发明背景
本发明的实施方案通常涉及用于鞋类制品的鞋底板;和更具体地涉及具有通道的鞋底板。
发明背景
个人会关注鞋类制品提供的减震、支撑或者柔韧性的量。这对于非比赛活动例如休闲漫步和用于比赛活动例如跑步所用的鞋类制品来说确是如此,因为在平均每天的整个过程中,个人的脚和腿经历了明显的冲击力。当鞋类制品接触表面时,相当大的力会作用于鞋类制品上,和相应地作用于穿着者的足部。
人脚是复杂的和不同寻常的机体块,其能够经受和耗散许多冲击力。在后跟和前足处的脂肪的自然填充,以及足弓的柔韧性,有助于足部减震。虽然人脚具有天然减震和回弹特性,但是足部单独不能有效地克服在日常活动中所遇到的许多力。除非个人穿着的鞋类提供了适合的减震,支撑和柔韧性,否则与日常活动相关的疼痛和疲劳是更剧烈的,并且它加速发作。穿着者的不适导致这样的结果,即,会减少进一步活动的动机。同样,鞋类制品中不足的减震,支撑或者柔韧性会导致受伤例如水泡;肌肉,键和韧带的损害;和应力性骨折。不合适的鞋类还会导致其他疾病,包括背痛。
技术实现要素:
公开了用于鞋类制品的鞋底板。在一些实施方案中,用于鞋类制品的鞋底板包括平板,其具有前足区,足中区和后跟区。在一些实施方案中,该鞋底板包括位于平板的前足区的顶表面中的通道。在一些实施方案中,该通道从平板的脚外侧边缘延伸到平板的脚内侧边缘。在一些实施方案中,平板的脚外侧和脚内侧边缘处的通道特性不同于在通道中间处的通道特性。
在一些实施方案中,所述特性是通道深度。在一些实施方案中,所述特性是通道宽度。在一些实施方案中,在平板的脚外侧和脚内侧边缘处的通道宽度大于在通道中间处的通道宽度。在一些实施方案中,在平板的脚外侧和脚内侧边缘处的通道宽度是在通道中间处的通道宽度的至少两倍。在一些实施方案中,在平板的脚外侧边缘处的通道宽度等于在平板的脚内侧边缘处的通道宽度。在一些实施方案中,在通道中间处的通道宽度是1.2毫米。在一些实施方案中,在平板的脚内侧和脚外侧边缘处的通道宽度是2.5毫米。在一些实施方案中,所述通道沿着前足区的跖骨区延伸。
在一些实施方案中,该鞋底板还包括位于平板的足中区中的延长孔。在一些实施方案中,该鞋底板还包括位于平板顶表面中的多个凹痕。在一些实施方案中,该多个凹痕形成蜂窝图案。
在一些实施方案中,平板的厚度在前足区锥化。在一些实施方案中,所述平板的最大厚度是5毫米。在一些实施方案中,平板的最小厚度是1.5毫米。
在一些实施方案中,该平板包括非织造织物。在一些实施方案中,该平板包括塑料。在一些实施方案中,该平板包括聚丙烯。在一些实施方案中,该平板包括非织造织物层和聚丙烯层。在一些实施方案中,该平板包括位于两层非织造织物之间的聚丙烯层。
在一些实施方案中,该鞋底板是鞋内底。在一些实施方案中,该鞋底板是短袜衬垫。在一些实施方案中,该鞋底板是夹板框架结构。在一些实施方案中,该夹板框架结构具有从平板底部延伸的夹板。在一些实施方案中,该鞋底板还包括位于平板下方的第二平板。在一些实施方案中,该鞋底板还包括位于第二平板前足区中的顶表面中的第二通道,其处于所述平板的通道下。
附图说明
所述附图(其在此引入和形成说明书的一部分)说明了本发明,并且与说明书一并进一步用于解释本发明的原理和使得本领域技术人员能够制造和使用本发明。
图1显示了根据一些实施方案的鞋底板的立体图。
图2显示了根据一些实施方案的鞋底板的俯视图。
图3显示了根据一些实施方案的鞋底板的仰视图。
图4显示了根据一些实施方案的鞋底板的脚内侧视图。
图5显示了根据一些实施方案的鞋底板的脚外侧视图。
图6显示了根据一些实施方案的图3的鞋底板沿着线a-a’的横截面图。
图7显示了根据一些实施方案的图3的鞋底板沿着线b-b’的横截面图。
图8显示了根据一些实施方案的图3的鞋底板沿着线c-c’的横截面图。
