JP2007510815A - Fabric with controllable surface area - Google Patents

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Abstract

調節可能な表面積、外形、及び/又は調節可能な部分を有するファブリック(1)は、織り交ぜられた織物繊維と、電流を受けるとファブリックの表面積を変更する、織物繊維内に編み込みされた少なくとも1つの形状記憶合金繊維(40)と、少なくとも1つの形状記憶合金繊維に電流を流す手段(100)を有する。The fabric (1) having an adjustable surface area, contour, and / or adjustable portion is interwoven fabric fibers and at least one woven into the fabric fibers that changes the surface area of the fabric when subjected to an electrical current. One shape memory alloy fiber (40) and at least one shape memory alloy fiber means (100) for flowing current.

Description

発明の詳細な説明Detailed Description of the Invention

ファブリックは、織物繊維から形成される。ファブリックは伸縮可能であり、また、しばしば、伸長し且つ元の形に戻ることを可能にするよう弾性成分又は繊維を有する。ファブリックの表面積は通常決まっている。ファブリックの表面積を減少するために、ファブリックは通常畳まれ、曲げられ、又は束にされる。ファブリックの表面積を増加するために、ファブリックは通常ある面積に広げられなければならないか、又は、別の形の抵抗に対して引っ張られなければならない。しばしばファブリックは、何回か伸長された後には元の表面積には戻らない。   The fabric is formed from woven fibers. Fabrics are stretchable and often have elastic components or fibers to allow them to stretch and return to their original shape. The surface area of the fabric is usually fixed. In order to reduce the surface area of the fabric, the fabric is usually folded, bent or bundled. In order to increase the surface area of the fabric, the fabric usually has to be spread over an area or pulled against another form of resistance. Often the fabric does not return to its original surface area after being stretched several times.

ファブリックは、伸縮可能であり、また、しばしば、伸長し且つ元の形に戻ることを可能にするようスパンデックス(Spandex)といった弾性成分又は繊維を含む。ファブリックの表面積は通常決まっている。一般的に、ファブリックは、衣服を作るようパターンに縫われる。衣服は、様々なサイズ又は形に製造及び/又は大量生産される。しばしば、同じスタイルの衣服が、様々なサイズの着用者に対応するよう複数のサイズで生産される。   The fabric is stretchable and often includes an elastic component or fiber such as spandex to allow it to stretch and return to its original shape. The surface area of the fabric is usually fixed. Generally, the fabric is sewn into a pattern to make a garment. Garments are manufactured and / or mass produced in various sizes or shapes. Often, the same style of garment is produced in multiple sizes to accommodate different sized wearers.

ファブリックの外形は、通常、特定のパターンに固定されるか、又は、ワイヤフレームといった埋め込みされた外形支持体によって固定される。ファブリックの表面外形を調整するために、ファブリックは通常畳まれるか、曲げられるか、又はフレームに亘って束にされる。しばしば、ファブリックは、何回かの外形変更の後その元の表面積には戻らない。更に、そのようなファブリックの外形を反復可能な様に調整することは困難である。   The outer shape of the fabric is usually fixed in a specific pattern or fixed by an embedded outer shape support such as a wire frame. In order to adjust the surface profile of the fabric, the fabric is usually folded, bent or bundled across the frame. Often, the fabric does not return to its original surface area after several contour changes. Furthermore, it is difficult to adjust the outer shape of such a fabric in a repeatable manner.

導電繊維を含むファブリックは一般的に当該技術において周知である。このようなファブリックは、回路を作成するよう織物繊維と織り交ぜられる繊維を含む。電流がスイッチと電源を用いてそのようなファブリック上の領域に選択的に渡されることが可能である。図1は、導電繊維を含む衣服2を示す。衣服2は、その中を電源4からの電流が通されることが可能な導電繊維から形成された3つの電流経路3、3’、3’’を有する。衣服2は更に、衣服の着用者がどの電流経路を選択するかを選択することのできるスイッチ5も含む。例えば、ユーザは、クリップ6において、衣服2に、携帯電話機又は携帯無線機といった携帯可能な電子装置を取り付けることが可能である。着用者が、スイッチ5を、電子装置に電気を供給するよう設定すると、電流が、電源4から電流経路3’’を介してクリップ6に、そして取り付けられた装置内に流れる。電流経路3、3’、及び3’’を構成する導電繊維は更に、高い抵抗を有するよう選択されることも可能である。従って、電流経路は、抵抗器として作用し、また、熱として電気エネルギーを放出する。電流経路3、3’、及び3’’は、衣服2を選択された領域において暖めるよう使用可能である。しかし、これらのファブリックは、衣服2の表面積を選択的に制御するよう使用されない。   Fabrics containing conductive fibers are generally well known in the art. Such fabrics include fibers that are interwoven with fabric fibers to create a circuit. Current can be selectively passed to regions on such fabrics using switches and power supplies. FIG. 1 shows a garment 2 comprising conductive fibers. The garment 2 has three current paths 3, 3 ', 3 "formed from conductive fibers through which current from the power source 4 can be passed. The garment 2 further includes a switch 5 that allows the garment wearer to select which current path to select. For example, the user can attach a portable electronic device such as a mobile phone or a portable wireless device to the clothes 2 in the clip 6. When the wearer sets the switch 5 to supply electricity to the electronic device, current flows from the power supply 4 via the current path 3 ″ to the clip 6 and into the attached device. The conductive fibers constituting the current paths 3, 3 'and 3 "can also be selected to have a high resistance. Thus, the current path acts as a resistor and releases electrical energy as heat. The current paths 3, 3 'and 3 "can be used to warm the garment 2 in selected areas. However, these fabrics are not used to selectively control the surface area of the garment 2.

マッスルワイヤ(Muscle Wire:商標)は、形状記憶合金(SMA)からなる細く高処理されたより糸であり、異なる温度において完全に異なる形状、即ち、「位相」を取ることが可能である。マッスルワイヤは、航空宇宙産業、製造処理の自動化において、及び趣味人及びロボット工学実験者によって世界中で主に使用されている。   Muscle Wire ™ is a thin, highly processed strand of shape memory alloy (SMA) that can take completely different shapes, or “phases”, at different temperatures. Muscle wires are mainly used around the world in the aerospace industry, in the automation of manufacturing processes, and by hobbyists and robotics experimenters.

マッスルワイヤは、室温で、小さな力で簡単に伸ばすことが可能である。しかし、電流を流すとき、ワイヤは加熱され、「伸ばされていない」形状に戻るより硬い形に変化する。ワイヤは使用可能な量の力で長さが短くなり、冷却されると、再び緩み、再活性化のための準備が整う。大きいワイヤは、小さいワイヤより強く、強度は直径に応じて異なる。一部の最小のワイヤは、重力に対して20グラムを持ち上げることが可能であり、最大ワイヤは、最大2,000グラム(4.4ポンド以上)持ち上げることが可能である。冷たいときにワイヤを伸ばすために必要な量は、加熱されたときのワイヤによって使用される力の約6分の1である。マッスルワイヤは、その長さの最大8%まで伸ばされることが可能であり、また、完全に復活するが、これは、数回のサイクルでしかない。追加の強度のために、2つ以上のワイヤが並列に使用可能である。このことは、小さいワイヤの速いサイクル回数を維持しながら必要に応じて大きな強度を与える。   Muscle wires can be easily stretched with a small force at room temperature. However, when the current is passed, the wire is heated and changes to a stiffer shape that returns to the “unstretched” shape. The wire is reduced in length by a usable amount of force, and once cooled, it loosens again and is ready for reactivation. Larger wires are stronger than smaller wires, and strength varies with diameter. Some smallest wires can lift 20 grams against gravity and the largest wires can lift up to 2,000 grams (4.4 pounds or more). The amount needed to stretch the wire when it is cold is about one-sixth the force used by the wire when heated. Muscle wires can be stretched up to 8% of their length and are fully revived, but this is only a few cycles. For additional strength, two or more wires can be used in parallel. This provides greater strength as needed while maintaining fast cycle times for small wires.

マッスルワイヤは、非常に安定して信頼のある性能で何百万回ものサイクルの間作動する。マッスルワイヤは、SMA技術を使用する。形状記憶合金(SMA)は、加熱されたとき又は冷却されたときに形状変化する複合材料である。ニチノール、即ち、ニッケル及びチタンのSMA組合せは、様々な形に加工可能であり、また、電流から動作を得るための代案である。一般的に、モータ又はソレノイドが使用されるが、その機械的単純さ、高い強度対重量比、低音出力、及び正確な制御によってSMAが有利である場合が多くある。形状記憶効果は繰り返し可能であり、また、一般的に、最大8%のひずみ回復をもたらすことが可能である。マッスルワイヤは、直径が150ミクロンまで小さいことが可能であり、また、丸くても四角形/矩形であってもよい。   Muscle wires operate for millions of cycles with very stable and reliable performance. Muscle wire uses SMA technology. Shape memory alloys (SMAs) are composite materials that change shape when heated or cooled. Nitinol, an SMA combination of nickel and titanium, can be processed into a variety of forms and is an alternative to obtain operation from current. Generally, motors or solenoids are used, but SMA is often advantageous due to its mechanical simplicity, high strength-to-weight ratio, bass output, and precise control. The shape memory effect is repeatable and can generally provide up to 8% strain recovery. Muscle wires can be as small as 150 microns in diameter and can be round or square / rectangular.

本願に参考として組み込む公開された米国特許出願番号第2002/0061692号は、ファブリックの表面に取り付けられる(即ち、縫い付けられる)か、又は、2層以上のファブリックによって包まれる形状記憶金属を有するフラットファブリックを記載する。形状記憶金属ワイヤは、変形するよう選択的に加熱され、冷却すると真っ直ぐになる。フラットファブリックは、人の付属物(appendage)を囲むよう形成される。人体部(例えば、腕)は、金属ワイヤが冷たいときにはファブリックに自由にはいる。電流を発生させると、形状記憶金属ワイヤは変形して、人の付属物に圧力を選択的に与える。第2002/0061692号は、付属物を囲まないファブリックと形状記憶合金ワイヤから形成されるファブリックは含まない。   Published US Patent Application No. 2002/0061692, incorporated herein by reference, is a flat having shape memory metal that is attached (ie, sewn) to the surface of the fabric or wrapped by two or more layers of fabric. Describe the fabric. The shape memory metal wire is selectively heated to deform and straightens when cooled. The flat fabric is formed to surround a person's appendage. The human body (eg, arm) is free to the fabric when the metal wire is cold. When an electric current is generated, the shape memory metal wire deforms and selectively applies pressure to the human appendage. No. 2002/0061692 does not include fabrics that do not enclose appendages and fabrics that are formed from shape memory alloy wires.

従って、弾性ファブリックが、その表面積を選択的に制御し、衣服の形状を調整し、及び/又は、衣服の表面外形を選択的に制御し、従来技術の制限を有さない手段を含むことが望ましい。   Thus, the elastic fabric may include means for selectively controlling its surface area, adjusting the shape of the garment, and / or selectively controlling the surface profile of the garment without the limitations of the prior art. desirable.

本発明は、従来技術に関連付けられる問題を解決する。1つの面では、調節可能な表面積を有するファブリックは、織り交ぜ合わされた織物繊維と、織物繊維内に編み込まれる表面積を変更する少なくとも1つの形状記憶合金繊維と、外形、即ち、ファブリックの電流を受けると調節可能な部分と、少なくとも1つの形状記憶合金繊維に電流を流す手段を有する。   The present invention solves the problems associated with the prior art. In one aspect, a fabric having an adjustable surface area is subjected to a cross-woven fabric fiber, at least one shape memory alloy fiber that alters the surface area knitted into the fabric fiber, and a profile, i.e., fabric current. And an adjustable portion and means for passing current through the at least one shape memory alloy fiber.

1つの実施例では、少なくとも1つの形状記憶合金繊維は、断面が円形、楕円形、又は矩形である。別の実施例では、少なくとも1つの形状記憶合金繊維は、ファブリック内にシヌソイド又はフィッシュボーンのパターンで編み込まれる。   In one embodiment, the at least one shape memory alloy fiber is circular, elliptical, or rectangular in cross section. In another embodiment, the at least one shape memory alloy fiber is knitted in a sinusoid or fishbone pattern in the fabric.

