WO2020182981A1 - Tauchflosse - Google Patents
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Definitions
- the invention relates to a diving fin for locomotion in water, comprising
- a fin part which has two webs and a blade attached to the webs, the webs being arranged on both sides of a median plane of the diving fin and each having dorsal and plantar edges in the transverse direction of the webs and distal and proximal ends in the catching direction of the webs, and
- Diving fins are usually intended to have a certain mobility and
- the dorsal edge of at least one web is inclined to the median plane of the diving fin, so that the dorsal edges are less spaced from one another than the plantar edges of the webs, the webs becoming more plantar when an external force is applied to the fin part Deform elastically towards one another, at least in sections in the direction of the median plane of the diving fin.
- anatomical question designations such as “dorsal” and “plantar”, which are generally known to the person skilled in the art, relate to the diving fin or to the foot of a user or diver placed in the diving fin.
- a “median plane” represents a special case of a so-called “sagittal plane”, a sagittal plane denoting a plane extending from above (dorsal) downward (plantar) and rear (proximal) forwards (distal).
- a median plane is a sagittal plane that runs through the center of the body and divides the body into right and left halves, it being noted that - with reference to the present application - the median plane does not represent a plane of symmetry, since a user's foot is not symmetrical and as a result, the shoe part does not have to be constructed symmetrically in its designs in order to accommodate the foot of a user.
- the term “body” or “center of the body” means the diving fin.
- the shoe part is constructed symmetrically.
- the diving fin is built symmetrically about its median plane.
- Diving fins are inclined to one another, so that the dorsal edges have a smaller distance from one another than the plantar edges of the webs to one another.
- the webs are flat, the webs being inclined on the shoe part such that - as already mentioned - the dorsal edges of the webs are spaced closer to one another over the length of the webs than the plantar edges of the webs to one another over the length of the webs.
- a user or diver with flippers moves in the water by kicking the legs in a direction of impact, which
- Impact direction takes place essentially in the plantar direction or in the opposite direction to the desired direction of movement.
- a forward movement of the diver is achieved with every leg kick in the direction of impact, whereby the corresponding leg and thus also the diving fin must be pulled against the direction of impact in order to execute a leg kick in the direction of impact.
- the user stretches back to kick again in the direction of the
- the direction of impact exercises the water as a resistance to the movement against the
- Impact direction exerts a force in the plantar direction, the webs being elastically deformed with respect to one another at least in sections in the direction of the median plane of the diving raft due to the angled arrangement of the webs on the shoe part.
- the fin blade is also deformed, the surface of the fin blade being stretched and flat in a rest position of the diving fin essentially between the webs and being curved during the above-mentioned deformation of the webs.
- the webs Due to this elastic deformation of the webs, the webs are pretensioned to a certain extent and act as a relaxing mechanical spring when the leg is kicked again in the direction of the impact, with the resulting restoring force considerably reducing the diver's effort to move forward.
- the dorsal edges are inclined in the transverse direction of the webs by an angle of 10 ° to 60 °, preferably 20 ° to 50 °, preferably 30 ° to 50 °, in particular 45 °, to the median plane.
- At least one web is formed from at least a first and a second layer, the second layer being shorter than the first layer.
- At least one web is formed from further layers, for example three or four layers. It can be provided that each layer has a different length.
- the second layer preferably has a maximum length of up to 2/3 the length of the first layer, in particular a maximum of up to 1/3 the length of the first layer. Due to the two layers, which have different lengths, the spring effect mentioned above can be reinforced or it can be adapted accordingly.
- first and / or second layer is tapered in the direction of the distal end of a web.
- the second layer is tapered more than the first layer.
- each layer can have a different degree of taper.
- first and the second layer are connected to one another by means of an adhesive.
- the webs are made of glass fiber, carbon fiber or bamboo laminate. It is clear that the aforementioned materials are viewed as composite materials, the composite materials being designed as a fiber material with a resin matrix, for example a glass fiber fabric with an epoxy or similar resin.
