WO2021260920A1 - 靴底および靴 - Google Patents

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WO2021260920A1
WO2021260920A1 PCT/JP2020/025211 JP2020025211W WO2021260920A1 WO 2021260920 A1 WO2021260920 A1 WO 2021260920A1 JP 2020025211 W JP2020025211 W JP 2020025211W WO 2021260920 A1 WO2021260920 A1 WO 2021260920A1
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WO
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sole
deformation suppressing
foot
toe
foot side
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PCT/JP2020/025211
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French (fr)
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正律 阪口
裕彰 西村
智規 石指
憲司 平田
晴嗣 矢野
政剛 仲谷
Original Assignee
株式会社アシックス
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Publication date
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Priority to EP20942270.8A priority patent/EP4154749A4/en
Priority to PCT/JP2020/025211 priority patent/WO2021260920A1/ja
Priority to CN202080101432.5A priority patent/CN115666308A/zh
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    • A43B7/14Footwear with health or hygienic arrangements with foot-supporting parts
    • A43B7/24Insertions or other supports preventing the foot canting to one side , preventing supination or pronation

Definitions

  • the present invention relates to soles and shoes of shoes worn in sports and the like.
  • shoes worn in sports, etc. follow the movement of the foot part of the body when the wearer walks, runs, exercises, etc., firmly supports the foot, and reduces foot fatigue. Is done.
  • Patent Document 1 provides a sole having a recess extending between an anterior point located in the forefoot region and a rearmost point arranged closer to the heel region than the anterior point. It has been disclosed.
  • the concave portion has a constant radius of curvature from the frontmost point to the metatarsophalangeal joint point (MP point).
  • Patent Document 1 the length of the lever arm centered on the ankle is shortened by bending the sole of the forefoot region to reduce the burden on the ankle joint, but the energy is dissipated by the movement of the ankle joint itself. It was not considered.
  • the present inventor has obtained the following findings regarding energy dissipation due to the movement of the ankle joint itself.
  • the magnitude of the forward tilting of the ankle joint changes depending on the relative height position of the heel and toe. For example, when walking or running forward, if the heel and toe heights are approximately the same, the ankle joint itself will move more due to the forward movement of the center of gravity before the foot begins to rotate. The burden of energy dissipation due to the movement of the body increases.
  • the sole of Patent Document 1 for example, as shown in FIG. 3 of the same document, the thickness of the sole at the heel, that is, the height of the heel and the height of the toe are almost the same, and the ankle joint is in front. No consideration was given to the movement of falling in the direction.
  • the present invention has been made in view of these problems, and an object of the present invention is to provide a sole and shoes capable of suppressing the movement of ankle joints and reducing the burden.
  • the sole is formed from the hindfoot portion to the midfoot portion, and is described above with respect to the thickness dimension of the rear bottom surface portion and the rear bottom surface portion that come into contact with the virtual surface when placed on a flat virtual surface.
  • the bottom has a toe portion whose height from the virtual surface is 100% or more and 250% or less, and the forefoot to the middle foot are arranged along the bottom on the inner and outer foot sides of the bottom. It is provided with a deformation suppressing portion that extends toward the portion and has a hardness higher than that of the bottom portion.
  • the sole of another aspect of the present invention is formed from the hind foot portion to the midfoot portion, and is a hind bottom portion and a hind bottom portion that come into contact with the virtual surface when placed on a flat virtual surface.
  • the bottom portion is arranged on the inner foot side and outer foot side edges of the bottom portion and the bottom portion having a front bottom surface portion that curves and extends to a toe portion continuously formed in the front portion and is separated from the virtual surface.
  • the deformation suppressing portion has a rigidity of 20 N / mm or more against bending deformation in the vertical direction. It is 50 N / mm or less.
  • the shoe sole of another aspect of the present invention is formed from the hindfoot portion to the midfoot portion, and is a hindsole portion that comes into contact with the virtual surface when placed on a flat virtual surface, and the hindsole portion. It is arranged on the bottom having a bottom surface including the front bottom surface portion that curves and extends to the toe portion continuously formed on the front portion and is separated from the virtual surface, and on the inner foot side and outer foot side edges of the bottom portion.
  • the sole portion is formed from the hindfoot portion to the midfoot portion.
  • the first upper surface portion formed by a surface parallel to the virtual surface or descending from the rear to the front, and the front end of the first upper surface portion, and as it goes forward. It has an upper surface portion formed by an ascending surface and includes a second upper surface portion leading to the toe portion, and a region facing the MP joint portion of the foot is located on the anterior bottom surface portion of the bottom surface portion and on the upper surface portion. Of these, it is arranged on the second upper surface portion.
  • the shoe is characterized by comprising the above-mentioned sole and an upper disposed on the sole.
  • FIG. 4 (a) is a bottom view of the sole
  • FIG. 4 (b) is a cross-sectional view taken along the line AA shown in FIG. 4 (a).
  • 5 (a) and 5 (b) are cross-sectional views taken along the line AA shown in FIG. 4 (a) of the shoe sole according to the modified example.
  • FIG. 6A is a side view of the outside of the sole
  • FIG. 6B is a vertical cross-sectional view of the sole including the center line N shown in FIG.
  • FIG. 7 (a) and 7 (b) are schematic views for explaining the upper surface portion of the sole. It is a figure for demonstrating the rotation of ankle joint back and forth. This is an example of a graph showing energy consumption in the ankle joint.
  • 10 (a) to 10 (c) are bottom views of the shoe sole according to the second embodiment, omitting the outer sole. It is a perspective view which shows the appearance of the shoe sole which concerns on Embodiment 3.
  • FIG. It is an exploded perspective view of the sole. It is sectional drawing of the sole with the same cross section as FIG. 4 (b).
  • FIGS. 1 to 13 based on a preferred embodiment.
  • the same or equivalent components and members shown in the drawings shall be designated by the same reference numerals, and duplicate description thereof will be omitted as appropriate.
  • the dimensions of the members in each drawing are shown in an appropriately enlarged or reduced size for easy understanding.
  • some of the members that are not related to each other are omitted in order to explain the embodiment.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view showing the appearance of the shoe 100 according to the first embodiment.
  • the shoe 100 has an upper 9 and a sole 1.
  • the upper 9 is adhered or sutured to the peripheral edge of the sole 1 to cover the upper side of the foot.
  • the shoe sole 1 has an outer sole 10 (see FIG. 3), a bottom portion 20, a deformation suppressing portion 30, and the like.
  • the deformation suppressing portion 30 and the bottom portion 20 are laminated on the outer sole 10, and an insole (not shown) is further provided. It is composed of layers.
  • FIG. 2 is a schematic diagram in which the skeleton model of the human foot is superimposed on the plan view of the sole 1.
  • the foot of the human body is mainly composed of cuneiform bone Ba, cuboid bone Bb, scaphoid bone Bc, talus bone Bd, heel bone Be, metatarsal bone Bf, and toe bone Bg.
  • the joints of the foot include MP joint Ja, Lisfranc joint Jb, and Chopard joint Jc.
  • the Chopard joint Jc includes a calcaneus cubic joint Jc1 formed by a cuboid bone Bb and a calcaneus Be, and a scaphoid joint Jc2 formed by a scaphoid bone Bc and a scaphoid bone Bd.
  • the center line N of the foot is represented by a straight line connecting the midpoint N3 of the center N1 of the ball of the mother toe and the center N2 of the ball of the small toe and the center N4 of the heel.
  • the front-back direction Y is parallel to the center line N
  • the width direction X is orthogonal to the center line N.
  • a straight line along the width direction X (direction orthogonal to the center line N) assumed to pass through the heel-side end of the MP joint Ja is defined as a line P.
  • the straight line along the width direction X assumed to pass through the end of the wearer's Chopard joint Jc on the toe side is defined as the line Q.
  • the forefoot portion refers to the region from the line P to the toe side
  • the midfoot portion refers to the region from the line P to the line Q
  • the hindfoot portion refers to the region from the line Q to the heel side.
  • the line P is located in the range of 40% to 75% from the rear end on the heel side with respect to the total length M of the shoe 100 in the center line N direction. More preferably, it is located in the range of 55% to 70% from the rear end.
  • the line Q is located in the range of 20% to 45% from the rear end on the heel side with respect to the total length M of the shoe 100 in the center line N direction. More preferably, it is located in the range of 25% to 40% from the rear end.
  • FIG. 3 is an exploded perspective view of the sole 1.
  • the outer sole 10 has a bottom surface portion that is in contact with the road surface and is formed over the entire length of the foot in the front-rear direction Y.
  • the toe side is provided at a position higher than the heel side in order to make the movement from the landing of the foot to the kicking smooth.
  • the outer sole 10 is made of a material such as rubber, absorbs unevenness of the road surface, etc., and has wear resistance and durability.
  • the outer sole 10 has an inner foot side cover portion 11 extending from the toe to the middle foot portion on the inner foot side, an outer foot side cover portion 12 extending from the toe to the middle foot portion on the outer foot side, and a heel cover portion 13.
  • the inner foot side cover portion 11 and the outer foot side cover portion 12 of the outer sole 10 are continuous at the toes and the midfoot portion, and extend from the midfoot portion to the hindfoot portion.