別の実施例では、少なくとも1つの形状記憶合金繊維は、電流を受けると真っ直ぐにされた位置から曲がった位置に変化する。更に別の実施例では、少なくとも1つの形状記憶合金繊維は、電流を受けるとファブリックの平面において真っ直ぐにされた位置から曲がった位置に変化する。別の実施例では、少なくとも1つの形状記憶合金繊維の第1の部分は、電流を受けると真っ直ぐにされた位置から第1の曲がった位置に変化し、少なくとも1つの形状記憶合金繊維の第2の部分は、電流を受けると真っ直ぐにされた位置から第2の曲がった位置に変化する。   In another embodiment, the at least one shape memory alloy fiber changes from a straightened position to a bent position when subjected to an electric current. In yet another embodiment, the at least one shape memory alloy fiber changes from a straightened position to a bent position in the plane of the fabric when subjected to electrical current. In another embodiment, the first portion of the at least one shape memory alloy fiber changes from a straightened position to a first bent position upon receiving an electric current, and the second portion of the at least one shape memory alloy fiber. This portion changes from a straightened position to a second bent position upon receiving an electric current.

別の実施例では、曲がった位置は、少なくとも1つの形状記憶合金繊維の長さの3乃至8%の曲げを含む。   In another embodiment, the bent position includes a bend of 3-8% of the length of the at least one shape memory alloy fiber.

別の実施例では、少なくとも1つの形状記憶合金は、絶縁層を有する。   In another embodiment, the at least one shape memory alloy has an insulating layer.

別の実施例では、織り交ぜ合わされた織物繊維は、少なくとも1つの弾性材料を含む。   In another embodiment, the interwoven fabric fibers include at least one elastic material.

1つの実施例では、少なくとも1つの形状記憶合金繊維に電流を流す手段は、少なくとも1つの形状記憶合金繊維に流される電流を変更する電流調整器を有する。別の実施例では、選択される最大限は少なくとも1つの形状記憶合金繊維の全長の8%未満である。   In one embodiment, the means for passing current through the at least one shape memory alloy fiber comprises a current regulator that alters the current passed through the at least one shape memory alloy fiber. In another embodiment, the maximum selected is less than 8% of the total length of the at least one shape memory alloy fiber.

1つの実施例では、少なくとも1つの形状記憶合金繊維は、少なくとも1つの織り交ぜ合わされた織物繊維に取り付けられる。   In one embodiment, at least one shape memory alloy fiber is attached to at least one interwoven fabric fiber.

別の実施例では、ファブリックの表面積は、インクリメント的に調節可能である。   In another embodiment, the surface area of the fabric can be adjusted incrementally.

別の面において、調節可能な表面積を有するファブリックを製造する方法は、少なくとも1つの形状記憶合金繊維と共に織物繊維を織り込む段階と、少なくとも1つの形状記憶合金繊維を、少なくとも1つの形状記憶合金繊維に電流を通す手段に接続する段階と、表面積、外形、即ち、ファブリックの調節可能な部分が調節されるよう少なくとも1つの形状記憶合金繊維に流れる電流を制御する段階を有する。   In another aspect, a method of manufacturing a fabric having an adjustable surface area includes weaving a textile fiber with at least one shape memory alloy fiber, and converting the at least one shape memory alloy fiber into at least one shape memory alloy fiber. Connecting to the means for conducting current and controlling the current flowing through the at least one shape memory alloy fiber such that the surface area, the profile, ie the adjustable part of the fabric, is adjusted.

本発明は、多くの利点を提供し、その一部を以下の実施例を参照しながら説明する。   The present invention provides many advantages, some of which will be described with reference to the following examples.

[発明の詳細な説明]
提案するファブリック及び方法は、調節可能な表面積を有するファブリックを提供する。
Detailed Description of the Invention
The proposed fabric and method provide a fabric having an adjustable surface area.

図2Aは、調節可能な表面積を有するファブリック1の好適な実施例を示す。ファブリック1は、織り込まれた織物繊維(図示せず)と少なくとも1つの形状記憶合金繊維40から形成される。図2Aでは、形状記憶合金繊維40は、ファブリック1の面においてシヌソイドパターンで組み込まれる。形状記憶合金繊維40は、直列、並列、又は個々にアドレス可能に電流発生器100に接続される。電流発生器100は、少なくとも1つの形状記憶合金繊維40に電流を流して繊維を曲げる。電流発生器100は、電池、又は電流を発生する任意の他の周知の手段であることが可能である。更に、電流発生器100は、電流を変更する電流調整器も有しうる。これは、少なくとも1つの形状記憶合金繊維40が選択された最大限に曲げられると好適でありうる。これは、破損又は効果のない長期の使用につながりうる形状記憶合金繊維40の過度の曲げを阻止する。更に、電流調整器は、ファブリック1の表面積を制御する、例えば、異なる量の電流に対応する予め選択された設定に応じて表面積を変更するよう使用することが可能である。この構成では、ユーザは、様々な電流設定に応じて増加的に表面積を変更することが可能である。   FIG. 2A shows a preferred embodiment of a fabric 1 having an adjustable surface area. The fabric 1 is formed from woven fabric fibers (not shown) and at least one shape memory alloy fiber 40. In FIG. 2A, shape memory alloy fibers 40 are incorporated in a sinusoid pattern on the face of fabric 1. The shape memory alloy fibers 40 are connected to the current generator 100 in series, in parallel, or individually addressable. The current generator 100 causes the current to flow through the at least one shape memory alloy fiber 40 to bend the fiber. The current generator 100 can be a battery or any other known means for generating current. Furthermore, the current generator 100 can also include a current regulator that changes the current. This may be preferred if at least one shape memory alloy fiber 40 is bent to a selected maximum. This prevents excessive bending of the shape memory alloy fiber 40 which can lead to breakage or ineffective long term use. Furthermore, the current regulator can be used to control the surface area of the fabric 1, for example to change the surface area according to preselected settings corresponding to different amounts of current. In this configuration, the user can change the surface area incrementally according to various current settings.

図3Aは、電流発生器100がどの形状記憶合金繊維40にも電流を流すことを止めたときの図2Aのファブリック1を示す。形状記憶合金繊維40の各湾曲部は真っ直ぐになる。この位置では、ファブリック1は、図2Aに示す湾曲位置におけるよりも大きい表面積を有する。尚、図3Aは、厳密に寸法が合わされて示されているわけではなく、また、真っ直ぐにされた位置も完全に直線である必要はなく、湾曲位置における湾曲より小さい複数の湾曲を含むことが可能である。   FIG. 3A shows the fabric 1 of FIG. 2A when the current generator 100 stops passing current through any shape memory alloy fiber 40. Each curved portion of the shape memory alloy fiber 40 becomes straight. In this position, the fabric 1 has a larger surface area than in the curved position shown in FIG. 2A. It should be noted that FIG. 3A is not shown to be strictly sized and that the straightened position need not be perfectly straight and may include a plurality of curvatures that are smaller than the curvature at the curved position. Is possible.

ファブリック1は、図3Aの部分Aの拡大図である図4Aに示すように、織り交ぜられた織物繊維60から部分的に形成される。形状記憶合金繊維40は、ファブリック1の追加部を形成するよう繊維60内に編み込まれる。形状記憶合金繊維40は、電流発生器100から電流を受けるときに電気又は熱絶縁を与えるよう絶縁材料でコーティングされることが可能である。図4Aでは、電流は、形状記憶合金繊維40を通されない。この真っ直ぐにされた位置では、織物繊維60は、それらの織り方に応じて、又は、真っ直ぐにされた形状記憶合金繊維40によって与えられる機械抵抗に応じて間隔があけられる。   The fabric 1 is partially formed from interwoven fabric fibers 60 as shown in FIG. 4A, which is an enlarged view of portion A of FIG. 3A. The shape memory alloy fiber 40 is knitted into the fiber 60 to form an additional portion of the fabric 1. The shape memory alloy fiber 40 can be coated with an insulating material to provide electrical or thermal insulation when receiving current from the current generator 100. In FIG. 4A, no current is passed through the shape memory alloy fiber 40. In this straightened position, the fabric fibers 60 are spaced according to their weave or according to the mechanical resistance provided by the straightened shape memory alloy fibers 40.

図4Bは、湾曲位置にある(例えば、電流発生器100から電流を受ける)形状記憶合金繊維40を示す。この位置では、形状記憶合金繊維40の湾曲は、織物繊維60を動かす。このことは、ファブリック1の表面積を距離d分減少する。織物繊維60は、曲げる、物理的に移動する、又は位置を変更することによって形状記憶合金繊維40における変化に適応するよう選択及び/又は構成される。1つの例として、図4Bには、織物繊維60は、電流発生器100が形状記憶合金繊維40に電流を通すと、個々の繊維60が織りにおいてそれらの位置を変え、それにより、織りを緩くするか又はきつくし、従って、ファブリック1の表面積を減少するよう緩く編み込みされることが可能である。真っ直ぐにされた位置(即ち、図4A)では、織物繊維60は、強制的に互いから離れるようにされ、それにより、ファブリック1の表面積を増加する。織物繊維60は、弾性材料から形成されてもよい。   FIG. 4B shows shape memory alloy fiber 40 in a bent position (eg, receiving current from current generator 100). In this position, the curvature of the shape memory alloy fiber 40 moves the fabric fiber 60. This reduces the surface area of the fabric 1 by the distance d. The fabric fibers 60 are selected and / or configured to accommodate changes in the shape memory alloy fibers 40 by bending, physically moving, or changing position. As an example, in FIG. 4B, the fabric fibers 60 are shown as the individual fibers 60 change their position in the weave when the current generator 100 conducts current through the shape memory alloy fibers 40, thereby loosening the weave. Can be tightly knitted or loosely knitted to reduce the surface area of the fabric 1. In the straightened position (ie, FIG. 4A), the fabric fibers 60 are forced away from each other, thereby increasing the surface area of the fabric 1. The woven fiber 60 may be formed from an elastic material.

更なる例として、形状記憶合金繊維40は、湾曲位置から真っ直ぐにされる位置までの変化の効果を高めるよう個々の織物繊維60に物理的に接続されうる。この物理的な接続は、例えば、当該技術において一般的に知られている節止め、糸結び、又は接着剤を含むことが可能である。絶縁体が形状記憶合金繊維40を覆う場合、織物繊維60も絶縁体に取り付けられることが可能である。   As a further example, the shape memory alloy fibers 40 can be physically connected to individual fabric fibers 60 to enhance the effect of changes from a curved position to a straightened position. This physical connection can include, for example, a knot, a knot, or an adhesive generally known in the art. If the insulator covers the shape memory alloy fiber 40, the woven fiber 60 can also be attached to the insulator.

図1Aを再び参照するに、形状記憶合金繊維40の全長は、形状記憶合金繊維の小さな部分から構成され得、各部分は、シヌソイドパターンを生成するよう僅かに異なる湾曲角度を有する。従って、電流発生器100が形状記憶合金繊維40に電流を流すと、各部分は、同じ電流に対して異なるように僅かに湾曲する。例えば、図2Aにおける第1の部分αは、シヌソイドの一部を形成する第1の湾曲角度(例えば、第1の湾曲位置)を有し、第2の部分βは、反対の湾曲を形成する第2の湾曲角度(例えば、第2の湾曲位置)を有しうる。これは、図2Aに示す形状記憶合金繊維40のシヌソイドパターンを与える。   Referring again to FIG. 1A, the total length of shape memory alloy fiber 40 may be composed of small portions of shape memory alloy fibers, each portion having a slightly different angle of curvature to produce a sinusoidal pattern. Thus, when the current generator 100 passes a current through the shape memory alloy fiber 40, each portion is slightly curved differently for the same current. For example, the first portion α in FIG. 2A has a first curve angle (eg, a first curve position) that forms part of a sinusoid, and the second portion β forms an opposite curve. It may have a second bending angle (for example, a second bending position). This gives the sinusoidal pattern of the shape memory alloy fiber 40 shown in FIG. 2A.

