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JP2006515651A - 靴下 - Google Patents

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JP2006515651A
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Abstract

本発明は、特にスポーツ活動時に使用するための靴下に関する。靴下の踏み領域(13)内には少なくとも1つの空調通路(26)が設けられている。靴下の脚部内側及び/又は脚部外側に空気通路(25)が設けられていてよく、これらの空気通路(25)は踏み領域(13)内で少なくとも1つの空調通路(26)に接続されている。

Description

本発明は、特にスポーツ活動時に使用するための靴下に関する。
人の足は、しばしば堅固な靴内に収められる。このことは特に、例えばスポーツ活動時に人が多くかつ素早く運動する場合にいえる。堅固な靴によって既に足には高められた汗発生が生じる。人のスポーツ活動時にはこの汗発生は平均以上に高い。靴若しくは靴下内に汗が溜まることにより足における水泡形成の危険性が高められているので、靴若しくは靴下からの汗の搬出を可能しようとわずらわされている。
ドイツ連邦共和国実用新案第29715762号明細書につき、特にフリータイムスポーツ種、例えばジョギング、インラインスケート、スキーなどを行う場合に使用するための、空気調整型の靴下が公知である。この靴下は、足裏から折返しにまで達する組み込まれた、空気調整する網状編み織布から成る空気通路を有している。この空気通路は生じた湿気の大部分の蒸発を可能する。この蒸発では、汗湿気が靴の底領域から靴下の所定の領域にまで搬送され、この領域で自由な蒸発が可能になっている。公知の空気調整型の靴下は、靴下に課せられた課題の全てを果たしている。
本発明の課題は、靴からの湿気の搬出をさらに改良することである。本発明によれば、この課題は踏み領域に少なくとも1つの空調通路が設けられていることにより解決される。
本発明により、靴若しくは靴下からの汗の搬出をさらに改良する、特にスポーツ活動のための靴下が形成されている。空調通路を踏み領域に設けることにより、足裏の領域に生じる湿気を、空調通路を介して直接に足裏の領域から搬出する可能性が生じる。この場合に湿気は靴の通気孔を通過して漏れ出ることができる。
本発明の発展形では、靴下の踏み領域が中央の空調通路を有しており、この中央の空調通路からは別の空調通路が靴下外側領域へ分岐している。これにより、踏み領域内で一様な空気が得られる。さらに通路間の圧力補償がもたらされるようになっており、このことは負荷時の一様な湿気除去をもたらす。さらに快適な踏み心地がもたらされる。
本発明の構成では空調通路が湾曲されているか、若しくは波形に案内されている。これにより、有効な通路長さの拡大が得られ、このことは一方では搬送容量の増大をもたらし、他方では踏み領域の冷却面が拡大される。
本発明の別の構成では、踏み領域の通路が絞られて構成されている。通路距離の部分的な先細り部により、加速された空気案内が得られるようになっており、このことは、踏み領域からの湿気の搬出をさらに加速し、この領域の冷却能力の向上をもたらす。
本発明の別の構成では、選択的に靴下の脚部内側及び/又は外側に空気通路が設けられており、この空気通路は、踏み領域で空調通路に結合されている。これにより、汗を足裏の領域から搬出するための付加的な距離が付与されている。脚部内側及び外側に空気通路が設けられている場合には、これらの空気通路の結合により付加的な空気循環が靴内にもたらされる。
本発明の別の構成では、靴下がクッションを有している。これらのクッションは、靴下の異なった箇所に配置されていてよい。これらのクッションは、一方では肌擦れを阻止し、他方では押圧箇所(あたり)が足に形成される危険を阻止する。
有利には靴下はX字形クロスバンデージを備えている。このX字形クロスバンデージは脚部と足との間の移行領域のくるぶしを保護する。
本発明の別の発展形及び構成が、従属請求項に記載されている。本発明の実施例を図面に示し、以下に個々に説明する。
実施例として選択された靴下(図1)は、足部1とシャフト2とから成っている。足部1はつま先領域11と、かかと領域12と、つま先領域とかかと領域との間に位置する踏み領域13とを有している。これらの領域11,12及び13は、実施例に示したように、強化された材料から製造されていてよい。例えばフリースウールと弾性繊維、例えばエラスタンとの材料組合せの使用も可能である。前記領域に付加的なクッション又はパディング(詰物)を配置することも可能である。
シャフト2は、足部1に向いていない方の端部に折返し21を有している。ふくらはぎの領域に、シャフト2はクッション22を備えており、図示の実施例ではストリップ状クッションが設けられている。クッションの別の形状も可能である。すねの下側領域にも、足部の甲の大部分にクッション23が配置されている。アキレス腱の領域にクッションを配置することも同様に可能である。
クッションは一般に合成糸又は複合織物又は糸、又は類似の材料より製造されている。本実施例では、靴下のクッションは中空繊維から製造されており、これらの中空繊維はウール又は綿により被覆されている。中空合成糸は特に著しく衝撃・圧力緩衝性になっている。踏み領域13は、摩耗の阻止を支援するマイクロ繊維編成品より製造されていてよい。つま先及びかかと領域でも要請に応じて足床がマイクロ繊維から製造されている。