- distal ends of the webs are at a greater distance from one another than the proximal ends of the webs from one another.
- the fin blade is made of a polyester fabric or
- Nylon fabric in particular from Dacron, is made.
- At least one extension element is arranged on a distal end section, preferably on each web, which is set up to expand the extent of the web in the transverse direction, preferably in the plantar direction.
- extension elements direct the water flow to the center of the fin blade. On the one hand, they enlarge the fin blade, on the other hand, they tension the webs during a movement against the direction of impact.
- the distance is preferably 5 to 15 mm, in particular 10 mm.
- the shoe part is made of polyamide or polypropylene.
- the fin blade is only connected to the webs. Due to the resulting opening between the fin blade and the shoe part, the proximal edge of the fin blade (the edge that faces the shoe part) serves as the leading edge for the water, especially when the diving fin moves against the direction of impact (movement in the dorsal direction). This reduces the effort required by the diver or
- 1 is a perspective view of an exemplary diving fin
- FIG. 2 shows an exploded view of the diving fin from FIG. 1,
- FIG. 3 shows a cross-sectional view along the section A-A of the diving fin from FIG. 1,
- FIG. 4 shows a side view of a web of the diving fin from FIG. 1, the web having a first and a second layer
- Fig. 5 is a front view of the web from Fig. 4, and
- FIG. 6 shows schematic movement sequences of the immersion fin in water.
- FIG. 1 shows an exemplary diving fin 10 for locomotion of a user or
- the diving fin 10 having a shoe part 100 for receiving a foot of the user, a fin part 200 which has two webs 210 and a blade 220 attached to the webs 210, the webs 210 being arranged on both sides of a median plane M of the diving fin 10 and each have dorsal and plantar edges 250, 251 in the transverse direction of the bars 210 and distal and proximal ends 260, 261 in the longitudinal direction of the bars 210, the distal ends 260 of the bars 210 being at a greater distance from one another than the proximal ends 261 of the bars 210 to each other, and
- Fastening devices 300 for fastening the webs 210 to the shoe part 100.
- an extension element 400 is arranged on each of the webs 210 at a distal end section 262 of the web 210, which extension element 400 is set up to extend the extension of the corresponding web 210 in the transverse direction - in the example shown, an extension in the plantar direction.
- the extension elements 400 are at a distance from the corresponding web 210 and do not rest directly on the web 210, the distance in the embodiment shown being 10 mm.
- the webs 210 each comprise a groove or notch 310 at their proximal ends 261, which is provided for a stop (not visible in the figures) in a receiving opening 320 of the shoe part 100 provided for fastening the webs 210 is. Furthermore, the webs 210 each include a first
- Fastening recess 330 and the receiving openings 320 of the shoe part 100 each have two second fastening openings 340.
- the webs 210 are in the
- Fastening openings 340 of the receiving openings 320 overlap in such a way that they have a Bolts or a screw 350 for the fixed movement of the webs 210 on the
- Fig. 3 shows in detail, the dorsal edges 250 of the webs 210 are each to
- Median plane M of the diving fin 10 are inclined to one another by an angle ⁇ , so that the dorsal edges 250 have a smaller spacing from one another than the plantar edges 251 of the webs 210 from one another, the webs 210 being at an outer
- the dorsal edges 250 in the transverse direction of the webs 210 are inclined in the embodiment shown in the figures by an angle ⁇ of 45 ° to the median plane M.
- each web 210 is formed from a first and a second layer 211, 212, the second layer 212 being shorter than the first layer 211, and the first and the second layer 211, 212 being connected to one another by means of an adhesive 213 as can be seen in FIG.
- the first and second layers 211, 212 are each tapered in the direction of the distal end 260 of a ridge 210, the second layer 212 being more tapered than the first layer 211, as can be seen in FIG. 5.
- the layers 211, 212 of the webs can be made of glass fiber, carbon fiber or bamboo laminate.