図2Aの構成の変形が多く存在する。1つの例として、図2Bは、水平形状記憶合金繊維40が、垂直形状記憶合金繊維50と共に編み込みされるファブリック1を示す。電流発生器100が、各形状記憶合金繊維(即ち、40及び/又は50)を個別にアドレスすると、ファブリック1の表面積は、図3Bに示すように、垂直に、水平に、又は垂直及び水平の両方に選択的に増加可能である。   There are many variations of the configuration of FIG. 2A. As an example, FIG. 2B shows a fabric 1 in which horizontal shape memory alloy fibers 40 are knitted together with vertical shape memory alloy fibers 50. As the current generator 100 addresses each shape memory alloy fiber (ie 40 and / or 50) individually, the surface area of the fabric 1 is vertical, horizontal, or vertical and horizontal, as shown in FIG. 3B. Both can be selectively increased.

図2Cは、フィッシュボーン構成にある形状記憶合金繊維40を有するファブリック1を示す。形状記憶合金繊維40の一部は、電流受けたときにファブリック1の表面積に影響を与えるよう互いに向かうよう、互いから離れるよう、又は別の方法で曲がるよう生成されることが可能である。   FIG. 2C shows the fabric 1 with shape memory alloy fibers 40 in a fishbone configuration. A portion of the shape memory alloy fibers 40 can be generated to face each other, away from each other, or otherwise bend to affect the surface area of the fabric 1 when subjected to an electrical current.

形状記憶合金繊維40は、図5A、図5B、及び図5Cにそれぞれ示すように、断面において、円形、楕円形、又は矩形であることが可能である。図5Aは、形状記憶合金繊維40を囲む絶縁層400を更に示す。   The shape memory alloy fibers 40 can be circular, elliptical, or rectangular in cross section, as shown in FIGS. 5A, 5B, and 5C, respectively. FIG. 5A further shows an insulating layer 400 surrounding the shape memory alloy fiber 40.

ファブリック1は、ファブリックを生成する織物を織る任意の周知の手段によって製造可能である。形状記憶合金繊維40は、上述したように特定のパターンにおいて織物繊維60内に織り込まれることが可能である。形状記憶合金繊維40は、例えば、従来技術において周知であるようにファブリック1内に織り込まれる接続によって、又は、ファブリック1の織りの外側に配置される接続によって形状記憶合金繊維40に電流を流す源に接続されることが可能である。電流発生器100は、ファブリックの表面積が調節されるよう少なくとも1つの形状記憶合金繊維40に流される電流を制御する。   The fabric 1 can be manufactured by any known means of weaving the fabric that produces the fabric. The shape memory alloy fibers 40 can be woven into the woven fibers 60 in a specific pattern as described above. The shape memory alloy fiber 40 is a source of current flowing through the shape memory alloy fiber 40, for example, by a connection woven into the fabric 1 as is well known in the prior art, or by a connection located outside the weave of the fabric 1 Can be connected to. The current generator 100 controls the current passed through the at least one shape memory alloy fiber 40 such that the surface area of the fabric is adjusted.

図6Aは、選択的に調整可能な形状を有する衣服100の好適な実施例を示す。衣服100は、Tシャツである。衣服100は、少なくとも1つの調節可能な部分200、210、220を有する。調節可能な部分は、衣服100の少なくとも1つの部分200、210、220を調節可能にするよう織物繊維に織り込まれる少なくとも1つの形状記憶合金繊維から構成される。図1の例では、衣服1は、調節可能な襟200、調節可能袖210、及び調節可能な胴領域220を有する。各調節可能部分200、210、及び220は、少なくとも1つの形状記憶合金繊維から形成され、これは、湾曲位置から直線位置に変化する際に、調節可能部分200、210、220の表面積を調整する。衣服100が形成されるファブリックは、織り交ぜられた織物繊維(図示せず)と少なくとも1つの形状記憶合金繊維から構成される。   FIG. 6A shows a preferred embodiment of a garment 100 having a selectively adjustable shape. The garment 100 is a T-shirt. Garment 100 has at least one adjustable portion 200, 210, 220. The adjustable portion is comprised of at least one shape memory alloy fiber that is woven into the woven fiber to allow adjustment of at least one portion 200, 210, 220 of the garment 100. In the example of FIG. 1, the garment 1 has an adjustable collar 200, an adjustable sleeve 210, and an adjustable torso area 220. Each adjustable portion 200, 210, and 220 is formed from at least one shape memory alloy fiber that adjusts the surface area of the adjustable portion 200, 210, 220 as it changes from a curved position to a linear position. . The fabric from which the garment 100 is formed is composed of interwoven fabric fibers (not shown) and at least one shape memory alloy fiber.

図6Aでは、形状記憶合金繊維は、衣服100におけるその位置に依存して特定のパターンに組み込まれる。例えば、調節可能な襟部分200における形状記憶合金繊維230は、ファブリック100の面において、シヌソイドパターンに形成される。形状記憶合金繊維230の正確なパターンは、様々な調節可能部分の様々な要件に対応して選択可能である。例えば、袖の調節可能部分210における形状記憶合金230のパターンは、調節可能な襟部分200におけるパターンとは異なり得る。付属物又は着用者の体の一部を含む衣服100の任意の部分は、調節可能な部分を含むことが可能である。更に、付属物を含まない衣服100の部分も、調節可能な部分を含むことが可能である。更に、複数の形状記憶合金繊維は、直列で又は並列で接続されてもよい。例えば、衣服100は、並列にされた複数の形状記憶合金繊維から形成される調節可能な同領域220を有する。   In FIG. 6A, the shape memory alloy fiber is incorporated into a specific pattern depending on its position in the garment 100. For example, the shape memory alloy fibers 230 in the adjustable collar portion 200 are formed in a sinusoid pattern on the face of the fabric 100. The exact pattern of the shape memory alloy fiber 230 can be selected according to different requirements of the different adjustable parts. For example, the pattern of the shape memory alloy 230 in the adjustable portion 210 of the sleeve may be different from the pattern in the adjustable collar portion 200. Any part of the garment 100, including an appendage or part of the wearer's body, can include an adjustable part. Further, the portion of the garment 100 that does not include an accessory can also include an adjustable portion. Further, the plurality of shape memory alloy fibers may be connected in series or in parallel. For example, the garment 100 has the same adjustable region 220 formed from a plurality of shape memory alloy fibers that are juxtaposed.

形状記憶合金繊維230は、直列、並列、又は個別にアドレス可能に電流発生器250に接続される。電流発生器250は、少なくとも1つの形状記憶合金繊維230に電流を流し、それにより、繊維を曲げる。電流発生器250は、電池、又は、電流を発生する任意の他の周知の手段であることが可能である。更に、電流発生器250は、電流を変更する電流調節器を有することが可能である。これは、一旦少なくとも1つの形状記憶合金繊維230が選択された最大限に曲がる場合に望ましい。このことは、破損又は効果のない長期間の使用につながりうる形状記憶合金繊維230の過度の曲げを阻止する。更に、電流調整器は、調節可能な領域を制御するよう、例えば、様々な量の電流に対応する予め選択された設定に応じて表面積を変更するよう使用可能である。この構成において、衣服100の着用者は、様々な電流設定及び所望のサイズに応じて増加的に調節可能部分200、210、220を変更することが可能である。   The shape memory alloy fibers 230 are connected to the current generator 250 in series, parallel, or individually addressable. The current generator 250 passes a current through the at least one shape memory alloy fiber 230, thereby bending the fiber. The current generator 250 can be a battery or any other known means for generating current. Furthermore, the current generator 250 can have a current regulator that changes the current. This is desirable once at least one shape memory alloy fiber 230 bends to a selected maximum. This prevents excessive bending of the shape memory alloy fiber 230 that can lead to breakage or ineffective long term use. Further, the current regulator can be used to control the adjustable region, for example, to change the surface area according to preselected settings corresponding to various amounts of current. In this configuration, the wearer of the garment 100 can incrementally change the adjustable portions 200, 210, 220 according to various current settings and desired sizes.

図6Bは、図6Aの衣服100の小さな部分を示す。電流発生器250が、例えば、調節可能な襟部200における形状記憶合金繊維230に電流を流すことを止めると、曲がった部分は、図8にあるように真っ直ぐになる。図8に示す位置では、衣服100の調節可能部分は、図6Aに示す湾曲位置におけるより大きい表面積を有する。尚、図8は、厳密に寸法が測られているわけではなく、また、真っ直ぐにされた位置は、完全に直線である必要はなく、湾曲位置における湾曲より小さい複数の湾曲を含むことが可能である。   FIG. 6B shows a small portion of the garment 100 of FIG. 6A. When the current generator 250 stops flowing current through the shape memory alloy fiber 230 in the adjustable collar 200, for example, the bent portion becomes straight as in FIG. In the position shown in FIG. 8, the adjustable portion of garment 100 has a larger surface area in the curved position shown in FIG. 6A. Note that FIG. 8 is not strictly dimensioned, and that the straightened position need not be completely straight, and may include multiple curvatures that are smaller than the curvature at the curved position. It is.

形状記憶合金繊維230は、一方向又は双方向記憶効果を有するよう選択可能である。一方向記憶効果の場合、形状記憶合金繊維230は機械的に変形され、この変形は、所与の温度以上で変形された形状記憶合金繊維230を加熱することによって戻される。形状記憶合金繊維230の冷却は、形状における任意の更なる変化をもたらさない。形状記憶合金繊維230はある温度を超えると変形するが、この温度は、繊維が構成される材料の材料特性に依存する。一方向記憶効果の形状記憶合金繊維230を含む調節可能部分200、210、220を有する衣服100は、形状及び/又はサイズにおける1回の調節に有用である。例えば、衣服は、大量生産されて、単一のサイズで販売されることが可能である。衣服が購入されると、着用者は、衣服100の少なくとも1つの調節可能部分200、210、及び220を特に加熱することが可能であり、それにより、所望のカスタマイズされた不可逆のフィットを達成する。電流発生器250を配置することが可能である。追加の例として、形状記憶合金繊維230が構成される材料は、着用者の体温が、一方向変形をもたらすよう選択可能である。従って、着用者が一旦衣服100を着ると、調節可能部分200、210、220は、着用者の体の抵抗が機械変更を上回るまで調節する。この例では、衣服100は、着用者の体に対して不可逆で自動カスタマイズする。   The shape memory alloy fiber 230 can be selected to have a unidirectional or bidirectional memory effect. In the case of a unidirectional memory effect, the shape memory alloy fiber 230 is mechanically deformed and this deformation is reversed by heating the deformed shape memory alloy fiber 230 above a given temperature. Cooling of the shape memory alloy fiber 230 does not result in any further changes in shape. The shape memory alloy fiber 230 deforms above a certain temperature, but this temperature depends on the material properties of the material from which the fiber is constructed. Garment 100 having adjustable portions 200, 210, 220 that include shape memory alloy fibers 230 with a one-way memory effect is useful for a single adjustment in shape and / or size. For example, garments can be mass produced and sold in a single size. When the garment is purchased, the wearer can specifically heat at least one adjustable portion 200, 210, and 220 of the garment 100, thereby achieving the desired customized irreversible fit. . A current generator 250 can be arranged. As an additional example, the material from which the shape memory alloy fiber 230 is constructed can be selected such that the wearer's body temperature causes a unidirectional deformation. Thus, once the wearer wears the garment 100, the adjustable portions 200, 210, 220 adjust until the wearer's body resistance exceeds the machine change. In this example, the garment 100 is irreversible and automatically customized to the wearer's body.

双方向記憶効果の場合、形状記憶合金繊維230の交互の加熱が、変形及び変形の中止(例えば、2つの変形状態)をもたらす。例えば、衣服100は、着用者の所望のフィットにそれぞれ可逆にカスタマイズされる調節可能部分200、210、220を含むことが可能である。この例では、単一の衣服が、複数の着用者によって着用され、また、望む通り又は電流発生器250における予め設定された設定によって規定されるように調節されることが可能である。   In the case of the bi-directional memory effect, alternating heating of the shape memory alloy fiber 230 results in deformation and cessation of deformation (eg, two deformation states). For example, the garment 100 can include adjustable portions 200, 210, 220 that are each reversibly customized to the wearer's desired fit. In this example, a single garment can be worn by multiple wearers and adjusted as desired or defined by a preset setting in current generator 250.

