JP2004255040A - Outsole structure of running shoes - Google Patents

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JP2004255040A
JP2004255040A JP2003051318A JP2003051318A JP2004255040A JP 2004255040 A JP2004255040 A JP 2004255040A JP 2003051318 A JP2003051318 A JP 2003051318A JP 2003051318 A JP2003051318 A JP 2003051318A JP 2004255040 A JP2004255040 A JP 2004255040A
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JP
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inclined surface
outsole
running shoes
outsole structure
striker
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JP2003051318A
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Takeshi Takeshita
豪 竹下
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Mizuno Corp
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Mizuno Corp
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Publication date
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an outsole structure which has improved stability, shock dispersion, and gripping performance in landing for a midfoot striker and forefoot striker, and which is suitable for these runners. <P>SOLUTION: The external instep side region of a sole surface from a midsole part M to a forefoot part F of an outsole 1 is formed with an inclined surface 1a inclining to an escape direction from a ground contact surface G corresponding to the position of the fifth toe metatarsal bone MB<SB>5</SB>of the wearer's foot. The inclination angle α of the inclined surface 1a is set to 5-20°. Thus, the ground contact area of the sole surface is increased relative to the ground contact surface G, when the midfoot striker and fore foot striker land on the ground. Therefore, the stability, shock dispersion, and gripping performance are increased. <P>COPYRIGHT: (C)2004,JPO&NCIPI

Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ランニングシューズのアウトソール構造に関し、とくに、足の中足部外甲側から着地するランナー(いわゆるミッドフットストライカー)および足の前足部外甲側から着地するランナー(いわゆるフォアフットストライカー)に好適のシューズに関する。
【0002】
【従来の技術およびその課題】
スポーツシューズの靴底として、特許第2968451号公報に示すようなものが提案されている。同号公報には、靴底の踵後縁部から着地するランナー(いわゆるヒールストライカー)について、着地時に踵後縁部がエネルギーロスを生じさせることがないように、踵後縁部に平面状のヒールカットエリアを設けたものが示されている。
【0003】
この場合には、着地時の全荷重をヒールカットエリアで受けるようになって接地面積を拡大でき、これにより、着地時の衝撃を緩和できるとともに、接地面との摩擦抵抗が増大してスリップなどのエネルギーロスの発生を防止できるようになっている。
【0004】
【特許文献1】
特許第2968451号公報(第3欄第27行〜第4欄第5行参照)
【0005】
しかしながら、前記従来の構造は、ヒールストライカーにのみ適用されるものであって、ヒールストライカー以外のランナーには効果的なものとはいえない。
【0006】
その一方、比較的高速で走行する駅伝などのランニング競技の場合、ランナーが最先に接地するのは、靴底の踵後縁部ではなく、中足部位から前足部位にかけての外甲側になる傾向があることが分かってきた。
【0007】
