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尤其是运动鞋的鞋的制作方法

2021-01-07 16:01:37|233|起点商标网
尤其是运动鞋的鞋的制作方法

本发明涉及鞋,尤其是一种运动鞋,其具有鞋面和连接到该鞋面的鞋底。

这种类型的鞋通常要求鞋底设计成穿着舒适,但仍具有良好的弹性和缓冲性能。特别是,希望鞋底具有良好的恢复性能(也称为“回弹”效应)。

基于大量先前已知的解决方案,本发明基于提供一种在这方面进一步改进的通用鞋的目的,即,该通用鞋特别地具有良好的回弹或恢复特性。

本发明的该目的的解决方案的特征在于,鞋底的至少一部分由嵌入在载体材料中的多个中空体组成,其中载体材料由泡沫塑料材料组成。

用作载体材料的塑料材料优选表现出粘弹性行为。其优选由聚氨酯组成或者至少具有这种材料。粘弹性是在机械应力下出现的部分弹性和粘性材料行为。与金属材料相反,其中这种行为仅在温度大大升高的情况下可以观察到,塑料的粘弹性行为在室温下已经发生,因此对这些材料的刚度、强度、变形和韧性行为具有强烈的实际影响。

用作载体材料的塑料材料的密度优选在0.15与0.35g/cm3之间。

用作载体材料的塑料材料的硬度优选在25与40askerc之间。

中空体优选具有球形或椭圆形形状。其也可以是细长的,并且在端部区域是圆形的,特别是半球形的形状。因此,中空体的最大尺寸优选在4mm与10mm之间,特别优选在6mm与8mm之间。中空体的壁厚优选在0.3mm与1.2mm之间,特别优选在0.5mm与1.0mm之间。

中空体的材料优选是热塑性聚酯弹性体(tpe-e)、氨基甲酸乙酯类热塑性弹性体(tpe-u)或热塑性共聚酰胺(tpe-a)。根据本发明的特别优选的实施例,中空体的材料是其原材料硬度在肖氏a级80与95之间的氨基甲酸乙酯类热塑性弹性体(tpe-u)。

中空体的材料也可以是膨胀的热塑性聚氨酯(e-tpu)。

由中空体和载体材料组成的鞋底的中空体(4)的体积分数优选地在25%与75%之间,特别优选地在30%与50%之间(每个都是在鞋底上没有外部载荷的情况下测量的)。

由中空主体和载体材料组成的鞋底因此可以被设计成鞋底夹层,在该鞋底夹层下方布置有鞋外底。

这种鞋特别优选地被设计为慢跑鞋。

鞋的鞋面通常可以根据需要设计。可以使用经典的纺织品或皮革或人造革材料。针织材料也是可能的。如果鞋面由针织材料制成,也可以将其设计成袜子的样子,并将其连接到鞋底。在这种情况下,鞋面被设计成单件的,优选无缝的针织部件。圆型针织机可以用于此目的,用其可以生产一种全封闭式的针织织物。

当然,也存在其他的可能性来生产鞋面。如上所述,可以设想,鞋的鞋面以传统的方式生产,由此在穿着者的脚底下延伸的下部例如是可缝合到鞋面的中底布鞋底。这尤其可以结合鞋面的针织上部来实现。

鞋面可以通过例如缝纫和/或胶粘连接到鞋底部分。

关于上述氨基甲酸乙酯类热塑性弹性体,明确参考wo2010/010010a1,其公开了一种含有发泡剂的可膨胀热塑性聚合物共混物,其含有热塑性聚氨酯和苯乙烯聚合物。

已经表明,当鞋,特别是运动鞋,以上述方式设计时,就鞋的压缩性能和鞋的恢复性能(在通过穿着者的脚去除压缩力之后)而言,可以实现鞋的非常有利和舒适的穿着性能。

关于用作载体材料的材料的粘弹性行为,应该注意的是,这可以在穿鞋者的脚上实现有利的压力分布,避免压力点。这种材料适应脚的速度相当慢,并且这不会导致材料立即回弹。粘弹性材料的示例是粘弹性泡沫,例如乙烯醋酸乙烯酯(eva)和聚氨酯(pu)。eva和pu是轻质和稳定的泡沫材料,具有粘性和弹性。由于柔软且有弹性的材料,其最佳地适应于足部。这些粘弹性泡沫的另一个有利特性是它们在没有应力的情况下恢复到其原始形状。