衣服100は、図6Bの部分Aの拡大図である図8Bに示すように、織り交ぜられた織物繊維60から部分的に形成される。形状記憶合金繊維230は、繊維600に編み込みされ、それにより、衣服100の調節可能部分を形成する。形状記憶合金繊維230は、電流発生器250からの電流を受けるときの電気又は熱の絶縁を与えるよう絶縁材料でコーティングされることが可能である。図8Aでは、形状記憶合金繊維230には電流が流されていない。この真っ直ぐにされた位置では、織物繊維600は、それらの織りに応じて又は真っ直ぐにされた形状記憶合金繊維230によって与えられる機械抵抗に応じて又は他の手段によって間隔があけられる。   Garment 100 is partially formed from interwoven fabric fibers 60 as shown in FIG. 8B, which is an enlarged view of portion A of FIG. 6B. Shape memory alloy fiber 230 is knitted into fiber 600, thereby forming an adjustable portion of garment 100. The shape memory alloy fiber 230 can be coated with an insulating material to provide electrical or thermal insulation when receiving current from the current generator 250. In FIG. 8A, no current is passed through the shape memory alloy fiber 230. In this straightened position, the textile fibers 600 are spaced according to their weaving or according to the mechanical resistance provided by the straightened shape memory alloy fibers 230 or by other means.

図8Bは、湾曲位置(例えば、電流発生器250から電流を受ける)における形状記憶合金繊維230を示す。この位置では、形状記憶合金繊維230の湾曲は、織物繊維600を動かす。これは、衣服100の調節可能部分の表面積を距離d分減少する。織物繊維600は、曲げる、物理的に移動する、又は位置を変更することによって形状記憶合金繊維230における変化に適応するよう選択及び/又は構成される。1つの例として、図8Bには、織物繊維600は、電流発生器250が形状記憶合金繊維230に電流を通すと、個々の繊維600が織りにおいてそれらの位置を変え、それにより、織りを緩くするか又はきつくし、従って、衣服100の調節可能部分の表面積を減少するよう緩く編み込みされることが可能である。真っ直ぐにされた位置(即ち、図8A)では、織物繊維600は、強制的に離れるようにされ、それにより、衣服100の調節可能部分の表面積を増加する。織物繊維600は、弾性材料から形成されてもよい。   FIG. 8B shows shape memory alloy fiber 230 in a curved position (eg, receiving current from current generator 250). In this position, the curvature of the shape memory alloy fiber 230 moves the fabric fiber 600. This reduces the surface area of the adjustable portion of the garment 100 by the distance d. The textile fiber 600 is selected and / or configured to accommodate changes in the shape memory alloy fiber 230 by bending, physically moving, or changing position. As an example, in FIG. 8B, the woven fibers 600 are shown as the individual fibers 600 change their position in the weave as the current generator 250 conducts current through the shape memory alloy fibers 230, thereby loosening the weave. Can be tightly knitted and thus loosely knitted to reduce the surface area of the adjustable portion of the garment 100. In the straightened position (ie, FIG. 8A), the fabric fibers 600 are forced away, thereby increasing the surface area of the adjustable portion of the garment 100. The woven fiber 600 may be formed from an elastic material.

更なる例として、形状記憶合金繊維230は、湾曲位置から真っ直ぐにされる位置までの変化の効果を高めるよう個々の織物繊維600に物理的に接続されうる。この物理的な接続は、例えば、当該技術において一般的に知られている節止め、糸結び、又は接着剤を含むことが可能である。絶縁体が形状記憶合金繊維230を覆う場合、織物繊維600も絶縁体に取り付けられることが可能である。   As a further example, shape memory alloy fibers 230 can be physically connected to individual fabric fibers 600 to enhance the effect of changes from a curved position to a straightened position. This physical connection can include, for example, a knot, a knot, or an adhesive generally known in the art. If the insulator covers the shape memory alloy fiber 230, the woven fiber 600 can also be attached to the insulator.

図6Bを再び参照するに、形状記憶合金繊維230の全長は、形状記憶合金繊維の小さな部分から構成され得、各部分は、シヌソイドパターンを生成するよう僅かに異なる湾曲角度を有する。従って、電流発生器250が形状記憶合金繊維230に電流を流すと、各部分は、同じ電流に対して異なるように僅かに湾曲する。例えば、図6Bにおける第1の部分は、シヌソイドの一部を形成する第1の湾曲角度(例えば、第1の湾曲位置)を有し、第2の部分は、反対の湾曲を形成する第2の湾曲角度(例えば、第2の湾曲位置)を有しうる。これは、図6Aに示す形状記憶合金繊維230のシヌソイドパターンを与える。   Referring again to FIG. 6B, the total length of the shape memory alloy fiber 230 may be composed of small portions of the shape memory alloy fiber, each portion having a slightly different curvature angle to produce a sinusoidal pattern. Thus, when the current generator 250 passes a current through the shape memory alloy fiber 230, each portion is slightly curved differently for the same current. For example, the first portion in FIG. 6B has a first bending angle (eg, a first bending position) that forms part of a sinusoid, and the second portion includes a second that forms the opposite curvature. Bend angles (for example, the second bend position). This gives the sinusoidal pattern of the shape memory alloy fiber 230 shown in FIG. 6A.

図6Aの構成の変形が多く存在する。1つの例として、図6Cは、水平形状記憶合金繊維230が、垂直形状記憶合金繊維330と共に編み込みされる調節可能部分を有する衣服100を示す。電流発生器250が、各形状記憶合金繊維(即ち、230及び/又は330)を個別にアドレスすると、衣服100の調節可能部分の表面積は、図7に示すように、垂直に、水平に、又は垂直及び水平の両方に選択的に増加可能である。   There are many variations of the configuration of FIG. 6A. As one example, FIG. 6C shows a garment 100 having an adjustable portion in which horizontal shape memory alloy fibers 230 are knitted together with vertical shape memory alloy fibers 330. As the current generator 250 addresses each shape memory alloy fiber (ie, 230 and / or 330) individually, the surface area of the adjustable portion of the garment 100 can be vertical, horizontal, or as shown in FIG. It can be selectively increased both vertically and horizontally.

衣服100は、パターニングされ衣服を生成するよう互いに接続されるファブリックを生成する織物を織る任意の周知の手段によって製造されることが可能である。形状記憶合金繊維230は、上述したように特定のパターンにおいて織物繊維600内に織り込まれることが可能である。形状記憶合金繊維230は、例えば、従来技術において周知であるようにファブリック内に織り込まれる接続によって、又は、ファブリックの織りの外側に配置される接続によって形状記憶合金繊維230に電流を流す源に接続されることが可能である。電流発生器250は、衣服100の調節可能部分の表面積が調節されるよう少なくとも1つの形状記憶合金繊維230に流される電流を制御する。   The garment 100 can be manufactured by any well-known means of weaving a fabric that produces a fabric that is patterned and connected together to produce the garment. The shape memory alloy fibers 230 can be woven into the woven fibers 600 in a specific pattern as described above. The shape memory alloy fiber 230 is connected to a source of current flowing through the shape memory alloy fiber 230, for example, by a connection woven into the fabric as is well known in the prior art, or by a connection disposed outside the fabric weave. Can be done. The current generator 250 controls the current passed through the at least one shape memory alloy fiber 230 so that the surface area of the adjustable portion of the garment 100 is adjusted.

衣服は全ての型及び形状で入荷される。例えば、図9は、調節可能部分200、210、220、及び610を含むシャツ608を示す。調節可能部分200、210、220、及び610は、具体的に調整可能な部分のパターンから形成され、これは、まとめて、着用者のからだに衣服をフィットさせる手段を構成する。例えば、調節可能な袖部210は、部分210a、210b、210cから形成され、それぞれ、電流発生器250によって独立してアドレス可能であり、少なくとも1つの形状記憶合金繊維230を有する。調節可能な袖部210は、例えば、部分210a及び210bのみの調節を選択することによって増加的に調節可能である。追加の例として、調節可能な襟部200は、部分200a、200b、200c、200d、及び200eを有し、調節可能な胴部220は、部分220a、220b、220c、220d、及び200eを有し、調節可能な腰部610は、部分610a、610b、610c、610d、及び610eを有する。任意の数の個別にアドレス可能な部分が、調節可能部分200、210、220、230、及び610を形成可能である。   Garments are received in all molds and shapes. For example, FIG. 9 shows a shirt 608 that includes adjustable portions 200, 210, 220, and 610. The adjustable portions 200, 210, 220, and 610 are formed from a pattern of specifically adjustable portions that collectively constitute a means of fitting the garment to the wearer's body. For example, adjustable sleeve 210 is formed from portions 210 a, 210 b, 210 c, each independently addressable by current generator 250 and having at least one shape memory alloy fiber 230. Adjustable sleeve 210 can be incrementally adjusted, for example, by selecting adjustment of only portions 210a and 210b. As an additional example, adjustable collar 200 has portions 200a, 200b, 200c, 200d, and 200e, and adjustable body 220 has portions 220a, 220b, 220c, 220d, and 200e. The adjustable waist 610 has portions 610a, 610b, 610c, 610d, and 610e. Any number of individually addressable portions can form the adjustable portions 200, 210, 220, 230, and 610.

更に、個別にアドレス可能な部分のグループ分けは、予め選択された構成で行われることが可能である。例えば、着用者Aに対しては、電流発生器250は、部分200a、200c、200e、210a、220d、220e、及び610cにおいてのみ調節可能部分200、210、220、及び610を調節するようプログラム可能である。着用者は、電流発生器250内に含まれるプログラミング装置を用いて調節自体をプログラム可能である。更に、予め設定したサイズを電流発生器250内にプログラムすることが可能であり、それにより、着用者は、特定のサイズ(即ち、スモール、ミディアム、ラージ、エキストララージ)を選択可能であり、対応する部分が適宜調節される。   Furthermore, the grouping of individually addressable parts can be performed with a preselected configuration. For example, for wearer A, current generator 250 is programmable to adjust adjustable portions 200, 210, 220, and 610 only at portions 200a, 200c, 200e, 210a, 220d, 220e, and 610c. It is. The wearer can program the adjustment itself using a programming device included in the current generator 250. In addition, a preset size can be programmed into the current generator 250 so that the wearer can select a specific size (ie, small, medium, large, extra large) The portion to be adjusted is adjusted as appropriate.

衣服100は、図10に示すように靴下700であることも可能である。靴下700は、調節可能部分710、720、730を有することが可能であり、それぞれ、少なくとも1つの形状記憶合金繊維230を含む。更に、靴下700は、靴下700を、別個の衣服に位置付けられ得る外部の電流発生器に接続する接続手段750を有し得る。接続手段250は、ファブリック内に組み込まれた電子機器間の電気接続を形成する任意の手段であることが可能である。   The garment 100 can be a sock 700 as shown in FIG. The sock 700 can have adjustable portions 710, 720, 730, each including at least one shape memory alloy fiber 230. In addition, the sock 700 may have connection means 750 that connects the sock 700 to an external current generator that may be positioned in a separate garment. The connection means 250 can be any means for forming an electrical connection between electronic devices incorporated in the fabric.

衣服100は、図11に示すようにスカート800であることも可能である。スカート800は、調節可能部分810、820、830、及び840を有する。調節可能な腰部分810は、部分810a−810dから形成される。調節可能な丈部分810は、スカート800の丈の少なくとも一部を横断する少なくとも1つの形状記憶合金繊維230を有することが可能である。従って、衣服100は、部分(例えば810a−810d)から形成される調節可能部分と、部分を有すること形成される調節可能部分の両方を含むよう生成可能である。スカート800は、スリット870も有する。調節可能なスリット部分840に含まれる形状記憶合金繊維230内に電流を流すことによって、スリット870のサイズ、形状、及び/又は幅における変更が実現される。スカート800は、電流発生器250を含むか、又は、外部電流源に接続可能である。   The garment 100 can also be a skirt 800 as shown in FIG. Skirt 800 has adjustable portions 810, 820, 830, and 840. Adjustable waist portion 810 is formed from portions 810a-810d. The adjustable length portion 810 can have at least one shape memory alloy fiber 230 that traverses at least a portion of the length of the skirt 800. Accordingly, the garment 100 can be generated to include both an adjustable portion formed from a portion (eg, 810a-810d) and an adjustable portion formed having a portion. The skirt 800 also has a slit 870. By passing current through the shape memory alloy fibers 230 contained in the adjustable slit portion 840, changes in the size, shape, and / or width of the slit 870 are achieved. Skirt 800 includes a current generator 250 or can be connected to an external current source.