ところが、従来のランニングシューズのアウトソールのソール面は、シューズ幅方向に平坦状に形成されているため、外甲側から着地すると、ソール面の外甲側エッジ部分が接地面と点接触することになる。このため、従来のシューズでは、着地時の安定性に欠けたり、また衝撃分散性やグリップ性が低下する場合があった。
【0008】
本発明は、このような従来の実情に鑑みてなされたもので、足の中足部外甲側から着地するランナー(ミッドフットストライカー)および足の前足部外甲側から着地するランナー(フォアフットストライカー)に対して、着地時の安定性、衝撃分散性およびグリップ性を向上でき、これらのランナーに好適のランニングシューズ用アウトソール構造を提供することを目的とする。
【0009】
【課題を解決するための手段】
請求項1の発明は、シューズの踵部分、中足部分および前足部分にそれぞれ対応する踵部位、中足部位および前足部位を有するアウトソールを備えたアウトソール構造である。このアウトソール構造では、アウトソールの中足部位から前足部位にかけてのソール面の外甲側領域に、接地面から逃げる方向に傾斜する傾斜面が形成されている。
【0010】
請求項1の発明によれば、ミッドフットストライカーやフォアフットストライカーが、アウトソールの中足部から前足部にかけての外甲側から着地する際には、アウトソールの中足部位から前足部位にかけてのソール面の外甲側領域における傾斜面が接地面と接触することになり、これにより、接地面積が増大する。その結果、着地時の安定性を向上できるとともに、衝撃分散性を向上でき、また接地面との摩擦抵抗が増大して、グリップ性を向上できる。
【0011】
傾斜面は、請求項2の発明に記載されているように、着用者の足の第5趾中足骨の下方位置に配置されているのが好ましい。言い換えれば、請求項3の発明に記載されているように、傾斜面は、第5趾中足骨の骨頭部および後端部を含む外甲側領域に配置されているのが好ましい。
【0012】
これらの場合には、ミッドフットストライカーおよびフォアフットストライカーの双方に好適のランニングシューズ用アウトソール構造を提供できる。
【0013】
傾斜面は、請求項4の発明では、第5趾中足骨骨頭部を含む外甲側領域に配置されており、請求項5の発明では、第5趾の中足骨骨頭部および末節骨を含む外甲側領域に配置されている。
【0014】
これらの場合には、とくにフォアフットストライカーに好適のランニングシューズ用アウトソール構造を提供できる。
【0015】
請求項6の発明によれば、傾斜面が形成されたアウトソールのソール面と傾斜面が形成されていないアウトソールのソール面とが曲面で連結されている。
【0016】
この場合には、着地後に、傾斜面からこれにつづく傾斜していないソール面への荷重移動の際に、着用者の足に対して滑らかな接地感を実現できる。
【0017】
傾斜面を含むアウトソールの幅方向横断面において、傾斜面が形成されていないソール面に対して傾斜面がなす角度は、請求項7の発明に記載されているように、5〜20°が好ましい。
【0018】
請求項8の発明では、傾斜面の傾斜角が5〜9°になっており、請求項9の発明では、傾斜面の傾斜角が16〜20°になっている。このように傾斜面の傾斜角を二種類に分けたのは、種々のランナーが実際に走行する様子を撮影して解析した結果、この二種類の傾斜角で着地するランナーが多かったことによるものである。
【0019】
請求項10の発明によれば、ラスト中心線と略直交する方向に延びる溝または突起が傾斜面に形成されている。この場合には、着地時に傾斜面に対してラスト中心線方向にせん断力が作用する場合に、溝または突起がせん断力と直交する方向に形成されていることによって、この溝または突起により、良好なグリップ性を発揮できる。
【0020】
請求項11の発明では、ラスト中心線の前方側から測って鈍角をなす方向に延びる溝または突起が傾斜面に形成されている。この場合には、着地時にラスト中心線から外甲寄りに傾斜する方向のせん断力が傾斜面に作用する場合に、溝または突起がせん断力と直交する方向に形成されていることによって、この溝または突起により、良好なグリップ性を発揮できる。
【0021】
請求項12の発明では、ラスト中心線の前方側から測って鋭角をなす方向に延びる溝または突起が傾斜面に形成されている。この場合には、着地時にラスト中心線から内甲寄りに傾斜する方向のせん断力が傾斜面に作用する場合に、溝または突起がせん断力と直交する方向に形成されていることによって、この溝または突起により、良好なグリップ性を発揮できる。
【0022】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施態様を添付図面に基づいて説明する。
図1ないし図5は、本発明によるランニングシューズのアウトソール構造を説明するための図であって、図1はアウトソールの底面図、図2は図1のII−II 線断面図、図3はミッドフットストライカーの着地時の足圧分布図、図4はフォアフットストライカーの着地時の足圧分布図、図5はフォアフットストライカーの足圧分布図に3種類のランナーにおけるせん断力の作用方向を書き加えたものであって、(a)はトウインタイプのランナーの場合を、(b)は標準的なランナーの場合を、(c)はトウアウトタイプのランナーの場合をそれぞれ示している。
【0023】
図1に示すように、このランニングシューズのアウトソール1は、シューズの踵部分、中足部分および前足部分にそれぞれ対応する踵部位H、中足部位Mおよび前足部位Fを有している。アウトソール1の先端には、シューズの甲被部のつま先部に接着される巻上げ部1dが設けられている。
【0024】
アウトソール1のソール面には、中足部位Mから前足部位Fにかけての領域に、幅方向に波状に延びる複数の溝10が形成されている。言い換えれば、隣り合う各溝2の間には、幅方向に波状に延びる凸条部11が形成されている。図1中の一点鎖線Lは、シューズの実質的な中心線であるラスト中心線を示しており、溝10および凸条部11は、ラスト中心線Lと実質的に直交する方向に延びている。
【0025】