图9显示了根据一些实施方案的图3的鞋底板沿着线d-d’的横截面图。
图10显示了根据一些实施方案的图3的鞋底板沿着线e-e’的横截面图。
图11显示了根据一些实施方案的图3的鞋底板沿着线f-f’的横截面图。
图12显示了根据一些实施方案的图3的鞋底板沿着线g-g’的横截面图。
图13显示了根据一些实施方案的鞋底板的一部分的俯视图。
图14显示了根据一些实施方案在未弯曲条件下鞋底板的有限元分析。
图15显示了根据一些实施方案在部分弯曲条件下鞋底板的有限元分析。
图16显示了根据一些实施方案在弯曲条件下鞋底板的有限元分析。
图17显示了一个图,其比较了根据一些实施方案的具有通道的鞋底板与没有通道的鞋底板相对于弯曲角的力矩。
图18显示了根据一些实施方案的鞋底板的立体图。
图19显示了根据一些实施方案的鞋底板的立体图。
图20显示了根据一些实施方案的鞋底板的立体图。
具体实施方式
本发明现在将更详细地参考附图所示的其实施方案来描述,其中相同的附图标记用于表示相同或者功能类似的元件。提及“一种实施方案”,“一个实施方案”,“一个示例的实施方案”等表示所述实施方案可以包括具体的特征、结构或者特性,但是每个实施方案可以不必要包括该具体的特征、结构或者特性。此外,这样的措词不必需指的是相同的实施方案。此外,当具体的特征、结构或者特性是与一种实施方案关联来描述的,据信处于本领域技术人员知识范围内的是影响与其他实施方案(无论是否明确描述)相关的这样的特征、结构或者特性。
作为本文使用的,术语“发明”或者“本发明”是一个非限定性术语,并非打算指的是具体本发明的任何单个实施方案,而是包括了本申请所述的全部可能的实施方案。
下面的实施例是说明,而非限制本发明。本领域通常遇到的多种条件和参数的其他合适的改变和变化,并且其将对本领域技术人员来说是显而易见的,处于本发明的主旨和范围内。
本发明的实施方案提供了一种用于鞋类制品的鞋底板。在一些实施方案中,鞋底板可以为鞋类制品提供期望的柔韧性和硬度。在一些实施方案中,该鞋底板可以设计用于特定活动或者该活动中的特定移动。例如,在一些实施方案中,该鞋底板可以用于不同的运动活动或者运动所用的鞋类制品中,例如足球、英式足球、棒球、篮球、跑步、行走等。因为这些或者其他运动中的特定移动会需要大量的弯曲性,因此鞋类制品应当足够柔韧来适应这种弯曲性。同时,鞋类制品还应当提供适当的硬度来保护穿着者的脚,例如防止受伤,例如脚趾的伸展过度(即,人工草皮趾)。另外,在穿着者不参与需要高弯曲量的特定移动时,例如当穿着者简单地行走或者跑步时,该鞋类制品应当是更大柔韧性和较小硬度的。
在一些实施方案中,该鞋底板包括平板,其设置来作为鞋内底或者短袜衬垫位于鞋类制品内。该鞋底板可以位于鞋类制品的中底和穿着者的脚之间。在一些实施方案中,该鞋底板能够可去除的插入鞋类制品中。在一些实施方案中,该鞋底板可以固定连接到鞋类制品。在一些实施方案中,该鞋底板可以具有上表面,其轮廓化来接收穿着者的脚,因此形成轮廓化足床。在一些实施方案中,该鞋底板包括平板,其设置位于鞋类制品的底部部分上,例如,作为夹板框架结构。
在一些实施方案中,该鞋底板(例如短袜衬垫、鞋内底或者夹板框架结构)可以包括在平板的顶表面中的通道。在一些实施方案中,该通道可以位于鞋底板的前足区中。例如,该通道可以位于鞋底板的跖骨区中(即,鞋底板这样的区域,当穿着所述鞋类制品时,其直接位于穿着者足部的跖骨下)。在一些实施方案中,所述通道从平板的脚内侧边缘延伸到平板的脚外侧边缘。在一些实施方案中,该通道具有特性例如宽度或者深度,其在平板的脚内侧边缘和脚外侧边缘处不同于在平板的中间。例如,在平板的脚内侧边缘和脚外侧边缘处的通道宽度可以大于在平板中间处的通道宽度。在一些实施方案中,该鞋底板的高度或者厚度朝着平板的前部锥化。