衣服100は、図12に示すようにズボン900であることも可能である。ズボン900は、調節可能部分910、920、及び930を有する。調節可能な腰部分910は、部分910a−910gを有する。尚、部分910dは、部分910a−910c、及び910e−910gより実質的に大きいことが可能である。これは、調節可能部分910のこの部分は、着用者の付属物を入れたり出したりするのに最も好適だからである。しかし、部分910dは、ズボン900の周囲のどこにあってもよい。ズボン900は更に、2つの電流発生器250a及び250bを有し、これらはそれぞれ、異なる調節可能部分930に対して電流を発生可能である。   The garment 100 can be trousers 900 as shown in FIG. Trouser 900 has adjustable portions 910, 920, and 930. The adjustable waist portion 910 has portions 910a-910g. Note that portion 910d can be substantially larger than portions 910a-910c and 910e-910g. This is because this part of the adjustable part 910 is most suitable for putting in and out of the wearer's accessories. However, the portion 910d may be anywhere around the trousers 900. The pants 900 further includes two current generators 250a and 250b, each of which can generate current for a different adjustable portion 930.

衣服100は更に、図13に示すようにネクタイ1000であることも可能である。ネクタイ1000は、調節可能部分1010及び1020を有することが可能である。調節可能部分1010は、部分1010a−1010dを有する。更にネクタイ1000は、電気接続1030を有することが可能であり、この電気接続は、2つの衣服を電気接続する任意の他の周知の手段によって裏面にある電気接続に接触する。   The garment 100 can also be a tie 1000 as shown in FIG. The tie 1000 can have adjustable portions 1010 and 1020. The adjustable portion 1010 has portions 1010a-1010d. In addition, the tie 1000 can have an electrical connection 1030 that contacts the electrical connection on the back by any other known means of electrically connecting the two garments.

衣服100は、図14に示すようにワンピース1100であることも可能である。ワンピースは、調節可能部分1110、1120、1130、1140、1150、及び1160を有する。調節可能な首開口1110は、部分1110a−1110eを有する。調節可能な袖部1120は、部分1120a−1120cを有する。調節可能な胴部1130は、部分1130a−1130fを有する。調節可能な腰部1140は、部分1140a−1140cを有する。ワンピース1100のスカート部は、丈調節可能部分1150及び周囲調節可能部分1160を有する。   The garment 100 can also be a one-piece 1100 as shown in FIG. The one piece has adjustable portions 1110, 1120, 1130, 1140, 1150, and 1160. Adjustable neck opening 1110 has portions 1110a-1110e. Adjustable sleeve 1120 has portions 1120a-1120c. The adjustable body 1130 has portions 1130a-1130f. The adjustable waist 1140 has portions 1140a-1140c. The skirt of the one-piece 1100 has a length adjustable portion 1150 and a perimeter adjustable portion 1160.

衣服100は、図15に示すようにブラジャー1200であることも可能である。ブラジャー1200は、調節可能部分1210、1220、1230、及び1240を有する。調節可能なアンダーカップ部1210は、調節可能なアンダーカップ部1210内の形状記憶合金繊維230に電流が流されると着用者が胸のアンダーワイヤサポートを変更することを可能にするよう生成可能である。調節可能なカップ形状1220は、形状記憶合金繊維230に電流が流されると人間の胸周りのフィットを変更するよう着用者が円錐カップ形状を変更することを可能にするよう生成可能である。少なくとも1つの形状記憶合金繊維230は、スパイラルパターンに構成されることが可能であり、それにより、電流を通すことによって、調節可能なカップ部1220の外形が変更する。調節可能なストラップ部1230は、着用者がストラップの長さと形状を変更することが可能であるよう生成可能である。調節可能なストラップ部1240は、着用者がストラップ外周を変更することを可能にするよう生成可能である。更に、ブラジャー1200は、調節可能部分1210−1240内の形状記憶合金繊維を電流発生器に接続する接続手段1250を有する。更に、ブラジャーは、別個の電流発生器(図示せず)を含むことが可能である。   The garment 100 can be a brassiere 1200 as shown in FIG. The brassiere 1200 has adjustable portions 1210, 1220, 1230, and 1240. The adjustable undercup portion 1210 can be generated to allow the wearer to change the chest underwire support when a current is passed through the shape memory alloy fibers 230 in the adjustable undercup portion 1210. . The adjustable cup shape 1220 can be generated to allow the wearer to change the conical cup shape to change the fit around the human chest when current is passed through the shape memory alloy fiber 230. The at least one shape memory alloy fiber 230 may be configured in a spiral pattern, thereby changing the outer shape of the adjustable cup portion 1220 by passing an electric current. Adjustable strap portion 1230 can be generated so that the wearer can change the length and shape of the strap. Adjustable strap portion 1240 can be generated to allow the wearer to change the strap perimeter. In addition, the brassiere 1200 has connecting means 1250 for connecting the shape memory alloy fibers in the adjustable portion 1210-1240 to the current generator. Further, the brassiere can include a separate current generator (not shown).

衣服100は、図16に示すように下着1300であることも可能である。下着1300は、調節可能部分1310、1320、及び1330を有する。   The garment 100 can also be an undergarment 1300 as shown in FIG. Undergarment 1300 has adjustable portions 1310, 1320, and 1330.

衣服100は、図17に示すように帽子1400であることも可能である。帽子1400は、調節可能部分1410及び1420を有する。調節可能部分1410は、着用者が、帽子1400のフィットを変更することが可能であるよう生成可能である。調節可能部分1420は、着用者が帽子1400のサイズを変更することが可能であるよう生成可能である。   The garment 100 can also be a hat 1400 as shown in FIG. Hat 1400 has adjustable portions 1410 and 1420. Adjustable portion 1410 can be generated to allow the wearer to change the fit of hat 1400. The adjustable portion 1420 can be generated so that the wearer can change the size of the hat 1400.

衣服100は、図18A及び18Bにそれぞれ示すように、手袋1500又はミトン1510であることも可能である。手袋1500は、指調整可能部分1520と、手首調節可能部分1530を有する。ミトン1510は、調節可能な指形部分1540と、調節可能な親指部分1550を有する。   The garment 100 can also be a glove 1500 or mittens 1510 as shown in FIGS. 18A and 18B, respectively. The glove 1500 has a finger adjustable portion 1520 and a wrist adjustable portion 1530. Mitten 1510 has an adjustable finger portion 1540 and an adjustable thumb portion 1550.

衣服100は、図19に示すように靴1600であることも可能である。靴1600は、調節可能な足根部1610と、調節可能な足首部1630を有する。調節可能な足根部1610は、着用者が、着用者の足の足根を覆う靴1600の部分の曲率を調節することを可能にするよう生成可能である。靴1600は更に、靴1600のかかと内に埋め込みされうる電流発生器250か、又は、歩行の機械的動作から電流を発生する発生器を含み得る。更に、靴1600は、靴1600の調節可能部分1610、1630における形状記憶合金繊維230を、外部の電流発生器に接続する電気接続1640を含むことが可能である。   Garment 100 can also be a shoe 1600 as shown in FIG. The shoe 1600 has an adjustable foot 1616 and an adjustable ankle 1630. The adjustable foot portion 1610 can be generated to allow the wearer to adjust the curvature of the portion of the shoe 1600 that covers the foot of the wearer's foot. The shoe 1600 may further include a current generator 250 that may be embedded within the heel of the shoe 1600 or a generator that generates current from mechanical movements of walking. Additionally, the shoe 1600 can include an electrical connection 1640 that connects the shape memory alloy fibers 230 in the adjustable portions 1610, 1630 of the shoe 1600 to an external current generator.

衣服100は、図20に示すようなバッグ1700であることも可能である。バッグ1700は、調節可能なストラップ部1720及び調節可能なファスナー部1710を有することが可能である。   The garment 100 can be a bag 1700 as shown in FIG. The bag 1700 can have an adjustable strap portion 1720 and an adjustable fastener portion 1710.

衣服100は更に、ショートパンツ、スカーフ、ブーツ、ジャケット、コート、サンダル、スリッパ、ヘッドバンド、ベルト、スポーツコート、スーツ、パジャマ、靴下、髪を集める手段、バックパック、財布、ブリーフケース、ハンドバッグ、サスペンダー、ベスト、リストバンド、靴紐、カツラ、又は任意の他の周知の衣類製品のうちの任意のものであることが可能である。   The garment 100 further includes shorts, scarves, boots, jackets, coats, sandals, slippers, headbands, belts, sports coats, suits, pajamas, socks, means for collecting hair, backpacks, wallets, briefcases, handbags, suspenders. , Vests, wristbands, shoelaces, wigs, or any other known clothing product.

図21は、調節可能な表面外形を有するファブリック1から形成される衣服の好適な実施例を示す。ファブリック1は、織り交ぜられた織物繊維(図示せず)と少なくとも1つの形状記憶合金繊維2100を含むファブリック(即ち、部分I)から形成される。図22は、図21の部分Iの拡大図を示す。図22では、形状記憶合金繊維2100は、ファブリックの面においてスパイラルパターンで組み込まれる。形状記憶合金繊維2100は、直列、並列、又は個々にアドレス可能に電流発生器250に接続される。電流発生器250は、少なくとも1つの形状記憶合金繊維2100に電流を流し、それにより、繊維を曲げる。スパイラルパターンの形状に基づいて、このことは、残りの平らな部分の面の外側にファブリックの外形を調節するよう曲がる。   FIG. 21 shows a preferred embodiment of a garment formed from a fabric 1 having an adjustable surface profile. Fabric 1 is formed from a fabric (ie, portion I) that includes interwoven fabric fibers (not shown) and at least one shape memory alloy fiber 2100. FIG. 22 shows an enlarged view of part I of FIG. In FIG. 22, shape memory alloy fibers 2100 are incorporated in a spiral pattern on the face of the fabric. The shape memory alloy fibers 2100 are connected to the current generator 250 in series, parallel, or individually addressable. The current generator 250 passes a current through the at least one shape memory alloy fiber 2100, thereby bending the fiber. Based on the shape of the spiral pattern, this bends to adjust the outer shape of the fabric outside the face of the remaining flat part.

図23は、形状記憶合金繊維2100は何れも電流を受けていないときの図22の側面図を示す。電流発生器250が一旦電流を形状記憶合金繊維2100に流すと、曲げが発生する。形状記憶合金繊維2100のスパイラルパターンによって、電流が流されると、図24に示すように、領域2101がファブリックの面から外側に***する。形状記憶合金繊維2100は、電流を受けるとファブリックの外形を湾曲し且つ調整するようスパイラルパターンで織物繊維と共に編み込みされる。   FIG. 23 shows a side view of FIG. 22 when none of the shape memory alloy fibers 2100 are receiving current. Once the current generator 250 passes a current through the shape memory alloy fiber 2100, bending occurs. When a current is applied by the spiral pattern of the shape memory alloy fiber 2100, the region 2101 protrudes outward from the surface of the fabric as shown in FIG. The shape memory alloy fibers 2100 are knitted together with the textile fibers in a spiral pattern to bend and adjust the outer shape of the fabric when subjected to an electrical current.

電流発生器250は、電池、又は、電流を発生する任意の他の周知の手段であることが可能である。更に、電流発生器250は、電流を変更する電流調整器を有することが可能である。これは、一旦少なくとも1つの形状記憶合金繊維2100が選択された最大限に曲げられる場合に望ましい。これは、破損、又は、効果のない長期の使用をもたらしうる形状記憶合金繊維2100の過度の曲げを阻止する。更に、電流調整器は、ファブリック1の表面積を制御する、例えば、様々な量の電流に対応する予め選択された設定に応じて表面積を変更するよう使用可能である。この構成において、ユーザは、様々な電流設定に応じて増加的に表面積を変更可能である。   The current generator 250 can be a battery or any other known means for generating current. Furthermore, the current generator 250 can have a current regulator that changes the current. This is desirable once at least one shape memory alloy fiber 2100 is bent to a selected maximum. This prevents excessive bending of the shape memory alloy fiber 2100 that can result in breakage or ineffective long-term use. Furthermore, the current regulator can be used to control the surface area of the fabric 1, for example to change the surface area according to pre-selected settings corresponding to various amounts of current. In this configuration, the user can incrementally change the surface area according to various current settings.

