Система, содержащая доску для скольжения и устройство удержания на ней изделия типа лыжного ботинка, и клиновидная прокладка

Иллюстрации

Показать все

Система (1), содержащая доску (3) для скольжения и устройство (4) удержания на этой доске (3) изделия типа лыжного ботинка, причем это устройство (4) удержания проходит в продольном направлении от заднего конца (11) до переднего конца (12), и доска (3) для скольжения представляет некоторую приемную зону (27), предназначенную для размещения на ней упомянутого устройства удержания в продольном направлении по отношению к доске (3) для скольжения. При этом упомянутая система (1) содержит средство смещения, которое обеспечивает наклон устройства (4) удержания в продольном направлении по отношению к доске (3) для скольжения таким образом, чтобы уровень расположения этого устройства (4) удержания понижался в направлении от его переднего конца (12) к его заднему концу (11). Технический результат заключается в более надежном креплении ботинка к поверхности доски и облегчении контроля за доской для скольжения. 2 н. и 20 з.п. ф-лы, 11 ил.

Реферат

Предлагаемое изобретение относится к области систем, имеющих в своем составе доску для скольжения и устройство удержания на ней изделия типа лыжного ботинка.

Такие системы предназначены для занятий спортом, таким, например, как спортивный бег на лыжах, горный слалом, скоростной спуск на горных лыжах и другие виды лыжного спорта, а также движение на снегоступах и т.п.

В вышеуказанных системах устройство удержания лыжного ботинка проходит в продольном направлении от некоторого заднего конца и вплоть до переднего конца, причем на доске для скольжения предусмотрена приемная зона, предназначенная для размещения на ней устройства удержания в продольном направлении. Таким образом, в процессе движения пользователь имеет возможность просто опираться на доску для скольжения, выполнять толкающие движения, возвратные движения, направляющие движения или движения другого назначения.

Это выражается в прохождении импульсов управления движением и чувственной или сенсорной информации через каждую доску для скольжения, а также через устройство удержания, и через лыжный ботинок, который связан с этим устройством удержания.

Наглядным примером могут служить беговые лыжи. В этом случае лыжный ботинок удерживается в своей передней части, причем пятка этого лыжного ботинка является свободной для перемещения с возможностью попеременно удаляться или приближаться к лыже.

В случае движения коньковым шагом, лыжник производит попеременно боковые толкающие усилия и возвраты лыжи в направлении вперед каждой ногой. В процессе осуществления толкающего усилия лыжа оказывается прижатой к поверхности снега и скользит под некоторым углом по отношению к направлению поступательного движения лыжника. Толкающее усилие является эффективным в том случае, когда лыжа скользит без бокового проскальзывания. Это соответствует случаю, когда коэффициент полезного действия является наиболее высоким, поскольку вся энергия, связанная с толкающим усилием, продвигает пользователя вперед. Однако отмечается, что так бывает не всегда в том смысле, что иногда лыжа проскальзывает в боковом направлении и что коэффициент полезного действия снижается. То же самое происходит и в процессе возврата лыжи в направлении вперед. Оказывается, что при этом часто происходит взаимодействие между лыжей и поверхностью снега. Например, если лыжа не является в достаточной степени параллельной грунту, один из ее концов может задевать за поверхность снега. В результате снижается коэффициент полезного действия лыжного хода, ведет к преждевременной физической и психической усталости лыжника.

В том случае, когда лыжник идет классическим ходом с чередованием шагов, он толкает каждую лыжу в направлении вперед, затем кратковременно опирается на лыжу в направлении поверхности снега и делает это повторяющимся образом. В процессе осуществления толкающего усилия одна лыжа скользит в продольном направлении по снегу в направлении продвижения вперед. Толкающее усилие является эффективным в том случае, когда лыжа скользит плавно, без перебоев и равномерным образом. В этом случае коэффициент полезного действия является наиболее высоким, поскольку вся энергия, связанная с толкающим усилием, продвигает лыжника вперед. Однако, случается, что лыжа совершает небольшой откат назад или продвижение вперед будет укороченным по сравнению с максимально возможным.