如例如图1-12所示,鞋底板10包括平板12。虽然这些图将鞋底板10显示为用于右脚的鞋底板,但是可以理解用于左脚的鞋底板将具有类似特征,并且可以是所述鞋底板的镜像。在一些实施方案中,平板12包括前足区14,足中区16和后跟区18。在一些实施方案中,平板12包括脚内侧边缘22和脚外侧边缘24。在一些实施方案中,鞋底板10包括鞋内底。
在一些实施方案中,平板12包含塑料。例如,平板12可以包含聚丙烯。在一些实施方案中,平板12包含非织造织物。在一些实施方案中,平板12是由多种材料制成的。在一些实施方案中,平板12包含不同的材料层。在一些实施方案中,平板12包含非织造织物层和聚丙烯层。在一些实施方案中,平板12包含位于两层非织造织物之间的聚丙烯层。在一些实施方案中,平板12包含金属复合材料。例如,平板12可以包含钢复合材料。在一些实施方案中,平板12包含发泡体。例如,平板12可以由聚氨酯泡沫、乙基乙酸乙烯酯或者其他发泡复合材料制成。在一些实施方案中,平板12包含热塑性聚氨酯。在一些实施方案中,平板12包含尼龙基复合材料或者其他复合材料。
在一些实施方案中,平板12具有变化的高度或者厚度。在一些实施方案中,平板12的最大厚度是5毫米。在一些实施方案中,平板12的最小厚度是1.5毫米。在一些实施方案中,平板12的厚度在前足区14中是锥化的,如图4-6所示。在一些实施方案中,平板12的最小厚度位于前足区14的前端(即,处于脚趾处)。在一些实施方案中,在前足区14中的锥化导致在鞋底板10较低弯曲量时增加的柔韧性和在鞋底板10较高弯曲量时增加的硬度(例如弯曲高于55度)。
在一些实施方案中,鞋底板10包括通道20,其也可以称作凹槽。在一些实施方案中,通道20位于平板12的顶表面上。在一些实施方案中,通道20位于前足区14中。在一些实施方案中,通道20位于平板12这样区域的前足区14内,所述区域直接位于穿着所述鞋类制品的穿着者足部的跖骨下方(即,跖骨区15),如图1和2所示。因此通道20可以沿着前足区14的跖骨区15从脚内侧边缘22横向延伸到脚外侧边缘24。在一些实施方案中,通道20允许在初始弯曲过程中鞋底板10更大的柔韧性(例如直到通道20的侧面彼此接触),并且在随后的弯曲过程中提供鞋底板10较低的柔韧性和较大的硬度(例如在通道20的侧面彼此接触后),如下面将更充分描述的。
在一些实施方案中,通道20可以具有v形横截面。在一些实施方案中,通道20可以是曲化的(即非线性)。在一些实施方案中,通道20可以是线性的。在一些实施方案中,从z轴透视(例如从后横截面图),通道20的端部(即,在脚内侧边缘和/或脚外侧边缘24处)可以高于通道20的中间部分,这产生了足床轮廓。因此,在一些实施方案中,通道20可以从一个透视图(例如俯视平面图,如图2所示)呈现线性的,但是能够弯曲来符合足床的轮廓。
在一些实施方案中,如图3-12所示,平板12包含凸起部44,其是从平板12的底表面延伸的。在一些实施方案中,凸起部44是与平板12的外表面间隔开的,例如与脚内侧边缘22和脚外侧边缘24间隔开。在一些实施方案中,凸起部44为穿着者的足部提供了另外的减震。在一些实施方案中,凸起部44沿着平板12的长度而发生宽度变化。例如,凸起部44可以在前足区14(参见图7和8)中宽于足中区16(参见图9和10)和后跟区18(参见图11和12)。
在一些实施方案中,鞋底板10包含穿过平板12的延长孔30,如图1-3所示。在一些实施方案中,延长孔30位于足中区14。在一些实施方案中,延长孔30位于鞋底板10的中心。在一些实施方案中,延长孔30的半径是3-4毫米。例如,延长孔30的半径可以是3.5毫米。在一些实施方案中,延长孔30有利于鞋类制品更容易地延长。
