NO890875L - INNERSAALE. - Google Patents

INNERSAALE. Download PDF

Info

Publication number
NO890875L
NO890875L NO89890875A NO890875A NO890875L NO 890875 L NO890875 L NO 890875L NO 89890875 A NO89890875 A NO 89890875A NO 890875 A NO890875 A NO 890875A NO 890875 L NO890875 L NO 890875L
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
insole
support pillars
upper layer
layer
foot
Prior art date
Application number
NO89890875A
Other languages
Norwegian (no)
Other versions
NO890875D0 (en
Inventor
Tatsuo Fukuoka
Original Assignee
Tatsuo Fukuoka
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from JP16756587A external-priority patent/JPS6411505A/en
Priority claimed from JP10316187U external-priority patent/JPS647812U/ja
Priority claimed from JP16747687A external-priority patent/JPS6411503A/en
Priority claimed from PCT/JP1988/000645 external-priority patent/WO1989000018A1/en
Application filed by Tatsuo Fukuoka filed Critical Tatsuo Fukuoka
Publication of NO890875D0 publication Critical patent/NO890875D0/en
Publication of NO890875L publication Critical patent/NO890875L/en

Links

Landscapes

  • Dental Preparations (AREA)
  • Materials For Medical Uses (AREA)
  • Non-Silver Salt Photosensitive Materials And Non-Silver Salt Photography (AREA)

Description

PATENTFREMSTILLINGPATENT PRODUCTION

INNERSÅLEINNER SOLE

OPPFINNELSENS OMRÅDEFIELD OF THE INVENTION

Den foreliggende oppfinnelse vedrører en innersåle som benyttes for å dekke den øvre innsideflate av bunnen av en sko, og mer spesielt til en forbedret undersåle, hvori der er opprettet et avdempende sentralhulrom mellom to over-flatelag som er forbundet via støttepilarer. The present invention relates to an insole which is used to cover the upper inner surface of the bottom of a shoe, and more particularly to an improved sole, in which a damping central cavity is created between two surface layers which are connected via support pillars.

OPPFINNELSENS BAKGRUNNBACKGROUND OF THE INVENTION

Innersåler med et hulrom mellom et øvre og nedre lag forbundet via støttepilarer, og omfattende et øvre lag som er perforert ved hjelp av tallrike små hull, er tidligere fore-slått (omtalt i Japansk patentsøknad nr. 1967/2654, 1984/27134, samt 1984/40809). Insoles with a cavity between an upper and lower layer connected via support pillars, and comprising an upper layer perforated by means of numerous small holes, have previously been proposed (discussed in Japanese Patent Application Nos. 1967/2654, 1984/27134, and 1984/40809).

Den sentrale hulrom som er etablert mellom lagene i tidligere innersåler, f.eks. som nevnt, blir benyttet for forsert ventilasjon eller luftputevirkning for komfortabel skotøy-bruk. Forsert ventilasjon og luftputevirkning oppnår man når innersålen blir tråkket på og trykket sammen av foten, hvilket derved reduserer volumet av hulrommet.Innersålen blir bare svakt komprimert når den blir tråkket på, og vil således anta sin opprinnelige form ved iboende ettergivenhet når fottrykket ikke lenger påføres. Med andre ord vil et stort sentralt hulromsvolum endre seg mellom påført og fjernet fottrykk, hvilket vil være kritisk for den forserte ventilasjon og luftputevirkning. Det sentrale hulroms volumendring kan gjøres stort ved å skaffe en tykk innersåle med et stort sentralt hulromsvolum. The central cavity that is established between the layers in previous insoles, e.g. as mentioned, is used for forced ventilation or air cushion effect for comfortable footwear use. Forced ventilation and air cushion effect is achieved when the insole is stepped on and compressed by the foot, which thereby reduces the volume of the cavity. The insole is only slightly compressed when it is stepped on, and will thus assume its original shape by inherent compliance when foot pressure is no longer applied . In other words, a large central cavity volume will change between applied and removed foot pressure, which will be critical for the forced ventilation and air cushion effect. The central cavity volume change can be made large by providing a thick insole with a large central cavity volume.

Tykkelsen av en innersåle som brukes for innføring i skoen, er i høyeste grad begrenset. Fordi en tykk innersåle bevirker at skoen passer trangere, kan den ikke brukes i alle typer sko. Uansett hvor meget forsert ventilasjon og dempevirkning den tilbyr, vil derfor en tykk innersåle ikke kunne benyttes. En innersåle for innføring i skoen må gjøres mindre eller lik 4 mm på sitt tykkeste og fortrinnsvis mellom 1,5 og 3 mm. En tynn 2 mm innersåle har et sentralt hulrom som bare er 1 mm tykt, selv når det øvre og nedre lag er gjort så tynt som 0,5 mm. The thickness of an insole that is used for insertion into the shoe is, to a large extent, limited. Because a thick insole makes the shoe fit tighter, it cannot be used in all types of shoes. No matter how much forced ventilation and cushioning it offers, a thick insole will therefore not be able to be used. An insole for insertion into the shoe must be made less than or equal to 4 mm at its thickest and preferably between 1.5 and 3 mm. A thin 2mm insole has a central cavity that is only 1mm thick, even when the upper and lower layers are made as thin as 0.5mm.

Ytterligere problemer oppstår fra det krav for understøt-telsespilarer som skyver oppover på det øvre innersålelag for ettergivende å forstørre volumet for det sentrale hulrom. Ettergivende støttepilarer er nødvendige for å skyve oppover mot det øvre lag i den ikke-komprimerte tilstand, dvs. når foten ikke utfører noe trykk på innersålen (for å være nøyaktig, fottrykket går ikke til null i noen regioner av den indre såle, og fottrykket blir bare redusert i disse områder). Fordi fottrykket på innersålen er forholdsvis sterkt, er det nødvendig med en flerhet av eller brede støttepilarer som trykker sterkt mot det øvre lag. Støtte-pilarer som er ettergivende nok til å skyve oppover mot det øvre lag av innersålen i den ikke-komprimerte tilstand, må også være forholdsvis faste, og således blir tidligere støttepilarer ikke fullstendig flatgjorte når innersålen befinner seg i komprimert tilstand. Av denne grunn blir det øvre lag av innersålen ikke fullstendig presset flat i om-rådene i nærheten av støttepilarene, og den aktuelle volumendring av det sentrale hulrom mellom den komprimerte og ikke-komprimerte tilstand vil således avta. Denne reduksjon i volumendring er spesielt stor fordi de indre såleunder-støttende pilarer blir gjort enten flertallige eller brede. Further problems arise from the requirement for support pillars which push upwards on the upper insole layer to yield to increase the volume of the central cavity. Compliant buttresses are necessary to push upward against the upper layer in the non-compressed state, i.e. when the foot exerts no pressure on the insole (to be precise, the foot pressure does not go to zero in some regions of the insole, and the foot pressure is only reduced in these areas). Because the foot pressure on the insole is relatively strong, it is necessary to have a plurality of or wide support pillars that press strongly against the upper layer. Support pillars that are compliant enough to push upwards against the upper layer of the insole in the non-compressed state must also be relatively firm, and thus previous support pillars are not completely flattened when the insole is in a compressed state. For this reason, the upper layer of the insole is not completely pressed flat in the areas near the support pillars, and the relevant volume change of the central cavity between the compressed and non-compressed state will thus decrease. This reduction in volume change is particularly large because the inner sole supporting pillars are made either plural or wide.

Den foreliggende oppfinnelse ble utviklet for ytterligere å eliminere de ovenfor omtalte problemer. Det er således The present invention was developed to further eliminate the above mentioned problems. It is thus

hovedhensikten med den foreliggende oppfinnelse å skaffe en innersåle med spesiell ventilasjon og luftputevirkning, som tillater stor volumendring av det sentrale hulrom mellom den komprimerte og ikke-komprimerte tilstand, selv om innersålen the main purpose of the present invention is to provide an insole with special ventilation and air cushion effect, which allows a large volume change of the central cavity between the compressed and non-compressed state, even if the insole

blir laget meget tynn.is made very thin.