В процессе осуществления вертикальной опоры одной ногой лыжа прижимается к снегу, что дает возможность лыжнику перенести вперед другую ногу. Эта опора является устойчивой в том случае, когда лыжа, на которую приходится этот опорный импульс, не откатывается назад в тот момент, когда другая лыжа продвигается в направлении вперед. В этом случае коэффициент полезного действия становится высоким, поскольку амплитуда шагов стремится к возможному максимуму. Однако возможен вариант, когда лыжа, прижатая к снегу, самопроизвольно откатывается. Это снижает коэффициент полезного действия лыжного хода.

В процессе движения на снегоступах также оказывается, что коэффициент полезного действия будет снижаться. Как и для беговых лыж при движении классическим ходом с чередующимся шагом, в этом случае амплитуда шага оказывается уменьшенной по сравнению с максимально возможной. Существует вариант, при котором опорный снегоступ самопроизвольно откатывается в направлении назад.

В случае горных лыж, где лыжный ботинок удерживается на лыже своей передней частью и своей задней частью, лыжник вынужден создавать боковой упор на боковые кромки или ребра лыж для того, чтобы управлять траекторией движения. Эта траектория оказывается тем более точной, чем с меньшим боковым проскальзыванием скользит каждое ребро лыжи. Таким образом, опора должна быть возможно более сильной для того, чтобы облегчить проникновение ребра лыжи в снег. Однако возможен случай, когда доска для скольжения, в данном случае лыжа, самопроизвольно проскальзывает в боковом направлении. Потери энергии, которые сопровождают упомянутое несвоевременное боковое проскальзывание, снижает коэффициент полезного действия управления лыжами.

В свете сказанного выше техническая задача предлагаемого изобретения состоит в том, чтобы повысить коэффициент полезного действия при движении с использованием досок для скольжения. Так, например, в предлагаемом изобретении делается попытка уменьшить потери энергии и минимизировать, или даже полностью устранить, несвоевременные движения доски для скольжения.

Другая техническая задача предлагаемого изобретения состоит в том, чтобы облегчить контроль за доской для скольжения, то есть контроль за траекторией движения лыжника.

Еще одна техническая задача предлагаемого изобретения состоит в том, чтобы уменьшить усталость пользователя: здесь речь идет о том, чтобы обеспечить тот же конечный эффект при затрате меньших усилий.

Таким образом, в данном изобретении предлагается система, содержащая доску для скольжения и устройство удержания на этой доске изделия типа лыжного ботинка, причем это устройство удержания проходит в продольном направлении от заднего конца до переднего конца и на доске для скольжения предусмотрена некоторая приемная зона, предназначенная для размещения на ней устройства удержания в продольном направлении по отношению к доске для скольжения.

Система в соответствии с предлагаемым изобретением отличается тем, что она содержит средство смещения, которое обеспечивает наклон устройства удержания в продольном направлении по отношению к доске для скольжения таким образом, чтобы уровень расположения этого устройства удержания понижался от его переднего конца к его заднему концу.

Это означает, что передняя часть устройства удержания является более удаленной от доски для скольжения, чем задняя часть этого устройства. Следовательно, в том случае, когда лыжный ботинок всей своей подошвой опирается на это устройство удержания, передняя часть или носок ботинка оказывается более удаленной от доски для скольжения, чем пятка ботинка. В этой конфигурации лыжный ботинок и доска для скольжения образуют некоторый угол, открытый в направлении вперед.

В процессе движения на беговых лыжах с использованием конькового хода лыжа более легко сохраняет положение, параллельное поверхности снега. Это справедливо как в процессе выполнения толкающего движения, так и в процессе возвратного движения лыжи. Продвигающий вперед опорный толчок лыжи в снег оказывается лучше распределенным в том смысле, что он осуществляется по всей длине лыжи. Следовательно, увеличивается поверхность контакта лыжи со снегом, особенно в начальной стадии толкающего движения. Именно поэтому лыжа лишь в незначительной степени проскальзывает в боковом направлении или даже совсем не проскальзывает. При этом коэффициент полезного действия повышается. В процессе своего возврата лыжа пролетает над снегом, не зацепляясь за него. Таким образом, ход лыжника становится более свободным.