在一些实施方案中,鞋底板10包含多个凹痕40,其位于平板12的顶平面上。在一些实施方案中,多个凹痕40形成了蜂窝图案,如图1和2所示。在一些实施方案中,多个凹痕40从前足区14延伸到后跟区18。在一些实施方案中,多个凹痕40可以包括标识42。在一些实施方案中,标识42位于后跟区18中。
如上所述,通道20可以允许在弯曲的初始阶段过程中增加鞋底板10的柔韧性,并且在随后的弯曲阶段过程中仍然提供增加的支撑性(即,在通道20的侧面开始彼此接触后)。在一些实施方案中,通道20从脚内侧边缘22延伸到脚外侧边缘24。在一些实施方案中,通道20具有这样的特性,其可以从脚内侧边缘22到脚外侧边缘24而变化。在一些实施方案中,所述特性是通道20的深度。在一些实施方案中,通道20的深度在脚内侧边缘22和脚外侧边缘24处可以不同于通道20在通道20中间处的深度。例如,通道20可以在脚内侧边缘22和脚外侧边缘24处比在通道20中间处更深。在一些实施方案中,通道20的深度在脚内侧边缘22和脚外侧边缘24可以小于在通道20中间处的深度。
在一些实施方案中,所述特性是通道20的宽度。在一些实施方案中,通道20在脚内侧边缘22和脚外侧边缘24处的宽度不同于通道20在通道20中间处的宽度。在一些实施方案中,通道20的宽度在脚内侧边缘22和脚外侧侧边缘24处大于在通道20中间处,如图13所示。在一些实施方案中,通道20的宽度在脚内侧边缘22和脚外侧边缘24处可以小于在通道20中间处。在一些实施方案中,通道20中间是通道20这样的部分,其处于脚内侧边缘22和脚外侧边缘24的中间。在一些实施方案中,通道20中间是在脚内侧边缘22和脚外侧边缘24之间沿着通道20的横向中心点。在一些实施方案中,通道20中间是通道20这样的部分,其包围着和包括了所述横向中心点。例如,在一些实施方案中,通道20在脚内侧边缘22和脚外侧边缘24处的宽度是通道20在通道20中间处的宽度的至少两倍。在一些实施方案中,通道20在脚内侧边缘22处的宽度与通道20在脚外侧边缘24处的宽度相同。在一些实施方案中,通道20的宽度在脚内侧边缘22和脚外侧边缘24之一处大于通道20的中间和/或大于脚内侧边缘22和脚外侧边缘24的另一处,来提供目标的增加的支撑。
在一些实施方案中,通道20在通道20中间处的宽度是1-1.5毫米。例如,通道20在通道20中间处的宽度可以是1.2毫米。在一些实施方案中,通道20在脚内侧边缘22和脚外侧边缘24处的宽度是2-3毫米。例如,通道20在脚内侧边缘22和脚外侧边缘处的宽度可以是2.5毫米。在一些实施方案中,通道20的宽度从通道20的中间处向脚内侧边缘22和脚外侧边缘24逐渐增加。
在一些实施方案中,通过脚内侧边缘22和脚外侧边缘24处的宽度大于通道20的中间处的宽度,通道20在脚内侧边缘22和脚外侧边缘24处的侧面不彼此接触,直到随后在鞋底板10的弯曲周期中接触。这种设置,如图14-16所示,允许通道20在通道20中间处的侧面更大的接触和有助于沿着更大面积来分布来自于鞋底板10弯曲的应力,其会导致随着鞋底板10弯曲而增加的硬度。因此鞋底板10和通道20允许在行走和跑步过程中的动态柔韧性,其无需高的弯曲量,同时还提供了随着鞋底板10弯曲而增加的硬度,来帮助防止穿着者的脚趾过度伸展。