  • the heel cover portion 13 is formed in a U shape extending from the rear end to the inner foot side and the outer foot side.
  • the heel cover portion 13 may be continuous with the inner foot side cover portion 11 and the outer foot side cover portion 12, or may be separated from each other with a slight gap as shown in FIG.
  • the bottom 20 is arranged on the outer sole 10 and is formed over the entire length of the foot in the front-back direction Y.
  • the bottom 20 is provided at a position where the toe side is higher than the heel side in order to smooth the movement from the landing of the foot to the kicking.
  • the bottom portion 20 has recesses 21 at the edges on the inner foot side and the outer foot side.
  • the recess 21 is formed so as to pierce the lower surface side of the bottom portion 20 and both left and right side surfaces, and extends from the forefoot portion to the hindfoot portion.
  • the deformation suppressing portion 30 is composed of a rod-shaped inner foot side deformation suppressing portion 31 and an outer foot side deformation suppressing portion 32.
  • the inner foot side deformation suppressing portion 31 and the outer foot side deformation suppressing portion 32 extend from the forefoot portion to the hindfoot portion on the inner foot side and the outer foot side of the bottom portion 20, and are recesses provided at the edge portion of the bottom portion 20. It is fitted and adhered to 21.
  • the deformation suppressing portion 30 is provided near the lower portion of the bottom portion 20 in the vertical direction, and is provided between the outer sole 10 and the bottom portion 20.
  • the hardness of the deformation suppressing portion 30 is higher than the hardness of the outer sole 10 and the bottom portion 20, and further, the bending rigidity against bending deformation in the vertical direction is also higher than that of the outer sole 10 and the bottom portion 20. ..
  • the bending rigidity of the deformation suppressing portion 30 is, for example, 20 N / mm or more and 50 N / mm or less.
  • the flexural rigidity of the deformation suppressing portion 30 represents the rigidity when the end portion on the heel side of the deformation suppressing portion 30 is fixed and the end portion on the toe side is pressed in the vertical direction.
  • FIG. 4A is a bottom view of the sole 1, and FIG. 4B is a cross-sectional view taken along the line AA shown in FIG. 4A.
  • the inner foot side deformation suppressing portion 31 and the outer foot side deformation suppressing portion 32 have a rectangular cross section, and are adhered to the left and right side surfaces of the bottom portion 20 at the inner side surfaces 31a and 32a.
  • the lower ends of the inner side surfaces 31a and 32a are covered by the inner foot side cover portion 11 and the outer foot side cover portion 12 of the outer sole 10, the bottom portion 20, the inner foot side deformation suppressing portion 31, and the outer foot side. Peeling from the side deformation suppressing portion 32 is suppressed.
  • the deformation suppressing portion 30 may be formed on the outside of the region where the wearer's foot comes into contact with the bottom portion 20.
  • FIG. 5 (a) and 5 (b) are cross-sectional views taken along the line AA shown in FIG. 4 (a) of the sole 1 according to the modified example.
  • the inner foot side deformation suppressing portion 31 and the outer foot side deformation suppressing portion 32 shown in FIG. 5A have a triangular cross section, and the inner side surfaces 31a and 32a are oriented downward in the left-right direction (width direction X). It is tilted to extend inward.
  • the lower ends of the inner side surfaces 31a and 32a are covered by the inner foot side cover portion 11 and the outer foot side cover portion 12 of the outer sole 10, the bottom portion 20, the inner foot side deformation suppressing portion 31, and the outer foot side. Peeling from the side deformation suppressing portion 32 is suppressed.
  • the inner foot side deformation suppressing portion 31 and the outer foot side deformation suppressing portion 32 are inclined so as to extend inward in the left-right direction as the inner side surfaces 31a and 32a are directed downward, so that the foot contacts the portions. It suppresses the feeling of being hard.
  • the inner foot side deformation suppressing portion 31 and the outer foot side deformation suppressing portion 32 shown in FIG. 5B are formed in an L-shape in cross section.
  • the inner side surfaces 31a and 32a are formed so as to have a stepped portion in a stepped shape.
  • the lower ends of the inner side surfaces 31a and 32a are covered by the inner foot side cover portion 11 and the outer foot side cover portion 12 of the outer sole 10, the bottom portion 20, the inner foot side deformation suppressing portion 31, and the outer foot side. Peeling from the side deformation suppressing portion 32 is suppressed.
  • FIG. 6A is a side view of the outside of the sole 1
  • FIG. 6B is a vertical cross-sectional view of the sole including the center line N shown in FIG.
  • the rear bottom surface portion 24 extending from the midfoot portion to the hindfoot portion comes into contact with the virtual surface S.
  • the rear bottom surface portion 24 may be in total contact in the front-rear direction, or may be partially separated from the virtual surface S, for example, the rear portion of the heel portion.
  • the portion of the heel portion and the midfoot portion that comes into surface contact is 20% or more of the total length M of the sole 1, more preferably. It is good that 35% or more is provided.
  • the rear bottom surface portion 24 is provided with fine irregularities, the surface passing through the lowermost surface of these irregularities can be regarded as a virtual rear bottom surface portion 24.
  • the front bottom surface portion 25 that is continuous with the front portion of the rear bottom surface portion 24 and extends to the toe portion 26 is provided so as to be separated from the virtual surface S.
  • the front bottom portion 25 rises toward the front and reaches the toe portion 26.
  • the front bottom surface portion 25 is formed only by curved and linear surfaces, and has no portion that descends toward the front.
  • the boundary between the rear bottom surface portion 24 and the front bottom surface portion 25 is MP from a position 50% from the front end with respect to the total length M of the sole 1 (the total length is equal to the total length of the shoe 100; the same shall apply hereinafter). It is located between the points P0 corresponding to the joints.
  • the bottom surface portion 60 is formed by the rear bottom surface portion 24 and the front bottom surface portion 25.
  • the point P0 corresponding to the MP joint may be a position corresponding to the ball of the mother toe on the upper surface of the bottom 20 as shown in FIG. 6 (b), or corresponds to the ball of the small toe among the MP joints. It may be a position. That is, P0 may be in the range of 55 to 75% of the total length M from the rear end of the sole 1.
  • the height L3 of the toe portion 26 is the height from the virtual surface of the point P3 where the edge portion 26a to be joined to the upper 9 on the upper surface (inner surface of the shoe 100) of the bottom portion 20 shown in FIG. 6 (b) rises. .. Further, the height L3 of the toe portion 26 may be the height from the virtual surface of the most advanced point P4 of the outer shape of the toe portion 26. In the following description, the height of the point P3 from the virtual surface will be described as the height L3 of the toe portion 26.
  • the thickness of the sole 1 on the rear bottom surface 24 side is based on either the thickness L1 of the sole 1 at the heel point P1 or the thickness L2 of the sole 1 at the midfoot point P2.
  • the height L3 of the toe portion 26 shall be 100% or more and 250% or less of the thickness L1 of the sole 1 at the point P1 of the heel portion.
  • the height L3 of the toe portion 26 is preferably 170% or more of the thickness L1 of the sole 1 at the point P1 of the heel portion.
  • the height L3 of the toe portion 26 is 100% or more and 250% or less of the thickness L1 of the sole 1 at the point P2 of the midfoot portion.
  • the height L3 of the toe portion 26 is preferably 170% or more of the thickness L1 of the sole 1 at the point P2 of the midfoot portion.
  • the position of the point P2 of the midfoot portion may be defined by the thickest portion at a position of about 30 to 40% of the total length M from the rear end of the sole 1.
  • the thickness L1 of the sole 1 at the point P2 of the midfoot portion is 80% or more and 250% or less, preferably the midfoot portion. It is preferable that the thickness is 150% or more of the thickness L1 of the sole 1 at the point P2.
  • the position of the point P1 in the heel portion may be defined as the thickest portion in the heel portion (range of 15 to 30% of the total length M from the rear end of the sole 1), and the thickness dimension of the sole 1 at the point P1 is For example, it is 20 mm or more.
  • the flexural rigidity of the sole 1 corresponding to the MP joint portion by three-point bending in the extension direction is, for example, 20 N / mm or more.
  • support is provided at both ends of 8 cm in the anteroposterior direction straddling the MP joint, and the center between both ends is pressed downward to obtain the relationship between displacement and load. It is supposed to be tilted.
  • the difference between the thickness of the sole 1 of the heel portion and the thickness of the sole 1 at the position corresponding to the MP joint portion is set to, for example, within 5 mm in a state where the foot is not placed on the sole 1.
  • 7 (a) and 7 (b) are schematic views for explaining the upper surface portion 61 of the shoe sole 1.
  • 7 (a) and 7 (b) show a cross-sectional view equivalent to that of FIG. 6 (b).
  • the first upper surface portion 27 is formed from the hind foot portion to the midfoot portion, and is a surface included in a predetermined parallel condition with respect to the virtual surface S in a no-load state.
  • the plane included in the predetermined parallel condition is in a region including the front end (front portion) of the first upper surface portion 27, which will be described later, and the position (rear portion) of 15% of the total length M from the rear end of the shoe sole 1.
  • FIG. 7A shows a case where the first upper surface portion 27 is parallel to the virtual surface S.