В процессе движения на беговых лыжах с использованием классического хода с чередующимся шагом лыжа скользит более равномерно в процессе осуществления толкающего движения в направлении вперед. В процессе осуществления фазы вертикальной опоры лыжа незначительно откатывается назад или даже совсем не откатывается. Благодаря предлагаемому изобретению интенсивность опоры оказывается более значительной. При этом коэффициент полезного действия повышается.

Те же благоприятные характеристики отмечаются и для движения на снегоступах.

В случае горных лыж, работа ребер лыжи оказывается более полной и более интенсивной, особенно в направлении передней части лыжи. Это позволяет вписать лыжи в искривленную траекторию движения, устраняя несвоевременное боковое проскальзывание. При этом управление лыжами оказывается более простым.

Таким образом, становится очевидным, что для различных способов движения на досках для скольжения коэффициент полезного действия управления этими досками для скольжения оказывается повышенным. Несвоевременные движения доски для скольжения в этом случае представляют собой исключения. Также становится очевидным, что в этом случае лучше удается выдерживать траекторию движения. Кроме того, при использовании предлагаемого изобретения лыжник меньше устает.

Другие характеристики и преимущества предлагаемого изобретения будут лучше поняты из описания не являющихся ограничительными вариантов его осуществлении, приводимого со ссылки фигуры, в числе которых:

- Фиг.1 представляет собой вид в изометрии в разборе системы в соответствии с первым вариантом осуществления предлагаемого изобретения;

- Фиг.2 представляет собой вид в изометрии, подобный виду, показанному на фиг.1, в случае, когда конструктивные элементы данной системы соединены друг с другом в единое целое;

- Фиг.3 представляет собой вид в изометрии в разборе системы в соответствии со вторым вариантом осуществления предлагаемого изобретения;

- Фиг.4 представляет собой вид в изометрии в разборе системы в соответствии с третьим вариантом осуществления предлагаемого изобретения;

- Фиг.5 представляет собой вид в изометрии в разборе системы в соответствии с четвертым вариантом осуществления предлагаемого изобретения;

- Фиг.6 представляет собой частичный вид в изометрии системы в соответствии с пятым вариантом осуществления предлагаемого изобретения;

- Фиг.7 представляет собой вид сбоку в разборе системы в соответствии с шестым вариантом осуществления предлагаемого изобретения;

- Фиг.8 представляет собой вид осуществления в разборе системы в соответствии с седьмым вариантом осуществления предлагаемого изобретения;

- Фиг.9 представляет собой вид, подобный виду, показанному на фиг.8, в том случае, когда конструктивные элементы данной системы соединены друг с другом в единое целое;

- Фиг.10 представляет собой вид в разрезе по плоскости Х-Х, показанной на фиг.9;

- Фиг.11 представляет собой вид в разрезе, подобный виду, показанному на фиг.10, для восьмого варианта осуществления предлагаемого изобретения.

Хотя варианты осуществления предлагаемого изобретения, которые будут описаны в дальнейшем, относятся к системе, предназначенной для беговой лыжи, очевидно, что они также могут быть применены к системам, предназначенным и для других областей применения, как об этом уже было сказано выше.

Первый вариант осуществления предлагаемого изобретения представлен на фиг.1 и 2.

Как это легко понять из чертежа, представленного на фиг.1, система 1 позволяет удерживать не показанный на чертеже лыжный ботинок на доске 3 для скольжения при помощи съемного устройства 4 удержания. Доска 3 для скольжения, показанная здесь лишь частично, по существу представляет собой беговую лыжу, предназначенную для лыжных гонок. Здесь речь идет об управлении лыжей 3 с выполнением движений, которые включают чередующееся поднятие пятки лыжного ботинка.