图17在图表50中显示了通道20在脚内侧边缘22和脚外侧边缘24处的宽度大于通道20中间处宽度的益处。图表50显示了将鞋底板10弯曲到具体角度所需力矩。图表50包括线52,其显示了没有通道的鞋底板的结果,和线54,其显示了具有通道20的鞋底板10的结果。线52和54的斜率显示了旋转硬度。如图表50中可见,具有通道20的鞋底板10的旋转硬度小于没有通道的鞋底板,因此使得鞋底板10在移动过程中柔韧性更大,其不需要高的弯曲量。但是,在较大的角度(例如高于55度),具有通道20的鞋底板10的旋转硬度大于没有通道的鞋底板,因此使得鞋底板10是较小柔韧性和较大硬度的,来保护穿着者的脚趾防止在移动过程中过度伸展,其会需要高的弯曲量。
如上所述,在一些实施方案中,鞋底板包含夹板框架结构。例如,鞋底板110,如图18所示,可以包含夹板框架结构。在一些实施方案中,鞋底板110包含具有通道120的平板112。在一些实施方案中,通道120位于与平板12上的通道20类似的在平板112上的位置。在一些实施方案中,通道120的形状类似于通道20。例如,通道120可以沿着其长度变化,以使得通道120在通道120中间处的宽度不同于通道120在脚内侧边缘122和脚外侧边缘124处的宽度。在一些实施方案中,鞋底板110的设计可以类似于鞋底板10,并且可以包括上述涉及鞋底板10所述的任何特征。在一些实施方案中,鞋底板110包含夹板130,其是从平板112底部延伸的。在一些实施方案中,平板112包含热塑性聚氨酯。在一些实施方案中,平板112包含尼龙基复合材料或者其他复合材料。
如上所述,在一些实施方案中,鞋底板包含短袜衬垫。例如鞋底板210,如图19所示,可以包含短袜衬垫。在一些实施方案中,鞋底板210包含短袜衬垫,其固定位于鞋类制品的鞋帮。在一些实施方案中,鞋底板210包含短袜衬垫,其可分离地位于鞋类制品的鞋帮。在一些实施方案中,鞋底板210包含具有通道220的平板212。在一些实施方案中,通道220位于与平板12上的通道20和平板112上的通道120类似的在平板212上的位置。在一些实施方案中,通道220的形状类似于通道20和通道120。例如,通道220可以沿着其长度变化,以使得通道220在通道220的中间处的宽度不同于通道220在脚内侧边缘222和脚外侧边缘224处的宽度。在一些实施方案中,鞋底板210的设计可以类似于鞋底板10,并且可以包括上面涉及鞋底板10所述的任何特征。在一些实施方案中,平板212包含发泡体。例如,平板212可以由聚氨酯泡沫体、乙基乙酸乙烯酯或者其他发泡复合材料制成。
在一些实施方案中,鞋类制品包含鞋底板10、鞋底板110和鞋底板210中的仅仅一个(例如鞋内底、夹板框架结构和短袜衬垫(其具有通道或凹槽)中的仅仅一个)。在一些实施方案中,鞋类制品包含鞋底板10、鞋底板110和鞋底板210的任意组合。如图20所示,鞋类制品可以包含鞋底板10、鞋底板110和鞋底板210中的每个(即,鞋内底,夹板框架结构和短袜衬垫,其每个具有通道或者凹槽)。在一些实施方案中,通道20、120和220可以彼此对齐,以使得通道20在通道120下面和通道220在通道20和120下面。
本文所述的不同的实施方案允许鞋底板中在不同的弯曲角度时适量的柔韧性和硬度,因此有利于穿着者的足部在运动活动(即,行走,跑步等)的特定移动过程中的柔韧性,但是防止了穿着者脚趾的过度伸展。还可以提供上述实施方案另外的变化。
前述说明书的具体实施方案将如此充分地揭示了本发明的一般性质,以使得其他人可以通过应用本领域技术人员能力范围内的知识,在不脱离本发明的一般概念下,无需过度实验而容易地改变和/或使得这样的具体实施方案适于不同的应用。所以,这样的改变和变化目的在基于本文提供的教导和指引下是处于所公开的实施方案的含义和等价范围内。要理解的是本文的措词或者术语是用于说明而非限制的目的,以使得本说明书的该术语或者措词是由本领域技术人员根据所述教导和指引来解释的。
本发明的宽度和范围不应当限于任何上述示例性实施方案,而是应当仅仅根据下面的权利要求和其等价物来定义。