- Fig. 6 shows schematic motion sequences of the diving fin during a
- the first upward movement of the diving fin in FIG. 6 shows the user reaching out for a leg kick in the direction of the impact direction, the diving fin having to be moved against the impact direction, the water as resistance against the
- Movement against the impact direction exerts a force in the plantar direction, the webs being elastically deformed towards one another at least in sections in the direction of the median plane of the diving raft due to the angled arrangement of the webs on the shoe part, which can be seen in the first sequence of movements. Due to the deformation of the webs in the direction of the median plane of the diving fin, the fin blade is also deformed, the surface of the fin blade being essentially in a rest position of the diving fin is stretched between the webs and is flat, and the above-mentioned
- Deforming the webs is curved. Because of such a curved surface of the
- the webs Due to this elastic deformation of the webs, the webs are pretensioned to a certain extent and act as a relaxing mechanical spring when the knee is kicked again in the direction of the impact, with the resulting restoring force considerably reducing the diver's effort to move forward.
- Such a sequence of movements is shown in the downward movement in FIG.
Landscapes
- Health & Medical Sciences (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Physical Education & Sports Medicine (AREA)
- Footwear And Its Accessory, Manufacturing Method And Apparatuses (AREA)
Abstract
Tauchflosse (10) zur Fortbewegung in Wasser, umfassend - ein Schuhteil (100) zur Aufnahme eines Fußes eines Benutzers, und - ein Flossenteil (200), welches zwei Stege (210) und ein an den Stegen (210) befestigtes Flossenblatt (220) aufweist, wobei die Stege (210) beidseitig einer Medianebene (M) der Tauchflosse (10) angeordnet sind und jeweils dorsale und plantare Kanten (250, 251) in Querrichtung der Stege (210) und distale und proximale Enden (260, 261) in Längsrichtung der Stege (210) aufweisen, und - Befestigungseinrichtungen (300) zur Befestigung der Stege (210) an dem Schuhteil (100), wobei die dorsale Kante (250) zumindest eines Steges (210) zur Medianebene (M) der Tauchflosse (10) geneigt ist, sodass die dorsalen Kanten (250) einen geringeren Abstand zueinander aufweisen als die plantaren Kanten (251) der Stege (210) zueinander, wobei sich die Stege (210) bei einer äußeren Krafteinwirkung auf das Flossenteil (200) in plantarer Richtung, zumindest abschnittsweise in Richtung der Medianebene (M) der Tauchflosse (10) zueinander elastisch verformen.
Description
TAUCHFLOSSE
Die Erfindung betrifft eine Tauchflosse zur Fortbewegung in Wasser, umfassend
- ein Schuhteil zur Aufnahme eines Fußes eines Benutzers, und
- ein Flossenteil, welches zwei Stege und ein an den Stegen befestigtes Flossenblatt aufweist, wobei die Stege beidseitig einer Medianebene der Tauchflosse angeordnet sind und jeweils dorsale und plantare Kanten in Querrichtung der Stege und distale und proximale Enden in Fängsrichtung der Stege aufweisen, und
- Befestigungseinrichtungen zur Befestigung der Stege an dem Schuhteil.
Tauchflossen sind in der Regel dazu vorgesehen, eine gewisse Mobilität und
Geschwindigkeit eines Benutzers bzw. Tauchers im Wasser zu ermöglichen, bei
gleichzeitiger Reduzierung der dafür aufzuwendenden Energie bzw. Kraft des Tauchers.
Es ist eine Aufgabe der Erfindung eine verbesserte Tauchflosse bereitzustellen.
Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, dass die dorsale Kante zumindest eines Steges zur Medianebene der Tauchflosse geneigt ist, sodass die dorsalen Kanten einen geringeren Abstand zueinander aufweisen als die plantaren Kanten der Stege zueinander, wobei sich die Stege bei einer äußeren Krafteinwirkung auf das Flossenteil in plantarer Richtung, zumindest abschnittsweise in Richtung der Medianebene der Tauchflosse zueinander elastisch verformen.
Dies erhöht die Manövrierfähigkeit des Tauchers im Wasser, wobei sich der Taucher auch einfacher rückwärts bewegen kann, d.h. durch einen verminderten Kraftaufwand.