Устройство 4 удержания лыжного ботинка в целом хорошо известно специалистам в данной области техники.

В соответствии с описанным здесь вариантом осуществления, не являющимся ограничительным, устройство 4 удержания содержит, в частности, реверсивный механизм 5 запирания и упругий возвратный механизм 6. Здесь предусмотрено также направляющее ребро 7, в данном случае единственное направляющее ребро, которое позволяет обеспечить поперечное удержание лыжного ботинка. Это является справедливым, в частности, в том случае, когда пятка ботинка прижата к этому ребру. Альтернативным образом могут использоваться несколько таких направляющих ребер.

Устройство 4 удержания также содержит пластину 10, на которой устанавливается механизм 5 запирания, возвратный механизм 6 и направляющее ребро 7. Эти механизмы 5 и 6, направляющее ребро 7, или же любые другие компоненты 5, 6, 7, присоединяются и неподвижно фиксируются на пластине 10 при помощи любого подходящего в данном случае средства.

Эта пластина 10 проходит по длине вдоль продольного направления L между первым концом 11, или задним концом, и вторым концом 12, или передним концом.

Пластина 10 проходит в поперечном направлении между первой кромкой 13 и второй кромкой 14 и проходит по высоте от опорной поверхности 15 до приемной поверхности 16. Это означает, что устройство 4 удержания проходит вдоль продольного направления L между первым концом 11 и вторым концом 12, по ширине проходит между первой кромкой 13 и второй кромкой 14, и по высоте проходит между опорной поверхностью 15 и приемной поверхностью 16. Опорная поверхность 15 предусмотрена для того, чтобы проходить поверх лыжи 3, тогда как приемная поверхность 16 предусмотрена для того, чтобы принимать на себя лыжный ботинок.

Продольное направление L устройства 4 удержания совпадает с продольной поверхностью лыжи, как это более наглядно можно видеть на следующей фигуре в том случае, когда это устройство 4 удержания неподвижно зафиксировано на этой лыже. Следовательно, направляющее ребро 7 ориентировано вдоль длины лыжи, а также вдоль длины лыжного ботинка.

В дополнение к сказанному выше здесь следует отметить, что здесь только одно устройство 4 удержания связано с лыжей 3. Это означает, что только один лыжный ботинок удерживается на лыже 3.

Лыжа 3 в плане геометрии в поперечном направлении проходит между первой кромкой 23 и второй кромкой 24 и проходит по высоте от ее опорной поверхности или подошвы 25 до приемной поверхности 26. Очевидно, что опорная поверхность 25 предназначена для вхождения в контакт со снегом и приемная поверхность 26 предусмотрена для того, чтобы на ней было размещено устройство 4 удержания на уровне приемной зоны 27. Известным образом эта приемная зона 27 располагается между не показанными на приведенных в приложении фигурах концами лыжи, например, в средней зоне этой лыжи или же в зоне, слегка смещенной от середины этой лыжи.

Следует отметить, что ширина пластины 10, измеренная между кромками 13 и 14, по существу равна ширине лыжи 3, которая измеряется между ее кромками 23 и 24. Альтернативным образом эта ширина может быть другой, например, несколько большей или несколько меньшей, причем расхождение составляет всего несколько миллиметров. Обычно ширина этой пластины, предназначенной для использования на беговых лыжах, имеет величину в диапазоне от 30 мм до 50 мм.

В соответствии с предлагаемым изобретением система 1 содержит средство смещения, которое обеспечивает некоторый наклон устройства 4 удержания в продольном направлении по отношению к лыже 3 таким образом, чтобы высота этого устройства удержания уменьшалась в направлении от его переднего конца 12 к его заднему концу 11.

Упомянутое средство смещения несет на себе устройство 4 удержания вдоль наклонной поверхности, понижающейся в направлении от его переднего конца 12 к его заднему концу 11. Указанная наклонная поверхность поднимается в направлении от ее заднего конца 11 к ее переднему концу 12. Из этого следует, что реверсивный механизм 5 запирания располагается на несколько большем удалении по отношению к приемной поверхности 26 лыжи 3, чем его задний конец 11, но также и на несколько большем удалении, чем направляющее ребро 7, и на несколько большем удалении, чем возвратный механизм 6. Таким образом, в том случае, когда лыжный ботинок всей своей подошвой прижат к устройству 4 удержания, его передняя часть, или носок, возвышается по отношению к пятке этого лыжного ботинка.