根据askerc的上述硬度对于本领域技术人员来说是足够已知的,为此参考了标准sris0101和abntnbr14455。

在附图中,示出了本发明的实施例。

图1示意性地示出了鞋的侧视图;

图2示意性地示出了穿过如图1所示的鞋的鞋底夹层的一部分的截面,即细节“x”;

图3示出了作为鞋底一部分的中空体,其中中空体呈球形形状;

图4示出了作为椭球体的图3的中空体的替代设计;以及

图5示出了作为细长元件的如图3所示的中空体的另一个替代方案。

图1示出了跑鞋(慢跑鞋)形式的鞋1,其包括鞋面2和鞋底3。鞋底3例如通过粘合剂连接到鞋面2。在所示实施例中,鞋底3由鞋底夹层3'组成,在鞋底夹层3'下方布置有鞋外底6,鞋外底6例如通过胶接结合到鞋底夹层3'。

鞋底夹层3'由如图2所示的材料成分制成。因此,鞋底夹层3'旨在由嵌入在载体材料5中的多个中空体4组成。因此,载体材料5由泡沫塑料组成。

中空体4在图2中示出为中空球体。参考图3,其中这种中空体4示出为中空球体的形式。这里,最大尺寸,即球体的直径形式,用l表示。中空体4具有壁厚t。

图4和图5示出了中空体的替代设计。在图4中,中空体4被设计成椭球体,在图5中被设计成细长体,该细长体在其端部区域被设计成半球形。

中空体4可以通过例如注射成型、吹塑成型或激光烧结来生产。

中空体的表面可以部分地打开或完全地封闭。如果中空体是封闭的,优选地它包含空气。中空体4的特征尤其在于,在压缩期间,空心体4表现出变形力相对于变形的强烈的非线性变化。因此,中空体4可以相对容易地变形或压缩到一定程度,但是在一定程度的变形之后,对进一步变形的抵抗力急剧增加,即,现在更难以使中空体进一步变形。

这种行为对于运动领域中的缓冲系统,在这里特别是对于鞋底(还有鞋底夹层和鞋垫)是非常有利的。

在去除外力后,中空体4完全恢复其原始形状。

空心体4可以通过焊接或通过使用微波将两个半球或半壳连接在一起而制成。圆形腹板可以在接合处形成,这可以以期望的方式对刚度产生积极的影响。

所提出的中空体4与由上述相应材料制成的载体材料5的组合具有非常有利的结果,即,由这种材料组合制成的鞋底,尤其是优选地鞋底夹层(通过使用中空体4)具有良好的恢复或回弹特性,但是(通过使用载体材料5)鞋仍然具有较高的穿着舒适性。

用于载体材料5的相对柔软的材料(以聚氨酯泡沫的形式)确保了鞋的较高的穿着舒适性。同时,中空体4提供了所需的“回弹效果”,使得鞋底,尤其是鞋底夹层形式的鞋底,具有良好的恢复效果。

以这样的方式选择材料的上述硬度,以便以其最大的优势显示出所需的效果。

因此,所提出的鞋,特别是设计为跑鞋(慢跑鞋)的鞋,在上述目的方面具有最佳的使用性能。

附图标记:

1鞋

2鞋面

3鞋底

3'鞋底夹层

4中空体

5载体材料

6鞋外底

l中空体的最大尺寸

t中空体的壁厚

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