OMTALE AV OPPFINNELSENDISCUSSION OF THE INVENTION

Innersålen omfatter et øvre lag, et nedre lag, samt støtte-pilarer. Det øvre og nedre lag er forbundet rundt omkretsen for å etablere det sentrale hulrom som enten er lufttett eller ikke. En flerhet av støttepilarer er anordnet mellom det øvre og nedre lag for ettergivende å understøtte det øvre lag. Støttepilarene er tildannet med enten det øvre eller nedre lag som et eneste stykke. Det øvre lag, det nedre lag, samt støttepilarene er tildannet alle av et flek-sibelt syntetisk harpiksmateriale. Støttepilarene er tildannet som ettergivende formerbare hule sylindre. The insole comprises an upper layer, a lower layer and support pillars. The upper and lower layers are connected around the perimeter to establish the central cavity which is either airtight or not. A plurality of support pillars are arranged between the upper and lower layers to resiliently support the upper layer. The support pillars are formed with either the upper or lower layer as a single piece. The upper layer, the lower layer and the support pillars are all made of a flexible synthetic resin material. The support pillars are formed as yielding malleable hollow cylinders.

Fordi støttepilarene er tildannet som ettergivende deformerbare hule sylindre og som et eneste stykke med det øvre Because the support pillars are formed as compliant deformable hollow cylinders and as a single piece with the upper

eller nedre lag, oppnår man en stor grad av støtte med meget liten veggtykkelse av støttepilarene. Støttepilarer av denne type blir flatgjort til en tynn profil når de tråkkes på, og med tilstrekkelig ettergivenhet for å holde oppe det øvre or lower layer, a large degree of support is achieved with very little wall thickness of the support pillars. Buttresses of this type are flattened to a thin profile when stepped on, and with sufficient compliance to hold up the upper

lag når dette ikke tråkkes på. Med andre ord vil den relative bevegelse av det øvre og nedre lag nå sitt maksimum under spasering for oppnåelse av utmerket fotkomfort. layer when this is not stepped on. In other words, the relative movement of the upper and lower layers will reach its maximum during walking to achieve excellent foot comfort.

KORT OMTALE AV TEGNINGSFIGURENEBRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWING FIGURES

Figur 1 og figur 2 viser i større målestokk vertikale tverrsnitt som anskueliggjør henholdsvis den ikke-komprimerte og komprimerte tilstand av innersålen ifølge den foreliggende oppfinnelse. Figur 3 og figur 4 viser i større målestokk et tverrsnitt som viser henholdsvis den ikke-komprimerte og komprimerte tilstand hos tidligere innersåler. Figur 5 og figur 6 viser henholdsvis tverrsnitt og grunnriss av en utførelsesform for innersålen ifølge den foreliggende Figure 1 and Figure 2 show on a larger scale vertical cross-sections which illustrate respectively the non-compressed and compressed state of the insole according to the present invention. Figure 3 and Figure 4 show, on a larger scale, a cross-section showing respectively the non-compressed and compressed state of previous insoles. Figure 5 and Figure 6 respectively show a cross-section and ground plan of an embodiment of the insole according to the present invention

oppfinnelse.invention.

Figur 7 er et grunnriss som viser en annen utførelsesform for innersålen ifølge den foreliggende oppfinnelse. Figur 8 er vertikalt tverrsnitt gjennom innersålen vist på figur 7. Figur 9 viser i større målestokk et skrått riss delvis i tverrsnitt av et parti av innersålen vist på figur 7. Figur 10 og figur 11 viser i større målestokk et tverrsnitt som anskueliggjør kritiske partier av andre utførelsesformer for innersåle. Figur 12 er et vertikalt tverrsnitt som anskueliggjør en annen utførelsesform for innersåle. Figur 13 er et vertikalt tverrsnitt tatt etter linjen A-A på figur 14. Figur 14 er et grunnriss som viser enda en annen såleutfør-elsesform. Figur 15 er et sideriss av innersålen vist på figur 14. Figure 7 is a ground plan showing another embodiment of the insole according to the present invention. Figure 8 is a vertical cross-section through the insole shown in figure 7. Figure 9 shows on a larger scale an oblique view partially in cross-section of a part of the insole shown in figure 7. Figure 10 and figure 11 show on a larger scale a cross-section that visualizes critical parts of other insole embodiments. Figure 12 is a vertical cross-section which illustrates another embodiment of the insole. Figure 13 is a vertical cross-section taken along the line A-A in Figure 14. Figure 14 is a ground plan showing yet another sole embodiment. Figure 15 is a side view of the insole shown in Figure 14.

BESKRIVELSE AV FORETRUKNE UTFØRELSESFORMERDESCRIPTION OF PREFERRED EMBODIMENTS

Innersålen vist på figur 5 og figur 6 er blåsestøpt som et eneste stykke, idet der brukes syntetiske harpikser, f.eks. polyvinylklorid, EVA, polyetylen, polyuretan og polyvinyl-kloridblandinger, samt akrylplaster. The inner sole shown in figure 5 and figure 6 is blow molded as a single piece, as synthetic resins are used, e.g. polyvinyl chloride, EVA, polyethylene, polyurethane and polyvinyl chloride mixtures, as well as acrylic plaster.

Denne innersåle omfatter et øvre lag 51 og et nedre lag 52 som er forbundet på en lufttett måte rundt omkretsen, idet der dannes et lufttett sentralt hulrom 53. Det øvre lag 51 og det nedre lag 52 er forbundet ved hjelp av støttepilarer 54. This insole comprises an upper layer 51 and a lower layer 52 which are connected in an airtight manner around the circumference, forming an airtight central cavity 53. The upper layer 51 and the lower layer 52 are connected by means of support pillars 54.

Støttepilarene 54 er tildannet som ettergivende deformerbare hule sylindre. Flerheten av støttepilarer 54 som er anordnet i innersålen, omfatter åpninger ved enten det øvre lag 51 eller det nedre lag 52. Halvparten av støttepilarene 54 munner ut gjennom det øvre lag 51, og den gjenværende halvdel munner ut gjennom det nedre lag 52. Innersåler av denne konfigurasjon med støttepilarer 54 som munner ut gjennom både det øvre lag 51 og det nedre lag 52, erkarakterisertved at der ikke er noen forskjell mellom topp og bunn, slik at den venstre og høyre innersåle fritt kan byttes ut. The support pillars 54 are formed as yielding deformable hollow cylinders. The plurality of support pillars 54 provided in the insole comprise openings at either the upper layer 51 or the lower layer 52. Half of the support pillars 54 open through the upper layer 51, and the remaining half open through the lower layer 52. Insoles of this configuration with support pillars 54 opening through both the upper layer 51 and the lower layer 52 is characterized by the fact that there is no difference between top and bottom, so that the left and right insoles can be freely exchanged.

Støttepilarene 54 som munner ut gjennom det øvre lag 51 av innersålen vist på figur 5, er tildannet som en enhet med det øvre lag 51 og strekker seg nedover fra det øvre lag 51 mot det nedre lag 52. Bunnene av støttepilarene 54 berører innerflaten av det nedre lag 52, og om nødvendig kan de være bundet til den øvre flate av det nedre lag 52. Støttepilar-ene 54 som munner ut gjennom det nedre lag 52, er tildannet som en enhet med det nedre lag 52, og strekker seg oppover slik at deres topper er berøring eller bundet sammen med det øvre lag 51. The support pillars 54 which open through the upper layer 51 of the insole shown in Figure 5 are formed as a unit with the upper layer 51 and extend downward from the upper layer 51 towards the lower layer 52. The bottoms of the support pillars 54 contact the inner surface of the lower layer 52, and if necessary they can be bonded to the upper surface of the lower layer 52. The support pillars 54 which open through the lower layer 52 are formed as a unit with the lower layer 52, and extend upwards as that their tops are touching or tied together with the upper layer 51.