Это позволяет, в процессе движения на лыжах коньковым ходом, переносить лыжу вперед, сохраняя эту лыжу параллельной поверхности снега. Действительно, в этом случае стопа ноги лыжника оказывается вытянутой по отношению к его бедру, поскольку происходит выполнение толкающего движения. То обстоятельство, что передняя часть лыжного ботинка будет приподнятой, позволяет понизить переднюю часть лыжи в процессе ее возврата в направлении вперед. Соответствующим образом задняя часть лыжи приподнимается. И, в конечном счете, эта лыжа остается параллельной поверхности снега.

Такое расположение позволяет также создавать толкающее усилие на поверхность снега более равномерно также при движении коньковым ходом. Это объясняется действием бедра лыжника, передаваемым в направлении передней части лыжного ботинка в процессе вытягивания его стопы. Это действие является наиболее сильным в конце толкающего усилия при максимальном вытягивании ноги. В этот момент приподнятое положение передней части устройства 4 удержания усиливает передачу управляющего импульса в направлении передней части лыжи. Из этого следует более высокая интенсивность контакта с поверхностью снега. При этом в процессе толчка лыжа в незначительной степени проскальзывает в боковом направлении, и даже может совсем не проскальзывать.

При движении классическим ходом с чередующимся шагом вертикальный импульс, который обеспечивает возможность опоры на лыжу, также усиливается благодаря различию высоты между передней частью, или носком, лыжного ботинка и его пяткой. Это различие высоты также улучшает характеристики продольного управления в процессе импульса движения в направлении вперед. При этом лыжа скользит с большей постепенностью и без отдачи в конце хода. Именно поэтому энергия, затрачиваемая лыжником и используемая для его продвижения вперед, оказывается более значительной.

В соответствии с первым вариантом осуществления, упомянутое средство смещения содержит угловую подкладку 35 в форме клина. Эта клиновидная подкладка 35 располагается между лыжей 3 и устройством 4 удержания. Клиновидная подкладка 35 проходит в продольном направлении от некоторого первого конца, или заднего конца 41, и до некоторого второго конца, или переднего конца 42; в поперечном направлении между первой кромкой 43 и второй кромкой 44, и по высоте - от своей опорной поверхности 45 до своей приемной поверхности 46. Упомянутая опорная поверхность 45 предусмотрена для того, чтобы проходить над поверхностью лыжи 3 или, в рассматриваемом здесь случае, находиться в контакте с приемной поверхностью 26 этой лыжи. Таким образом, клиновидная подкладка 35 находится в непосредственном контакте с поверхностью лыжи 3. Однако, альтернативно, между этими элементами может быть предусмотрен контакт, не являющийся непосредственным. В этом случае одна или несколько дополнительных деталей вставляются между лыжей и этой клиновидной подкладкой.

Как следует из чертежей, показанных на фиг.1 и 2, приемная поверхность 46 клиновидной подкладки 35 служит непосредственной опорой для устройства 4 удержания. Альтернативно может быть предусмотрен контакт, не являющийся непосредственным, в том случае, когда используется одна или несколько дополнительных деталей, располагающихся между упомянутой клиновидной подкладкой и упомянутым устройством удержания.

Преимущество, связанное с упомянутым первым вариантом осуществления, то есть связанное с наличием одной единственной клиновидной подкладки 35, не считая дополнительных промежуточных слоев, состоит в более прямой передаче импульсов управления и сенсорной информации между лыжей 3 и устройством 4 удержания. Следовательно, лыжный ход становится лучше контролируемым.