Die anatomischen Fagebezeichnungen, wie„dorsal" und„plantar", welche dem Fachmann im Allgemeinen bekannt sind, beziehen sich auf die Tauchflosse bzw. auf den in der Tauchflosse auf genommenen Fuß eines Benutzers bzw. Tauchers.
Es sei angemerkt, dass eine„Medianebene" einen Spezialfall einer sogenannten „Sagittalebene" darstellt, wobei eine Sagittalebene eine sich von oben (dorsal) nach unten (plantar) und hinten (proximal) nach vorne (distal) erstreckende Ebene bezeichnet. Eine Medianebene ist eine Sagittalebene, die durch die Körpermitte verläuft und den Körper quasi in eine rechte und linke Hälfte aufteilt, wobei angemerkt sei, dass - bezogen auf die vorliegende Anmeldung - die Medianebene keine Symmetrieebene darstellt, da ein Fuß eines Benutzer nicht symmetrisch ist und dadurch das Schuhteil in seinen Ausführungen nicht symmetrisch aufgebaut sein muss, um den Fuß eines Benutzers aufzunehmen. In diesem Zusammenhang ist unter„Körper" bzw.„Körpermitte" die Tauchflosse gemeint.
Es kann jedoch vorgesehen sein, dass das Schuhteil symmetrisch aufgebaut ist.
Es kann vorgesehen sein, dass die Tauchflosse um ihre Medianebene symmetrisch auf gebaut ist.
Vorteilhafterweise können die dorsalen Kanten beider Stege zur Medianebene der
Tauchflosse zueinander geneigt sind, sodass die dorsalen Kanten einen geringeren Abstand zueinander aufweisen als die plantaren Kanten der Stege zueinander.
Die Stege sind flächig ausgebildet, wobei die Stege derart geneigt an dem Schuhteil angeordnet sind, dass - wie bereits erwähnt - die dorsalen Kanten der Stege über die Länge der Stege näher zueinander beabstandet sind als die plantaren Kanten der Stege zueinander über die Länge der Stege.
Im Allgemeinen bewegt sich ein Benutzer bzw. Taucher mit Tauchflossen im Wasser fort, indem er einen Beinschlag in Richtung einer Schlagrichtung vornimmt, welche
Schlagrichtung im Wesentlichen in plantarer Richtung erfolgt bzw. in Gegenrichtung zur gewünschten Fortbewegungsrichtung. Bei jedem Beinschlag in Schlagrichtung wird eine Vorwärtsbewegung des Tauchers erzielt, wobei zur erneuten Ausführung eines Beinschlages in Schlagrichtung das entsprechende Bein und dadurch auch die Tauchflosse entgegen der Schlagrichtung gezogen werden müssen.
Bei einem Ausholen des Benutzers zu einem erneuten Beinschlag in Richtung der
Schlagrichtung übt das Wasser als Widerstand gegen die Bewegung gegen die
Schlagrichtung eine Kraft in plantarer Richtung aus, wobei sich dabei die Stege aufgrund der angewinkelten Anordnung der Stege an dem Schuhteil zumindest abschnittsweise in Richtung der Medianebene der Tauchfloss zueinander elastisch verformen. Durch das Verformen der Stege in Richtung der Medianebene der Tauchflosse verformt sich auch das Flossenblatt, wobei die Fläche des Flossenblattes in einer Ruheposiüon der Tauchflosse im Wesentlichen zwischen den Stegen gespannt und eben ausgebildet ist, und beim oben erwähnten Verformen der Stege gekrümmt ist.
Aufgrund der gekrümmten Fläche des Flossenblattes ist auch ein„Rückwärtsschwimmen" mit der Tauchflosse möglich.
Durch dieses elastische Verformen der Stege, werden die Stege gewissermaßen vorgespannt und wirken beim erneuten Beinschlag in Richtung der Schlagrichtung als sich entspannende mechanische Feder, wobei die dabei resultierende Rückstellkraft den Kraftaufwand des Tauchers zur Vorwärtsbewegung erheblich reduziert.