アウトソール1の中足部位Mから前足部位Fにかけてのソール面の外甲側領域には、傾斜面1aが形成されている。この傾斜面1aは、図2の幅方向横断面図に示すように、ソール面の接地時に接地面Gから逃げる方向に、つまり傾斜面1aが形成されていないソール面1bを幅方向に延長した面から上方に、傾斜している。傾斜面1aの傾斜角(逃げ角)αは、5〜20°の範囲に設定される。より具体的には、傾斜角αは、当該シューズを着用するランナーの特性に応じて、5〜9°または16〜20°に設定される。なお、図2中、参照符号2は、アウトソール1が接着されるミッドソールを示しており、参照符号3は、ミッドソール2がその下面に固着される甲被部を示している。
【0026】
傾斜面1aと当該傾斜面1aが形成されていないソール面1bとの境界Cにおいては、各面1a,1bがそのまま連結されていてもよいし、または曲面を介して各面1a,1bが滑らかに接続されるようにしてもよい。
【0027】
次に、傾斜面1aが形成される領域について、図3および図4を用いて説明する。図3に示すように、ミッドフットストライカーの場合、着地時には、足の第5趾中足骨MBの後端部の足圧が他の部分よりも高くなっていることが分かる。一方、図4に示すように、フォアフットストライカーの場合、着地時には、第5趾中足骨MBの骨頭部の足圧が他の部分よりもとくに高くなっていることが分かる。
【0028】
したがって、ミッドフットストライカーおよびフォアフットストライカーの双方に適用可能なアウトソール構造として、傾斜面1aが形成される領域は、着用者の足の第5趾中足骨MBの下方位置であり、より具体的には、第5趾中足骨MBの骨頭部および後端部を含む外甲側領域であるといえる。図3および図4中に示した境界Cは、このような領域をカバーしている。
【0029】
図4においては、傾斜面1aと当該傾斜面1aが形成されていないソール面1bとの境界として、境界C′を採用するようにしてもよい。この境界C′は、第5趾の中足骨MB骨頭部および末節骨DPを含む外甲側領域をカバーしている。あるいは、第5趾中足骨MB骨頭部を含む外甲側領域をカバーするように、境界を定めるようにしてもよい。
【0030】
次に、本実施態様の作用効果について説明する。
上述のように、本実施態様に係るアウトソール構造では、アウトソール1のソール面の外甲側領域に傾斜面1aが形成されているので、ミッドフットストライカーやフォアフットストライカーが、アウトソールの中足部位Mから前足部位Fにかけての外甲側領域から着地する際には、傾斜面1aの一部または全体が接地面Gと接触することになり、これにより、接地面積が増大する。その結果、着地時の安定性を向上できるとともに、衝撃分散性を向上でき、また接地面との摩擦抵抗が増大して、グリップ性を向上できるようになる。
【0031】
この場合において、傾斜面1aと当該傾斜面1aが形成されていないソール面1bとの境界として、境界Cを採用した場合には、ミッドフットストライカーおよびフォアフットストライカー(とりわけミッドフットストライカー)の着地時に接地面積を効果的に拡大でき、境界C′を採用した場合には、フォアフットストライカーの着地時に接地面積を効果的に拡大できる。
【0032】
また、この場合において、傾斜面1aの傾斜角αとして、着用者の特性に応じた角度に適宜設定することにより、さらに効果的に着地時の接地面積を拡大できるようになる。
【0033】
さらに、この場合において、傾斜面1aと当該傾斜面1aが形成されていないソール面1bとの境界が曲面で連結されている場合には、着地後に、傾斜面1aからこれにつづく傾斜していないソール面1bへの荷重移動の際に、着用者の足に対して滑らかな接地感を実現できる。
【0034】
なお、図1では、ソール面に形成された溝10および凸条部11がラスト中心線Lと略直交する方向に延びている例を示したが、この場合には、図5(b)に示すように、着地時に傾斜面1aに対してラスト中心線Lと平行な方向にせん断力Sが作用するような標準的なランナーに好適のアウトソール構造を実現できる。
【0035】
すなわち、この場合には、溝10および凸条部11がせん断力Sと直交する方向に形成されていることによって、この溝10および凸条部11がせん断力の受圧面として作用し、これにより、良好なグリップ性を発揮できる。
【0036】
一方、図5(a)は、せん断力Sがラスト中心線Lから外甲寄りに傾斜して作用する、いわゆるトウインタイプのランナーの例を示している。この場合には、溝10および凸条部11を、ラスト中心線Lの前方側から測って鈍角をなす方向に延びるように形成することにより、溝10および凸条部11がせん断力Sと直交するように配置される。
【0037】
したがって、この場合においても、走行時には、溝10および凸条部11がせん断力Sの受圧面として効果的に作用し、これにより、この溝10および凸条部11による良好なグリップ性を発揮できる。
【0038】
また、図5(c)は、せん断力Sがラスト中心線Lから内甲寄りに傾斜して作用する、いわゆるトウアウトタイプのランナーの例を示している。この場合には、溝10および凸条部11を、ラスト中心線Lの前方側から測って鋭角をなす方向に延びるように形成することにより、溝10および凸条部11がせん断力Sと直交するように配置される。
【0039】
したがって、この場合においても、走行時には、溝10および凸条部11がせん断力Sの受圧面として効果的に作用し、これにより、この溝10および凸条部11による良好なグリップ性を発揮できる。
【0040】
【発明の効果】
以上のように本発明によれば、アウトソールの中足部位から前足部位にかけてのソール面の外甲側領域に、接地面から逃げる方向に傾斜する傾斜面を形成するようにしたので、ミッドフットストライカーおよびフォアフットストライカーに対して着地時の安定性、衝撃分散性およびグリップ性を向上でき、ミッドフットストライカーおよびフォアフットストライカーに好適のランニングシューズ用アウトソール構造を提供できる効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の一実施態様によるランニングシューズ(とくにミッドフットストライカー用ランニングシューズ)のアウトソールの底面図であって、ソール面を示している。