  • FIG. 7B shows a first upper surface portion 27 formed with a downward gradient of 5 mm in a reduction amount of the height of the front portion with respect to the rear portion.
  • the first upper surface portion 27 may have a flat shape with few irregularities so as not to give a sense of discomfort to the soles of the feet, but may have some irregularities, height differences in the width direction, twists, and the like.
  • the second upper surface portion 28 is continuous with the front end of the first upper surface portion 27 and rises toward the front to reach the toe portion 26.
  • the second upper surface portion 28 is formed only by curved and linear surfaces that rise toward the front, and has no portion that descends toward the front, as shown in FIGS. 7 (a) and 7 (b). As shown above, it is curved in a concave shape with respect to the upper side.
  • the boundary (front end) between the first upper surface portion 27 and the second upper surface portion 28 is located, for example, 25 to 45% of the total length M of the shoe sole 1 from the front end.
  • the outer sole 10 for example, rubber, rubber foam, TPU (thermoplastic polyurethane), thermoplastic and thermosetting elastomer are used.
  • the bottom 20 is formed of, for example, a resin foam.
  • a resin foam As the resin, a polyolefin resin, EVA (ethylene-vinyl acetate copolymer), a styrene-based elastomer, or the like is used, and any other component such as fiber may be contained as appropriate.
  • the deformation suppressing unit 30 may use, for example, a foam made of a resin such as a polyolefin resin, EVA, or a styrene-based elastomer, and may appropriately contain any other component, such as a fiber such as cellulose nanofiber.
  • the hardness of the outer sole 10 is HA70.
  • the hardness of the bottom portion 20 is HC55
  • the hardness of the deformation suppressing portion 30 is HC67, and the like.
  • FIG. 8 is a chart for explaining the rotation of the ankle joint back and forth.
  • Step A in FIG. 8 shows a case where the bottom surface of the shoe sole 1 is substantially flat and the ankle joint rotates back and forth significantly.
  • the angle ⁇ ( ⁇ 2) of the ankle joint becomes smaller as the body weight moves forward and the ankle joint bends anteriorly after landing. This rotation of the ankle joint causes the muscles of the foot to stretch.
  • the angle ⁇ ( ⁇ 3) of the ankle joint increases until the kick is started.
  • step B in FIG. 8 shows a case where the sole 1 has the above-mentioned anterior bottom surface portion 25, and the rotation of the ankle joint back and forth is small.
  • step B when the body weight moves forward after landing, the sole 1 rotates so that the front bottom portion 25 comes into contact with the road surface, so that the angle ⁇ ( ⁇ 2) of the ankle joint is rotated forward. The movement is suppressed and the change is small. After that, the change in the angle ⁇ ( ⁇ 3) of the ankle joint becomes small until kicking.
  • FIG. 9 is an example of a graph showing energy consumption in the ankle joint.
  • the horizontal axis of FIG. 9 represents time, and the vertical axis represents the energy consumption of the ankle joint, and the energy consumption in each of the A and B stages of FIG. 8 is compared.
  • the energy consumption is a positive value, for convenience, the case where the muscle contracts is shown in the positive direction, and the case where the muscle stretches is shown in the negative direction.
  • the energy consumption at the time of landing is larger in the case of the sole A of the A stage than in the case of the sole 1 of the B stage.
  • the energy consumption at the time of landing is mainly reduced by the cushion member 22 provided on the heel of the sole 1.
  • the sole 1 of the shoe 100 is provided with a rear bottom portion 24 to ensure stability when the foot lands. Further, the toe portion 26 is located at a position higher than the posterior bottom surface portion 24, and the rotation of the ankle joint during walking and running is reduced in the anterior-posterior direction to suppress energy consumption and reduce the burden on the foot.
  • the energy consumption can be reduced by setting the height L3 of the toe portion 26 from the virtual surface S to 100% or more with respect to the thickness dimension L1 of the heel portion of the rear bottom surface portion 24. Make it work. Further, the height L3 of the toe portion 26 from the virtual surface S is preferably 170% or more with respect to the thickness dimension L1 in the heel portion of the rear bottom surface portion 24. Further, by setting the height L3 of the toe portion 26 from the virtual surface S to 250% or less with respect to the thickness dimension L1 of the heel portion, the bending angle of the MP joint portion of the foot is kept within a certain range.
  • the height L3 of the toe portion 26 from the virtual surface S is preferably 100% or more with respect to the thickness dimension L2 of the midfoot portion.
  • the first upper surface portion 27 is formed as a surface included in a predetermined parallel condition as described above.
  • the second upper surface portion 28 is formed so as to be continuous with the front end of the first upper surface portion 27 and to rise toward the front, and the forward downward gradient of the first upper surface portion 27 shall be within a certain range. Then, the upward gradient of the second upper surface portion 28 becomes gentle. By making the upward slope of the second upper surface portion 28 gentle, it is possible to suppress the upward bending angle of the MP joint portion of the foot.
  • the rear bottom surface portion 24 can increase the stability at the time of landing on the rear bottom surface portion 24 by having a portion in the rear foot portion and the midfoot portion that comes into surface contact with the virtual surface S.
  • the front bottom surface portion 25 is curved and extends to the toe portion 26 continuously to the front portion of the rear bottom surface portion 24, so that the rotation of the foot can be smoothed.
  • the radius of curvature R1 in the rear portion continuous with the rear bottom portion is made smaller than the radius of curvature R2 in the toe portion, so that the rotation of the sole 1 after landing in the midfoot portion is easy to function. Become.
  • the position where the radius of curvature R1 smaller than the radius of curvature R2 exists is provided along the MP joint portion from the inside to the outside, for example. When R1 is 85% or less of R2, the effect of smoother rotation can be obtained.
  • the front bottom surface portion 25 includes a point P0 facing the MP joint portion of the foot in the region, and after the landing of the midfoot portion, the rotation of the sole 1 progresses to the landing of the toe portion 26.
  • the movement of the MP joint of the foot is reduced.
  • the deformation suppressing portion 30 has a higher hardness than the bottom portion 20, functions to suppress the deformation of the sole 1 and thus the foot, and makes it easier to keep the shape of the foot constant. Since the deformation suppressing portion 30 is composed of the inner foot side deformation suppressing portion 31 and the outer foot side deformation suppressing portion 32, the shoe 1 is allowed to twist and deform around the axis in the front-rear direction. For example, when the landed ground has undulations on the inner foot side and the outer foot side due to inclination or the like, the inner foot side deformation suppressing portion 31 and the outer foot side deformation suppressing portion 32 are deformed independently, and the shoe 1 as a whole is moved back and forth. It can follow the undulations of the ground while twisting and deforming around the axis in the direction.
  • the bottom portion 20 has a lower hardness than the deformation suppressing portion 30, and functions as a deformation allowable portion in the shoe sole 1 to alleviate the impact at the time of landing and the unevenness of the road surface. Further, the bottom portion 20 is provided above the deformation suppressing portion 30 and is in contact with the wearer's foot, and the low hardness further alleviates the load due to the impact on the foot and the push-up due to the unevenness of the road surface. Can be done. Further, since the deformation suppressing portion 30 is formed on the outside of the region where the wearer's foot comes into contact with the bottom portion 20, it is possible to suppress the feeling of being hard on the inner foot side and the outer foot side of the foot. ..
  • the flexural rigidity when bending a plate-shaped material is determined by the Young's modulus of the material and the moment of inertia of area. If the material properties are the same (for example, the hardness is the same) and the width is also the same, the bending rigidity is proportional to the cube of the material thickness. Therefore, when the thickness of the sole 1 becomes thin, it is necessary to supplement it by inserting a high-strength member such as a fiber-reinforced plastic or increasing the hardness of the outer sole 10 as a material property.
  • the outer sole 10 also functions as a deformation suppressing portion.
  • the degree of rise of the toe portion 26 of the shoe sole 1 is 150 of the thickness dimension L1 of the shoe sole 1 at the heel portion or the thickness dimension L2 of the shoe sole 1 at the midfoot portion (for example, 30% from the rear end of the total length M). % Or more height, and the bending rigidity in the long axis direction (rigidity at the position corresponding to the MP joint part) in the forefoot part of the sole 1 is almost the same as that of general running shoes (reference value: 3N / mm). When it has three times or more, the deformation of the sole 1 is suppressed, and the effect of reducing the burden on the ankle joint is exhibited.
  • the toe portion 26 rises low, even if the sole 1 is hard, there is no effect. Since the change in the angle of the ankle joint while the foot is in contact with the ground during walking and running can be reduced and the angular velocity can be reduced, the workload of the ankle joint is reduced and walking and running can be performed with less effort.
  • FIG. 10A is bottom views of the sole 1 according to the second embodiment, omitting the outer sole.
  • the length of the deformation suppressing portion 30 on the inner foot side in the front-rear direction is longer than the length of the deformation suppressing portion 32 on the outer foot side.
  • the inner foot side deformation suppressing portion 31 extends from the forefoot portion to the center of the hindfoot portion in the anteroposterior direction
  • the outer foot side deformation suppressing portion 32 extends from the forefoot portion to the rear end of the midfoot portion or the front end of the hindfoot portion. ing.