Es kann vorgesehen sein, dass die dorsalen Kanten in Querrichtung der Stege um einen Winkel von 10° bis 60°, vorzugsweise 20° bis 50°, vorzugsweise 30° bis 50°, insbesondere um 45°, zur Medianebene geneigt sind.
Es kann vorgesehen sein, dass zumindest ein Steg, vorzugsweise jeder Steg, aus zumindest einer ersten und einer zweiten Schicht gebildet ist, wobei die zweite Schicht kürzer ist als die erste Schicht.
Es kann auch vorgesehen sein, dass zumindest ein Steg aus weiteren Schichten gebildet ist, beispielsweise drei oder vier Schichten. Dabei kann vorgesehen sein, dass jede Schicht eine unterschiedliche Länge aufweist.
Vorzugsweise weist die zweite Schicht maximal eine Länge von bis zu 2/3 der Länge der ersten Schicht auf, insbesondere maximal bis zu 1/3 der Länge der ersten Schicht.
Aufgrund der zwei Schichten, welche eine unterschiedliche Länge aufweisen, lässt sich der weiter oben erwähnte Federeffekt verstärken bzw. man kann diesen entsprechend anpassen.
Es kann vorgesehen sein, dass die erste und/ oder zweite Schicht in Richtung des distalen Endes eines Steges verjüngt ist.
Es kann vorgesehen sein, dass die zweite Schicht stärker verjüngt ist als die erste Schicht.
Aufgrund der Verjüngung lässt sich der oben erwähnte Federeffekt weiter verbessern bzw. anpassen.
Falls zumindest ein Steg aus mehreren Schichten gebildet ist, beispielsweise aus drei oder vier, kann jede Schichte einen unterschiedlichen Grad einer Verjüngung aufweisen.
Es kann vorgesehen sein, dass die erste und die zweite Schicht mittels eines Klebemittels miteinander verbunden sind.
Dies hat den Vorteil, dass die Stege insgesamt ein leichteres Gewicht aufweisen, als beispielweise eine Verbindung der Schichten mittels Schrauben oder Ähnliches.
Es kann vorgesehen sein, dass die Stege aus Glasfaser, Karbonfaser oder Bambuslaminat hergestellt sind. Es ist klar, dass die zuvor genannten Materialien als Verbundwerkstoffe angesehen werden, wobei die Verbundwerkstoffe als Fasermaterial mit einer Harzmatrix ausgebildet ist, beispielsweise ein Glasfasergewebe mit einem Epoxid- oder ähnlichen Harzen.
Es kann vorgesehen sein, dass die distalen Enden der Stege einen größeren Abstand zueinander aufweisen als die proximalen Enden der Stege zueinander.
Es kann vorgesehen sein, dass das Flossenblatt aus einem Polyestergewebe oder
Nylongewebe, insbesondere aus Dacron, hergestellt ist.
Es kann vorgesehen sein, dass an einem distalen Endabschnitt zumindest eines Steges, vorzugsweise an jedem Steg, zumindest ein Erweiterungselement angeordnet ist, welches
eingerichtet ist, die Ausdehnung des Steges in Querrichtung zu erweitern, vorzugsweise in plantarer Richtung.
Diese Erweiterungselemente leiten den Wasserstrom ins Zentrum des Flossenblattes. Sie vergrößern einerseits das Flossenblatt andererseits spannen sie die Stege vor während einer Bewegung gegen die Schlagrichtung.
Es kann vorgesehen sein, dass die Erweiterungselemente einen Abstand zu dem
entsprechenden Steg aufweisen, wobei der Abstand vorzugsweise 5 bis 15 mm, insbesondere 10 mm, beträgt.
Dadurch wird gewährleistet, dass Wasser zwischen dem Erweiterungselement und dem Steg durchströmen kann, wodurch eine effektivere Vorwärtsbewegung erzielt wird.
Es kann vorgesehen sein, dass das Schuhteil aus Polyamid oder Polypropylen hergestellt ist.