Ved en foretrukken utførelsesform for innersåle er støtte-pilarene som munner ut gjennom det øvre lag, forbundet ved In a preferred embodiment of the insole, the support pillars that open out through the upper layer are connected by

deres bunner med det nedre lag, og støttepilarene som munner ut gjennom det nedre lag, er forbundet ved deres topper med det øvre lag. Når støttepilarer er forbundet ved begge ender med de øvre og nedre lag, opprettholder man et fast inter-vall mellom det øvre og nedre lag. Innersåler av denne konfigurasjon omfatter det trekk at det øvre og det nedre lag ikke vil separere ytterligere, og innersiden av innersålen vil ikke bli uønsket bred. Fordi foten utøver trykk på støttepilarene under bruk, vil der imidlertid ikke være noe behov for at endene av støttepilarene blir sammenbundet. Følgelig, for denne applikasjons formål, vil en utførelses-form hvor støttepilarene er fiksert ved den ene ende med enten det øvre og det nedre lag og bare er i berøring med their bases with the lower layer, and the buttresses opening through the lower layer are connected at their tops with the upper layer. When support pillars are connected at both ends to the upper and lower layers, a fixed interval is maintained between the upper and lower layers. Insoles of this configuration include the feature that the upper and lower layers will not separate further, and the inner side of the insole will not become undesirably wide. However, because the foot exerts pressure on the support pillars during use, there will be no need for the ends of the support pillars to be joined together. Accordingly, for the purposes of this application, an embodiment where the support pillars are fixed at one end to either the upper and lower layers and are only in contact with

det annet, såvel som en utførelsesform hvor støttepilarene er forbundet ved begge ender med det øvre og det nedre lag, herved bli presentert. the other, as well as an embodiment where the support pillars are connected at both ends with the upper and lower layers, hereby be presented.

Fleksibiliteten hos støttepilarene, det øvre lag, og det nedre lag som er tildannet i et eneste stykke, med andre ord graden av putevirkningen hos innersålen, blir styrt av den relative og absolutte tykkelse av de materialer som blir benyttet. I tilfellet av polyvinylklorid, vil ettergivenheten kunne styres ved den grad av plastisider som tilføres bland-ingen. I tilfellet av en blanding av polyvinylklorid og polyuretan, vil ettergivenheten øke med graden av tilsatt polyuretan. The flexibility of the support pillars, the upper layer, and the lower layer which is formed in a single piece, in other words the degree of the cushioning effect of the insole, is controlled by the relative and absolute thickness of the materials used. In the case of polyvinyl chloride, the yield will be able to be controlled by the degree of plastisides added to the mixture. In the case of a mixture of polyvinyl chloride and polyurethane, the compliance will increase with the degree of added polyurethane.

Fleksibiliteten hos støttepilarene og det øvre og nedre lag bør justeres slik at den i skoen innførte indre såle vil bli deformert hver gang den blir tråkket på. Ideelt bør innersålen være ettergivende nok til å bli deformert når den blir trykket på med fingre. Hva angår såler som er støpt fra polyvinylklorid, bør det øvre og nedre lag være tildannet med en tykkelse mellom 0,2 mm og 0,6 mm, og fortrinnsvis mellom 0,3 mm og 0,5 mm, samtidig som støttepilarene ordi-nært burde være mellom 0,1 mm og 0,5 mm tykke, og fortrinnsvis mellom 0,2 mm og 0,4 mm. The flexibility of the support pillars and the upper and lower layers should be adjusted so that the inner sole inserted in the shoe will be deformed every time it is stepped on. Ideally, the insole should be flexible enough to deform when pressed with fingers. In the case of soles molded from polyvinyl chloride, the upper and lower layers should be formed to a thickness between 0.2 mm and 0.6 mm, and preferably between 0.3 mm and 0.5 mm, while the support pillars ordinarily should be between 0.1 mm and 0.5 mm thick, and preferably between 0.2 mm and 0.4 mm.

Innersåler med et lufttett sentralt hulrom 53 blir under-støttet mot flatgjøring ved ettergivenheten hos støttepilar-ene 54, såvel som ved den luftputevirkning som fremskaffes av det lufttette sentrale hulrom 53. Følgelig kan endel av det arbeid som utføres av de ettergivende støttepilarer 54, kunne overføres til det luftputedannende sentrale hulrom 53, og støttepilarene 54 kan derfor tildannes eksepsjonelt tynne og fremdeles fremskaffe ettergivende understøttelse av det øvre lag 51. Insoles with an airtight central cavity 53 are supported against flattening by the compliance of the support pillars 54, as well as by the air cushioning effect provided by the airtight central cavity 53. Consequently, part of the work performed by the compliant support pillars 54 can is transferred to the air cushion-forming central cavity 53, and the support pillars 54 can therefore be made exceptionally thin and still provide compliant support for the upper layer 51.

Slik det fremgår av figur 5 og figur 6, vil ventilasjon mellom toppen og bunnen av innersålen kunne forbedres ved perforeringer 55 som er uttatt gjennom endene støttepilarene 54. I dette tilfelle er det foretrukket å åpne huller gjennom toppene av støttepilarene 54, hvilke munner ut gjennom det nedre lag 52 og strekker seg oppover. As can be seen from Figure 5 and Figure 6, ventilation between the top and the bottom of the insole can be improved by perforations 55 which are taken out through the ends of the support pillars 54. In this case, it is preferred to open holes through the tops of the support pillars 54, which open through the lower layer 52 and extends upwards.

Perforeringene 55 kan være anordnet, slik det fremgår av figur 6, i de arealer av innersålen som svarer til hælen og fronten av foten, eller de kan være anordnet ved endene av alle, eller nesten alle av støttepilarene. The perforations 55 can be arranged, as can be seen from Figure 6, in the areas of the inner sole which correspond to the heel and the front of the foot, or they can be arranged at the ends of all, or almost all, of the support pillars.

Det sentrale hulrom 53 mellom det øvre lag 51 og det nedre lag 52 av innersålen vist på figur 5 og figur 6, er et ikke-oppdelt, kontinuerlig forbundet område, slik at luft kan strømme fritt inne i det. The central cavity 53 between the upper layer 51 and the lower layer 52 of the insole shown in Figure 5 and Figure 6 is a non-divided, continuously connected area so that air can flow freely within it.

Slik det fremgår av figur 7 til- figur 9, omfatter innersålen støttepilarer 74 som er åpne ved begge ender gjennom toppen og bunnen. Videre er innersålen vist på figur 7, forsynt med ventilasjonshull 78 gjennom det øvre lag 71 som står i forbindelse med det sentrale hulrom. Ventilasjonshull 78 er anordnet gjennom innersålen svarende til hel- og frontpartiet av foten, og er mest tallrike ved frontpartiet av foten som demper seg lett og blir dårlig ventilert sammenlignet med hælområdet. As can be seen from figure 7 to figure 9, the inner sole comprises support pillars 74 which are open at both ends through the top and bottom. Furthermore, the insole is shown in figure 7, provided with ventilation holes 78 through the upper layer 71 which is in connection with the central cavity. Ventilation holes 78 are arranged through the insole corresponding to the whole and front part of the foot, and are most numerous at the front part of the foot which dampens easily and is poorly ventilated compared to the heel area.

Slik det fremgår av figur 8 og figur 9, er der anordnet en innersåle med støttepilarer 74 som er åpne ved både topp og bunn, idet der er anordnet passasjeveier som tillater luft å sirkulere mellom toppen og bunnen av innersålen. Videre skaffer en innersåle med ventilasjonshull 78 som munner ut i det sentrale hulrom, forsert ventilasjon ved gjentatt kom-presjon og ekspansjon av det sentrale hulrom under spasering. Mer presist, når foten trår på det øvre lag 71 av innersålen, blir det sentrale hulrom komprimert, og luften inne i hulrommet blir ført til bunnen av foten. Motsatt, når foten blir løftet vil det sentrale hulrom bli ekspandert på grunn av ettergivenheten hos støttepilarene 74, og luft blir da tatt inn fra bunnen av foten. As can be seen from Figure 8 and Figure 9, there is an insole with support pillars 74 which are open at both the top and the bottom, as there are passages which allow air to circulate between the top and the bottom of the insole. Furthermore, an insole with ventilation holes 78 that open into the central cavity provides forced ventilation by repeated compression and expansion of the central cavity during walking. More precisely, when the foot steps on the upper layer 71 of the insole, the central cavity is compressed, and the air inside the cavity is led to the bottom of the foot. Conversely, when the foot is lifted, the central cavity will be expanded due to the compliance of the support pillars 74, and air will then be taken in from the bottom of the foot.