  • the suppression of bending deformation of the sole 1 in the vertical direction on the outer foot side is alleviated.
  • the shoe sole 1 shown in FIG. 10B has the same length in the front-rear direction of the inner foot side deformation suppressing portion 31 and the outer foot side deformation suppressing portion 32 of the deformation suppressing portion 30, and is from the forefoot portion to the middle foot portion. It extends to the rear end or the front end of the hind foot. As a result, the suppression of the bending deformation of the sole 1 in the vertical direction on the inner foot side and the outer foot side is alleviated.
  • the sole 1 shown in FIG. 10 (c) has the same length in the front-rear direction of the inner foot side deformation suppressing portion 31 and the outer foot side deformation suppressing portion 32 of the deformation suppressing portion 30, and is from the forefoot portion to the hindfoot portion. It extends to the center of the anterior-posterior direction.
  • the deformation suppressing portion 30 includes a connecting portion 33 that connects the central portion of the inner foot side deformation suppressing portion 31 and the rear end portion of the outer foot side deformation suppressing portion 32 in the front-rear direction.
  • FIG. 11 is a perspective view showing the appearance of the sole 1 according to the third embodiment
  • FIG. 12 is an exploded perspective view of the sole 1.
  • FIG. 13 is a cross-sectional view of the sole 1 having a cross section equivalent to that of FIG. 4 (b).
  • the shoe sole 1 according to the third embodiment includes an outer sole 10, a bottom portion 20, and a deformation suppressing portion 30, as in the first and second embodiments, but the bottom portion 20 is divided into an upper sole portion 20a and a lower sole portion 20b. .. Further, the deformation suppressing portion 30 has a connecting portion 34 that connects the inner foot side deformation suppressing portion 31 and the outer foot side deformation suppressing portion 32 on the toe side.
  • the bottom portion 20 has recesses 21 formed on the inner foot side, the outer foot side, and the toe portion of the lower bottom portion 20b, and the deformation suppressing portion 30 is fitted into the recessed portion 21.
  • the deformation suppressing portion 30 is bonded so as to be sandwiched between the upper bottom portion 20a and the lower bottom portion 20b. Further, the lower surface of the upper bottom portion 20a is adhered to the upper surface of the lower bottom portion 20b.
  • the upper bottom portion 20a and the lower bottom portion 20b may be formed by integral molding, but if the recess 21 into which the deformation suppressing portion 30 is fitted has a complicated shape, the upper bottom portion 20a is shown in FIG. Manufacturability is improved when the lower bottom portion 20b and the lower bottom portion 20b are separated.
  • the deformation suppressing portion 30 has the inner foot side deformation suppressing portion 31 and the outer foot side deformation suppressing portion 32 connected by the connecting portion 34 on the toe side, which facilitates handling at the time of assembling the sole 1 and is assembled.
  • the sex improves.
  • the deformation suppressing portion 30 is located near the upper portion in the vertical direction in the lower bottom portion 20b, and the lower surface side is covered with the lower bottom portion 20b. As a result, the deformation suppressing portion 30 is configured not to be exposed on the lower surface side of the shoe sole 1, and peeling of the adhesive portion of the deformation suppressing portion 30 is suppressed. Further, the deformation suppressing portion 30 is arranged near the center when viewed in the vertical direction of the bottom portion 20 including the upper bottom portion 20a and the lower bottom portion 20b. However, by reducing the thickness of the upper bottom portion 20a, the deformation suppressing portion 30 is arranged in the vertical direction of the bottom portion 20. It is a positional relationship that is placed near the top of.
  • the sole 1 is formed so that the toe side is located above the heel side as in the first embodiment, and the energy consumption at the ankle joint is suppressed when the wearer of the shoe 100 walks or runs. It is possible to walk and run with less effort.
  • the sole 1 includes a sole 20 and a deformation suppressing portion 30.
  • the bottom portion 20 is formed from the hind foot portion to the midfoot portion, and is relative to the thickness dimension of the rear bottom surface portion 24 and the rear bottom surface portion 24 that come into contact with the virtual surface S when placed on the flat virtual surface S.
  • the toe portion 26 has a height of 100% or more and 250% or less from the virtual surface S.
  • the deformation suppressing portion 30 is arranged on the inner and outer foot side edges of the bottom portion 20 and extends along the bottom portion 20 from the forefoot portion to the midfoot portion, and has a higher hardness than the bottom portion 20.
  • the shoe sole 1 includes a sole 20 and a deformation suppressing portion 30.
  • the bottom portion 20 is formed from the hind foot portion to the midfoot portion, and is continuous with the rear bottom surface portion 24 and the front portion of the rear bottom surface portion 24 that come into contact with the virtual surface S when placed on the flat virtual surface S. It has a front bottom surface portion 25 that curves and extends to the toe portion 26 formed of the above surface and is separated from the virtual surface S.
  • the deformation suppressing portion 30 is arranged on the inner and outer foot side edges of the bottom portion 20 and extends along the bottom portion 20 from the forefoot portion to the midfoot portion, and has higher rigidity than the bottom portion 20.
  • the deformation suppressing portion 30 has a rigidity of 20 N / mm or more and 50 N / mm or less against bending deformation in the vertical direction. As a result, the sole 1 secures the stability of landing on the rear bottom surface portion 24, and reduces the burden on the ankle joint when walking forward and running.
  • the bending rigidity of the deformation suppressing portion 30 is 1.5 times or more the bending rigidity of the central portion of the shoe sole 20 sandwiched between the deformation suppressing portion 31 on the inner foot side and the deformation suppressing portion 32 on the outer foot side, for example. It is preferably 4 times or less. If the bending rigidity of the deformation suppressing portion 30 is low, the sole 1 is easily deformed. Further, if the bending rigidity of the deformation suppressing portion 30 is excessively high, a large shearing force may be applied to the boundary region with other portions, and it is necessary to devise the shape and the like.
  • the shoe sole 1 includes a sole 20 and a deformation suppressing portion 30.
  • the bottom portion 20 is formed from the hind foot portion to the midfoot portion, and is continuous with the rear bottom surface portion 24 and the front portion of the rear bottom surface portion 24 that come into contact with the virtual surface S when placed on the flat virtual surface S. It has a bottom surface portion 60 including a front bottom surface portion 25 which is curved and extends to the toe portion 26 formed by the toe portion 26 and is separated from the virtual surface S.
  • the deformation suppressing portion 30 is arranged on the inner and outer foot side edges of the bottom portion 20 and extends along the bottom portion 20 from the forefoot portion to the midfoot portion, and has a higher hardness than the bottom portion 20.
  • the bottom portion 20 is formed from the hindfoot portion to the midfoot portion, and is formed by a surface parallel to the virtual surface S or a surface that descends from the rear part to the front in a no-load state.
  • the region facing the MP joint portion of the foot is arranged on the anterior bottom surface portion 25 of the bottom surface portion 60 and on the second upper surface portion 28 of the upper surface portion 61.
  • the shoe sole 1 has a forward downward slope on the first upper surface portion 27 within a certain range, so that the forward upward slope on the second upper surface portion 28 becomes gentle, and the toes of the foot Excessive bending upward can be suppressed.
  • the deformation suppressing portion 30 is formed on the outside of the region where the foot contacts the bottom portion 20. As a result, the sole 1 can be prevented from having a firm feel on the inner foot side and the outer foot side of the foot.
  • the inner foot side and the outer foot side are connected on the toe side.
  • the sole 1 becomes easy to handle at the time of assembling the sole 1, and the assembling property is improved.
  • the inner foot side extends longer to the hind foot portion than the outer foot side.
  • the shoe sole 1 is suppressed from being deformed on the inner foot side, and the restraint of bending deformation in the vertical direction on the outer foot side is alleviated.
  • the deformation suppressing portion 30 is arranged closer to the upper part in the vertical direction of the bottom portion 20.
  • the bottom portion 20 is formed so as to cover the lower surface side of the deformation suppressing portion 30.
  • the deformation suppressing portion 30 is arranged closer to the lower portion in the vertical direction of the bottom portion 20, and the outer sole 10 is formed so as to cover the deformation suppressing portion 30 and the lower surface side of the bottom portion 20.
  • the shoe sole 1 can improve the durability by protecting the adhesive portion between the deformation suppressing portion 30 and the bottom portion 20 by the outer sole 10.
  • the deformation suppressing portion 30 is inclined so as to extend inward in the left-right direction as the inner side surface intersecting the left-right direction of the foot goes downward. As a result, the sole 1 can suppress the feeling of being hard at the portion where the foot comes into contact.
  • At least one of the bottom portion 20 and the deformation suppressing portion 30 is formed of a foam material.
  • the sole 1 can reduce the weight of the constituent members.
  • the shoe 100 includes any of the above-mentioned soles 1 and an upper 9 arranged on the soles 1. As a result, the shoe 100 secures the stability of landing on the rear bottom surface portion 24, and reduces the burden on the ankle joint when walking forward and running.
  • the present invention relates to soles and shoes.