Es kann vorgesehen sein, dass das Flossenblatt nur mit den Stegen verbunden ist. Aufgrund der dadurch entstehenden Öffnung zwischen Flossenblatt und Schuhteil dient die proximale Kante des Flossenblattes (die Kante, welche dem Schuhteil zugewandt ist) als Anströmkante für das Wasser, insbesondere bei einer Bewegung der Tauchflosse gegen die Schlagrichtung (Bewegung in dorsaler Richtung). Dadurch wird der Kraftaufwand des Tauchers bzw.
Benutzers vermindert, wodurch eine verbesserte Vorwärtsbewegung im Wasser erzielt wird.
Nachfolgend wird die Erfindung anhand von beispielhaften Zeichnungen näher erläutert. Hierbei zeigt
Fig. 1 eine perspektivische Ansicht einer beispielhaften Tauchflosse,
Fig. 2 eine Explosionsansicht der Tauchflosse aus Fig. 1,
Fig. 3 einen Querschnittsansicht entlang des Schnittes A-A der Tauchflosse aus Fig. 1,
Fig. 4 eine Seitenansicht eines Steges der Tauchflosse aus Fig. 1, wobei der Steg eine erste und eine zweite Schicht aufweist,
Fig. 5 eine Vorderansicht des Steges aus Fig. 4, und
Fig. 6 schematische Bewegungsabläufe der Tauchflosse in Wasser.
Fig. 1 zeigt eine beispielhafte Tauchflosse 10 zur Fortbewegung eines Benutzers bzw.
Tauchers in Wasser, wobei die Tauchflosse 10 ein Schuhteil 100 zur Aufnahme eines Fußes des Benutzers, ein Flossenteil 200, welches zwei Stege 210 und ein an den Stegen 210 befestigtes Flossenblatt 220 aufweist, wobei die Stege 210 beidseitig einer Medianebene M der Tauchflosse 10 angeordnet sind und jeweils dorsale und plantare Kanten 250, 251 in Querrichtung der Stege 210 und distale und proximale Enden 260, 261 in Längsrichtung der Stege 210 aufweisen, wobei die distalen Enden 260 der Stege 210 einen größeren Abstand zueinander aufweisen als die proximalen Enden 261 der Stege 210 zueinander, und
Befestigungseinrichtungen 300 zur Befestigung der Stege 210 an dem Schuhteil 100.
Ferner ist an den Stegen 210 jeweils an einem distalen Endabschnitt 262 des Steges 210 ein Erweiterungselement 400 angeordnet, welches eingerichtet ist, die Ausdehnung des entsprechenden Steges 210 in Querrichtung zu erweitern - in dem gezeigten Beispiel eine Erweiterung in plantarer Richtung. Die Erweiterungselemente 400 weisen dabei einen Abstand zu dem entsprechenden Steg 210 auf und liegen nicht immittelbar an dem Steg 210 an, wobei der Abstand in der gezeigten Ausführungsform 10 mm beträgt.
Wie in Fig. 2 deutlicher zu sehen, umfassen die Stege 210 an ihren proximalen Enden 261 jeweils eine Nut bzw. Auskerbung 310, welche zu einem in den Figuren nicht sichtbaren Anschlag in einer für die Befestigung der Stege 210 vorgesehenen Aufnahmeöffnungen 320 des Schuhteils 100 vorgesehen ist. Ferner umfassen die Stege 210 jeweils eine erste
Befestigungsausnehmung 330 und die Aufnahmeöffnungen 320 des Schuhteils 100 jeweils zwei zweite Befestigungsöffnungen 340.
Zur Befestigung der Stege 210 an dem Schuhteil 100 werden die Stege 210 in die
Aufnahmeöffnungen 320 des Schuhteils 100 eingesteckt, wobei die Auskerbung 310 der Stege 210 an dem Anschlag innerhalb der Aufnahmeöffnungen 320 anschlägt und dadurch die erste Befestigungsausnehmung 330 der Stege 210 und die zwei zweiten
Befestigungsöffnungen 340 der Aufnahmeöffnungen 320 derart überlappen, dass diese einen
Bolzen oder eine Schraube 350 zur bewegungsfesten Fixierung der Stege 210 an dem
Schuhteil 100 aufnehmen können.