さらに靴下はX字形クロスバンデージ24を備えている。このX字形クロスバンデージ24は、弾性的な空気調整する織物から形成されている。X字形クロスバンデージ24は脚部と足との間の移行領域のくるぶしを保護する。
本実施例では、折返し21から空気通路25が出ている。この空気通路25は踏み領域13内にまで達しており、空気調整する網状編成布より形成されている。前記空気通路25は、湿気を踏み領域から上方へ導出するために役立つ。このような空気通路25は、脚部内側に、又は靴下の両側に設けられていてもよい。
靴下の踏み領域13内には少なくとも1つの空調通路26が設けられている。図2による実施例では3つの空調通路26が設けられている。これらの空調通路26により、前記踏み領域13は中断されている。空調通路26は、踏み領域の外縁で始まり、かつ終わっており、弓形に構成されており、これにより、有効な通路長さが拡大される。この効果は、図3による実施例では、空調通路の波形の構成によりさらに高められる。有効通路長さの拡大により、搬送容量が高められ、かつ踏み領域の冷却面が拡大される。
図4から判るように、空調通路26は靴下の強化された踏み領域13全体を貫通してよい、すなわち、足を挿入する側方領域にまで延びていてよい。空調通路26は空気調整する網状編成布より形成されている。空調通路26は次のように形成されていてよい、すなわち、網状編成布の厚さが踏み領域の厚さに対応しており、これにより、連続した表面が生じるように形成されていてよい。これにより、履き心地がポジティブに影響される。
図5による実施例では、靴下の踏み領域13の空調通路26が絞られて構成されている。空調通路26の部分的な先細り部261により、空気案内の加速が得られる(いわゆるベンチュリ管原理)。これにより、一方では踏み領域13からの湿気の搬出が加速され、他方では、この領域の冷却能力の向上が得られる。さらにこの利点は、空調通路26がほぼ円形の横断面を有していることにより強化される(図6)。通路26の閉じられていない区分が「b」により示されている。負荷された場合には間隔bは最大の場合にはb=0に減少し、これにより、閉じられた円形状の横断面がもたらされている。この場合に、空調通路26は、ラバルノズルの形状を有しており、これにより、ポジティブな特性により付加的に改善されている。
図7による実施例では、踏み領域13の長手方向中央軸線に中央通路262が配置されており、この中央通路262からは、両側に弓形の空調通路26が分岐しており、これらの空調通路26は踏み領域13の外縁で終了している。中央通路626により空調通路26が中央で結合されているにより、踏み領域13にわたって一様な空気が得られる。さらに前記結合部は、全ての空調通路26内に等しい圧力をもたらし、これにより、負荷された場合に一様な湿気除去が得られる。さらに一様な圧力が快適な踏み心地をもたらす。本実施例の変化態様では、中央通路262を、踏み領域13を越えてつま先領域11及び/又はかかと領域12にまで延長する可能性が存在する。
図8による実施例では、脚部内側に空気通路25が設けられている。この空気通路25は足開口部まで延びている。足開口部と靴下の踏み領域13との移行部では、放射線状に配置された空調通路26が終わっている。このような配置により、踏み領域の広い領域が空調通路26により到達されており、これにより、踏み領域全体から湿気の搬出が可能になっている。この場合に空調通路26の幅及び長さは基本的には自由に選択可能である。空調通路26の数も可変である。空調通路26の長さ若しくは幅の拡大、又は空調通路26の数の増大により、搬送可能な湿気量の増大が可能である。
図9による実施例では、脚部外側に同等に空気通路25が設けられており、この空気通路25からは3つの空調通路26が出ている。これらの空調通路26は足開口部まで放物線状に延びている。
図10による実施例では、それぞれ靴下の脚部内側及び脚部外側に空気通路25が配置されている。空調通路26はこの場合には脚部内側の空気通路と脚部外側の空気通路との間に延びている。空調通路の数並びに寸法はこの場合にも基本的に自由に選択可能である。脚部内側及び脚部外側の空気通路25を結合した場合には、靴内に最適な空気循環がもたらされ、これにより、湿気の最大限を靴若しくは靴下から搬出することができる。
図示の実施例のほかにも空調通路26の分配及び配向の別の可能性がある。したがって、図8、図9及び図10による実施例において、空調通路が足先端及び/又はかかとの領域内へ延びていることも可能である。これまで説明及び請求項で靴下に関して述べた限りでは本発明はこれらにのみ限定されず、むしろ靴下の概念にはストッキング、タイツ及びこれに類似のものを包含することができ、本発明は同様にこれらにも関している。
側方の空気通路とX字形クロスバンデージとクッションとを有する靴下の側面図である。 弓形の通路案内部を有する靴下の踏み領域の平面図である。 波形の通路案内部を有する靴下の踏み領域の平面図である。 図3に示した靴下の側面図である。 絞られた通路案内部を有する靴下の踏み領域の平面図である。 図5のIV−IV線に沿った横断面図である。 中央通路案内部を有する靴下の踏み領域の平面図である。 脚部内側に付加的な空気通路を有する靴下の踏み領域の平面図である。 脚部外側に付加的な空気通路を有する靴下の踏み領域の平面図である。 脚部内側及び外側に付加的な空気通路を有する靴下の踏み領域の平面図である。