図6は、電流発生器25が形状記憶合金繊維40に電流を流した時の図5のファブリック1を示す。形状記憶合金繊維40の湾曲部の少なくとも一部は真っ直ぐにされる。この位置では、ファブリック1は、湾曲位置におけるよりも調節された外形を有する。尚、図6は、厳密に寸法を測っているわけではなく、また、真っ直ぐにされた位置は完全に直線である必要はなく、湾曲位置に置ける湾曲より小さい複数の湾曲を含むことが可能である。   FIG. 6 shows the fabric 1 of FIG. 5 when the current generator 25 passes a current through the shape memory alloy fibers 40. At least a part of the curved portion of the shape memory alloy fiber 40 is straightened. In this position, the fabric 1 has a more contoured profile than in the curved position. Note that FIG. 6 is not strictly dimensioned, and that the straightened position need not be completely straight, and can include multiple curves that are smaller than the curve that can be placed in the curved position. is there.

図25は、湾曲位置(例えば、電流発生器250から電流を受ける)における形状記憶合金繊維2100を示す。この位置では、形状記憶合金繊維2100は、織物繊維2102を動かす。これは、ファブリック1の表面外形を調節し、***した領域2101をもたらす。織物繊維2102は、曲げる、物理的に移動する、又は位置を変更することによって形状記憶合金繊維2100における変化に適応するよう選択及び/又は構成される。1つの例として、図25では、織物繊維2102は、電流発生器250が形状記憶合金繊維2100に電流を通すと、個々の繊維2102が織りにおいてそれらの位置を変え、それにより、織りを緩くするか又はきつくし、従って、ファブリック1の表面積を減少するよう緩く編み込みされることが可能である。湾曲位置(即ち、図25)では、織物繊維2102は、動かされ、それにより、ファブリック1の表面外形を調節する。織物繊維2102は、弾性材料から形成されてもよい。   FIG. 25 shows shape memory alloy fiber 2100 in a curved position (eg, receiving current from current generator 250). In this position, the shape memory alloy fiber 2100 moves the woven fiber 2102. This adjusts the surface profile of the fabric 1 and results in a raised area 2101. Textile fibers 2102 are selected and / or configured to accommodate changes in shape memory alloy fibers 2100 by bending, physically moving, or changing position. As one example, in FIG. 25, the woven fibers 2102 cause the individual fibers 2102 to change their position in the weave and thereby loosen the weave as the current generator 250 conducts current through the shape memory alloy fibers 2100. Can be tightly knitted and thus loosely knitted to reduce the surface area of the fabric 1. In the curved position (ie, FIG. 25), the fabric fibers 2102 are moved, thereby adjusting the surface profile of the fabric 1. The textile fiber 2102 may be formed from an elastic material.

更なる例として、形状記憶合金繊維2100は、湾曲位置から真っ直ぐにされる位置までの変化の効果を高めるよう個々の織物繊維2102に物理的に接続されうる。この物理的な接続は、例えば、当該技術において一般的に知られている節止め、糸結び、又は接着剤を含むことが可能である。絶縁体が形状記憶合金繊維2100を覆う場合、織物繊維2102も絶縁体に取り付けられることが可能である。   As a further example, shape memory alloy fibers 2100 can be physically connected to individual fabric fibers 2102 to enhance the effect of changes from a curved position to a straightened position. This physical connection can include, for example, a knot, a knot, or an adhesive generally known in the art. If the insulator covers the shape memory alloy fiber 2100, the woven fiber 2102 can also be attached to the insulator.

図26は、アーチ状パターンの調節可能な外形領域を有する図21の領域Iの拡大図を示す。この構成では、形状記憶合金繊維2100は、外形調節可能領域2103を形成するよう織物繊維と共に編み込みされる。各外形調節可能領域2103は、電流発生器250によって個々にアドレス可能である。外形調節可能領域2103がアドレスされ電流を受け取ると、調節可能領域2103における形状記憶合金繊維2100は、アーチを形成するよう曲がる。アーチは、図27に示すように、調節可能領域2103が***外形2104を形成するようにする。   FIG. 26 shows an enlarged view of region I of FIG. 21 with an adjustable outer region of an arched pattern. In this configuration, the shape memory alloy fibers 2100 are knitted together with the woven fibers to form the contour adjustable region 2103. Each contour adjustable region 2103 is individually addressable by the current generator 250. When the contour adjustable region 2103 is addressed and receives current, the shape memory alloy fiber 2100 in the adjustable region 2103 bends to form an arch. The arch causes the adjustable region 2103 to form a raised profile 2104 as shown in FIG.

図28は、ブルズアイパターンの調節可能な外形領域を有する図21の領域Iの拡大図を示す。この構成では、形状記憶合金繊維2100は、外形調節可能領域2105を形成するよう織物繊維と共に編み込みされる。各外形調節可能領域2105は、電流発生器250によって個々にアドレス可能である。外形調節可能領域2105がアドレスされ電流を受け取ると、調節可能領域2105における形状記憶合金繊維2100は曲がる。これは、楕円形又は円形リング2106を***させる。リング2106及び2107は、形状記憶合金繊維2100によって***される。形状記憶合金繊維は、調節可能領域2105が図29に示すように***した外形2108を形成するようにする。   FIG. 28 shows an enlarged view of region I of FIG. 21 with an adjustable outer region of the bullseye pattern. In this configuration, shape memory alloy fibers 2100 are knitted together with woven fibers to form contour adjustable region 2105. Each contour adjustable region 2105 is individually addressable by the current generator 250. When the contour adjustable region 2105 is addressed and receives current, the shape memory alloy fibers 2100 in the adjustable region 2105 bend. This raises the oval or circular ring 2106. Rings 2106 and 2107 are raised by shape memory alloy fibers 2100. The shape memory alloy fiber causes the adjustable region 2105 to form a raised profile 2108 as shown in FIG.

ファブリック1は、ファブリックを生成する任意の織物を織る周知の手段によって製造可能である。形状記憶合金繊維2100は、上述したように特定のパターンで織物繊維と共に織り込められることが可能である。形状記憶合金繊維2100は、例えば、従来技術において周知であるようにファブリック1内に編み込まれた接続によって、又は、ファブリック1の織りの外側に配置される接続によって形状記憶合金繊維2100に電流を通す源に接続されことが可能である。電流発生器250は、ファブリックの表面積が調節されるよう少なくとも1つの形状記憶合金繊維2100を流れる電流を制御する。   The fabric 1 can be manufactured by well-known means of weaving any fabric that produces the fabric. The shape memory alloy fibers 2100 can be woven with the woven fibers in a specific pattern as described above. The shape memory alloy fibers 2100 carry current through the shape memory alloy fibers 2100, for example, by connections knitted into the fabric 1 as is well known in the prior art, or by connections located outside the weave of the fabric 1 It can be connected to a source. The current generator 250 controls the current through the at least one shape memory alloy fiber 2100 such that the surface area of the fabric is adjusted.

ファブリック1は、図30に示すような靴下2130といった衣服を形成可能である。この靴下2130は、超越可能な外形足領域2131といった調節可能部分を有することが可能である。調節可能な外形足領域2131は、スパイラルパターンに織物(図示せず)に編み込まれる少なくとも1つの形状記憶合金繊維2100を含む。更に、靴下2130は、靴下2130を別個の衣服に位置付けられ得る外部電流発生器に接続する接続手段2132を有することが可能である。接続手段2132は、ファブリック内に組み込まれた電子機器間の電気接続を形成する任意の周知の手段であることが可能である。   The fabric 1 can form a garment such as a sock 2130 as shown in FIG. The sock 2130 can have an adjustable portion, such as an outer leg region 2131 that can be transcended. The adjustable contour foot region 2131 includes at least one shape memory alloy fiber 2100 knitted into a woven fabric (not shown) in a spiral pattern. In addition, the sock 2130 can have connecting means 2132 that connects the sock 2130 to an external current generator that can be positioned in a separate garment. The connecting means 2132 can be any well-known means for forming an electrical connection between electronic devices incorporated in the fabric.

ファブリック1は、図31に示すようなブラジャー2140を形成することも可能である。ブラジャー2140は、調節可能部分2141を有する。調節可能な外形カップ部2141は、形状記憶合金繊維2100に電流が流されたときに人間の胸周りのフィットを変更するよう円錐カップ形状を着用者が変更することを可能にするよう生成可能である。少なくとも1つの形状記憶合金繊維2100は、スパイラルパターンに構成されることが可能であり、それにより、電流を流すことによって、調節可能なカップ部2141の外形を変更する。更に、ブラジャー2140は、調節可能部分2141における形状記憶合金繊維を電流発生器に接続する接続手段2142を有する。更に、ブラジャー2140は、別個の電流発生器(図示せず)を有することが可能である。   The fabric 1 can also form a brassiere 2140 as shown in FIG. The brassiere 2140 has an adjustable portion 2141. The adjustable outer cup portion 2141 can be generated to allow the wearer to change the conical cup shape to change the fit around the human chest when current is passed through the shape memory alloy fiber 2100. is there. The at least one shape memory alloy fiber 2100 can be configured in a spiral pattern, thereby changing the outer shape of the adjustable cup portion 2141 by passing an electric current. In addition, the brassiere 2140 has connecting means 2142 that connects the shape memory alloy fibers in the adjustable portion 2141 to the current generator. Further, the brassiere 2140 can have a separate current generator (not shown).

ファブリック1は、図32に示すような下着2150を形成することも可能である。下着2150は、調節可能な外形部2151を有する。   The fabric 1 can also form an undergarment 2150 as shown in FIG. The undergarment 2150 has an adjustable outer shape 2151.

ファブリック1は、図33に示すような靴の中敷き2160を形成することも可能である。靴の中敷き2160は、アーチ状パターンの調節可能な外形領域を有する。この構成では、形状記憶合金繊維2100は、外形調節可能な領域2161を形成するよう織物繊維と共に編み込みされる。各外形調節可能な領域2161は、電流発生器250によって個々にアドレス可能である。外形調節可能領域2161がアドレスされ電流を受け取ると、その領域は、着用者の足下でファブリック1の外形を変更する。このことは、血行及び健康を増加するために着用者にマッサージ効果を与えるよう使用可能である。   The fabric 1 can also form a shoe insole 2160 as shown in FIG. The insole 2160 of the shoe has an adjustable outer region with an arcuate pattern. In this configuration, the shape memory alloy fiber 2100 is knitted together with the woven fiber to form an externally adjustable region 2161. Each contour adjustable region 2161 is individually addressable by the current generator 250. When the contour adjustable region 2161 is addressed and receives current, the region changes the contour of the fabric 1 under the wearer's feet. This can be used to give the wearer a massage effect to increase blood circulation and health.

上述した表現及び例は、例示的であり、本発明の請求項の範囲を限定するものではない。   The expressions and examples described above are illustrative and do not limit the scope of the claims of the present invention.