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Abstract

靴底1は、底部20と、変形抑制部30とを備える。底部20は、後足部から中足部にかけて形成されており、平らな仮想面Sに載置したときに仮想面Sに接触する後底面部24、および後底面部24における厚み寸法に対して、仮想面Sからの高さが100%以上、250%以下となるつま先部26を有する。変形抑制部30は、底部20の内足側および外足側の縁部に配されて底部20に添って前足部から中足部にかけて延び、底部20よりも硬度が高い。

Description

靴底および靴
 本発明は、スポーツ等で着用する靴の靴底および靴に関する。
 スポーツ等で着用する靴は、着用者が歩行や、走行、運動等を行った際に身体の足部分の動きに追従し、しっかりと足をサポートするとともに、足の疲労を低減することが望まれる。
 例えば、特許文献1には、前足領域に配置される最前方の点と、該最前方の点より踵領域の近くに配置される最後方の点との間に延びる凹部分を備える靴底が開示されている。凹部分は、最前方の点から中足指関節点(MP点)まで一定の曲率半径となっている。
特表2018-529461号公報
 特許文献1では、前足領域の靴底を湾曲させることで、足首を中心としたレバーアームの長さを短縮し、足首関節の負担を軽減するが、足首関節自体の動きによるエネルギーの消散については検討されていなかった。本発明者は、足首関節自体の動きによるエネルギーの消散に関して以下の知見を得た。
 即ち、足首関節は、踵およびつま先の相対的な高さ位置によって、前方向へ倒れる動きの大きさが変わる。例えば、前方へ歩行または走行する場合、踵とつま先の高さがほぼ同じ場合には、足が回動を始める前に、前方への重心移動に伴う足首関節の動きが大きくなり、足首関節自体の動きによるエネルギー消散による負担が増大する。特許文献1の靴底では、例えば同文献の図3に示されるように踵部における靴底の厚み、即ち踵部の高さと、つま先の高さとがほぼ同じとなっており、足首関節が前方向へ倒れる動きについては考慮されていなかった。
 本発明は、こうした課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、足首関節の動きを抑えて負担を低減することができる靴底および靴を提供することにある。
 本発明のある態様は靴底である。靴底は、後足部から中足部にかけて形成されており、平らな仮想面に載置したときに前記仮想面に接触する後底面部、および前記後底面部における厚み寸法に対して、前記仮想面からの高さが100%以上、250%以下となるつま先部を有する底部と、前記底部の内足側および外足側の縁部に配されて前記底部に添って前足部から中足部にかけて延び、前記底部よりも硬度の高い変形抑制部と、を備える。
 本発明の別の態様の靴底は、後足部から中足部にかけて形成されており、平らな仮想面に載置したときに前記仮想面に接触する後底面部、および前記後底面部の前部に連続して形成されるつま先部まで湾曲して延び、前記仮想面から離間する前底面部を有する底部と、前記底部の内足側および外足側の縁部に配されて前記底部に添って前足部から中足部にかけて延び、前記底部よりも剛性が高い変形抑制部と、を備える靴底において、前記変形抑制部は、上下方向への曲げ変形に対する剛性が20N/mm以上、50N/mm以下である。
 本発明の別の態様の靴底は、後足部から中足部にかけて形成されており、平らな仮想面に載置したときに前記仮想面に接触する後底面部、および前記後底面部の前部に連続して形成されるつま先部まで湾曲して延び、前記仮想面から離間する前底面部を含む底面部を有する底部と、前記底部の内足側および外足側の縁部に配されて前記底部に添って前足部から中足部にかけて延び、前記底部よりも硬度の高い変形抑制部と、を備える靴底において、前記底部は、後足部から中足部にかけて形成されており、無負荷状態において、前記仮想面に対して平行な、または後部から前方へ向かうにつれて下降する面で形成される第1上面部、および前記第1上面部の前端に連続し、前方へ向かうにつれて上昇する面で形成されて前記つま先部に至る第2上面部を含む上面部を有し、足のMP関節部に対向する領域が、前記底面部のうち前底面部に、かつ前記上面部のうち前記第2上面部に配されている。
 また本発明のある態様は靴である。靴は、上述の靴底と、前記靴底の上に配設されるアッパーと、を備えることを特徴とする。
 なお、以上の構成要素の任意の組み合わせや、本発明の構成要素や表現を方法、装置などの間で相互に置換したものもまた、本発明の態様として有効である。
 本発明によれば、足首関節の動きを抑えて負担を低減することができる。
実施形態1に係る靴の外観を示す分解斜視図である。 靴底の平面図に人体の足の骨格モデルを重ねた模式図である。 靴底の分解斜視図である。 図4(a)は靴底の底面図であり、図4(b)は図4(a)に示すA-A線による断面図である。 図5(a)および図5(b)は変形例に係る靴底の図4(a)に示すA-A線による断面図である。 図6(a)は靴底の外側の側面図であり、図6(b)は図2に示す中心線Nを含む靴底の縦断面図である。 図7(a)および図7(b)は靴底の上面部について説明するための模式図である。 足首関節の前後への回動について説明するための図表である。 足首関節における消費エネルギーを示すグラフの一例である。 図10(a)~図10(c)は実施形態2に係る靴底のアウターソールを省略した底面図である。 実施形態3に係る靴底の外観を示す斜視図である。 靴底の分解斜視図である。 図4(b)と同等な断面による靴底の断面図である。
 以下、本発明を好適な実施の形態をもとに図1から図13を参照しながら説明する。各図面に示される同一または同等の構成要素、部材には、同一の符号を付するものとし、適宜重複した説明は省略する。また、各図面における部材の寸法は、理解を容易にするために適宜拡大、縮小して示される。また、各図面において実施の形態を説明する上で関連の少ない部材の一部は省略して表示する。
(実施形態1)
 図1は実施形態1に係る靴100の外観を示す分解斜視図である。靴100は、アッパー9および靴底1を有する。アッパー9は、靴底1の周縁部に接着または縫合されて足の上側を覆う。靴底1は、アウターソール10(図3参照)、底部20および変形抑制部30等を有し、アウターソール10の上に変形抑制部30および底部20を積層し、さらに図示しない中敷等を積層して構成される。
 図2は靴底1の平面図に人体の足の骨格モデルを重ねた模式図である。人体の足は、主に、楔状骨Ba、立方骨Bb、舟状骨Bc、距骨Bd、踵骨Be、中足骨Bf、趾骨Bgで構成される。足の関節には、MP関節Ja、リスフラン関節Jb、ショパール関節Jcが含まれる。ショパール関節Jcには、立方骨Bbと踵骨Beがなす踵立方関節Jc1と、舟状骨Bcと距骨Bdがなす距舟関節Jc2とが含まれる。
 本発明において足の中心線Nは、母趾球の中心N1および小趾球の中心N2の中点N3と、踵の中心N4とを結んだ直線で表される。例えば、前後方向Yは中心線Nに平行に、また幅方向Xは中心線Nに直交する。MP関節Jaの踵側の末端を通ると想定される幅方向X(中心線Nに直交する方向)に沿った直線を線Pとする。また着用者のショパール関節Jcのつま先側の末端を通ると想定される幅方向Xに沿った直線を線Qとする。ここで、前足部は線Pからつま先側の領域を、中足部は、線Pから線Qまでの領域を、後足部は、線Qから踵側の領域をいうものとする。線Pおよび線Qの靴100との関係について見れば、例えば、線Pは中心線N方向における靴100の全長Mに対して踵側の後端から40%乃至75%の範囲に位置する。より好ましくは後端から55%乃至70%の範囲に位置する。また線Qは中心線N方向における靴100の全長Mに対して踵側の後端から20%乃至45%の範囲に位置する。より好ましくは後端から25%乃至40%の範囲に位置する。
 図3は、靴底1の分解斜視図である。アウターソール10は、路面に接地される底面部分が足の前後方向Yの全長に亘って形成されている。つま先側は、足の着地後から蹴り出しまでの動作をスムーズにするために踵側よりも高い位置に設けられている。アウターソール10は、ゴム等の材質で形成されており、路面の凹凸などを吸収し、耐摩耗性を持たせて耐久性を有する。
 アウターソール10は、つま先から内足側において中足部へ延びる内足側カバー部11、つま先から外足側において中足部へ延びる外足側カバー部12、および踵カバー部13を有する。アウターソール10の内足側カバー部11および外足側カバー部12は、つま先および中足部で連続しており、中足部から後足部へ延びる。踵カバー部13は後端から内足側および外足側へ延びるU字状に形成されている。踵カバー部13は、内足側カバー部11および外足側カバー部12と連続していてもよいし、図3に示すように若干の隙間を空けて離間していてもよい。
 底部20は、アウターソール10の上に配置されており、足の前後方向Yの全長に亘って形成されている。底部20は、足の着地後から蹴り出しまでの動作をスムーズにするために、つま先側が踵側よりも高い位置に設けられている。底部20は、内足側および外足側の縁部に凹所21を有している。凹所21は、底部20の下面側および左右の両側面を穿つように形成されており、前足部から後足部へ延びている。