【図2】図1のII−II 線断面図である。
【図3】ミッドフットストライカーの着地時の足圧分布を、ソール面のすべり方向を示す矢印とともに示す図である。
【図4】フォアフットストライカーの着地時の足圧分布を、ソール面のすべり方向を示す矢印とともに示す図である。
【図5】フォアフットストライカーの足圧分布図に3種類のランナーにおけるせん断力Sの作用方向を書き加えたものであって、(a)はトウインタイプのランナーの場合を、(b)は標準的なランナーの場合を、(c)はトウアウトタイプのランナーの場合をそれぞれ示している。
【符号の説明】
1: アウトソール
1a: 傾斜面
1b:(傾斜面のない)ソール面
10: 溝
11: 凸条部(突起)
H: 踵部位
M: 中足部位
F: 前足部位
α: 傾斜角
G: 接地面
C,C′: 境界
MB: 第5中足骨
DP: 第5末節骨
[0001]
TECHNICAL FIELD OF THE INVENTION
TECHNICAL FIELD The present invention relates to an outsole structure of a running shoe, and in particular, a runner (so-called midfoot striker) that lands from the middle instep of the foot and a runner (so-called forefoot striker) that lands in the forefoot of the foot. The present invention relates to a suitable shoe.
[0002]
[Prior art and its problems]
As a shoe sole of a sports shoe, the one shown in Japanese Patent No. 2968451 has been proposed. The same publication discloses that a runner (a so-called heel striker) that lands from the heel rear edge of the shoe sole has a flat surface on the heel rear edge so that the heel rear edge does not cause energy loss during landing. The one provided with a heel cut area is shown.
[0003]
In this case, the entire load at the time of landing is received by the heel cut area, and the ground contact area can be enlarged, thereby reducing the impact at the time of landing and increasing the frictional resistance with the ground contact surface, resulting in slip. Energy loss can be prevented.
[0004]
[Patent Document 1]
Japanese Patent No. 2968451 (column 3, line 27 to column 4, line 5)
[0005]
However, the above-mentioned conventional structure is applied only to the heel striker and is not effective for runners other than the heel striker.
[0006]
On the other hand, in running races such as Ekiden running at relatively high speeds, the runner first touches the ground without the back edge of the heel of the sole, but on the outer instep from the middle foot to the forefoot. It turns out that there is a tendency.
[0007]
However, the sole surface of the outsole of conventional running shoes is formed flat in the width direction of the shoe, so when landing from the instep side, the outer part edge of the sole surface comes into point contact with the ground contact surface. become. For this reason, the conventional shoes may lack stability at the time of landing, or may have reduced impact dispersibility and grip properties.