導電繊維を有する従来技術の衣服を示す図である。1 shows a prior art garment having conductive fibers. FIG. 本発明による湾曲位置にある少なくとも1つの形状記憶合金繊維を有する調節可能な表面積を有するファブリックを示す図である。FIG. 3 shows a fabric with an adjustable surface area with at least one shape memory alloy fiber in a curved position according to the present invention. 本発明による湾曲位置にある少なくとも2つの形状記憶合金繊維を有する調節可能な表面積を有するファブリックを示す図である。FIG. 2 shows a fabric with an adjustable surface area with at least two shape memory alloy fibers in a curved position according to the present invention. 本発明による少なくとも1つの形状記憶合金を有する調節可能な表面積を有するファブリックの別の実施例を示す図である。FIG. 4 shows another embodiment of a fabric having an adjustable surface area with at least one shape memory alloy according to the present invention. 本発明による伸ばされた位置にある少なくとも1つの形状記憶合金繊維を有する図1Aのファブリックを示す図である。FIG. 1B shows the fabric of FIG. 1A with at least one shape memory alloy fiber in an extended position according to the present invention. 本発明による伸ばされた位置にある少なくとも2つの形状記憶合金繊維を有する図1Aのファブリックを示す図である。1B shows the fabric of FIG. 1A with at least two shape memory alloy fibers in an extended position according to the present invention. FIG. 図2Aのファブリックの部分Aを示す拡大図である。FIG. 2B is an enlarged view showing a portion A of the fabric of FIG. 2A. 図1Aのファブリックの部分Aを示す拡大図である。It is an enlarged view which shows the part A of the fabric of FIG. 1A. 断面が円形である形状記憶合金繊維を示す図である。It is a figure which shows the shape memory alloy fiber whose cross section is circular. 断面が楕円形である形状記憶合金繊維を示す図である。It is a figure which shows the shape memory alloy fiber whose cross section is an ellipse. 断面が矩形である形状記憶合金繊維を示す図である。It is a figure which shows the shape memory alloy fiber whose cross section is a rectangle. 本発明による湾曲位置にある少なくとも1つの形状記憶合金繊維を有する選択的に調節可能な形状を有する衣服を示す図である。FIG. 2 shows a garment having a selectively adjustable shape with at least one shape memory alloy fiber in a curved position according to the present invention. 本発明による湾曲位置にある少なくとも1つの形状記憶合金繊維を有する調整可能な形状を有するファブリックから形成される図6Aの衣服の一部を示す図である。FIG. 6B illustrates a portion of the garment of FIG. 6A formed from a fabric having an adjustable shape having at least one shape memory alloy fiber in a curved position according to the present invention. 本発明による少なくとも2つの形状記憶合金繊維を有する調節可能な形状を有するファブリックから形成される図6Aの衣服の別の実施例を示す図である。FIG. 6B illustrates another embodiment of the garment of FIG. 6A formed from a fabric having an adjustable shape having at least two shape memory alloy fibers according to the present invention. 本発明による伸ばされた位置にある少なくとも2つの形状記憶合金繊維を有する図6Cに示す図6Aの衣服の一部を示す図である。FIG. 6B shows a portion of the garment of FIG. 6A shown in FIG. 6C with at least two shape memory alloy fibers in the extended position according to the present invention. 図7の衣服の部分Aを示す拡大図である。It is an enlarged view which shows the part A of the clothes of FIG. 図6Bのファブリックの部分Aを示す拡大図である。FIG. 6B is an enlarged view showing a portion A of the fabric of FIG. 6B. 本発明によるシャツを示す図である。1 shows a shirt according to the invention. 本発明による靴下を示す図である。1 shows a sock according to the invention. 本発明によるスカートを示す図である。FIG. 3 shows a skirt according to the invention. 本発明によるズボンを示す図である。It is a figure which shows the trousers by this invention. 本発明によるネクタイを示す図である。FIG. 2 shows a tie according to the present invention. 本発明によるワンピースを示す図である。FIG. 3 shows a one-piece according to the invention. 本発明によるブラジャーを示す図である。1 shows a brassiere according to the invention. 本発明による下着を示す図である。It is a figure which shows the underwear by this invention. 本発明による帽子を示す図である。1 shows a hat according to the invention. 本発明による手袋を示す図である。1 shows a glove according to the invention. 本発明によるミトンを示す図である。It is a figure which shows the mittens by this invention. 本発明による靴を示す図である。1 shows a shoe according to the invention. 本発明によるバッグを示す図である。1 shows a bag according to the present invention. 本発明による湾曲位置にある少なくとも1つの形状記憶合金繊維を有する調節可能な表面外形を有するファブリックから形成される衣服を示す図である。FIG. 4 shows a garment formed from a fabric having an adjustable surface profile with at least one shape memory alloy fiber in a curved position according to the present invention. スパイラルパターンの調節可能な外形領域を有する図21の領域Iを示す拡大図である。FIG. 22 is an enlarged view showing region I of FIG. 21 having an adjustable outer region of the spiral pattern. 外形が比較的平らであるよう選択されるときの図22の90度回転された側面図である。FIG. 23 is a 90 ° rotated side view of FIG. 22 when the profile is selected to be relatively flat. 外形が***部を有するよう選択されるときの図22の90度回転された側面図である。FIG. 23 is a 90 ° rotated side view of FIG. 22 when the profile is selected to have a ridge. 本発明による湾曲位置にある少なくとも1つの形状記憶合金繊維を有するファブリックを示す図である。FIG. 3 shows a fabric having at least one shape memory alloy fiber in a curved position according to the present invention. アーチ状パターンの調節可能な外形領域を有する図21の領域Iを示す拡大図である。FIG. 22 is an enlarged view showing region I of FIG. 21 having an adjustable outer region of an arched pattern. 外形が***部を有するよう選択されるときの図26の90度回転された側面図である。FIG. 27 is a 90 ° rotated side view of FIG. 26 when the profile is selected to have a ridge. ブルズアイパターンの調節可能な外形領域を有する図21の領域Iを示す拡大図である。FIG. 22 is an enlarged view showing region I of FIG. 21 having an adjustable outer region of the bullseye pattern. 外形は***部を有するよう選択されるときの図28の90度回転された側面図である。FIG. 29 is a 90 ° rotated side view of FIG. 28 when the profile is selected to have a ridge. 少なくとも1つの調節可能な外形部を有する靴下を示す図である。FIG. 3 shows a sock having at least one adjustable profile. 少なくとも1つの調節可能な外形部を有するブラジャーを示す図である。FIG. 2 shows a brassiere having at least one adjustable profile. 少なくとも1つの調節可能な外形部を有する下着を示す図である。FIG. 3 shows an undergarment having at least one adjustable profile. 少なくとも1つの調節可能な外形部を有する靴の中敷きを示す図である。FIG. 3 shows a shoe insole having at least one adjustable profile.

Claims (51)