 変形抑制部30は、棒状に形成された内足側変形抑制部31および外足側変形抑制部32で構成されている。内足側変形抑制部31および外足側変形抑制部32は、底部20の内足側および外足側において前足部から後足部へ延びており、底部20の縁部に設けられた凹所21に嵌め合わされて、接着されている。変形抑制部30は、底部20の上下方向における下部寄りに設けられており、アウターソール10と底部20との間に設けられている。変形抑制部30の硬度は、アウターソール10および底部20の硬度よりも高く、更には、上下方向への曲げ変形に対する曲げ剛性についても、アウターソール10および底部20よりも高い剛性を有している。変形抑制部30の曲げ剛性は、例えば、20N/mm以上、50N/mm以下とする。ここで、変形抑制部30の曲げ剛性は、変形抑制部30の踵側の端部を固定し、つま先側の端部を上下方向に押下したときの剛性を表すものとする。
 図4(a)は靴底1の底面図であり、図4(b)は図4(a)に示すA-A線による断面図である。内足側変形抑制部31および外足側変形抑制部32は、断面が矩形状であり、内側面31aおよび32aで底部20の左右の両側面と接着される。内側面31aおよび32aの下側の端部は、アウターソール10の内足側カバー部11および外足側カバー部12によって覆われており、底部20と、内足側変形抑制部31および外足側変形抑制部32との剥がれが抑制されている。また、変形抑制部30は、底部20に着用者の足が接触する領域の外側に形成されているとよい。
 図5(a)および図5(b)は変形例に係る靴底1の図4(a)に示すA-A線による断面図である。図5(a)に示す内足側変形抑制部31および外足側変形抑制部32は、断面が三角形状であり、内側面31aおよび32aは、下方へ向かうにつれて左右方向(幅方向X)の内側へ延びるように傾斜している。内側面31aおよび32aの下側の端部は、アウターソール10の内足側カバー部11および外足側カバー部12によって覆われており、底部20と、内足側変形抑制部31および外足側変形抑制部32との剥がれが抑制されている。また、内足側変形抑制部31および外足側変形抑制部32は、内側面31aおよび32aが下方へ向かうにつれて左右方向の内側へ延びるように傾斜していることによって、足が接触する部分において固い感触となることを抑制している。
 図5(b)に示す内足側変形抑制部31および外足側変形抑制部32は、断面がL字状に形成されている。内側面31aおよび32aは、階段状に段差部分を有するように形成されている。内側面31aおよび32aの下側の端部は、アウターソール10の内足側カバー部11および外足側カバー部12によって覆われており、底部20と、内足側変形抑制部31および外足側変形抑制部32との剥がれが抑制されている。
 図6(a)は靴底1の外側の側面図であり、図6(b)は図2に示す中心線Nを含む靴底の縦断面図である。靴底1は、例えば地面のような平らな仮想面Sに載置したときに中足部から後足部にわたる後底面部24が、仮想面Sに接触する。後底面部24は前後方向で全体的に接触していてもよいし、例えば踵部の後部のように部分的に仮想面Sから離間していてもよい。後底面部24は、着地の際に踵部から中足部にかけての安定性を高めるために、踵部および中足部において面接触する部分が靴底1の全長Mの20%以上、さらに好ましくは35%以上設けられているとよい。ここで面接触とは、後底面部24に細かい凹凸が設けられている場合には、これら凹凸の最下面を通過する面を仮想の後底面部24とみなすことができる。
 後底面部24の前部に連続し、つま先部26へ延びる前底面部25が仮想面Sから離間するように設けられている。前底面部25は、前方へ向かうにつれて上昇し、つま先部26へ至る。前底面部25は、湾曲状および直線状の面でのみ形成されており、前方へ向かうにつれて下降する部分がない。後底面部24と前底面部25との境目は、靴底1の全長M(靴100の全長と等しいものとする。以下、同様とする。)に対して前端より50%の位置から、MP関節に対応する点P0までの間に位置する。後底面部24と前底面部25とにより底面部60が形成される。尚、MP関節に対応する点P0は、図6(b)に示すように底部20の上面における、母趾球に対応する位置であってもよいし、MP関節のうち小趾球に対応する位置であってもよい。すなわち、P0は、靴底1の後端から全長Mの55乃至75%の範囲にあればよい。
 つま先部26の高さL3は、図6(b)に示す底部20の上面(靴100の中側の面)におけるアッパー9と接合する縁部分26aが立ち上がる点P3の仮想面からの高さとする。また、つま先部26の高さL3は、つま先部26の外形形状の最先端の点P4の仮想面からの高さとしてもよい。尚、以下の説明では点P3の仮想面からの高さを、つま先部26の高さL3として説明する。
 後底面部24側の靴底1の厚みは、踵部の点P1における靴底1の厚みL1、または中足部の点P2における靴底1の厚みL2のいずれかを基準とする。つま先部26の高さL3は、踵部の点P1での靴底1の厚みL1の100%以上、250%以下とする。つま先部26の高さL3は、好ましくは、踵部の点P1での靴底1の厚みL1の170%以上とすると良い。また、つま先部26の高さL3は、中足部の点P2での靴底1の厚みL1の100%以上、250%以下とする。つま先部26の高さL3は、好ましくは、中足部の点P2での靴底1の厚みL1の170%以上とすると良い。中足部の点P2の位置は、靴底1の後端から全長Mの30乃至40%程度の位置の最も厚い部分で定義してもよい。なお、つま先部26の高さL3を点P4からの高さとする場合、中足部の点P2での靴底1の厚みL1の80%以上、250%以下とし、好ましくは、中足部の点P2での靴底1の厚みL1の150%以上とすると良い。
 踵部における点P1の位置は踵部(靴底1の後端から全長Mの15乃至30%の範囲)における最も厚い部分として定義してもよく、点P1における靴底1の厚み寸法は、例えば20mm以上とする。3点曲げによるMP関節部に対応する靴底1の伸展方向の曲げ剛性は、例えば20N/mm以上を有する。尚、3点曲げ試験は、MP関節部を跨ぐ前後方向8cmの両端で支持し、両端間の中央を下方へ押下して変位と荷重の関係を求め、5乃至6mm変位時の変位荷重曲線の傾きを取るものとしている。また、靴底1に足が載せられていない無負荷の状態で踵部の靴底1の厚みと、MP関節部に対応する位置での靴底1の厚みの差を例えば5mm以内とする。
 図7(a)および図7(b)は靴底1の上面部61について説明するための模式図である。図7(a)および図7(b)は、図6(b)と同等な断面図を表している。第1上面部27は、後足部から中足部にかけて形成されており、無負荷状態において、仮想面Sに対して所定の平行条件に含まれる面である。ここで所定の平行条件に含まれる面とは、後述する第1上面部27の前端(前部)と、靴底1の後端から全長Mの15%の位置(後部)を含む領域内における最高位面である仮想平面SU1と、最低位面である仮想平面SU2との間に位置し、SU1とSU2の高さの差が12mm以下の領域内であって、仮想平面Sと平行または、後部から前部に向かうにつれて下り勾配に形成された面のことを指す。図7(a)は、第1上面部27が仮想面Sに対して平行な場合を示している。また図7(b)は、後部に対する前部の高さの低減量が5mmの下り勾配で形成される第1上面部27を示している。第1上面部27は、足の裏に違和感を与えないために凹凸の少ない平坦状とするとよいが、多少の凹凸や、幅方向における高低差、ねじれ等があってもよい。
 第2上面部28は、第1上面部27の前端に連続し、前方へ向かうにつれて上昇してつま先部26に至る。第2上面部28は、前方へ向かうにつれて上昇する湾曲状および直線状の面でのみ形成されており、前方へ向かうにつれて下降する部分がなく、図7(a)および図7(b)に示すように、上方に対して凹状に湾曲している。第1上面部27と第2上面部28との境目(前端)は、靴底1の全長Mに対して前端より例えば25乃至45%の位置にある。
 図7(a)および図7(b)では、靴底1の底部20の上面について説明したが、底部20の上にインナーソール(図示略)を設ける場合には、該インナーソールの上面について、上述の第1上面部27および第2上面部28を定義するようにしてもよい。
 アウターソール10は、例えばゴムやゴム発泡体、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、熱可塑性および熱硬化性エラストマーを用いる。底部20は、例えば樹脂製の発泡体で形成される。樹脂としては、ポリオレフィン樹脂やEVA(エチレン-酢酸ビニル共重合体)、スチレン系エラストマー等を用い、適宜、任意の他の成分、例えば繊維などを含んでいてもよい。変形抑制部30は、例えばポリオレフィン樹脂やEVA、スチレン系エラストマー等の樹脂製の発泡体を用い、適宜、任意の他の成分、例えばセルロースナノファイバー等の繊維などを含んでいてもよい。
 例えばアウターソール10の硬度はHA70とする。また、例えば底部20の硬度をHC55、変形抑制部30の硬度をHC67などとする。
 次に靴100の作用について説明する。図8は足首関節の前後への回動について説明するための図表である。図8におけるA段は、靴底1の底面が概ね平坦状であり、足首関節の前後への回動が大きくなる場合を示している。A段において、足首関節の角度α(α2)は、着地後、体重が前方へ移動して足首関節が前側へ屈曲することで、小さくなる。この足首関節の回動により足の筋肉が伸びる動きが生じる。その後、蹴り出しに至るまで足首関節の角度α(α3)は逆に大きくなる。
