabricants proposent des raquettes à structure rigide.
[0006] Cet aspect présente plusieurs inconvénients. En premier lieu, le manque de souplesse rend les raquettes peu ergonomiques. La raquette à structure rigide n’épouse pas la forme de la chaussure, ni de la surface sur laquelle elle est posée. En second lieu, les matériaux utilisés sont sélectionnés dans le but premier de répondre aux exigences de légèreté, durabilité et de rigidité. Ces types de matériaux offrent en général des performances de traction faibles, voire médiocres. Pour pallier à ces limitations, plusieurs produits sont munis d’inserts métalliques prévus pour augmenter l’adhérence sur la neige ou sur la glace. Cette caractéristique revêt un aspect pratique pour ces types de sols, mais les utilisateurs peuvent être amenés à marcher sur un sol dur, lors de la traversée d’une route par exemple, où les raquettes ne sont plus du tout adaptées.
[0007] Enfin, pour compenser la rigidité de la raquette et faciliter la marche, les raquettes disposent soit d’une double spatule, c’est-à-dire une spatule à l’avant du pied et une autre à l’arrière ou d’une spatule avant très relevée associée à une portion arrière sensiblement plane. Ces caractéristiques permettent à l’utilisateur d’avoir une démarche plus naturelle qu’avec des raquettes entièrement plates. Cependant, les spatules avant obligent à l’utilisateur de lever le pied relativement haut, ce qui lui demande un effort supplémentaire à chaque pas. Sans ce mouvement, qui n’est pas naturel, la spatule avant peut heurter un obstacle et/ou s’accrocher dans le sol et entraîner une chute. Par ailleurs, du fait que les pieds ont un léger angle d’ouverture, les spatules arrière peuvent interférer entre elles lors de la marche. Si elles se coincent entre-elles, il y a alors des risques de chute.
[0008] Selon un autre aspect, afin de toujours améliorer le confort des utilisateurs lors de la marche en raquette à neige, l’ergonomie des raquettes a été améliorée selon divers axes de développement. Un de ces axes comprend l’adhérence des raquettes grâce à des semelles en élastomère munies d’indentations et/ou de plots.
[0009] Par exemple, le document W09506502 décrit une raquette à neige formée d'une plate-forme semi-flexible comprenant des moyens de liaison pour lier une chaussure d'utilisateur à la plate-forme. La plate-forme est moulée dans une matière plastique semi-flexible qui peut fléchir avec la chaussure, comme par exemple du polyuréthane thermoplastique. La dureté de la plate-forme est comprise entre 50 et 90 Shore D à environ 18°c. Cette caractéristique en fait une raquette légèrement flexible mais insuffisamment pour obtenir un réel confort lors du déroulé du pied. Par ailleurs, la face inférieure de la plate-forme est formée avec des indentations et/ou des saillies pour augmenter la traction lors de l’utilisation des raquettes. Les évidements circulaires contiennent chacun une creusure ovale orientées en fonction de leur emplacement sur la face inférieure. La matière plastique semi-flexible ainsi que les indentations permettent d’augmenter le taux d’adhérence des raquettes, qui reste toutefois perfectible.
[0010] Le document FR2743501 décrit une raquette de marche, notamment sur neige, constituée d’une plate-forme sensiblement plane, munie d’organes de solidarisation réversible du pied de l’utilisateur à ladite plate-forme, réalisée en élastomère cellulaire. Cette raquette est légère, rigide mais avec une certaine élasticité et avec une bonne adhérence. La face inférieure comporte des plots constitués par moulage, répartis en fonction de la répartition de la charge en utilisation. Ces caractéristiques permettent à l’utilisateur d’avoir une raquette plus confortable que les raquettes classiques et également d’avoir une meilleure adhérence grâce à la répartition des plots. Cependant, l’adhérence fournie par les plots en élastomère et leur répartition ne confèrent pas une accroche optimale à la raquette. De plus, la partie avant de la raquette oblige l’utilisateur à lever le pied plus que d’ordinaire ce qui peut entraîner une fatigue prématurée.