[0008]
The present invention has been made in view of such a conventional situation, and a runner (a midfoot striker) that lands from the middle instep of the foot and a runner (forefoot) that lands in the forefoot of the foot. An object of the present invention is to provide an outsole structure for running shoes that can improve stability at landing, impact dispersibility, and gripping property, and is suitable for these runners.
[0009]
[Means for Solving the Problems]
The invention according to claim 1 is an outsole structure including an outsole having a heel portion, a middle foot portion, and a forefoot portion respectively corresponding to a heel portion, a middle foot portion, and a forefoot portion of the shoe. In this outsole structure, an inclined surface which is inclined in a direction away from the ground contact surface is formed in a region on the outer side of the sole surface from the middle foot portion to the forefoot portion of the outsole.
[0010]
According to the invention of claim 1, when the midfoot striker or the forefoot striker lands on the outer instep from the middle foot to the forefoot of the outsole, the midfoot striker or the forefoot striker extends from the middle foot to the forefoot of the outsole. The inclined surface in the outer region of the sole surface comes into contact with the ground contact surface, thereby increasing the ground contact area. As a result, the stability at the time of landing can be improved, the impact dispersibility can be improved, and the frictional resistance with the ground contact surface can be increased, and the grip performance can be improved.
[0011]
As described in the second aspect of the present invention, the inclined surface is preferably disposed at a position below the fifth metatarsal of the wearer's foot. In other words, as described in the third aspect of the present invention, it is preferable that the inclined surface is disposed in the outer region including the head and the rear end of the metatarsal bone of the fifth toe.
[0012]
In these cases, a running shoe outsole structure suitable for both the midfoot striker and the forefoot striker can be provided.
[0013]
According to the fourth aspect of the present invention, the inclined surface is disposed in a region of the metacarpal including the head of the fifth metatarsal bone, and in the fifth aspect of the present invention, the metatarsal head and the distal phalanx of the fifth toe are arranged. Are located in the outer region including the
[0014]
In these cases, it is possible to provide an outsole structure for running shoes particularly suitable for forefoot strikers.
[0015]
According to the sixth aspect of the invention, the sole surface of the outsole having the inclined surface and the sole surface of the outsole having no inclined surface are connected by a curved surface.
[0016]
In this case, after the landing, when the load moves from the inclined surface to the sole surface that is not inclined subsequently, a smooth feeling of contact with the wearer's foot can be realized.
[0017]
In the transverse cross section of the outsole including the inclined surface, the angle formed by the inclined surface with respect to the sole surface on which the inclined surface is not formed is 5 to 20 ° as described in the invention of claim 7. preferable.
[0018]
In the invention of claim 8, the inclination angle of the inclined surface is 5 to 9 °, and in the invention of claim 9, the inclination angle of the inclined surface is 16 to 20 °. The reason why the slope angles of the slopes were divided into two types was that various runners actually photographed and analyzed, and as a result, many runners landed at these two types of slope angles. It is.
[0019]
According to the tenth aspect, the groove or the protrusion extending in the direction substantially perpendicular to the last center line is formed on the inclined surface. In this case, when a shearing force acts on the inclined surface in the direction of the last center line at the time of landing, the groove or the projection is formed in a direction orthogonal to the shearing force. It can demonstrate a good grip.
[0020]
According to the eleventh aspect, the groove or the protrusion extending in the direction forming an obtuse angle as measured from the front side of the last center line is formed on the inclined surface. In this case, when a shearing force in the direction inclined from the last center line toward the outer shell acts on the inclined surface at the time of landing, the groove or projection is formed in a direction orthogonal to the shearing force. Alternatively, a good grip can be exhibited by the projection.
[0021]
According to the twelfth aspect, the groove or the projection extending in the direction forming an acute angle as measured from the front side of the last center line is formed on the inclined surface. In this case, when a shear force in a direction inclining toward the instep from the last center line acts on the inclined surface at the time of landing, the groove or projection is formed in a direction orthogonal to the shear force. Alternatively, a good grip can be exhibited by the projection.
[0022]
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the accompanying drawings.
1 to 5 are views for explaining an outsole structure of a running shoe according to the present invention. FIG. 1 is a bottom view of the outsole, FIG. 2 is a sectional view taken along line II-II of FIG. Fig. 4 shows the distribution of foot pressure when the midfoot striker lands, Fig. 4 shows the distribution of foot pressure when the forefoot striker lands, Fig. 5 shows the distribution of foot pressure when the forefoot striker is applied. (A) shows the case of a toe-in type runner, (b) shows the case of a standard runner, and (c) shows the case of a toe-out type runner.