Claims (11)

  1. 特にスポーツ活動時に使用するための靴下において、踏み領域(13)内に少なくとも1つの空調通路(26)が設けられていることを特徴とする、靴下。
  2. 靴下の脚部内側及び/又は脚部外側に空気通路(25)が設けられており、該空気通路(25)が、踏み領域(13)内で、少なくとも1つの空調通路(26)に接続されている、請求項1記載の靴下。
  3. 空調通路(26)が、踏み領域(13)に弓形の延びを有している、請求項1又は2記載の靴下。
  4. 空調通路(26)が、部分的な先細り部(261)を有している、請求項1から3までのいずれか1項記載の靴下。
  5. 空調通路(26)が、ほぼ円形状の横断面を有している、請求項1から4までのいずれか1項記載の靴下。
  6. 空調通路(26)が、中央通路(262)により互いに接続されている、請求項1から5までのいずれか1項記載の靴下。
  7. 空気通路(25)と空調通路(26)とが、等しい材料より成っている、請求項2から6までのいずれか1項記載の靴下。
  8. 空気通路(25)が、空気調整する網状編み織布より成っている、請求項2から7までのいずれか1項記載の靴下。
  9. 空調通路(26)が、空気調整する網状編み織布より成っている、請求項1から8までのいずれか1項記載の靴下。
  10. 靴下が、X字形クロスバンデージ(24)を備えている、請求項1から9までのいずれか1項記載の靴下。
  11. 靴下が、クッション(22,23)を有している、請求項1から10までのいずれか1項記載の靴下。
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