[0011] Pour pallier ces différents inconvénients, l’invention prévoit différents moyens techniques.
EXPOSE DE L’INVENTION
[0012]Tout d’abord, un premier objectif de l’invention consiste à prévoir une raquette à neige souple et ergonomique comportant de bonnes performances de traction et de freinage.
[0013] Un autre objectif de l’invention consiste à prévoir une raquette à neige disposant d’une bonne portée et d’une accroche optimale sur tout type de sol en particulier sur la neige en couche plus ou moins épaisse
[0014]Encore un autre objectif de l’invention consiste à prévoir une raquette à neige de conception simple et peu coûteuse.
[0015] Enfin un autre objectif de l’invention consiste à prévoir une raquette à neige facilitant la marche et possédant les caractéristiques nécessaires pour que l’utilisateur ait une démarche la plus naturelle possible.
[0016] Pour ce faire, l’invention prévoit une raquette à neige comportant une structure de base formant une zone de portance, ladite raquette comportant une face de contact et une face de fixation, ladite zone de portance comportant du côté de la face de contact:
(i) une pluralité d’éléments de sculpture en matériau élastomère agencés sur tout ou partie de la zone de pied, lesdits éléments de sculpture étant de forme sensiblement allongée, traversant la zone de portance sur une largeur supérieure à 25% et préférablement plus de 40% de la largeur de la zone de portance où se trouvent lesdits éléments de sculpture, lesdits éléments de sculpture comportant des parois latérales frontales, et des parois latérales arrières;
(ii) dans la portion avant de la zone de portance, au moins une portion des éléments de sculpture comportent une paroi latérale arrière inclinée de façon à ce que l’arête libre de cette paroi soit décalée vers l’arrière de la raquette par rapport à l’arête jointive avec le reste de la semelle ;
(iii) dans la portion arrière de la zone de portance, au moins une portion des éléments de sculpture comportent une paroi latérale frontale inclinée façon à ce que l’arête libre de cette paroi soit décalée vers l’avant de la raquette par rapport à l’arête jointive avec le reste de la semelle.
[0017] Une telle architecture permet l’obtention de performances optimales pour chacune des zones de la semelle. La semelle étant souple et ergonomique, permettant un déroulé du pied similaire à la marche normale, les différentes zones du pied sont ainsi spécialisées, la zone avant étant plutôt destinée aux performances de traction, et la zone arrière étant plutôt destinée aux performances de freinage. Plus particulièrement, les crampons inclinés de façons inversées entre l’avant et l’arrière, permettent d’optimiser les performances de chacune de ces zones. En outre, la zone avant procure une forte traction et la zone arrière procure une force de freinage optimale. Par ailleurs, les profils des éléments de sculpture créent des arêtes qui exercent dans la neige des efforts de traction et de freinage particulièrement efficaces.
[0018]Selon un mode de réalisation avantageux, la raquette comprend une pluralité d’éléments de sculpture périphériques sensiblement allongés en matériau élastomère, orientés dans le sens longitudinal de la raquette, agencés sur au moins un des débords latéraux, lesdits éléments de sculpture comportant des parois latérales externes (du côté externe de la raquette) et des parois latérales internes (vers le milieu de la semelle), au moins une partie des éléments de sculpture périphériques comportant une paroi latérale interne inclinée de façon à ce que l’arête libre de cette paroi soit décalée vers le centre de la semelle par rapport à l’arête jointive avec le reste de la semelle.
[0019] L’agencement des éléments de sculpture périphériques permet une meilleure stabilité de la raquette en particulier lorsque la raquette est en position inclinée latéralement, comme par exemple à flanc de montagne. Par ailleurs, les profils des éléments de sculpture, avec paroi latérale interne inclinée, créent des arêtes qui exercent dans la neige des efforts de traction et de freinage particulièrement efficaces.
[0020] De manière avantageuse, les éléments de sculpture sont continus ou discontinus.