[0023]
As shown in FIG. 1, the outsole 1 of the running shoe has a heel portion H, a middle foot portion M, and a forefoot portion F corresponding to the heel portion, the middle foot portion, and the forefoot portion of the shoe, respectively. At the tip of the outsole 1, a winding portion 1d is provided which is adhered to the toe portion of the upper part of the shoe.
[0024]
On the sole surface of the outsole 1, a plurality of grooves 10 extending in the width direction in a wavy manner are formed in a region from the middle foot portion M to the forefoot portion F. In other words, between each adjacent groove | channel 2, the convex part 11 extended in the width direction in the shape of a wave is formed. 1 indicates a last center line which is a substantial center line of the shoe, and the grooves 10 and the ridges 11 extend in a direction substantially orthogonal to the last center line L. .
[0025]
An inclined surface 1a is formed in a region on the instep side of the sole surface from the middle foot portion M to the forefoot portion F of the outsole 1. As shown in the cross-sectional view in the width direction of FIG. 2, the inclined surface 1a extends in the width direction of the sole surface 1b in which the inclined surface 1a is not formed, that is, the sole surface 1b where the inclined surface 1a is not formed when the sole surface is in contact with the ground. It is inclined upward from the plane. The inclination angle (clearance angle) α of the inclined surface 1a is set in the range of 5 to 20 °. More specifically, the inclination angle α is set to 5 to 9 ° or 16 to 20 ° depending on the characteristics of the runner wearing the shoes. In FIG. 2, reference numeral 2 indicates a midsole to which the outsole 1 is adhered, and reference numeral 3 indicates an upper part to which the midsole 2 is fixed on a lower surface thereof.
[0026]
At the boundary C between the inclined surface 1a and the sole surface 1b where the inclined surface 1a is not formed, the surfaces 1a and 1b may be connected as they are, or the surfaces 1a and 1b may be smooth via a curved surface. May be connected.
[0027]
Next, a region where the inclined surface 1a is formed will be described with reference to FIGS. As shown in FIG. 3, if the midfoot striker, during landing, it is seen that the foot pressure of the rear end portion of the fifth趾中metatarsus MB 5 feet is higher than other portions. On the other hand, as shown in FIG. 4, when the forefoot striker, during landing, it is seen that the foot pressure of the bone head of the fifth趾中metatarsal MB 5 becomes particularly higher than other portions.
[0028]
Therefore, as applicable outsole structure both midfoot striker and forefoot striker region inclined surface 1a is formed is a fifth趾中below the metatarsal MB 5 of the wearer's foot, and more Specifically, it can be said that it is the outer region including the head and the rear end of the fifth metatarsal MB5. The boundary C shown in FIGS. 3 and 4 covers such an area.
[0029]
In FIG. 4, a boundary C ′ may be adopted as a boundary between the inclined surface 1a and the sole surface 1b where the inclined surface 1a is not formed. The boundary C 'covers a outer instep side region including the metatarsal MB 5 bone head and the distal phalanx DP 5 of the fifth toe. Alternatively, to cover the outer lateral side region including a fifth趾中metatarsal MB 5 bone head, it may be determined the boundaries.
[0030]
Next, the operation and effect of this embodiment will be described.
As described above, in the outsole structure according to the present embodiment, the inclined surface 1a is formed in the outer side region of the sole surface of the outsole 1, so that the midfoot striker or the forefoot striker is positioned inside the outsole 1. When the vehicle lands on the outer region from the foot region M to the forefoot region F, a part or the whole of the inclined surface 1a comes into contact with the ground surface G, thereby increasing the ground contact area. As a result, the stability at the time of landing can be improved, the impact dispersibility can be improved, and the frictional resistance with the ground contact surface can be increased, so that the grip performance can be improved.
[0031]
In this case, when the boundary C is adopted as the boundary between the inclined surface 1a and the sole surface 1b where the inclined surface 1a is not formed, when the midfoot striker and the forefoot striker (particularly, the midfoot striker) land. The contact area can be effectively increased, and when the boundary C 'is employed, the contact area can be effectively increased when the forefoot striker lands.