Under vanlige omstendigheter, når foten blir beveget forover og nedover mot bakken under spaseringen, vil normalt trykk først påføres hælpartiet av innersålen hvoretter det delvis skifter over mot tåpartiet av innersålen. Følgelig vil ventilasjon blir fremskaffet av det sentrale hulrom, og da ved hælpartiet av innersålen som flatgjøres samtidig som ventilasjonshullene 78 blir avlukket ved fotens hel. Dette vil tvinge luft ut gjennom ventilasjonshullene 78 som etableres ved frontpartiet av innersålen. Med andre ord vil luft fra det sentrale hulrom ikke slippe ut fra ventila-sj onshullene 78 i både hel- og frontparti av innersålen samtidig, men istedet vil et stort kvantum av luft bli tvunget ut gjennom ventilasjonshullene 78 i frontpartiet av innersålen hvor det er mest sannsynlig at foten blir varm og fuktig. Under normal circumstances, when the foot is moved forward and downward towards the ground during walking, normal pressure will first be applied to the heel portion of the insole after which it partially shifts to the toe portion of the insole. Consequently, ventilation will be provided by the central cavity, and then by the heel part of the insole which is flattened at the same time as the ventilation holes 78 are closed off at the foot. This will force air out through the ventilation holes 78 which are established at the front part of the insole. In other words, air from the central cavity will not escape from the ventilation holes 78 in both the full and front part of the insole at the same time, but instead a large amount of air will be forced out through the ventilation holes 78 in the front part of the insole where it is most the foot is likely to become warm and moist.

Videre, når foten blir løftet fra bakken under spaseringen, vil hælen først bli løftet, fulgt deretter av løfting av hele skoen. Dette innebærer at under ettergivende ekspansjon av innersålen, vil de første hælområde-ventilasjonshull skille seg fra bunnen av foten, fulgt av en gradvis frigjør-ing av fottrykket fra fronten av innersålen. Når ventilasjonshullene ved fronten av innersålen forblir avlukket på grunn av bunnen av foten, vil derfor luft bli tatt inn i det sentrale hulrom ved de åpnede vetilasjonshull 78 i hælområdet. Således vil luft bli tatt inn i innersålens sentrale hulrom primært gjennom hælområdet, og ført ut primært gjennom fronten av innersålen. Med andre ord blir luft ført fra det forholdsvis tørre hælområdet inn i det sentrale hulrom, og blir tvunget ut til det fremre av foten som har en ten-dens til å være varm og fuktig, hvilket effektivt eliminerer varme og fuktighet som er bygget opp inne i skoen. Furthermore, when the foot is lifted off the ground during the walk, the heel will be lifted first, followed by the lifting of the entire shoe. This means that during yielding expansion of the insole, the first heel area ventilation holes will separate from the bottom of the foot, followed by a gradual release of foot pressure from the front of the insole. When the ventilation holes at the front of the insole remain closed due to the bottom of the foot, air will therefore be taken into the central cavity at the opened ventilation holes 78 in the heel area. Thus, air will be taken into the insole's central cavity primarily through the heel area, and out primarily through the front of the insole. In other words, air is drawn from the relatively dry heel area into the central cavity, and is forced out to the forefoot which tends to be warm and moist, effectively eliminating heat and moisture built up inside in the shoe.

Slik det fremgår av det i større målestokk viste vertikale tverrsnitt på figurene 9 og 10, er der her vist eksempler på støttepilarer 74, 104 med utragende perimetre 76, 106. Støttepilarene 74, 104 for disse innersåler forbinder de øvre lag 71, 101 og de nedre lag 72, 102, og etablerer luft tette sentrale regioner 73, 103. Ventilasjonshull 105 gjennom innersålen er også fremskaffet. De øvre flater av de øvre lag av disse innersåler danner ikke tett berøring med bunnen av foten, men i stedet kontakter de utragende perimetre 76, 106 en del av foten, hvilket tillater noe mellom-rom mellom de øvre lag 71, 101 og bunnen av foten. Dette skaffer forbedret ventilasjon mellom toppen av innersålen og bunnen av foten, så vel som at der skaffes en form for "shiatsu"-stimulering (trykk som påføres visse punkter på foten slik det utføres ifølge japansk shiatsu massasje teknikk). As can be seen from the vertical cross section shown on a larger scale in Figures 9 and 10, examples of support pillars 74, 104 with projecting perimeters 76, 106 are shown here. The support pillars 74, 104 for these insoles connect the upper layers 71, 101 and the lower layers 72, 102, and establish airtight central regions 73, 103. Ventilation holes 105 through the insole are also provided. The upper surfaces of the upper layers of these insoles do not make close contact with the bottom of the foot, but instead the projecting perimeters 76, 106 contact a portion of the foot, allowing some space between the upper layers 71, 101 and the bottom of the foot. This provides improved ventilation between the top of the insole and the bottom of the foot, as well as providing a form of "shiatsu" stimulation (pressure applied to certain points on the foot as performed according to the Japanese shiatsu massage technique).

Slik det fremgår av det i større målestokk viste tverrsnitt på figur 11, er der her vist støttepilarer 114 utformet med fremspring 117 som strekker seg ut fra det øvre lag 111. Støttepilarene 114 munner ut ved bunnen gjennom det nedre lag 112, og er forsynt med ventilasjonshull 115 ved toppen. Videre, forbinder støttepilarene 114 seg med det øvre lag 111 og det nedre lag 112 for å etablere et sentralt hulrom 113 derimellom. Denne innersåle har den samme virkning som ved den vist på figur 10. As can be seen from the cross-section shown on a larger scale in Figure 11, here shown support pillars 114 are designed with protrusions 117 that extend out from the upper layer 111. The support pillars 114 open out at the bottom through the lower layer 112, and are provided with ventilation hole 115 at the top. Furthermore, the support pillars 114 connect with the upper layer 111 and the lower layer 112 to establish a central cavity 113 therebetween. This insole has the same effect as the one shown in figure 10.

Innersålen ifølge den foreliggende oppfinnelse kan frem-stilles mest enkelt av et eneste stykke ved hjelp av for-skjellige blåse-støpeteknikker, f.eks. injeksjonsblåsestøp-ing, injeksjon-ekstruderings-blåsestøping, eller arkblåse-støping. På den annen side kan det øvre og det nedre lag også støpes separat og deretter føyes sammen ved perimetrene ved hjelp av ultralyd, varmeforsegling, eller ved andre forseglingsteknikker. I sistnevnte tilfelle vil de støtte-pilarer som munner ut gjennom det øvre lag, være støpt sammen med det øvre lag, og dem som munner ut gjennom det nedre lag vil være støpt sammen med det nedre lag. The inner sole according to the present invention can be produced most simply from a single piece using various blow molding techniques, e.g. injection blow molding, injection extrusion blow molding, or sheet blow molding. On the other hand, the upper and lower layers can also be molded separately and then joined at the perimeters using ultrasound, heat sealing, or other sealing techniques. In the latter case, the support pillars that open out through the upper layer will be cast together with the upper layer, and those that open out through the lower layer will be cast together with the lower layer.

Innersåler med den konfigurasjon som er omtalt ovenfor, har sine øvre og nedre lag forbundet ved hjelp av støttepilarer, og disse støttepilarer er tildannet som hule sylindre uten noen lufttette sentre. Disse ikke-forseglede, hule sylind riske støttepilarer er ekstremt tynnveggede, og likevel fremskaffer de en sterk ettergivende understøttelse. Insoles of the configuration discussed above have their upper and lower layers connected by buttresses, and these buttresses are formed as hollow cylinders without any air-tight centers. These unsealed, hollow cylindrical support pillars are extremely thin-walled, and yet provide strong yielding support.

Graden av støtte som støttepilarene gir innersålens øvre lag, er proporsjonal med det horisontale tverrsnittsareal av støttepilaren. F.eks. har en støttepilar med diameter på 2 mm og sitt indre fullstendig fylt med syntetisk harpiks, ha tilnærmet samme tverrsnittsareal og fremskaffer den samme understøttelse som en hul sylindrisk støttepilar med ytterdiameter 3 mm og veggtykkelse på bare 0,4 mm. Videre vil en hul sylindrisk støttepilar med ytterdiameter 4 mm og veggtykkelse 0,27 mm også skaffe tilnærmet samme støttefunksjon. The degree of support that the support pillars provide to the upper layer of the insole is proportional to the horizontal cross-sectional area of the support pillar. E.g. has a support pillar with a diameter of 2 mm and its interior completely filled with synthetic resin, has approximately the same cross-sectional area and provides the same support as a hollow cylindrical support pillar with an outer diameter of 3 mm and a wall thickness of only 0.4 mm. Furthermore, a hollow cylindrical support pillar with an outer diameter of 4 mm and a wall thickness of 0.27 mm will also provide approximately the same support function.