[0021] Egalement de manière avantageuse, lesdits éléments de sculpture traversent la zone de pied sur une largeur supérieure à 50% de la largeur de la zone de pied où se trouvent lesdits éléments de sculpture. Cet agencement permet d’avoir une meilleure transmission des efforts du pied vers le sol.
[0022] Selon un mode de réalisation avantageux, les éléments de sculpture ont leur axe principal sensiblement parallèle à l’axe transversal de la raquette.
[0023] Selon diverses variantes de réalisation, les éléments de sculpture sont sensiblement rectilignes, en forme de « V » ou en forme de « V » inversés entre l’avant de la raquette et la spatule.
[0024] L’architecture avec une zone en forme de « V » et une zone en forme de « V » inversés permet d’améliorer les performances de tractions et de freinage en respectant le déroulé naturel de la marche. En effet, les éléments de sculpture en forme de « V » à l’avant de la raquette permettent d’accentuer les efforts de traction et les éléments de sculpture en forme de « V » inversés à l’arrière de la raquette permettent d’accentuer les efforts de freinage. L’utilisation conjointe des formes en « V » et des parois inclinées permet l’obtention de niveaux de performances particulièrement élevés.
[0025] De manière avantageuse, lesdits éléments de sculpture sont agencés de façon à ce que leur axe principal forme un angle alpha inférieur à 60° et préférentiellement à 45° par rapport à l’axe transversal de la raquette.
[0026] Egalement de manière avantageuse, la portion frontale de la raquette est relevée et comprend également, sur la face de contact, une pluralité d’éléments de sculpture. Ces éléments de sculpture sont actifs en particulier en fin de phase de déroulé du pied, pour minimiser ou éviter la tendance aux dérapages et aux glissements, fréquents lorsqu’uniquement l’extrémité avant de la raquette reste en contact avec le sol.
[0027] Selon un mode de réalisation avantageux, la portion frontale de la raquette correspond sensiblement à l’avant de la zone de pied. La suppression de la spatule avant permet d’obtenir une raquette ergonomie et des performances optimales.
[0028] Selon un autre mode de réalisation avantageux, la structure de base comprend un élément de renfort, au moins une portion des éléments de sculpture étant monté en coopération avec ledit élément de renfort.
[0029] De manière avantageuse, l’élément de renfort comporte un élément de renfort principal, comportant au moins trois secteurs sensiblement en forme de « T » et correspondant respectivement avec des zones d’appui du premier métatarse, du cinquième métatarse et du talon, au moins une portion des éléments de sculpture étant monté en coopération avec ledit élément de renfort principal. Une telle architecture permet de répartir le poids de l’utilisateur sur une grande surface de la raquette. Cette caractéristique permet d’optimiser la portance de la raquette. Cette architecture permet également d’avoir une bonne stabilité lors de la marche. Cet agencement est par ailleurs en parfaite adéquation avec l’anatomie du pied, pour une efficacité accrue, et un confort optimal.
[0030] Egalement de manière avantageuse, la structure de base et les éléments de sculpture sont déformables élastiquement. Cet agencement permet d’obtenir une raquette suffisamment souple pour s’adapter au relief du sol, mais par ailleurs suffisamment rigide pour fournir un bon niveau de portance et une bonne accroche grâce à l’élément de renfort. Cette caractéristique permet de respecter la marche physiologique, en outre en permettant un déroulé du pied ergonomique et naturel.
[0031]Selon un mode de réalisation avantageux, la structure de base comporte une surface pleine. L’absence de tamis, de trous ou perforations confère une meilleure portance et permet de créer une isolation thermique entre la neige et la chaussure.
[0032] Selon un autre mode de réalisation avantageux, la structure de base est réalisée en matériau de type thermoplastique, de préférence compris dans la liste des familles suivantes : thermoplastique polyuréthane, thermoplastique élastomère comme par exemple polyéthylène vinyle acétate ou styrène butadiène styrène.