Wie Fig. 3 im Detail zeigt, sind die dorsalen Kanten 250 der Stege 210 jeweils zur
Medianebene M der Tauchflosse 10 zueinander um einen Winkel ß geneigt sind, sodass die dorsalen Kanten 250 einen geringeren Abstand zueinander aufweisen als die plantaren Kanten 251 der Stege 210 zueinander, wobei sich die Stege 210 bei einer äußeren
Krafteinwirkung auf das Flossenteil 200 in plantarer Richtung, zumindest abschnittsweise in Richtung der Medianebene M der Tauchflosse 10 zueinander elastisch verformen. Die dorsalen Kanten 250 in Querrichtung der Stege 210 sind in der in den Figuren gezeigten Ausführungsform um einen Winkel ß von 45° zur Medianebene M geneigt.
Jeder Steg 210 ist in dem gezeigten Beispiel aus einer ersten und einer zweiten Schicht 211, 212 gebildet, wobei die zweite Schicht 212 kürzer ist als die erste Schicht 211, und wobei die erste und die zweite Schicht 211, 212 mittels eines Klebemittels 213 miteinander verbunden sind, wie in Fig. 4 zu sehen ist. Die erste und die zweite Schicht 211, 212 sind jeweils in Richtung des distalen Endes 260 eines Steges 210 verjüngt, wobei die zweite Schicht 212 stärker verjüngt ist als die erste Schicht 211, wie in Fig. 5 zu sehen ist. Die Schichten 211, 212 der Stege können hierbei aus Glasfaser, Karbonfaser oder Bambuslaminat hergestellt sein.
Fig. 6 zeigt schematische Bewegungsabläufe der Tauchflosse während einer
Aufwärtsbewegung (eine Bewegung gegen die Schlagrichtung), einer darauffolgenden Abwärtsbewegung (eine Bewegung in die Schlagrichtung) und einer erneuten
Aufwärtsbewegung (eine Bewegung gegen die Schlagrichtung).
Die erste Aufwärtsbewegung der Tauchflosse in Fig. 6 zeigt ein Ausholen des Benutzers zu einem Beinschlag in Richtung der Schlagrichtung, wobei die Tauchflosse dabei gegen die Schlagrichtung bewegt werden muss, wobei das Wasser als Widerstand gegen die
Bewegung gegen die Schlagrichtung eine Kraft in plantarer Richtung ausübt, wobei sich dabei die Stege aufgrund der angewinkelten Anordnung der Stege an dem Schuhteil zumindest abschnittsweise in Richtung der Medianebene der Tauchfloss zueinander elastisch verformen, was in der ersten Bewegungsabfolge zu sehen ist. Durch das Verformen der Stege in Richtung der Medianebene der Tauchflosse verformt sich auch das Flossenblatt, wobei die Fläche des Flossenblattes in einer Ruheposition der Tauchflosse im Wesentlichen
zwischen den Stegen gespannt und eben ausgebildet ist, und beim oben erwähnten
Verformen der Stege gekrümmt ist. Aufgrund einer so gekrümmten Fläche des
Flossenblattes ist auch ein„Rückwärtsschwimmen" mit der Tauchflosse möglich.
Durch dieses elastische Verformen der Stege, werden die Stege gewissermaßen vorgespannt und wirken beim erneuten Beinschlag in Richtung der Schlagrichtung als sich entspannende mechanische Feder, wobei die dabei resultierende Rückstellkraft den Kraftaufwand des Tauchers zur Vorwärtsbewegung erheblich reduziert. Ein solcher Bewegungsablauf ist in der Abwärtsbewegung in Fig. 6 dargestellt.