[0032]
In this case, by appropriately setting the angle of inclination α of the inclined surface 1a to an angle according to the characteristics of the wearer, it is possible to more effectively increase the contact area at the time of landing.
[0033]
Further, in this case, when the boundary between the inclined surface 1a and the sole surface 1b where the inclined surface 1a is not formed is connected by a curved surface, after landing, the inclined surface 1a is not inclined from the inclined surface 1a. When a load is transferred to the sole surface 1b, a smooth feeling of contact with the foot of the wearer can be realized.
[0034]
Although FIG. 1 shows an example in which the groove 10 and the ridge 11 formed on the sole surface extend in a direction substantially orthogonal to the last center line L, in this case, FIG. As shown, an outsole structure suitable for a standard runner in which a shear force S acts on the inclined surface 1a in a direction parallel to the last center line L at the time of landing can be realized.
[0035]
That is, in this case, since the groove 10 and the ridge 11 are formed in a direction orthogonal to the shearing force S, the groove 10 and the ridge 11 act as a pressure receiving surface for the shearing force, and , Good grip performance.
[0036]
On the other hand, FIG. 5A shows an example of a so-called tow-in type runner in which the shearing force S acts from the last center line L toward the outer shell. In this case, the groove 10 and the ridge 11 are formed so as to extend in a direction forming an obtuse angle when measured from the front side of the last center line L, so that the groove 10 and the ridge 11 are orthogonal to the shearing force S. It is arranged to be.
[0037]
Therefore, also in this case, at the time of traveling, the groove 10 and the ridge 11 effectively act as a pressure receiving surface of the shearing force S, whereby the good grip performance by the groove 10 and the ridge 11 can be exhibited. .
[0038]
FIG. 5C shows an example of a so-called toe-out type runner in which the shearing force S acts from the last center line L to incline toward the instep. In this case, the grooves 10 and the ridges 11 are formed so as to extend in a direction forming an acute angle when measured from the front side of the last center line L, so that the grooves 10 and the ridges 11 are orthogonal to the shearing force S. It is arranged to be.
[0039]
Therefore, also in this case, at the time of traveling, the groove 10 and the ridge 11 effectively act as a pressure receiving surface of the shearing force S, whereby the good grip performance by the groove 10 and the ridge 11 can be exhibited. .
[0040]
【The invention's effect】
As described above, according to the present invention, an inclined surface that is inclined in a direction away from the ground contact surface is formed in the outer region of the sole surface from the middle foot portion to the forefoot portion of the outsole. Stability at landing, impact dispersion and grip can be improved with respect to the striker and the forefoot striker, and an outsole structure for a running shoe suitable for a midfoot striker and a forefoot striker can be provided.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a bottom view of an outsole of a running shoe (particularly a running shoe for a midfoot striker) according to an embodiment of the present invention, showing a sole surface.
FIG. 2 is a sectional view taken along line II-II of FIG.
FIG. 3 is a diagram showing a foot pressure distribution at the time of landing of a midfoot striker, together with an arrow indicating a sliding direction of a sole surface.
FIG. 4 is a diagram showing a foot pressure distribution at the time of landing of a forefoot striker, together with an arrow indicating a sliding direction of a sole surface.
FIG. 5 is a diagram in which the action directions of shearing force S in three types of runners are added to a foot pressure distribution diagram of a forefoot striker, (a) is a case of a toe-in type runner, and (b) is a standard. (C) shows the case of a typical runner, and (c) shows the case of a toe-out type runner.
[Explanation of symbols]
1: Outsole 1a: Inclined surface 1b: Sole surface (without inclined surface) 10: Groove 11: Protrusion (projection)
H: Heel part M: Metatarsal part F: Forefoot part α: Inclination angle G: Contact surface C, C ′: Boundary MB 5 : Fifth metatarsal DP 5 : Fifth terminal phalanx

Claims (12)

ランニングシューズのアウトソール構造であって、
シューズの踵部分から中足部分をへて前足部分にかけて延設され、踵部位、中足部位および前足部位を有するアウトソールを含むアウトソール構造において、
前記アウトソールの前記中足部位から前記前足部位にかけてのソール面の外甲側領域には、接地面から逃げる方向に傾斜する傾斜面が形成されている、
ことを特徴とするランニングシューズのアウトソール構造。
Outsole structure of running shoes,
In an outsole structure including an outsole having a heel portion, a middle foot portion and a forefoot portion, extending from the heel portion of the shoe to the middle foot portion to the forefoot portion,
In the outer region of the sole surface from the middle foot portion to the forefoot portion of the outsole, an inclined surface that is inclined in a direction to escape from the ground contact surface is formed.