[0033] Ces matériaux résistent à un environnement d’utilisation rigoureux, offrent une bonne résistance à l’usure (en particulier par frottement), et permettent de réaliser une structure sensiblement souple, et particulièrement légère. Toutes ces caractéristiques contribuent au confort de l’utilisateur et procurent un plaisir d’utilisation accru. La densité du polyéthylène vinyle acétate est de sensiblement 0,1 à 0,2, et du thermoplastique polyuréthane ou thermoplastique élastomère de sensiblement 0,4 à 0,8.
[0034] Selon encore un autre mode de réalisation avantageux, la structure de base comporte un élément de renfort secondaire ayant un niveau de rigidité inférieur à celui de l’élément de renfort principal, ledit élément de renfort secondaire s’étendant entre lesdits secteurs de l’élément de renfort principal, au moins une portion des éléments de sculpture étant monté en coopération avec ledit élément de renfort secondaire. Cet agencement permet de fournir un bon niveau de portance, en conservant une souplesse structurelle favorisant l’ergonomie de la raquette.
[0035]Selon une autre variante de réalisation, les éléments de sculpture comportent des lamelles. Ces lamelles sont de préférence orientées dans le même sens que l’élément de sculpture. Les lamelles peuvent être externes, et/ou interne. Dans ce dernier cas, en cas d’usure, les lamelles internes sont exposées lorsque le taux d’usure correspond positionnement de la lamelle interne.
DESCRIPTION DES FIGURES
[0036]Tous les détails de réalisation sont donnés dans la description qui suit, complétée par les figures 1 à 4D, présentées uniquement à des fins d’exemples non limitatifs, et dans lesquelles : -la figure 1 est une représentation schématique d’un exemple de face de contact de raquette;
-la figure 2 est une représentation schématique, vue de dessus, d’une raquette à neige susceptible d’utiliser une face de contact telle que celle de la figure 1 ;
-la figure 3 est une représentation schématique de la raquette de la figure 2, vue en perspective ;
-la figure 4A est une représentation schématique d’un exemple de face de contact de raquette mise à plat pour visualiser toutes les zones sur un seul plan ;
-la figure 4B est une vue en coupe longitudinale de la semelle de la figure 4A, illustrant les profils des éléments de sculpture le long de la semelle ;
-les figures 4C et 4D sont des vues en coupe transversale à différentes positions de la semelle de la figure 4, illustrant les profils des éléments de sculpture sur la largeur de la semelle.
DESCRIPTION DETAILLEE DE L’INVENTION
CORPS DE LA RAQUETTE ET STRUCTURE DE BASE
[0037] Les figures 1 à 3 illustrent, selon divers points de vue, un exemple de raquette selon l’invention. Tel que bien visible aux figures 2 et 3, la raquette 1 comporte une structure de base 2 comportant une zone de pied 3 et une zone de portance 4 qui entoure la zone de pied 3, sauf à l’avant de la zone de pied, où la raquette se termine en formant une portion frontale 7. Cette portion frontale comprend un bec frontal 8 correspondant sensiblement à l’avant de la zone de pied 3. Il en résulte une raquette sans spatule avant, favorisant considérablement l’ergonomie et le confort de marche. En outre, l’utilisateur peut utiliser ses raquettes en marchant de façon similaire à la marche normale avec des chaussures, en déroulant le pied, c’est-à-dire en posant d’abord le talon, puis la plante du pied, et enfin l’avant du pied. Le déroulé se poursuit ensuite avec le soulèvement du talon en conservant les orteils au sol. Tel qu’illustré, le bec frontal 8 est avantageusement en forme galbée, formant une sorte de coquille de protection pour l’extrémité avant de la chaussure.
[0038] De chaque côté de la zone de pied 3, la zone de portance 4 comprend un débord latéral 5. A l’arrière, la zone de portance 2 se prolonge au-delà de la zone de pied 3 pour former une spatule 11 arrière. Tel que bien visible à la figure 2, la structure de base comporte une surface pleine. La zone de portance 4 procure ainsi un effet optimal de répartition du poids, pour un enfoncement minimal dans la neige, et pour une démarche bien équilibrée. La continuité de la surface permet également de fournir une bonne isolation thermique, protégeant les pieds du froid et de l’humidité.