Den måte som den brede massive støttepilar, såvel som den hule sylindriske støttepilar blir flatgjort, er anskuelig-gjort på figur 1 til figur 4. The way in which the wide massive support pillar, as well as the hollow cylindrical support pillar is flattened, is visualized in figure 1 to figure 4.

Når den brede støttepilar fylt med syntetisk harpiks 34 vist på figur 3, blir komprimert av foten, slik dette fremgår av figur 4, blir støttepilaren deformert, men ikke fullstendig flatgjort, hvilket etterlater en bred region av luft i det sentrale hulrom 3 3 mellom de noe separerte øvre lag 31 og nedre lag 32. When the wide support pillar filled with synthetic resin 34 shown in Figure 3 is compressed by the foot, as seen in Figure 4, the support pillar is deformed but not completely flattened, leaving a wide region of air in the central cavity 3 3 between the somewhat separated upper layer 31 and lower layer 32.

På den annen side, når den med åpen ende og sylindrisk hule utformede støttepilar vist på figur 1 blir komprimert som vist på figur 2, vil den tynnveggede støttepilar 4 bli nesten fullstendig flatgjort, og det øvre lag 1 og det nedre lag 2 vil nærme seg hverandre meget nært. Det sentrale hulrom 3 vil ha en volumendring mellom sine komprimerte og ikke-komprimerte tilstander som derfor blir meget stor. On the other hand, when the open-end and cylindrically hollow designed support pillar shown in Figure 1 is compressed as shown in Figure 2, the thin-walled support pillar 4 will be almost completely flattened, and the upper layer 1 and the lower layer 2 will approach very close to each other. The central cavity 3 will have a volume change between its compressed and non-compressed states which will therefore be very large.

Ved utnyttelse av hule sylindriske støttepilarer 4, vil en liten ytre diameterøkning fra 2 mm til 3 mm tillate en sylindertykkelsesreduksjon fra 2 mm til 0,4 mm, eller en 5 til 1 reduksjon. Økning av ytterdiameteren til 4 mm tillater en sylindertykkelsesreduksjon fra 2 mm til 0,27 mm, eller en reduksjon på ca. 7 til 1. By utilizing hollow cylindrical support pillars 4, a small outer diameter increase from 2 mm to 3 mm will allow a cylinder thickness reduction from 2 mm to 0.4 mm, or a 5 to 1 reduction. Increasing the outer diameter to 4 mm allows a cylinder thickness reduction from 2 mm to 0.27 mm, or a reduction of approx. 7 to 1.

Den tynnveggede støttepilar blir nesten fullstendig flatgjort ved trykket fra foten og den grad av sentralhulrom-forsert ventilasjon og putevirkning vil således forbedres stort. Fordi innersålen ved den foreliggende oppfinnelse blir komprimert spesielt lite og skaffer forbedret forsert ventilasjon og putevirkning, vil den ikke-komprimerte innersåle selv kunne tildannes tynn og fremskaffe forbedret ventilasjon og putevirkning. The thin-walled support pillar is almost completely flattened by the pressure from the foot and the degree of central cavity-forced ventilation and cushioning effect will thus be greatly improved. Because the insole in the present invention is compressed particularly little and provides improved forced ventilation and cushioning effect, the non-compressed insole itself will be able to be made thin and provide improved ventilation and cushioning effect.

Følgelig kan der realiseres en ideell innersåle som kan gjøres ekstremt tynn med utmerket ventilasjon og luftputevirkning. Consequently, an ideal insole can be realized which can be made extremely thin with excellent ventilation and air cushion effect.

For det tilfelle når det sentrale hulrom er forseglet for å være lufttett, kan luftputevirkningen gjøres stivere ved å fylle det sentrale hulrom med væske, f.eks. vann eller medisin. Komprimerte områder i innersålen bevirker at væske inne i det fylte sentrale hulrom vil strømme og gjøre disse områder tynnere. Under bruken av innersålen hvori det sentrale hulrom er fylt med medisin, vil medisinen sive gjennom innersålens øvre flate for å fremskaffe en terapaut-isk virkning. Spesielt vil overføringen av medisin gjennom den øvre flate bli stimulert ved trykkpåvirkning på det fylte sentrale hulrom når det blir trykket på av foten. For the case when the central cavity is sealed to be airtight, the air cushion effect can be made stiffer by filling the central cavity with liquid, e.g. water or medicine. Compressed areas in the insole cause liquid inside the filled central cavity to flow and make these areas thinner. During the use of the insole in which the central cavity is filled with medicine, the medicine will seep through the upper surface of the insole to produce a therapeutic effect. In particular, the transfer of medicine through the upper surface will be stimulated by pressure on the filled central cavity when pressed by the foot.

Slik det fremgår ved innersålen vist på figur 12, er her det øvre lag 121 og det nedre lag 122 sammenføyet i en lufttett forsegling rundt omkretsen for derved å danne et lufttett senter 12 3 derimellom. Det lufttette senter 12 3 er fylt med medisinsk oppløsning 128, og det øvre lag 121 og det nedre lag 122 er forbundet via støttepilarer 124. As can be seen from the insole shown in Figure 12, here the upper layer 121 and the lower layer 122 are joined in an airtight seal around the circumference to thereby form an airtight center 12 3 in between. The airtight center 123 is filled with medical solution 128, and the upper layer 121 and the lower layer 122 are connected via support pillars 124.

Det øvre lag 121 og det nedre lag 12 2 er tildannet av syntetisk harpiksark, som har fleksibilitet til å deformere når det tråkkes på, og som har osmotisk egenskap til å tillate medisinsk oppløsning 128 til å transporteres gjennom sin overflate i løpet av tiden. Når der utføres en tråkking, vil den medisinske oppløsning 128 inne i det lufttette senter 123 bli overført gjennom det øvre lag 121 til bunnen av foten og fremskaffer en medisinsk virkning på foten. Innersåle som er tildannet som et stykke ved blåsestøping av syntetiske harpikser, f.eks. polyvinylklorid, EVA, polyetylen, blandinger av polyuretan og polyvinylklorid, og akrylplaster oppfører seg som omtalt ovenfor. The upper layer 121 and the lower layer 122 are formed of synthetic resin sheet, which has flexibility to deform when stepped on, and which has osmotic property to allow medicinal solution 128 to be transported through its surface over time. When treading is performed, the medicinal solution 128 inside the airtight center 123 will be transferred through the upper layer 121 to the bottom of the foot and produce a medicinal effect on the foot. Inner sole formed as one piece by blow molding of synthetic resins, e.g. polyvinyl chloride, EVA, polyethylene, mixtures of polyurethane and polyvinyl chloride, and acrylic plaster behave as discussed above.

En mykner blir tilsatt polyvinylkloriden under støpingen for styring av fleksibiliteten. Denne mykner skaffer også en bærer for transporten av medisinsk oppløsning 128 fra det lufttette senter 123 via det øvre lag av polyvinylklorid. Følgelig vil mengden av medisinsk oppløsning 128 utgjøre en større grad av transporten, for innersåler tildannet av polyvinylklorid, og spesielt hva angår fleksibilitet, såvel som mengden av medisintransport kan dette kontrolleres ved justering av mengden tilsatt mykner. A plasticizer is added to the polyvinyl chloride during molding to control flexibility. This plasticizer also provides a carrier for the transport of medicinal solution 128 from the airtight center 123 via the upper layer of polyvinyl chloride. Consequently, the amount of medical solution 128 will constitute a greater degree of the transport, for insoles made of polyvinyl chloride, and especially with regard to flexibility, as well as the amount of medicine transport, this can be controlled by adjusting the amount of added plasticizer.

Andre syntetiske plaster, f.eks. EVA, polyetylen, blandinger av polyuretan og polyvinylklorid, samt akrylplaster har ikke så gode transportegenskaper for medisin som polyvinylklorid, men transporten kan økes ved at man fremskaffer tynne øvre Other synthetic plastics, e.g. EVA, polyethylene, mixtures of polyurethane and polyvinyl chloride, as well as acrylic plastics do not have as good transport properties for medicine as polyvinyl chloride, but the transport can be increased by providing thin upper

lag. layer.

