ITCA20020006U1 - "scarpa a flusso traspirante regolabile" - Google Patents

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ITCA20020006U1
ITCA20020006U1 ITCA20020006U ITCA20020006U1 IT CA20020006 U1 ITCA20020006 U1 IT CA20020006U1 IT CA20020006 U ITCA20020006 U IT CA20020006U IT CA20020006 U1 ITCA20020006 U1 IT CA20020006U1
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Gilberto Melis
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Gilberto Melis
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Description

DESCRIZIONE
Descrizione del modello di utilità dal titolo:
SCARPA CON FLUSSO TRASPIRANTE REGOLABILE
anome di : MEL1S GILBERTO
di nazionalità : ITALIANA
domiciliatoin : v.S.Olimpia n° 42 09047 Selargius (CA.)
depositato li : 21/08/2002
conn° : CA2002U000006
Riassunto
Scarpa con flusso d'aria traspirante regolabile in volume (quantità d'aria espulsa a ogni passo) e portata (quantità d'aria che attraversa la valvola di espulsione in 1 sec.) grazie alla struttura a nervature sottili elastiche con cui è composta la suola (1 di fig.1) e in particolare quella perimetrale (2 di fig.1), che consente di ottenere flussi d'aria mai realizzati sinora (da 10 cm cubi a oltre 350 a seconda del tipo di scarpa), e grazie a speciali valvole di sola espulsione (3 di fig. l),che consentono sia questi grandi volumi,sia la regolazione del tempo di espulsione dell'aria per avere un effetto ammortizzante.
Stato attuale della tecnica.
Le scarpe traspiranti attuali si basano su sistemi osmotici o sistemi meccanici.
Le migliori tra queste scarpe non raggiungono 1 cm cubo di aria traspirata a passo, mentre il piede, per cominciare a sentire dei benefici, ha bisogno di almeno 10 cm
cubi di aria traspirata a passo. Questo valore tende poi ad aumentare, in progressione geometrica,nei climi caldi,nelle sollecitazioni sportive, nelle sollecitazioni sportive in climi caldLPer avere una scarpa che desse benessere al piede anche nelle situazioni
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più estreme si è dovuto cercare di ottenere, primo, enormi volumi di traspirazione e, secondo, valvole di aspirazione e di espulsione confacenti a questi volumi.
Il tutto tenendo conto dell'economicità di produzione, dei materiali e dell'estetica che dovevano essere quelli standard.
Il ritrovato in esame non solo risponde in pieno a tutte le esigenze di traspirazione, ma può, ferma restando la quantità d'aria che ci si era prefisso di far traspirare,
avere anche, se si vuole, un effetto ammortizzante modulabile.
Descrizione del ritrovato
Poiché quantità progressivante alte di aria traspirata,richiedono quantità progressivamete alte di energia (lavoro), per aumentare quest’aria,essendo
lavoro - forza per spostamento nella direzione della forza
ed essendo la forza il peso della persona e quindi costante, per aumentare i volumi di aria traspirata bisognava aumentare lo spostamento, cioè, lo schiacciamento della suo la. Questo è stato ottenuto grazie a una suola con nervature sottili elastiche (1 di fig.l e 1 di fig.2 ) che assolvono a una triplice funzione:
1°) Il loro spessore, la loro distribuzione e la loro altezza (h di fig.l) sono calcolati, stante una certa durezza del materiale elastico prescelto, in modo da far abbassare il
plantare (P di fig.1 e P di fig.2), sotto il peso del corpo, di una quantità (h-h') tale che (h-h<1>) moltiplicato la superfice del plantare, sia uguale al volume d’aria scelto per la traspirazione.Per es. se occorre un volume d'aria traspirante di 150 cm cubi e abbia_
mo una superfice plantare di 150 cm quadri (scarpa n° 41), dobbiamo provocare
uno schiacciamento della suola di circa 1 cm.
2°)La distribuzione delle nervature crea delle camerette (4 di fig.l e 4 di fig.2) che, una volta che la suola è incollata al battistrada (B di fig.1 e B di fig.2), consentono, quando il peso del corpo grava sulla suola,di avere la sovrapressione necessaria
Pag ?
all'apertura delle valvole di sola espulsione (3 di fig.1 e 6 di fig.2)
3°)L'elasticità di dette nervature consente, una volta che la suola non è più
schiacciata dal peso del corpo, di creare una depressione nelle camerette.