[0039] Pour favoriser davantage l’ergonomie et favoriser la facilité d’utilisation et le confort, la structure de base 2 est de préférence réalisée à partir d’un matériau déformable élastiquement, lui conférant une grande souplesse d’utilisation. La déformabilité de la structure de base permet à la spatule arrière de fléchir sous l’effet du poids du marcheur lorsque ce dernier approche son talon du sol et le pose. La souplesse de la raquette permet par ailleurs d’optimiser le comportement ergonomique, en accord et dans le respect de la biomécanique du pied, qui engendre une marche avec un déroulé du pied, tel que préalablement mentionné.
[0040] La structure de base 2 est avantageusement réalisée en matériau de type thermoplastique, de préférence compris dans la liste des familles suivantes: thermoplastique polyuréthane, thermoplastique élastomère. On utilise avantageusement du polyéthylène vinyle acétate ou du styrène butadiène styrène. Le matériau de la structure de base 2 peut être expansé ou non expansé, selon les applications.
[0041]Tel que montré dans l’exemple de la figure 2, la spatule 11 arrière est de préférence asymétrique et comporte avantageusement un dégagement 15 libérant le côté intérieur. Tel que montré à la figure 3, la spatule 11 arrière est relevée et/ou vrillée vers l’extérieur. Elle comporte de préférence une ouverture 19.
ELEMENTS DE SCULPTURE
[0042] La raquette 1 comporte une face de contact 23 et une face de fixation 24. La face de contact 23 correspond avantageusement à la surface inférieure 17 de la structure de base 2. Une pluralité d’éléments de sculpture 20 en matériau caoutchoutique sont agencés sur tout ou partie de ladite zone de pied 3. Ces éléments de sculpture peuvent être continus ou discontinus. [0043]Tel qu’illustré, les éléments de sculpture 20 sont de forme sensiblement allongée et traversent la zone de pied 3 sur une largeur supérieure à au moins 25% et plus préférentiellement supérieure à 40% de cette zone, la largeur étant mesurée à l’endroit où se situe l’élément de sculpture considéré. Une telle architecture permet de produire de nombreuses arêtes successives relativement longues, efficaces en traction et en freinage. On utilise un maximum de la surface de la raquette pour produire de nombreuses zones d’arêtes allongées.
[0044] En variante, les éléments de sculpture 20 traversent la zone de pied 3 sur une largeur supérieure à 50% de cette zone.
[0045] Les éléments de sculpture peuvent avoir plusieurs types de profils, comme par exemple un profil sensiblement rectiligne ou en forme de « V ».
[0046] Dans l’exemple des figures 1 et 4, un agencement avec des éléments de sculpture 20 opposés est illustré. Dans ces exemples, à l’avant de la raquette, les éléments de sculpture 20 sont agencés en forme de « V », la pointe du « V » étant orientée vers l’avant de la raquette. A l’arrière de la raquette, les éléments 20 sont agencés en forme de « V » inversé, c’est-à-dire avec la pointe du « V » orientée vers l’arrière. Ces dispositions inverses permettent de mieux gérer les efforts de traction (en particulier avec les éléments de sculpture de l’avant de la raquette illustrés à la figure 1 ) et de freinage (en particulier avec les éléments de sculpture de l’arrière de la raquette également illustrés à la figure 1 ). Plusieurs éléments en forme de « V » peuvent se succéder, avec ou sans espace intermédiaires.
[0047]Tel qu’illustré à la figure 1 , certains éléments de sculpture 20 sont agencés de façon à ce que leur axe principal forme un angle alpha inférieur à 60° et de préférence 45° par rapport à l’axe transversal de la raquette.
[0048]Tel qu’illustré aux figures 4A et 4B, lesdits éléments de sculpture 20 comportent des parois latérales avant 25 et des parois latérales arrières 26. Dans la portion avant de la zone de pied, au moins une portion des éléments de sculpture 20 comportent une paroi latérale arrière 26 inclinée façon à ce que l’arête libre de cette paroi soit décalée vers l’arrière de la raquette par rapport à l’arête jointive avec le reste de la semelle.