Et øvre lag 121, nedre lag 122, samt støttepilarer 124 tildannet av polyvinylklorid kan støpes mellom 0,2 mm og 0,6 mm tykke, og fortrinnsvis mellom 0,3 mm og 0,5 mm. An upper layer 121, lower layer 122, and support pillars 124 made of polyvinyl chloride can be molded between 0.2 mm and 0.6 mm thick, and preferably between 0.3 mm and 0.5 mm.

Et øvre lag 121 og et nedre lag 122 tildannet av syntetiske harpikser, f.eks. EVA, polyetylen, blandinger av polyuretan og polyvinylklorid, samt akrylplaster bør være noe tynnere, eller mellom 30% og 90% av tykkelsen for polyvinylklorid. An upper layer 121 and a lower layer 122 formed of synthetic resins, e.g. EVA, polyethylene, mixtures of polyurethane and polyvinyl chloride, as well as acrylic plaster should be somewhat thinner, or between 30% and 90% of the thickness for polyvinyl chloride.

Alle typer av medisinske oppløsninger 128, f.eks. en sport-utøvers fotmedisin, deodoranter, aromatisk oppløsninger, samt desinfiserende midler som skaffer en hygienisk virkning inne i skoen, og som kan gradvis passere gjennom det øvre lag av innersålen i løpet av tid, kan benyttes for oppfyl- ling av det lufttette senter 123. Asetatsyre, bordedikk, etylalkohol, antiseptisk væskesåpe, væskekresolsåpe, samt produkter med de japanske varemerker Okishidouru, akuriru og aniko er noen av de medisinske oppløsninger som kan benyttes . All types of medical solutions 128, e.g. a sports athlete's foot medicine, deodorants, aromatic solutions, as well as disinfectants that provide a hygienic effect inside the shoe, and which can gradually pass through the upper layer of the insole over time, can be used to fill the airtight center 123 Acetic acid, table vinegar, ethyl alcohol, antiseptic liquid soap, liquid cresol soap, as well as products with the Japanese trademarks Okishidouru, akuriru and aniko are some of the medical solutions that can be used.

Fordi bordedikk er ment for menneskelig konsumpsjon, kan det med sikkerhet brukes som en medisinsk oppløsning 128 inne i innersålen uten at man trenger bekymre seg om bivirkninger, og det er ekstremt effektivt med hensyn til behandling av idrettsutøverens fot. Bordedikk er kjent til å være spesielt effektivt i forbindelse med behandling av idrettsutøverens fot, i noen tid. Imidlertid har hjemmehjelp innbefattet slik vanskelighet med hensyn til å utføre behandlingen som går på gjennomvæting av foten i en skål med edikk, og en enkel metode for kontinuerlig dekking av bunnen av foten med edikk var tidligere ikke tilgjengelig. Because table vinegar is intended for human consumption, it can safely be used as a medicinal solution 128 inside the insole without worrying about side effects, and it is extremely effective in treating athlete's foot. Table vinegar has been known to be particularly effective in treating athlete's foot, for some time. However, home care has included such difficulty in performing the treatment of soaking the foot in a bowl of vinegar, and a simple method of continuously covering the bottom of the foot with vinegar was not previously available.

Den eddiken som fylles i innersålen skaffer en kontinuerlig effektiv påføring til bunnen av foten samtidig som skoen blir slitt, og er ikke begrenset bare til behandling hjemme. Dette skaffer behandling for en idrettsutøvers fot, som er effektiv utover det man kan innbille seg. The vinegar that is filled in the insole provides a continuous effective application to the bottom of the foot while the shoe is being worn, and is not limited only to treatment at home. This provides treatment for athlete's foot that is effective beyond your imagination.

Som et eksempel på uttesting av en prototyp av en innersåle, brukte oppfinneren sko med edikk-fylte innersåler i åtte timer om dagen. Oppfinnerens idrettsutøvende fot sluttet med å klø etter bare tre dager, og etter seks til åtte dager var den i det vesentlige kurert og huden på undersiden av foten var glatt. Ved dette eksperiment var det øvre lag 121 og det nedre lag 122 tildannet av 0,4 mm tykk polyvinylklorid, og senterpartiet var fylt med 3 cc av bordedikk tildannet av risvin (sake). As an example of testing a prototype insole, the inventor wore shoes with vinegar-filled insoles for eight hours a day. The inventor's athlete's foot stopped itching after only three days, and after six to eight days it was essentially cured and the skin on the underside of the foot was smooth. In this experiment, the upper layer 121 and the lower layer 122 were made of 0.4 mm thick polyvinyl chloride, and the center part was filled with 3 cc of table vinegar made from rice wine (sake).

Slik det er vist på høyre side av figur 12, er der tildannet en tykk injeksjonsregion 129 langs en seksjon av innersålens perimeter for innføring av en medisinsk oppløsning 128 i det lufttette senter 123 med en nål. Etter injeksjon vil hullet fra nålen kunne forsegles på grunn av ettergivenheten hos det tykke injeksjonsområde 129, ved varmebehandling av injeksjonsområdet 129, eller ved påføring av et bindende klebemiddel. As shown on the right side of Figure 12, a thick injection region 129 is formed along a section of the insole perimeter for introducing a medical solution 128 into the airtight center 123 with a needle. After injection, the hole from the needle will be able to be sealed due to the compliance of the thick injection area 129, by heat treatment of the injection area 129, or by application of a binding adhesive.

Videre kan innersålene vist på figur 7 - figur 11 kunne til-dannes uten ventilasjonshull 78 for etablering av et lufttett sentralt hulrom som kan fylles med medisinsk opp-løsning . Furthermore, the insoles shown in figure 7 - figure 11 can be made without ventilation holes 78 to create an airtight central cavity which can be filled with medical solution.

Det lufttette sentrale hulrom som er etablert inne i den avtettede omkrets er ikke oppdelt ved hjelp av det punkt-lignende sett av støttepilarer, men er heller kontinuerlig gjennom hele innersålen. Den medisinske oppløsning som blir innlemmet i det sentrale hulrom sprer seg jevnt gjennom dette ikke-oppdelte område, blir transportert gjennom det øvre lag, og vil fullstendig dekke undersiden av brukerens fot. På denne måte vil hele undersiden av foten effektivt bli behandlet inntil den medisinske oppløsning er fullstendig konsumert. Selv om det ikke er vist, er det imidlertid også mulig å forbinde det øvre og nedre lag for å fremskaffe lineære skilleinnretninger som oppdeler det sentrale hulrom i en flerhet av lufttette regioner. The airtight central cavity established within the sealed perimeter is not divided by the point-like set of support pillars, but rather is continuous throughout the entire insole. The medicinal solution incorporated into the central cavity spreads evenly through this undivided area, is transported through the upper layer, and will completely cover the underside of the user's foot. In this way, the entire underside of the foot will be effectively treated until the medical solution is completely consumed. Although not shown, however, it is also possible to connect the upper and lower layers to provide linear dividers dividing the central cavity into a plurality of airtight regions.

Mengden av overført medisinsk oppløsning gjennom det øvre lag, blir bestemt av det øvre lags tykkelse og det materiale som laget er støpt av. Mengden av medisinsk oppløsning som tvinges gjennom det øvre lag i en innersåle som er formet som omtalt ovenfor, vil derfor være avhengig av overføringen eller de osmotiske egenskaper hos selve det syntetiske harpiksark, såvel som av størrelsesorden av det trykk som påføres innersålen av foten under bruk. Under selve spaser-virkningen, vil en stor mengde av medisinsk oppløsning bli tvunget gjennom det øvre lag når dette blir tråkket på. Når innersålen ikke er i bruk, vil den ikke bli påført trykk og følgelig vil meget lite av den medisinske oppløsning bli forbrukt. Av disse grunner blir den medisinske oppløsning brukt effektivt i løpet av en lang levetid. Videre vil pakkingen være forenklet og håndteringsproblemer vedrørende medisinsk oppløsning under markedsføring vil være minimali-sert. The amount of transferred medical solution through the upper layer is determined by the thickness of the upper layer and the material from which the layer is cast. The amount of medicinal solution forced through the upper layer of an insole shaped as discussed above will therefore depend on the transfer or osmotic properties of the synthetic resin sheet itself, as well as the magnitude of the pressure applied to the insole by the foot during use. . During the spaser action itself, a large amount of medicinal solution will be forced through the upper layer when this is stepped on. When the insole is not in use, no pressure will be applied to it and consequently very little of the medicinal solution will be consumed. For these reasons, the medicinal solution is used effectively during a long life. Furthermore, the packaging will be simplified and handling problems regarding the medicinal solution during marketing will be minimised.