調節可能な表面積を有するファブリックであって、
織り交ぜられた織物繊維と、
電流を受けると前記ファブリックの表面積を変更する、前記織物繊維に編み込みされた少なくとも1つの形状記憶合金繊維と、
前記少なくとも1つの形状記憶合金繊維に電流を流す手段と、
を有するファブリック。
A fabric having an adjustable surface area,
Interwoven fabric fibers,
At least one shape memory alloy fiber knitted into the woven fiber that changes the surface area of the fabric when subjected to an electrical current;
Means for passing current through the at least one shape memory alloy fiber;
Having a fabric.
前記少なくとも1つの形状記憶合金繊維は、断面において、円形、楕円形、又は矩形である請求項1記載のファブリック。   The fabric of claim 1, wherein the at least one shape memory alloy fiber is circular, elliptical, or rectangular in cross section. 前記少なくとも1つの形状記憶合金繊維は、前記ファブリックにおいてシヌソイド又はフィッシュボーンパターンで編み込まれる請求項1記載のファブリック。   The fabric of claim 1, wherein the at least one shape memory alloy fiber is knitted in the fabric with a sinusoidal or fishbone pattern. 前記少なくとも1つの形状記憶合金繊維は、電流を受けると真っ直ぐにされた位置から湾曲位置に変化する請求項1記載のファブリック。   The fabric of claim 1, wherein the at least one shape memory alloy fiber changes from a straightened position to a curved position when subjected to an electrical current. 前記少なくとも1つの形状記憶合金繊維は、電流を受けると前記ファブリックの面において真っ直ぐにされた位置から湾曲位置に変化する請求項4記載のファブリック。   The fabric of claim 4, wherein the at least one shape memory alloy fiber changes from a straightened position to a curved position in the face of the fabric when subjected to an electrical current. 前記少なくとも1つの形状記憶合金繊維の第1の部分は、電流を受けると真っ直ぐにされた位置から第1の湾曲位置に変化し、前記少なくとも1つの形状記憶合金繊維の第2の部分は、電流を受けると真っ直ぐにされた位置から第2の湾曲位置に変化する請求項4記載のファブリック。   The first portion of the at least one shape memory alloy fiber changes from a straightened position to a first curved position upon receiving an electric current, and the second portion of the at least one shape memory alloy fiber has an electric current. 5. The fabric of claim 4, wherein the fabric changes from a straightened position to a second curved position upon receiving. 前記湾曲位置は、前記少なくとも1つの形状記憶合金繊維の長さの3乃至8パーセントの曲げを有する請求項4記載のファブリック。   The fabric of claim 4, wherein the curved position has a bend of 3 to 8 percent of the length of the at least one shape memory alloy fiber. 前記少なくとも1つの形状記憶合金繊維は更に、絶縁層を有する請求項1記載のファブリック。   The fabric of claim 1, wherein the at least one shape memory alloy fiber further comprises an insulating layer. 前記織り交ぜられた織物繊維は更に、少なくとも1つの弾性材料を有する請求項1記載のファブリック。   The fabric of claim 1, wherein the interwoven fabric fibers further comprise at least one elastic material. 前記少なくとも1つの形状記憶合金繊維に電流を流す手段は更に、前記少なくとも1つの形状記憶合金繊維に流れる電流を変更する電流調整器を有する請求項1記載のファブリック。   The fabric of claim 1, wherein the means for passing current through the at least one shape memory alloy fiber further comprises a current regulator for changing the current flowing through the at least one shape memory alloy fiber. 選択された最大電流は、前記少なくとも1つの形状記憶合金繊維の全長の8パーセント未満の湾曲角度を生成する請求項10記載のファブリック。   The fabric of claim 10, wherein the selected maximum current produces a bending angle of less than 8 percent of the total length of the at least one shape memory alloy fiber. 前記少なくとも1つの形状記憶合金繊維は、前記織り交ぜられた織物繊維の少なくとも1つに取り付けられる請求項1記載のファブリック。   The fabric of claim 1, wherein the at least one shape memory alloy fiber is attached to at least one of the interwoven fabric fibers. 前記ファブリックの前記表面積は、増加的に調節可能である請求項5記載の方法。   The method of claim 5, wherein the surface area of the fabric is incrementally adjustable. 調節可能な表面積を有するファブリックを生成する方法であって、
織物繊維を、少なくとも1つの形状記憶合金繊維と共に編み込む段階と、
前記少なくとも1つの形状記憶合金繊維を、前記少なくとも1つの形状記憶合金繊維に電流を流す手段に接続する段階と、
前記ファブリックの表面積が調節されるよう前記少なくとも1つの形状記憶合金繊維に流れる電流の制御を可能にする段階と、
を有する方法。
A method of producing a fabric having an adjustable surface area comprising:
Braiding the woven fiber with at least one shape memory alloy fiber;
Connecting the at least one shape memory alloy fiber to a means for passing an electric current through the at least one shape memory alloy fiber;
Allowing control of the current flowing through the at least one shape memory alloy fiber such that the surface area of the fabric is adjusted;
Having a method.
少なくとも1つの調節可能な部分を有する衣服であって、
織り交ぜられた繊維と、電流を受けると前記ファブリックの表面積を変更する、前記織物繊維内に編み込みされた少なくとも1つの形状記憶合金繊維と、前記少なくとも1つの形状記憶合金繊維に電流を流す手段とを有するファブリックを有する衣服。
A garment having at least one adjustable part,
Interwoven fibers, at least one shape memory alloy fiber knitted into the woven fiber that changes the surface area of the fabric when subjected to an electric current, and means for passing an electric current through the at least one shape memory alloy fiber Garment with fabric having.
前記少なくとも1つの形状記憶合金繊維は、電流を受けると真っ直ぐにされた位置から湾曲位置に変化する請求項15記載の衣服。   The garment of claim 15, wherein the at least one shape memory alloy fiber changes from a straightened position to a curved position upon receiving an electric current. 前記少なくとも1つの形状記憶合金繊維は、電流を受けると前記ファブリックの面において真っ直ぐにされた位置から湾曲位置に変化する請求項16記載の衣服。   The garment of claim 16, wherein the at least one shape memory alloy fiber changes from a straightened position to a curved position on the surface of the fabric when subjected to an electrical current. 前記少なくとも1つの形状記憶合金繊維は、前記衣服の調節可能部分を囲むよう前記織物繊維に編み込みされる請求項15記載の衣服。   The garment of claim 15, wherein the at least one shape memory alloy fiber is knitted into the woven fiber to surround an adjustable portion of the garment. 前記衣服の前記調節可能部分は、付属物用の開口である請求項18記載の衣服。   The garment of claim 18, wherein the adjustable portion of the garment is an accessory opening. 前記衣服の前記調節可能部分は、着用者の体に前記衣服をフィットさせる手段を有する請求項18記載の衣服。   The garment of claim 18, wherein the adjustable portion of the garment comprises means for fitting the garment to a wearer's body. 前記衣服の前記少なくとも1つの調節可能部分は更に、前記衣服を着用者の所望の周囲にフィットさせる手段を有する請求項15記載の衣服。   The garment of claim 15, wherein the at least one adjustable portion of the garment further comprises means for fitting the garment to a wearer's desired perimeter. 前記衣服の前記少なくとも1つの調節可能部分は更に、前記衣服を着用者の所望の丈にフィットさせる手段を有する請求項15記載の衣服。   The garment of claim 15, wherein the at least one adjustable portion of the garment further comprises means for fitting the garment to a wearer's desired length. 前記衣服の前記少なくとも1つの調節可能部分は更に、個別に調節可能な部分のパターンを有し、該部分は合わせられて、前記衣服を着用者の体にフィットさせる手段を構成する請求項15記載の衣服。   16. The at least one adjustable portion of the garment further comprises a pattern of individually adjustable portions, the portions being combined to constitute means for fitting the garment to a wearer's body. Clothes. 前記少なくとも1つの形状記憶合金繊維は更に、一方向記憶効果を有する請求項15記載の衣服。   The garment of claim 15, wherein the at least one shape memory alloy fiber further has a unidirectional memory effect. 前記少なくとも1つの形状記憶合金繊維は更に、双方向記憶効果を有する請求項15記載の衣服。   The garment of claim 15, wherein the at least one shape memory alloy fiber further has a bidirectional memory effect. 前記少なくとも1つの形状記憶合金繊維は更に、絶縁層を有する請求項15記載の衣服。   The garment of claim 15, wherein the at least one shape memory alloy fiber further comprises an insulating layer. 前記織り交ぜられた織物繊維は更に、少なくとも1つの弾性材料を有する請求項15記載の衣服。   The garment of claim 15, wherein the interwoven fabric fibers further comprise at least one elastic material. 前記調節可能部分における第1及び第2の個々にアドレス可能な形状記憶合成繊維を更に有し、
前記少なくとも1つの形状記憶合金繊維に電流を流す手段は更に、制御部を有する請求項16記載の衣服。
Further comprising first and second individually addressable shape memory synthetic fibers in the adjustable portion;
The garment according to claim 16, wherein the means for passing an electric current through the at least one shape memory alloy fiber further includes a control unit.
着用者は、前記制御部を作動させて、前記衣服の前記調節可能部分を変更するよう前記第1の又は前記第2の個々にアドレス可能な形状記憶合金繊維を選択する請求項28記載の衣服。   29. A garment according to claim 28, wherein the wearer activates the control to select the first or second individually addressable shape memory alloy fibers to change the adjustable portion of the garment. . 前記少なくとも1つの形状記憶合金繊維に電流を流す手段は更に、前記少なくとも1つの形状記憶合金繊維に流れる電流を変更する電流調整器を有する請求項15記載の衣服。   The garment of claim 15, wherein the means for passing current through the at least one shape memory alloy fiber further comprises a current regulator for changing a current flowing through the at least one shape memory alloy fiber. 選択された最大電流は、前記少なくとも1つの形状記憶合金繊維の全長の8パーセント未満の湾曲角度を生成する請求項15記載の衣服。   The garment of claim 15, wherein the selected maximum current produces a bending angle of less than 8 percent of the total length of the at least one shape memory alloy fiber. 前記少なくとも1つの形状記憶合金繊維は、前記織り交ぜられた織物繊維の少なくとも1つに取り付けられる請求項15記載の衣服。   The garment of claim 15, wherein the at least one shape memory alloy fiber is attached to at least one of the interwoven fabric fibers. 前記衣服の前記少なくとも1つの調整可能部分は、増加的に調節可能である請求項15記載の衣服。   The garment of claim 15, wherein the at least one adjustable portion of the garment is incrementally adjustable. 前記衣服は、靴下、ズボン、スカート、ワンピース、シャツ、ネクタイ、ブレザー、下着、ブラウス、コート、ジャケット、帽子、手袋、ミトン、ショーツ、スカーフ、靴、サンダル、スリッパ、ヘッドバンド、ベルト、スポーツコート、スーツ、パジャマ、靴下、髪を集める手段、バックパック、財布、ブリーフケース、ハンドバッグ、サスペンダー、ベスト、リストバンド、靴紐、及びカツラから構成される群から選択される請求項15記載の衣服。   The clothes include socks, trousers, skirts, dresses, shirts, ties, blazers, underwear, blouses, coats, jackets, hats, gloves, mittens, shorts, scarves, shoes, sandals, slippers, headbands, belts, sports coats, 16. A garment according to claim 15, selected from the group consisting of a suit, pajamas, socks, means for collecting hair, a backpack, a purse, a briefcase, a handbag, a suspender, a vest, a wristband, a shoelace, and a wig. 少なくとも1つの調節可能部分を有する衣服を生成する方法であって、
織物繊維を、少なくとも1つの形状記憶合金繊維と共に編み込むことによってファブリックを形成する段階と、
前記少なくとも1つの形状記憶合金繊維を、前記少なくとも1つの形状記憶合金繊維に電流を流す手段に接続する段階と、
前記ファブリックの少なくとも一部分を使用して衣服を形成する段階と、
前記衣服の前記調節可能部分の表面積が調節されるよう前記少なくとも1つの形状記憶合金繊維に流れる電流の制御を可能にする段階と、
を有する方法。
A method of producing a garment having at least one adjustable portion, comprising:
Forming a fabric by weaving woven fibers with at least one shape memory alloy fiber;
Connecting the at least one shape memory alloy fiber to a means for passing an electric current through the at least one shape memory alloy fiber;
Forming a garment using at least a portion of the fabric;
Allowing control of the current flowing through the at least one shape memory alloy fiber such that the surface area of the adjustable portion of the garment is adjusted;
Having a method.
調節可能な外形を有するファブリックであって、
織り交ぜられた織物繊維と、
電流を受けると前記ファブリックの前記外形を変更する、前記織物繊維に編み込みされた少なくとも1つの形状記憶合金繊維と、
前記少なくとも1つの形状記憶合金繊維に電流を流す手段と、
を有するファブリック。
A fabric having an adjustable outer shape,
Interwoven fabric fibers,
At least one shape memory alloy fiber knitted into the woven fiber that changes the outer shape of the fabric when subjected to an electrical current;
Means for passing current through the at least one shape memory alloy fiber;
Having a fabric.
前記少なくとも1つの形状記憶合金繊維は、断面において、円形、楕円形、又は矩形である請求項36記載のファブリック。   37. The fabric of claim 36, wherein the at least one shape memory alloy fiber is circular, elliptical, or rectangular in cross section. 前記少なくとも1つの形状記憶合金繊維は、前記ファブリック内にスパイラル、ブルズアイ、又はアーチ状パターンに編み込みされる請求項36記載のファブリック。   37. The fabric of claim 36, wherein the at least one shape memory alloy fiber is knitted into the fabric in a spiral, bullseye, or arched pattern. 前記少なくとも1つの形状記憶合金繊維は、電流を受けると真っ直ぐにされた位置から湾曲位置に変化する請求項36記載のファブリック。   37. The fabric of claim 36, wherein the at least one shape memory alloy fiber changes from a straightened position to a curved position when subjected to an electrical current. 前記少なくとも1つの形状記憶合金繊維は、電流を受けると前記ファブリックの面以外の方向において真っ直ぐにされた位置から湾曲位置に変化する請求項39記載のファブリック。   40. The fabric of claim 39, wherein the at least one shape memory alloy fiber changes from a straightened position to a curved position in a direction other than the surface of the fabric when subjected to an electrical current. 前記少なくとも1つの形状記憶合金繊維の第1の部分は、電流を受けると真っ直ぐにされた位置から第1の湾曲位置に変化し、前記少なくとも1つの形状記憶合金繊維の第2の部分は、電流を受けると真っ直ぐにされた位置から第2の湾曲位置に変化する請求項39記載のファブリック。   The first portion of the at least one shape memory alloy fiber changes from a straightened position to a first curved position when subjected to an electric current, and the second portion of the at least one shape memory alloy fiber has an electric current. 40. The fabric of claim 39, wherein upon receipt, the fabric changes from a straightened position to a second curved position. 前記湾曲位置は、前記少なくとも1つの形状記憶合金繊維の長さの3乃至8パーセントの曲げを有する請求項39記載のファブリック。   40. The fabric of claim 39, wherein the curved position has a bend of 3 to 8 percent of the length of the at least one shape memory alloy fiber. 前記少なくとも1つの形状記憶合金繊維は更に、絶縁層を有する請求項36記載のファブリック。   38. The fabric of claim 36, wherein the at least one shape memory alloy fiber further comprises an insulating layer. 前記織り交ぜられた織物繊維は更に、少なくとも1つの弾性材料を有する請求項1記載のファブリック。   The fabric of claim 1, wherein the interwoven fabric fibers further comprise at least one elastic material. 前記少なくとも1つの形状記憶合金繊維に電流を流す手段は更に、前記少なくとも1つの形状記憶合金繊維に流れる電流を変更する電流調整器を有する請求項36記載のファブリック。   37. The fabric of claim 36, wherein the means for passing a current through the at least one shape memory alloy fiber further comprises a current regulator for changing a current flowing through the at least one shape memory alloy fiber. 選択された最大電流は、前記少なくとも1つの形状記憶合金繊維の全長の8パーセント未満の湾曲角度を生成する請求項45記載のファブリック。   46. The fabric of claim 45, wherein the selected maximum current produces a bending angle that is less than 8 percent of the total length of the at least one shape memory alloy fiber. 前記少なくとも1つの形状記憶合金繊維は、前記織り交ぜられた織物繊維の少なくとも1つに取り付けられる請求項36記載のファブリック。   37. The fabric of claim 36, wherein the at least one shape memory alloy fiber is attached to at least one of the interwoven fabric fibers. 前記ファブリックの前記表面積は、増加的に調節可能である請求項40記載の方法。   41. The method of claim 40, wherein the surface area of the fabric is incrementally adjustable. 調節可能な外形を有するファブリックを生成する方法であって、
織物繊維を、調節可能な外形を可能にするパターンで少なくとも1つの形状記憶合金繊維と共に編み込む段階と、
前記少なくとも1つの形状記憶合金繊維を、前記少なくとも1つの形状記憶合金繊維に電流を流す手段に接続する段階と、
前記ファブリックの前記表面外形が調節されるよう前記少なくとも1つの形状記憶合金繊維に流れる電流の制御を可能にする段階と、
を有する方法。
A method for producing a fabric having an adjustable profile, comprising:
Braiding the textile fibers with at least one shape memory alloy fiber in a pattern that allows for an adjustable profile;
Connecting the at least one shape memory alloy fiber to a means for passing an electric current through the at least one shape memory alloy fiber;
Allowing control of the current flowing through the at least one shape memory alloy fiber such that the surface profile of the fabric is adjusted;
Having a method.
少なくとも1つの調節可能な外形領域を有するファブリックであって、
織り交ぜられた織物繊維と、電流を受けると前記ファブリックの外形を変更する、前記織物繊維に編み込みされた少なくとも1つの形状記憶合金繊維と、前記少なくとも1つの形状記憶合金繊維に電流を流す手段とを有するファブリックを有し、
前記衣服は更に、前記電流を流す手段を選択的に制御する制御手段を有する衣服。
A fabric having at least one adjustable profile area,
Interwoven fabric fibers; at least one shape memory alloy fiber knitted into the fabric fibers that changes the outer shape of the fabric when subjected to an electrical current; and means for passing an electric current through the at least one shape memory alloy fiber Having a fabric having
The garment further includes control means for selectively controlling the means for passing the current.
前記衣服は、靴下、ブラジャー、シャツ、下着、及び靴紐から構成される群から選択される請求項50記載の衣服。   51. The garment of claim 50, wherein the garment is selected from the group consisting of socks, bras, shirts, underwear, and shoelaces.
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