[0049] Dans la portion arrière de la zone de pied, au moins une portion des éléments de sculpture 20 comportent une paroi latérale avant 25 inclinée de façon à ce que l’arête libre de cette paroi soit décalée vers l’avant de la raquette par rapport à l’arête jointive avec le reste de la semelle. L’inclinaison des parois inclinées est comprise entre 5° et 30°, et plus préférablement entre 8° et 20°.
[0050] Par ailleurs, au moins un débord latéral 5 de la face de contact 23 comporte une pluralité d’éléments de sculpture périphériques 21 sensiblement allongés et orientés dans le sens longitudinal de la raquette. De façon similaire aux éléments de sculpture transversaux 20, les éléments de sculpture périphériques 21 agencés sur les bordures, et orientés dans le sens longitudinal de la raquette, procurent un agencement d’arêtes actives aptes à bien stabiliser la raquette pour éviter qu’elle glisse latéralement lorsque le marcheur est sur un terrain incliné latéralement. Dans cet exemple, les éléments de sculpture périphériques 21 procurent un agencement en forme de créneaux. Cet agencement en forme de créneaux procure un double effet. Tout d’abord, les portions orientées dans le sens longitudinal permettent de stabiliser la raquette sur sol incliné ou en dévers. Ensuite, les portions en sens transversal permettent de transmettre les efforts de traction et de freinage lorsque les éléments de sculpture de la zone de pied sont peu ou pas en contact avec la neige. Ces éléments de sculpture 21 périphériques permettent également de produire une zone de grip externe complémentaire au reste de la surface de la raquette.
[0051]Tel qu’illustré aux figures 4C et 4D, les éléments de sculpture périphériques 21 comportent des parois latérales externes 27, du côté externe de la raquette, et des parois latérales internes 28, vers l’intérieur de la semelle.
[0052]Au moins une partie des éléments de sculpture périphériques 21 comportent une paroi latérale interne 28 inclinée de façon à ce que l’arête libre de cette paroi soit décalée vers le centre de la semelle par rapport à l’arête jointive avec le reste de la semelle. [0053] L’inclinaison des parois inclinées est comprise entre 5° et 30°, et plus préférablement entre 8° et 20°.
[0054]Tel que montré aux figures 3 et 4, la portion frontale 7 de la raquette est relevée et comprend également, sur la face de contact, une pluralité d’éléments de sculpture 20. Ces éléments de sculpture permettent d’allonger la zone de traction pour permettre une transmission de force jusqu’à la fin de la phase de déroulé du pied.
[0055] Par ailleurs, selon un mode de réalisation préférentiel de la raquette, la portion frontale 7 de la raquette correspond sensiblement à l’avant de la zone de pied 3, tel que montré par exemple aux figures 2 et 3. Un tel agencement, couplé aux éléments de sculpture 20 et 21 permet l’obtention d’une raquette parfaitement ergonomique, dont les performances sont sensiblement accrues. En effet, la démarche naturelle et le déroulé du pied dans le respect de la biomécanique du corps humain permet de transmettre des efforts accrus à la zone de la semelle en comparaison avec une raquette traditionnelle. Les éléments de sculpture reçoivent donc les impulsions mécaniques du marcheur pratiquement sans interférence, et peuvent ainsi transformer ces impulsions en traction, ou encore en force de freinage, selon le cas. Les performances de traction et de freinage ainsi obtenues dépassent les performances potentielles des raquettes classiques qui sont affectées par une ergonomie imparfaite et par la présence d’une spatule avant.