BEZUGSZEICHENLISTE
Tauchflosse... 10
Schuhteil... 100
Flossenteil... 200
Stege... 210
Flossenblatt... 220
Dorsale Kanten... 250
Plantare Kanten ... 251
Distales Ende... 260
Proximales Ende... 261
Distaler Endabschnitt... 262
Befestigungseinrichtung ... 300
Nut/Auskerbung... 310
Aufnahmeöffnung... 320
Erste Befestigungsöffnung... 330
Zweite Befestigungsöffnung... 340
Bolzen / Schraube ... 350
Erweiterungselement... 400
Medianebene ... M
Winkel... ß
Claims
PATENTANSPRÜCHE
1. Tauchflosse (10) zur Fortbewegung in Wasser, umfassend
- ein Schuhteil (100) zur Aufnahme eines Fußes eines Benutzers, und
- ein Flossenteil (200), welches zwei Stege (210) und ein an den Stegen (210) befestigtes Flossenblatt (220) aufweist, wobei die Stege (210) beidseitig einer Medianebene (M) der Tauchflosse (10) angeordnet sind und jeweils dorsale und plantare Kanten (250, 251) in Querrichtung der Stege (210) und distale und proximale Enden (260, 261) in Längsrichtung der Stege (210) aufweisen, und
- Befestigungseinrichtungen (300) zur Befestigung der Stege (210) an dem Schuhteil (100), dadurch gekennzeichnet, dass die dorsale Kante (250) zumindest eines Steges (210) zur Medianebene (M) der Tauchflosse (10) geneigt ist, sodass die dorsalen Kanten (250) einen geringeren Abstand zueinander aufweisen als die plantaren Kanten (251) der Stege (210) zueinander, wobei sich die Stege (210) bei einer äußeren Krafteinwirkung auf das Flossenteil (200) in plantarer Richtung, zumindest abschnittsweise in Richtung der Medianebene (M) der Tauchflosse (10) zueinander elastisch verformen.
2. Tauchflosse nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die dorsalen Kanten (250) beider Stege (210) zur Medianebene (M) der Tauchflosse (10) zueinander geneigt sind, sodass die dorsalen Kanten (250) einen geringeren Abstand zueinander aufweisen als die plantaren Kanten (251) der Stege (210) zueinander.
3. Tauchflosse nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die dorsalen Kanten (250) in Querrichtung der Stege (210) um einen Winkel (ß) von 10° bis 60°, vorzugsweise 20° bis 50°, vorzugsweise 30° bis 50°, insbesondere um 45°, zur Medianebene (M) geneigt sind.
4. Tauchflosse nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein Steg (210), vorzugsweise jeder Steg (210), aus zumindest einer ersten und einer zweiten
Schicht (211, 212) gebildet ist, wobei die zweite Schicht (212) kürzer ist als die erste Schicht
(211).
5. Tauchflosse nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die erste und/ oder zweite Schicht (211, 212) in Richtung des distalen Endes (260) eines Steges (210) verjüngt ist, wobei vorzugsweise die zweite Schicht (212) stärker verjüngt ist als die erste Schicht (211).
6. Tauchflosse nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass die erste und die zweite Schicht (211, 212) mittels eines Klebemittels (213) miteinander verbunden sind.
7. Tauchflosse nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Stege (210) aus Glasfaser, Karbonfaser oder Bambuslaminat hergestellt sind.
8. Tauchflosse nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die distalen Enden (260) der Stege (210) einen größeren Abstand zueinander aufweisen als die proximalen Enden (261) der Stege (210) zueinander.
9. Tauchflosse nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass an einem distalen Endabschnitt (262) zumindest eines Steges (210), vorzugsweise an jedem Steg (210), zumindest ein Erweiterungselement (400) angeordnet ist, welches eingerichtet ist, die Ausdehnung des Steges (210) in Querrichtung zu erweitern, vorzugsweise in plantarer Richtung.
10. Tauchflosse nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Erweiterungselemente (400) einen Abstand zu dem entsprechenden Steg (210) aufweisen, wobei der Abstand vorzugsweise 5 bis 15 mm, insbesondere 10 mm, beträgt.
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