Questa depressione viene messa in comunicazione, tramite i fori di sola aspirazione
(5 di fig.1 e 5 di fig.2) e i fori praticati sul plantare P (12 di fig.2), con l'interno della
scarpa (i di fig. 2), da cui viene dunque aspirato il calore e il sudore in eccesso.
Perchè le enormi potenzialità traspiranti della suola a nervature sottili si esplichino, bisogna che ci siano valvole particolari , capaci di supportare tali flussi ,e, di aprirsi
e chiudersi al momento opportuno.
Poiché l'aria viene espulsa dalle camerette tramite compressione col peso del corpo, la valvola di espulsione deve avere queste caratteristiche:
l°)Deve aprirsi non appena il piede poggia per terra e Pi (fig.2), la pressione all'inter
no delle camerette (4 di fig.l e 4 di fig.2), è dunque più grande di Pe (fig.2) la
pressione esterna alle camerette, cioè la pressione atmosferica.
2°)Deve chiudersi non appena il piede si stacca da terra e dunque Pi<Pe.
3°)Deve restare chiusa anche quando PHPe.
Per raggiungere questi scopi il battistrada, in materiale elastico, è fornito di un
foro (6 di fig.2) che è occluso da una membrana a forma di cono (7 e 10 di fig.2), omogenea col battistrada. Questa membrana è minuta di un taglio a croce (9 e 14
di fig.2), come si vede dalla vista dall'alto (8 e 13 di fig.2).Essendo il taglio effetuato dalla parte intema del cono su materiale elastico, i lembi del taglio aderiranno
perfettamente quando Pi = Pe, inoltre si chiuderanno ermeticamente quando Pe è maggiore di Pi (aspirazione) . Quando invece Pi>Pe (compressione) i lembi del
taglio tendono ad allontanarsi e dunque l'aria fuoriesce (espulsione).
Più è grosso lo spessore della membrana,minore è l'altezza del cono, minore è
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la lunghezza dei taglie maggiore è la forza che occorre per aprire i lembi dei tagli.Perciò la membrana 7 di fig.2 è adatta a creare, oltre la traspirazione, un effetto ammortizzante in scarpe soggette a grosse sollechaziomXa membrana 10 di fig.2, invece, aprendosi facilmente alla minima sovrapressione dentro 4 di fig.2, è adatta per scarpe da passeggio, per bambini,per stivali in gomma etc.
La valvola di sola aspirazione (5 di fig.l e 5 di fig.2), deve avere queste caratteris_ fiche:
l°)Deve chiudersi ermeticamente non appena il piede poggia per terra,affinchè la sovrapressione che si genera in 4 non causi una diminuzione dell'aria espulsa all'esterno per via di un riflusso all'interno.
2°)Deve aprirsi immediatamente in tutta la sua sezione, non appena il piede si stacca da terra, affinchè il risucchio si trasmetta in tutta la sua efficacia, all'interno
della scarpa,nel più breve tempo possibile.
Per realizzare questo è stato fatto un tubicino (S di fig.2), omogeneo col materiale della suola (S di fig.2), che mette in comunicazione le camerette 4 con l'mtemo della scarpa (i di fig.2).Non appena il piede schiaccia la suola (S di fig.2 e fig.l), il tubici_ no viene tappato ermeticamente dal tappino (11 di fig.2) omogeneo col battistrada (B di fig.1 e di fig-2),e in tal modo la sovrapressione che si genera in 4 di fig. 2, può solo far aprire i tagli della membrana a Cono, dando luogo all'espulsione dell'aria. Quando il piede, ροΐ,ηοη poggia per terra,l'elasticità delle nervature (1 di fig.1 e 1
di fig.2), ripristina subito la forma a riposo aprendo totalmente la sezione terminale di 5.
Funzionamento
Facendo riferimento alla fig.2: una volta che la suola S è assemblata al battistrada B,le camerette 4 sono in comunicazione con l'interno della scarpa tramite la valvo pag- 5
la 5 e con l'estemo tramite la 6. Quando il piede schiaccia la suola (durante la fase di appoggio), le nervature 1 cedono sia per compressione che per flessione. La 5
viene tappataci aumenta, la 7 si apre e l'aria all'interno di 4 viene espulsa all'ester
no, totalmente o parzialmente. Totalmente se si tratta di una scarpa da passeggio:
in tal caso avremo usato una membrana tipo 10. Parzialmente se si sta camminan
do con una scarpa sportiva. In tal caso lo svuotamento diventa totale solo con un aumento delle sollecitazioni, cioè mettendosi a correre. La membrana sarà di tipo
7 con annesso effetto ammortizzante.