[0056] Dans une variante avantageuse, la structure de base 2 comprend des éléments de renfort. Pour optimiser la traction de la raquette, au moins une portion des éléments de sculpture 20, 21 sont montés en coopération avec au moins une portion des éléments de renfort. Les efforts du marcheur sont ainsi directement transmis aux éléments de sculpture, qui peuvent ainsi agir directement dans la neige, pour une efficacité optimale. Numéros de référence employés sur les figures
Raquette à neige
Structure de base
Zone de pied
Zone de portance
Débord latéral
Logement
Portion frontale
Bec frontal
Rebord latéral
Couvre-tige
Spatule
Zone de protection de coup-de-pied
Anti-recul
Bloqueur
Dégagement de spatule
Face inférieure de contact de la structure de base
Elément de serrage
Ouverture de spatule arrière
Elément de sculpture transversal
Elément de sculpture périphérique
Face de contact
Paroi latérale frontale
Paroi latérale arrière
Paroi latérale externe
Paroi latérale interne

Claims

REVENDICATIONS
1. Raquette à neige (1 ) comportant une structure de base (2) formant une zone de portance (4), ladite raquette (1 ) comportant une face de contact (23) et une face de fixation (24), ladite zone de portance (4) comportant du côté de la face de contact:
(i) une pluralité d’éléments de sculpture (20) en matériau élastomère agencés sur tout ou partie de la zone de pied (3), lesdits éléments de sculpture (20) étant de forme allongée, traversant la zone de portance sur une largeur supérieure à 25% et préférablement plus de 40% de la largeur de la zone de portance où se trouvent lesdits éléments de sculpture (20), lesdits éléments de sculpture (20) comportant des parois latérales frontales (25) et des parois latérales arrières (26);
(ii) dans la portion avant de la zone de portance, au moins une portion des éléments de sculpture (20) comportent une paroi latérale arrière (26) inclinée de façon à ce que l’arête libre de cette paroi soit décalée vers l’arrière de la raquette par rapport à l’arête jointive avec le reste de la semelle ;
(iii) dans la portion arrière de la zone de portance, au moins une portion des éléments de sculpture (20) comportent une paroi latérale frontale (25) inclinée façon à ce que l’arête libre de cette paroi soit décalée vers l’avant de la raquette par rapport à l’arête jointive avec le reste de la semelle.
2. Raquette à neige (1 ) selon la revendication 1 , comprenant une pluralité d’éléments de sculpture périphériques (21 ) allongés en matériau élastomère, orientés dans le sens longitudinal de la raquette, agencés sur au moins un des débords latéraux (5), lesdits éléments de sculpture (21 ) comportant des parois latérales externes (27) et des parois latérales internes (28), au moins une partie des éléments de sculpture périphériques (21 ) comportant une paroi latérale interne (28) inclinée de façon à ce que l’arête libre de cette paroi soit décalée vers le centre de la semelle par rapport à l’arête jointive avec le reste de la semelle.
3. Raquette à neige (1 ) selon l’une des revendications 1 ou 2, dans laquelle l’inclinaison des parois inclinées est comprise entre 5° et 30°, et plus préférablement entre 8° et 20°.
4. Raquette à neige (1 ) selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle lesdits éléments de sculpture (20) sont continus ou discontinus.
5. Raquette à neige (1 ) selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle lesdits éléments de sculpture (20) traversent la zone de pied (3) sur une largeur supérieure à 50% de la largeur de la zone de pied (3) où se trouvent lesdits éléments de sculpture (31 ).
6. Raquette à neige (1 ) selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle lesdits éléments de sculpture (20) ont leur axe principal sensiblement parallèle à l’axe transversal de la raquette.
7. Raquette à neige (1 ) selon l’une quelconque des revendications 1 à 6, dans laquelle lesdits éléments de sculpture (20) sont sensiblement rectilignes.
8. Raquette à neige (1 ) selon l’une quelconque des revendications 1 à 6, dans laquelle lesdits éléments de sculpture (20) sont en forme de « V ».
9. Raquette à neige (1 ) selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle lesdits éléments de sculpture (20) sont agencés de façon à ce que leur axe principal forme un angle alpha inférieur à 60° et préférentiellement à 45° par rapport à l’axe transversal de la raquette.
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