Fordi fleksibiliteten hos det øvre lag tillater at det kan bøyes og følge konturen av undersiden av foten, vil dessuten medisinsk oppløsning fra senteret av innersålen passere gjennom det øvre lag, spre seg over og komme i berøring med store områder av fotens undersiden. Uttatte regioner i bunnen av foten som ikke kunne bli berørt ved tidligere stive øvre lag, kan nå berøres som et resultat ved effektiv desinfeksjon, etc. for store områder av foten. Dette er av spesiell viktighet for den effektive påføring av medisiner på idrettsutøverens fot, f.eks. edikk. Idrettsutøverens fot vil lett kunne åpnes opp i de furete partier av foten, som er vanskelige å behandle, men innersålen ifølge den foreliggende oppfinnelse tillater god berøring selv med furete partier og skaffer fullstendig belegning og behandling. Dette er høyst effektivt hva angår behandling av idrettsut-øverens fot over hele fotens såleparti. Furthermore, because the flexibility of the upper layer allows it to bend and follow the contour of the underside of the foot, medicinal solution from the center of the insole will pass through the upper layer, spread over and contact large areas of the underside of the foot. Exposed regions of the bottom of the foot that could not be touched by previously stiff upper layers can now be touched as a result of effective disinfection, etc. for large areas of the foot. This is of particular importance for the effective application of medication to the athlete's foot, e.g. vinegar. The athlete's foot will be easily opened up in the furrowed parts of the foot, which are difficult to treat, but the insole according to the present invention allows good contact even with furrowed parts and provides complete coating and treatment. This is highly effective in treating athlete's foot over the entire sole of the foot.

I motsetning til tidligere kjente innersåler, vil dessuten deformasjon av det øvre lag ikke bevirke at den medisinske oppløsning som rommes av skoen, blir forbrukt alt på en gang. I stedet, på grunn av fleksibiliteten hos det øvre lag, vil den medisinske oppløsning passere gjennom det øvre lag på en effektiv måte. Det øvre lag kan da tildannes tynt ved bruk av fleksible syntetiske harpikser, og hele innersålen kan masseproduseres på rimelig måte. En ytterligere fordel utgjøres av utmerket fottøy-komfort fremskaffet ved den unike hydrauliske putevirkning. In contrast to previously known insoles, moreover, deformation of the upper layer will not cause the medical solution accommodated by the shoe to be consumed all at once. Instead, due to the flexibility of the upper layer, the medicinal solution will pass through the upper layer in an efficient manner. The upper layer can then be thinly formed using flexible synthetic resins, and the entire insole can be mass-produced in a reasonable manner. A further advantage is the excellent footwear comfort provided by the unique hydraulic cushioning effect.

Den innersåle som er omtalt i det foregående, er dessuten fylt med oppløst medisin, f.eks. i fluidumform, under bruk av en sprøyte, eller lignende, etter at det øvre og nedre lag er blitt sammenstøpt i et eneste stykke. Eventuelt kan et tykt gummilignende område tildannes på den indre såle-omkrets for å tillate brukeren å fylle eller fornye den medisinske oppløsning med en injeksjonsnål, eller lignende. The insole mentioned above is also filled with dissolved medicine, e.g. in fluid form, using a syringe, or the like, after the upper and lower layers have been molded together in a single piece. Optionally, a thick rubber-like area can be formed on the inner sole circumference to allow the user to fill or renew the medicinal solution with an injection needle, or the like.

Selv om en innersåle med denne konfigurasjon har en hoved-saklig tynn profil, kan den dessuten fylles med et forholdsvis stort kvantum av medisinsk oppløsning. Dette vil i kombinasjon med den effektive bruk av den medisinske opp-løsning, i stor grad forlenge den effektive levetid for opp-løsningen. Although an insole with this configuration has a mainly thin profile, it can also be filled with a relatively large quantity of medical solution. This, in combination with the effective use of the medical solution, will greatly extend the effective lifetime of the solution.

Det øvre lag 131 av innersålen vist på figur 13 og 14 og 15, er tildannet som en overflate som er buet i tre dimensjoner. Den buede overflate av det øvre lag 131 er støpt for fottøy-komfort for å følge kurven av fotsålen, og dessuten er kurven tildannet ifølge menneskelig konstruksjonshensyn for å fremskaffe god helse. Således er det fremre parti jevnt avbuet med gradvis oppoverrettede kurver ved omkretsen, mens den bakre halvdel er avbøyet skarpt oppover ved omkretsen. Innersåleområder svarende til buen 13 6 og det følsomme The upper layer 131 of the insole shown in figures 13 and 14 and 15 is formed as a surface which is curved in three dimensions. The curved surface of the upper layer 131 is molded for footwear comfort to follow the curve of the sole of the foot, and furthermore, the curve is formed according to human design considerations to provide good health. Thus, the front part is evenly curved with gradually upward curves at the circumference, while the rear half is curved sharply upwards at the circumference. Insole areas corresponding to the arch 13 6 and the sensitive

konkave område ved fronten av buen 137 (et trykkpunkt innen-for shiatsu-massasjen) er også hevet. Det buede øvre lag 131 av overflaten er understøttet av støttepilarer 134 med for-skjellige høyder og forbundet med det nedre lag 132. Mer presist er støttepilarene 13 4 nær omkretsen, nemlig ved buen 136 og ved området fortrinnsvis foran buen 137, tildannet høye, mens de i de andre områder er tildannet korte. concave area at the front of the arch 137 (a pressure point within-for the shiatsu massage) is also raised. The curved upper layer 131 of the surface is supported by support pillars 134 of different heights and connected to the lower layer 132. More precisely, the support pillars 134 near the circumference, namely at the arch 136 and at the area preferably in front of the arch 137, are formed high, while those in the other areas are formed short.

En innersåle med denne konfigurasjon kan fritt innføres og fjernes fra skoen, eller den kan forbindes ved hjelp av klebemiddel med den øvre flate av bunnen av skoens innside. I det tilfelle hvor innersålen er fastholdt med klebemiddel til innersiden av skoen, kan den buede plate av innersålen være fastbundet med den flate innvendige bunnflate for på en enkel måte å fremskaffe en sko med en buet trå-flate. Et lærstykke eller et annet arkmateriale kan fastbindes på hælpartiet av innersålen som på sin side blir bundet på innsiden av skoen. An insole of this configuration can be freely inserted and removed from the shoe, or it can be connected by means of adhesive to the upper surface of the bottom of the inside of the shoe. In the case where the insole is fixed with adhesive to the inner side of the shoe, the curved plate of the insole can be fixed with the flat inner bottom surface to easily provide a shoe with a curved tread surface. A piece of leather or other sheet material can be tied to the heel part of the insole, which in turn is tied to the inside of the shoe.

Forresten vil en innersåle som er sammenstøpt med et øvre lag 131 som er buet i tre dimensjoner og omfatter et lufttett senter 133 fylt med medisinsk oppløsning, danne kontakt med et spesielt stort område av fotens undersåle, og derfor tilføre medisinsk oppløsning til dette store område for for-bedring av terapiens effektivitet. Spesielt vil en slik innersåle som er fylt med en idrettsutøvers fotmedisin som passerer gjennom det øvre lag, fremskaffe en fotbehandling av idrettsutøveren over et stort område og inn i alle fure-områdene i fotsålen. Incidentally, an insole molded with an upper layer 131 that is curved in three dimensions and includes an airtight center 133 filled with medical solution will make contact with a particularly large area of the sole of the foot, and therefore supply medical solution to this large area for for-improving the therapy's effectiveness. In particular, such an insole that is filled with an athlete's foot medicine passing through the upper layer will provide a foot treatment of the athlete over a large area and into all furrow areas of the sole of the foot.