Quando il piede si stacca da terra le nervature 1 si distendono provocando una depressione in 4. Essendo Pe>Pi il cono della membrana di espulsione viene spin
to verso l'interno e, quindici chiude ermeticamente, contemporaneamente la 5 si
apre e l'aria viene aspirata dall'interno della scarpa assieme ai sudori e calore.
Passo dopo passo il funzionamento avviene così:
aspirazione-compressione-espulsione, aspirazione-compressione-espulsione .
Con questo sistema anche una scarpa piena d'acqua, come un anfibio militare,
potrebbe essere asciugata in pochi minuti.
Dato che il ritrovato è stato descritto a titolo di esempio indicativo, si intende che
debba essere tutelato da imitazioni che usino variazioni geometriche delle nervaiu_ re che causino comunque uno schiacciamento della suola allo scopo di espellere
aria all'esterno. Si intende altresì che il ritrovato debba essere tutelato da suole
con nervature grosse che,tuttavia,essendo a bassissima durezza^ealizzano uno schiacciamento di camerette piene d'aria ai fini della sua espulsione.
Si intende che le valvole con membrana a forma di cono debbano essere tutelate
da variazioni di forma geometrica sia del cono sia dei tagli. In particolare si intende vengano tutelate le seguenti rivendicazioni:
nac.: 6

Claims (1)

  1. RIVENDICAZIONI 1) Scarpa con suola in materiale elastico la cui struttura è un reticolo a nervature di spessore sottile tale da deformarsi sotto il peso del corpo, determinando cosi una diminuzione degli spazi vuoti interni pari alla quantità d'aria che a priori si è deciso di lar traspirare. 2)Scarpa con suola in materiale elastico in cui la nervatura perimetrale è sottile tanto da consentire un abbassamento della suo la, sotto ilpeso del corpo, ai fini di una traspi razione e/o ammortizzamento. 3) Scarpa con suola in materiale elastico in cui le nervature, sottoposte al peso del corpo, realizzano una diminuzione dei volumi interni vuoti che racchiudono, ai fini di una traspirazione e/o ammortizzamento, tramite la loro conpressione e/o flessione. 4)Scarpa con nervature standard della suola, ma tuttavia capaci di cedere sotto il peso del corpo per via del loro basso grado di durezza,costruita per espellere aria , tramite la diminuzione degli spazi vuoti intemi,per via dello schiacciamento. 5) Scarpa con suola in materiale elastico le cui nervature sono inclinate rispetto alla direzione della forza peso, oppure ricurve, tali, comunque, da determinare un abbassa mento della suola per la loro flessione sotto il peso del corpo ai fini di espellere aria per traspirazione e/o ammortizzamento.
    6) Scarpa consuola in materiale elastico a nervature sottili tali da cedere sotto il peso del corpo, e formanti delle camerette stagne allo scopo di avere un effetto ammortiz zante.
    7)Scarpa con valvola di espulsione dell'aria compressa dal peso del corpo, costituita da un cono in materiale elastico su cui, ai fini della furiuscita dell'aria, son stati praticati dei tagli di qualsivoglia forma, lunghezza e posizione, o dei fori in qualsivoglia numero e posizione. P<a>g-y<r> 8)Scarpa con valvola di espulsione dell'aria compressa dal peso del corpo costituita da una calotta in materiale elastico munito di fori o tagli come in 7). 9)Scarpa con valvola di emulsione dell'aria compressa dal peso del corpo costituita da un materiale elastico di forma ellissoidale con fori o tagli come in 7). 10)Scarpa con valvola di espulsione dell'aria compressa dal peso del corpo costituita da materiale elastico di forma piana con fori o tagli come in 7). 1 l)Scarpa con valvola di aspirazione dell'aria dall'interno della scarpa strutturalmente fatta come 7), 8), 9), 10). 12)Scarpa con valvola di aspirazione dell'aria dall'intemo della scarpa costituita da un tubicino omogeneo con la suola che viene tappato da una protuberanza a mò di tappo che si infila quando la suola è schiacciata. 13)Scarpa con valvola di aspirazione dell'aria dall'intemo della scarpa costituita da un fòro praticato sulle nervature elastiche della suola, che si occlude per via della deformazione di dette nervature sotto il peso del corpo.
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