 一方、図8におけるB段は、靴底1に上述の前底面部25を有し、足首関節の前後への回動が小さくなる場合を示している。B段において、着地後、体重が前方へ移動したときに、前底面部25が路面に接触するように靴底1が回動するため、足首関節の角度α(α2)は、前側への回動が抑制され、変化が小さくなる。その後、蹴り出しに至るまで足首関節の角度α(α3)の変化は小さくなる。
 図9は、足首関節における消費エネルギーを示すグラフの一例である。図9の横軸は時間、縦軸は足首関節の消費エネルギーを表しており、図8のA段とB段の各場合の消費エネルギーを比較している。尚、消費エネルギーは正の値であるが、便宜上、筋肉が縮む場合を正方向に、伸びる場合を負方向に表している。
 着地時の消費エネルギーは、A段の靴底1の場合に、B段の靴底1の場合よりも大きくなっている。着地時の消費エネルギーは、主として靴底1の踵部に設けられるクッション部材22によって低減される。着地後、蹴り出しに至るまでは、図8について説明したように足首関節αの回動がA段の場合に比べてB段の場合で小さくできるので、これに応じてB段の場合で消費エネルギーが小さくなる。
 靴100の靴底1は、後底面部24を設けることで足の着地時の安定性を確保する。また、つま先部26が、後底面部24よりも高い位置にあり、歩行時および走行時の足首関節の前後への回動を低減して消費エネルギーを抑制し、足への負担を軽減する。図6(b)を参照し、後底面部24の踵部における厚み寸法L1に対して、つま先部26の仮想面Sからの高さL3を100%以上とすることで消費エネルギーの低減効果を発揮させる。また、つま先部26の仮想面Sからの高さL3は、好ましくは、後底面部24の踵部における厚み寸法L1に対して170%以上とすると良い。また、踵部における厚み寸法L1に対して、つま先部26の仮想面Sからの高さL3を250%以下とすることで足のMP関節部の曲げ角度が一定範囲内に留められる。
 踵部の厚み寸法L1に基づいてつま先部26の仮想面Sからの高さL3が規定されることで、踵部の着地後、つま先部への靴底1の回動時に、足首関節への負担が軽減される。また、中足部の厚み寸法L2に対して、つま先部26の仮想面Sからの高さL3を100%以上、250%以下と規定してもよい。この場合、靴底1は、少なくとも中足部の着地後、つま先部26への回動時に、足首関節への負担を軽減すると考えられる。また、つま先部26の仮想面Sからの高さL3は、好ましくは中足部の厚み寸法L2に対して100%以上とすると良い。
 図7(a)および図7(b)を参照し、第1上面部27は、前述したように、所定の平行条件に含まれる面として形成する。第2上面部28は、第1上面部27の前端に連続し、前方へ向かうにつれて上昇するように形成されており、第1上面部27における前方への下り勾配が一定の範囲内とすることで、第2上面部28での前方への上り勾配が緩やかになる。第2上面部28での前方への上り勾配が緩やかになることで、足のMP関節部における上方への曲げ角度を抑制することができる。
 後底面部24は、仮想面Sに面接触する部分を後足部および中足部に有することで後底面部24での着地時の安定性を増すことができる。また、後底面部24の前部に連続して、つま先部26まで前底面部25が湾曲して延びることで、足の回動を滑らかにすることができる。また前底面部25は、後底面部に連続する後部における曲率半径R1が、つま先部の曲率半径R2よりも小さくすることで、中足部における着地後の靴底1の回動が機能し易くなる。曲率半径R2よりも小さい曲率半径R1が存在する位置は、例えば内側から外側にかけてMP関節部に沿うように設けられる。R1は、R2の85%以下にすると、より回動が滑らかになる効果が得られる。
 また、前底面部25は、足のMP関節部に対向する点P0を領域内に含んでおり、中足部の着地後、つま先部26の着地まで靴底1の回動が進む中で、足のMP関節部の動きが少なくなる。足のMP関節部の動きが少なくなることで、MP関節部での消費エネルギーを低減し、MP関節部での伸縮の負担を軽減する。
 変形抑制部30は、底部20よりも硬度が高く、靴底1ひいては足の変形を抑制するように機能し、足の形状を一定に保ち易くなる。変形抑制部30は、内足側変形抑制部31と外足側変形抑制部32とで構成されていることにより、靴1の前後方向の軸まわりねじれ変形は許容する。例えば、着地した地面が内足側と外足側において傾斜等により起伏があった場合、内足側変形抑制部31と外足側変形抑制部32がそれぞれ独立に変形し、靴1全体として前後方向の軸まわりにねじれ変形しつつ、地面の起伏に追従することができる。
 底部20は、変形抑制部30よりも硬度が低く、靴底1において、着地時の衝撃や、路面の凹凸を緩和する変形許容部として機能する。また、底部20は、変形抑制部30よりも上側に設けられて着用者の足に接触しており、硬度が低いことで足への衝撃等による荷重や路面の凹凸による突き上げをより緩和することができる。また、変形抑制部30は、底部20に着用者の足が接触する領域の外側に形成されていることによって、足の内足側および外足側において固い感触となることを抑制することができる。
 一般に板状の材料を曲げる際の曲げ剛性は、材料のヤング率と断面二次モーメントで決まる。仮に、材料物性が同じ(例えば硬度などが同じ)で、幅も同じである場合には、曲げ剛性は材料厚みの3乗に比例する。そのため、靴底1の厚みが薄くなる場合には、材料物性として高強度の部材、例えば繊維強化プラスチック等の挿入や、アウターソール10の高硬度化などによって補う必要がある。アウターソール10は、変形抑制部としても機能する。
 靴底1のつま先部26の上がりの程度が、踵部における靴底1の厚み寸法L1、または中足部(例えば全長Mの後端から30%部位)の靴底1の厚み寸法L2の150%以上の高さを有し、靴底1の前足部における長軸方向の曲げ剛性(MP関節部に対応する位置における剛性)が、概ね一般的なランニングシューズ(参考値:3N/mm)の3倍以上を有している場合に、靴底1の変形が抑制され、足首関節の負担軽減の効果が発揮される。
 つま先部26の上がりが低い場合は、たとえ靴底1が硬くても効果はない。歩行時および走行時において足が接地している間の足関節の角度変化を小さくし、角速度を低減させることができるため、足首関節の仕事量が減り少ない労力で歩行や走行が可能となる。
(実施形態2)
 図10(a)~図10(c)は、実施形態2に係る靴底1のアウターソールを省略した底面図である。図10(a)に示す靴底1は、変形抑制部30の内足側変形抑制部31の前後方向における長さが、外足側変形抑制部32の長さよりも長くなっている。内足側変形抑制部31は前足部から後足部の前後方向における中央辺りまで延びており、外足側変形抑制部32は前足部から中足部の後端或いは後足部の前端まで延びている。これにより、外足側での靴底1の上下方向への曲げ変形の抑制が緩和されることになる。
 図10(b)に示す靴底1は、変形抑制部30の内足側変形抑制部31および外足側変形抑制部32の前後方向における長さが同程度であり、前足部から中足部の後端或いは後足部の前端まで延びている。これにより、内足側および外足側での靴底1の上下方向への曲げ変形の抑制が緩和されることになる。
 図10(c)に示す靴底1は、変形抑制部30の内足側変形抑制部31および外足側変形抑制部32の前後方向における長さが同程度であり、前足部から後足部の前後方向における中央辺りまで延びている。変形抑制部30は、内足側変形抑制部31の前後方向における中央辺りと外足側変形抑制部32の後端辺りを連結する連結部33を備える。変形抑制部30は、連結部33を備えることで、内足側と外足側の位置関係が保たれて耐久性を向上することができる。
(実施形態3)
 図11は実施形態3に係る靴底1の外観を示す斜視図であり、図12は靴底1の分解斜視図である。図13は、図4(b)と同等な断面による靴底1の断面図である。実施形態3に係る靴底1は、実施形態1および2と同様に、アウターソール10、底部20および変形抑制部30を備えるが、底部20は、上底部20aおよび下底部20bに分けられている。また変形抑制部30は、つま先側において内足側変形抑制部31と外足側変形抑制部32とを連結する連結部34を有する。
 底部20は、下底部20bの内足側、外足側およびつま先部分に凹所21が形成されており、凹所21に変形抑制部30が嵌め合わされる。変形抑制部30は、上底部20aおよび下底部20bに挟み込まれるようにして接着されている。また上底部20aの下面は、下底部20bの上面に接着されている。尚、上底部20aと下底部20bとを一体成型によって形成してもよいが、変形抑制部30を嵌め合わす凹所21が複雑な形状となる場合には、図12に示すように上底部20aと下底部20bとを別体とした方が製造性は良くなる。
 また、変形抑制部30はつま先側で連結部34によって内足側変形抑制部31と外足側変形抑制部32とが連結されており、靴底1の組立時における取り扱いが容易になり、組立性が良くなる。
 図13に示すように、変形抑制部30は、下底部20bにおいて上下方向の上部寄りに位置しており、下面側が下底部20bに覆われている。これにより、変形抑制部30は、靴底1の下面側には露出しない構成となり、変形抑制部30の接着部分の剥がれが抑制される。また、変形抑制部30は、上底部20aと下底部20bを含む底部20の上下方向で見ると中央辺りに配置されているが、上底部20aの厚みを薄くすることで、底部20の上下方向の上部寄りに配置される位置関係となる。