Outsole structure for running shoes.
請求項1において、
前記傾斜面が、着用者の足の第5趾中足骨の下方位置に配置されている、
ことを特徴とするランニングシューズのアウトソール構造。
In claim 1,
The inclined surface is disposed at a position below the fifth metatarsal of the wearer's foot,
Outsole structure for running shoes.
請求項2において、
前記傾斜面が、第5趾中足骨の骨頭部および後端部を含む外甲側領域に配置されている、
ことを特徴とするランニングシューズのアウトソール構造。
In claim 2,
The inclined surface is arranged in the outer region including the head and the rear end of the metatarsal bone of the fifth toe,
Outsole structure for running shoes.
請求項2において、
前記傾斜面が、第5趾中足骨骨頭部を含む外甲側領域に配置されている、
ことを特徴とするランニングシューズのアウトソール構造。
In claim 2,
The inclined surface is arranged in the outer region including the head of the fifth metatarsal bone,
Outsole structure for running shoes.
請求項2において、
前記傾斜面が、第5趾の中足骨骨頭部および末節骨を含む外甲側領域に配置されている、
ことを特徴とするランニングシューズのアウトソール構造。
In claim 2,
The inclined surface is disposed in the metacarpal region including the metatarsal head and the distal phalanx of the fifth toe,
Outsole structure for running shoes.
請求項1ないし5のいずれかにおいて、
前記傾斜面が形成された前記アウトソールの前記ソール面と前記傾斜面が形成されていない前記アウトソールの前記ソール面との境界が、曲面で連結されている、
ことを特徴とするランニングシューズのアウトソール構造。
In any one of claims 1 to 5,
A boundary between the sole surface of the outsole where the inclined surface is formed and the sole surface of the outsole where the inclined surface is not formed is connected by a curved surface,
Outsole structure for running shoes.
請求項1において、
前記傾斜面が、当該傾斜面を含む前記アウトソールの幅方向横断面において、当該傾斜面が形成されていない前記アウトソールの前記ソール面に対して、5〜20°の傾斜角をなしている、
ことを特徴とするランニングシューズのアウトソール構造。
In claim 1,
The inclined surface has an inclination angle of 5 to 20 ° with respect to the sole surface of the outsole on which the inclined surface is not formed, in a transverse cross section of the outsole including the inclined surface. ,
Outsole structure for running shoes.
請求項7において、
前記傾斜面の傾斜角が、5〜9°である、
ことを特徴とするランニングシューズのアウトソール構造。
In claim 7,
The inclination angle of the inclined surface is 5 to 9 °,
Outsole structure for running shoes.
請求項7において、
前記傾斜面の傾斜角が、16〜20°である、
ことを特徴とするランニングシューズのアウトソール構造。
In claim 7,
The inclination angle of the inclined surface is 16 to 20 °,
Outsole structure for running shoes.
請求項1ないし9のいずれかにおいて、
前記傾斜面には、ラスト中心線と略直交する方向に延びる溝または突起が形成されている、
ことを特徴とするランニングシューズのアウトソール構造。
In any one of claims 1 to 9,
On the inclined surface, a groove or a protrusion extending in a direction substantially perpendicular to the last center line is formed.
Outsole structure for running shoes.
請求項1ないし9のいずれかにおいて、
前記傾斜面には、ラスト中心線の前方側から測って鈍角をなす方向に延びる溝または突起が形成されている、
ことを特徴とするランニングシューズのアウトソール構造。
In any one of claims 1 to 9,
On the inclined surface, a groove or a protrusion extending in a direction forming an obtuse angle as measured from the front side of the last center line is formed,
Outsole structure for running shoes.
請求項1ないし9のいずれかにおいて、
前記傾斜面には、ラスト中心線の前方側から測って鋭角をなす方向に延びる溝または突起が形成されている、
ことを特徴とするランニングシューズのアウトソール構造。
In any one of claims 1 to 9,
On the inclined surface, a groove or a protrusion extending in a direction forming an acute angle as measured from the front side of the last center line is formed,
Outsole structure for running shoes.
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