INDUSTRIELL ANVENDELSE AV OPPFINNELSENINDUSTRIAL APPLICATION OF THE INVENTION

Som omtalt tidligere har innersålen ifølge den foreliggende oppfinnelse sitt øvre og nedre lag sammenføyet ved hjelp av et sentralt hulrom ved hjelp av hule sylindriske støttepila-rer, for derved å fremskaffe en lett, tynn innersåle med god putevirkning. Fordi innersålen kan masseproduseres på en rimelig måte, kan den dessuten passende benyttes i nesten et hvilket som helst fottøy. Dessuten, ved å gjøre det sentrale hulrom lufttett og fylle det med en medisinsk oppløsning, kan innersålen også benyttes for effektiv behandling av brukerens fot. As discussed earlier, the insole according to the present invention has its upper and lower layers joined by means of a central cavity by means of hollow cylindrical support pillars, thereby providing a light, thin insole with a good cushioning effect. Furthermore, because the insole can be mass-produced in a reasonable manner, it can be suitably used in almost any footwear. Moreover, by making the central cavity airtight and filling it with a medical solution, the insole can also be used for effective treatment of the user's foot.

Claims (7)

1. Innersåle, omfattende et øvre lag (51) og et nedre lag (52) som er sammenholdt rundt omkretsen for å etablere et sentralt hulrom (53) derimellom, karakterisert ved at innersålen omfatter en flerhet av støttepilarer (54) som er anordnet mellom det øvre lag (51) og det nedre lag (52), samtidig som støtte-pilarene (54) er tildannet sammen med det øvre lag (51) og det nedre lag (52) som et eneste stykke, samtidig som støttepilarene (54) og det øvre og nedre lag er tildannet av et bøyelig syntetisk harpiks, samtidig som støttepilarene (54) er tildannet som ettergivende deformerbare hule sylindre, og at det sentrale hulrom (53) er etablert på en ikke-lufttett måte.1. Insole, comprising an upper layer (51) and a lower layer (52) which are held together around the circumference to establish a central cavity (53) therebetween, characterized in that the insole comprises a plurality of support pillars (54) which are arranged between the upper layer (51) and the lower layer (52), while the support pillars (54) are formed together with the upper layer (51) and the lower layer (52) as a single piece, while the support pillars (54) and the upper and lower layers are formed of a flexible synthetic resin, while the support pillars (54) are formed as compliant deformable hollow cylinders, and the central cavity (53) is established in a non-airtight manner. 2. Innersåle som angitt i krav 1, karakterisert ved at det sentrale hulrom (53) er etablert som et lukket område, men ikke avlukket på en lufttett måte.2. Insole as stated in claim 1, characterized in that the central cavity (53) is established as a closed area, but not enclosed in an airtight manner. 3. Innersåle, omfattende et øvre lag (51) og et nedre lag (52) som er sammenholdt rundt omkretsen for å etablere et sentralt hulrom (53) derimellom, karakterisert ved at innersålen omfatter en flerhet av støttepilarer (54) som er anordnet mellom det øvre lag (51) og det nedre lag (52), samtidig som støtte-pilarene (54) er tildannet sammen med det øvre lag (51) og det nedre lag (52) som et eneste stykke, samtidig som støttepilarene (54) og det øvre og nedre lag er tildannet av et bøyelig syntetisk harpiks, samtidig som støttepilarene (54) er tildannet som ettergivende deformerbare hule sylindre, og at det sentrale hulrom (53) er etablert på en lufttett måte.3. Insole, comprising an upper layer (51) and a lower layer (52) which are held together around the circumference to establish a central cavity (53) therebetween, characterized in that the insole comprises a plurality of support pillars (54) which are arranged between the upper layer (51) and the lower layer (52), while the support pillars (54) are formed together with the upper layer (51) and the lower layer (52) as a single piece, while the support pillars (54) and the upper and lower layers are formed of a flexible synthetic resin, while the support pillars (54) are formed as yielding deformable hollow cylinders, and the central cavity (53) is established in an airtight manner. 4. Innersåle som angitt i krav 3, karakterisert ved at hulrommet er fylt med medisinsk oppløsning, at enten det øvre eller nedre lag har en osmotisk egenskap som tillater at den medisinske oppløs-ning kan transporteres gjennom nevnte lag i løpet av tiden, og at den medisinske oppløsning passerer gjennom et lag av innersålen for å fremskaffe en medisinsk virkning ved bunnen av brukerens fot.4. Insole as specified in claim 3, characterized in that the cavity is filled with medical solution, that either the upper or lower layer has an osmotic property that allows the medical solution to be transported through said layer over time, and that the medicinal solution passes through a layer of the insole to produce a medicinal effect at the bottom of the user's foot. 5. Innersåle som angitt i krav 1 og krav 3, karakterisert ved at det øvre og nedre lag og støttepilarene er tildannet ved blåsestøping.5. Inner sole as specified in claim 1 and claim 3, characterized in that the upper and lower layers and the support pillars are formed by blow molding. 6. Innersåle som angitt i krav 1 og krav 3, karakterisert ved at toppen av støtte-pilarene rager utover fra det øvre lag.6. Insole as stated in claim 1 and claim 3, characterized in that the top of the support pillars protrudes outwards from the upper layer. 7. Innersåle som angitt i krav 1 og krav 3, karakterisert ved at omkretsen ved toppen av nevnte støttepilarer rager noe utover.7. Inner sole as specified in claim 1 and claim 3, characterized in that the circumference at the top of said support pillars protrudes somewhat outwards.
NO89890875A 1987-07-03 1989-03-01 INNERSAALE. NO890875L (en)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP16756587A JPS6411505A (en) 1987-07-03 1987-07-03 Insole of shoes
JP10316187U JPS647812U (en) 1987-07-04 1987-07-04
JP16747687A JPS6411503A (en) 1987-07-04 1987-07-04 Insole of shoes having medicinal effect
PCT/JP1988/000645 WO1989000018A1 (en) 1987-07-03 1988-06-27 Inner sole

Publications (2)

Publication Number Publication Date
NO890875D0 NO890875D0 (en) 1989-03-01
NO890875L true NO890875L (en) 1989-03-01

Family

ID=27467453

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO89890875A NO890875L (en) 1987-07-03 1989-03-01 INNERSAALE.

Country Status (2)

Country Link
DE (1) DE3890555T1 (en)
NO (1) NO890875L (en)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE29809838U1 (en) 1998-06-02 1999-03-04 Heier, Sven, 31135 Hildesheim A latex, double-sided, massage and air cushion sole with footbed
DE10025739A1 (en) * 2000-05-25 2001-11-29 Framas Kunststofftechnik Gmbh Shoe insole has basic part containing ventilation and shock absorber chambers, connecting arms, openings, and coating.

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH604587A5 (en) * 1976-08-24 1978-09-15 Gisiger Lusa Armin Cork shoe inner sole
DE3130046A1 (en) * 1981-07-30 1983-03-03 Svenska Tobaks AB, 10462 Stockholm Insole for footwear
AU8683182A (en) * 1982-05-10 1983-12-02 Walter Alberto Medrano Shoe insert

Also Published As

Publication number Publication date
NO890875D0 (en) 1989-03-01
DE3890555T1 (en) 1990-02-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2289194C (en) Fluid filled insole
US6178663B1 (en) Fluid filled insole with metatarsal pad
US6138382A (en) Fluid filled insole
US5035068A (en) Shoe and removable shoe insole system
US4047310A (en) Fatigue relieving foot appliance
US6092310A (en) Fluid filled insole
US5067256A (en) Acupressure heel cup
EP3100627B1 (en) Insole and shoe comprising a removable insole
US12408728B2 (en) Anti-fatigue shoe apparatus
JP2515112Y2 (en) Shoe insole
KR100916592B1 (en) Shoe insole with shiatsu and air circulation
EP0725580B1 (en) Fluid filled insole
NO890875L (en) INNERSAALE.
CN205795033U (en) Multifunctinoal health shoe pad
CN210158114U (en) Novel antibacterial odor-resistant fragrant health-care insole
US20090307926A1 (en) Adjustable midsole for footwear
CN215189662U (en) A medicine pad, medicine pad socks and medicine pad shoes
WO1989000018A1 (en) Inner sole
KR100916440B1 (en) Shoe insole
CN209898420U (en) Multifunctional insole capable of adjusting pressure of heel and metatarsophalangeal part
CN212911935U (en) High-comfort man leather shoes
KR20120051267A (en) Shoes with excellent effects of stability and stimulation of proprioceptor of sole in wearing
KR200232650Y1 (en) the sole of a shoe
JP7688365B2 (en) Footwear insoles, general-purpose insoles, and footwear using general-purpose insoles
CN215381836U (en) Traditional chinese medicine device acupuncture point massage shoe-pad