 靴底1は、実施形態1と同様に踵側に対してつま先側が上方に位置するように形成されており、靴100の着用者が歩行や走行する際に、足首関節での消費エネルギーが抑制され、少ない労力で歩行や走行が可能となる。
 次に、実施形態および変形例に係る靴底1および靴100の特徴を説明する。
 靴底1は、底部20と、変形抑制部30とを備える。底部20は、後足部から中足部にかけて形成されており、平らな仮想面Sに載置したときに仮想面Sに接触する後底面部24、および後底面部24における厚み寸法に対して、仮想面Sからの高さが100%以上、250%以下となるつま先部26を有する。変形抑制部30は、底部20の内足側および外足側の縁部に配されて底部20に添って前足部から中足部にかけて延び、底部20よりも硬度が高い。これにより、靴底1は、後底面部24での着地の安定性を確保しつつ、前方への歩行時および走行時に足首関節への負担が軽減される。
 靴底1は、底部20と、変形抑制部30とを備える。底部20は、後足部から中足部にかけて形成されており、平らな仮想面Sに載置したときに仮想面Sに接触する後底面部24、および後底面部24の前部に連続して形成されるつま先部26まで湾曲して延び、仮想面Sから離間する前底面部25を有する。変形抑制部30は、底部20の内足側および外足側の縁部に配されて底部20に添って前足部から中足部にかけて延び、底部20よりも剛性が高い。変形抑制部30は、上下方向への曲げ変形に対する剛性が20N/mm以上、50N/mm以下である。これにより、靴底1は、後底面部24での着地の安定性を確保しつつ、前方への歩行時および走行時に足首関節への負担が軽減される。変形抑制部30の曲げ剛性は、その他の部位、例えば、内足側変形抑制部31と外足側変形抑制部32とで挟まれた靴底20の中央部分の曲げ剛性の1.5倍以上4倍以下とするのが好ましい。変形抑制部30の曲げ剛性が低いと、靴底1は容易に変形してしまう。また、変形抑制部30の曲げ剛性が過度に高いと、他の部分との境界領域に大きな剪断力が懸かってしまう場合があり、形状等の工夫が必要となる。
 靴底1は、底部20と、変形抑制部30とを備える。底部20は、後足部から中足部にかけて形成されており、平らな仮想面Sに載置したときに仮想面Sに接触する後底面部24、および後底面部24の前部に連続して形成されるつま先部26まで湾曲して延び、仮想面Sから離間する前底面部25を含む底面部60を有する。変形抑制部30は、底部20の内足側および外足側の縁部に配されて底部20に添って前足部から中足部にかけて延び、底部20よりも硬度が高い。底部20は、後足部から中足部にかけて形成されており、無負荷状態において、仮想面Sに対して平行な、または後部から前方へ向かうにつれて下降する面で形成される第1上面部27、および第1上面部27の前端に連続し、前方へ向かうにつれて上昇する面で形成されてつま先部26に至る第2上面部28を含む上面部61を有する。足のMP関節部に対向する領域が、底面部60のうち前底面部25に、かつ上面部61のうち第2上面部28に配されている。これにより、靴底1は、第1上面部27における前方への下り勾配が一定の範囲内とすることで、第2上面部28での前方への上り勾配が緩やかになり、足のつま先の上方への過度な曲げを抑制することができる。
 また変形抑制部30は、底部20に足が接触する領域の外側に形成されている。これにより、靴底1は、足の内足側および外足側において固い感触となることを抑制することができる。
 また変形抑制部30は、つま先側において内足側と外足側とが連結されている。これにより、靴底1は、靴底1の組立時における取り扱いが容易になり、組立性が良くなる。
 また変形抑制部30は、内足側が外足側よりも後足部へ長く延びている。これにより、靴底1は、内足側での変形が抑制され、外足側での上下方向への曲げ変形の抑制が緩和される。
 また変形抑制部30は、底部20の上下方向において上部寄りに配されている。底部20は、変形抑制部30の下面側を覆うように形成されている。これにより、靴底1は、変形抑制部30と底部20との接着部分が下面側に露出せず耐久性を向上することができる。
 また変形抑制部30は、底部20の上下方向において下部寄りに配されており、変形抑制部30および底部20の下面側を覆うようにアウターソール10が形成されている。これにより、靴底1は、変形抑制部30と底部20との接着部分をアウターソール10によって保護し、耐久性を向上することができる。
 また変形抑制部30は、足の左右方向に交差する内側面が下方へ向かうにつれて左右方向における内側へ延びるように傾斜している。これにより、靴底1は、足が接触する部分において固い感触となることを抑制することができる。
 また底部20および変形抑制部30は、少なくともいずれか一方が発泡材料によって形成されている。これにより、靴底1は、構成部材の軽量化を図ることができる。
 靴100は、上述のいずれかの靴底1と、靴底1の上に配されるアッパー9と、を備える。これにより、靴100は、後底面部24での着地の安定性を確保しつつ、前方への歩行時および走行時に足首関節への負担が軽減される。
 以上、本発明の実施の形態をもとに説明した。これらの実施の形態は例示であり、いろいろな変形および変更が本発明の特許請求範囲内で可能なこと、またそうした変形例および変更も本発明の特許請求の範囲にあることは当業者に理解されるところである。従って、本明細書での記述および図面は限定的ではなく例証的に扱われるべきものである。
 本発明は、靴底および靴に関する。
 1 靴底、 20 底部、 30 変形抑制部、
 24 後底面部、 25 前底面部、 26 つま先部、
 27 第1上面部、 28 第2上面部、 60 底面部、 61 上面部、
 9 アッパー、 100 靴。

Claims (11)

  1.  後足部から中足部にかけて形成されており、平らな仮想面に載置したときに前記仮想面に接触する後底面部、および前記後底面部における厚み寸法に対して、前記仮想面からの高さが100%以上、250%以下となるつま先部を有する底部と、
     前記底部の内足側および外足側の縁部に配されて前記底部に添って前足部から中足部にかけて延び、前記底部よりも硬度の高い変形抑制部と、
    を備えることを特徴とする靴底。
  2.  後足部から中足部にかけて形成されており、平らな仮想面に載置したときに前記仮想面に接触する後底面部、および前記後底面部の前部に連続して形成されるつま先部まで湾曲して延び、前記仮想面から離間する前底面部を有する底部と、
     前記底部の内足側および外足側の縁部に配されて前記底部に添って前足部から中足部にかけて延び、前記底部よりも剛性が高い変形抑制部と、
    を備える靴底において、
     前記変形抑制部は、上下方向への曲げ変形に対する剛性が20N/mm以上、50N/mm以下であることを特徴とする靴底。
  3.  後足部から中足部にかけて形成されており、平らな仮想面に載置したときに前記仮想面に接触する後底面部、および前記後底面部の前部に連続して形成されるつま先部まで湾曲して延び、前記仮想面から離間する前底面部を含む底面部を有する底部と、
     前記底部の内足側および外足側の縁部に配されて前記底部に添って前足部から中足部にかけて延び、前記底部よりも硬度の高い変形抑制部と、
    を備える靴底において、
     前記底部は、後足部から中足部にかけて形成されており、無負荷状態において、前記仮想面に対して平行な、または後部から前方へ向かうにつれて下降する面で形成される第1上面部、および前記第1上面部の前端に連続し、前方へ向かうにつれて上昇する面で形成されて前記つま先部に至る第2上面部を含む上面部を有し、
     足のMP関節部に対向する領域が、前記底面部のうち前底面部に、かつ前記上面部のうち前記第2上面部に配されていることを特徴とする靴底。
  4.  前記変形抑制部は、前記底部に足が接触する領域の外側に形成されていることを特徴とする請求項1から3のいずれか1項に記載の靴底。
  5.  前記変形抑制部は、つま先側において内足側と外足側とが連結されていることを特徴とする請求項1から4のいずれか1項に記載の靴底。
  6.  前記変形抑制部は、内足側が外足側よりも後足部へ長く延びていることを特徴とする請求項1から5のいずれか1項に記載の靴底。
  7.  前記変形抑制部は、前記底部の上下方向において上部寄りに配されており、
     前記底部は、前記変形抑制部の下面側を覆うように形成されていることを特徴とする請求項1から6のいずれか1項に記載の靴底。
  8.  前記変形抑制部は、前記底部の上下方向において下部寄りに配されており、
     前記変形抑制部および前記底部の下面側を覆うようにアウターソールが形成されていることを特徴とする請求項1から6のいずれか1項に記載の靴底。
  9.  前記変形抑制部は、足の左右方向に交差する内側面が下方へ向かうにつれて前記左右方向における内側へ延びるように傾斜していることを特徴とする請求項1から8のいずれか1項に記載の靴底。
  10.  前記底部および前記変形抑制部は、少なくともいずれか一方が発泡材料によって形成されていることを特徴とする請求項1から9のいずれか1項に記載の靴底。
  11.  請求項1から10のいずれか1項に記載の靴底と、
     前記靴底の上に配されるアッパーと、
    を備えることを特徴とする靴。
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