В соответствии с описанным выше первым вариантом осуществления клиновидная подкладка 35 представляет собой моноблочную деталь. Это означает, что эта клиновидная подкладка проходит непрерывным образом между ее концами 41 и 42, между своими кромками 43 и 44 и между своей опорной поверхностью 45 и своей приемной поверхностью 46. Клиновидная подкладка 35 альтернативно может содержать несколько различных частей, которые представляют собой детали, отличающиеся одна от другой. В этом случае эти части располагаются между лыжей 3 и устройством 4 удержания для того, чтобы сформировать упомянутую клиновидную подкладку. Эти участки плотно соединены между собой или отстоят один от другого на некоторое расстояние.

Клиновидная подкладка 35 изготовлена, например, из некоторого пластического материала и формируется при помощи любой подходящей в данном случае технологии, такой, например, как литье, механическая обработка и т.п.

В соответствии с представленным вариантом осуществления клиновидная подкладка 35 представляет сплошную структуру. Это обстоятельство делает ее изготовление простым и экономичным. Также может быть предусмотрено, чтобы эта клиновидная подкладка 35 содержала полости для того, чтобы сформировать ажурную или решетчатую деталь. В этом случае упомянутые полости являются открытыми и открываются при этом либо со стороны опорной поверхности 45, либо со стороны приемной поверхности 46. Эти полости также могут проходить через эту клиновидную подкладку 35 насквозь, например, в направлении ее высоты. Использование таких полостей позволяет облегчить данную клиновидную подкладку.

Альтернативный вариант состоит в структурировании клиновидной подкладки 35 таким образом, чтобы она имела поперечные выемки. Эти поперечные выемки проходят, например, от приемной поверхности 46 в направлении опорной поверхности 45, но при этом не открываются на уровне этой опорной поверхности. По существу каждая поперечная выемка, открывающаяся со стороны приемной поверхности 46, располагается на уровне кромок 43 и 44. Это позволяет клиновидной подкладке 35 деформироваться на изгиб относительно поперечной оси. Таким образом, клиновидная подкладка 35 еще более легко прижимается к поверхности лыжи 3 в том смысле, что она лучше адаптируется к возможной кривизне ее приемной поверхности 26.

Размерные параметры клиновидной подкладки 35 определяются таким образом, чтобы поддерживать интегральность устройства 4 удержания. Именно поэтому клиновидная подкладка 35 предпочтительно имеет длину, равную или превышающую длину устройства 4 удержания. Например, клиновидная подкладка 35 может иметь длину, равную или превышающую 27 сантиметров, для устройства удержания, предназначенного для детей. И эта клиновидная подкладка 35 имеет длину, равную или превышающую 31 сантиметр, для устройства удержания, предназначенного для взрослых людей.

Ширина клиновидной подкладки 35, измеренная между кромками 43 и 44, является по существу равной ширине лыжи 3 или равной ширине устройства 4 удержания. В качестве альтернативы данная ширина может быть немного большей или немного меньшей, причем расхождение может составлять несколько миллиметров. Обычно ширина клиновидной подкладки для беговой лыжи имеет величину в диапазоне от 30 мм до 60 мм. При этом можно сказать, что ширина клиновидной подкладки имеет величину в диапазоне от 80% до 120% от ширины лыжи, и предпочтительно имеет величину в диапазоне от 85% до 100% от этой ширины.

Высота клиновидной подкладки 35, измеренная между опорной поверхностью 45 и приемной поверхностью 46, изменяется в продольном направлении. Эта высота, также называемая ее толщиной, изменяется таким образом, чтобы она увеличивалась в направлении от заднего конца 41 к переднему концу 42. Данная высота корреляционным образом уменьшается в направлении от переднего конца 42 к заднему концу 41.

В соответствии с первым вариантом осуществления, изменение высоты клиновидной подкладки является равномерным. При этом опорная поверхность 45 по существу является плоской и приемная поверхность 46 также является плоской. Это обстоятельство обеспечивает наклон устройства 4 удержания в продольном направлении по отношению к лыже 3 таким образом, чтобы уровень расположения этого устройства понижался в направлении от его переднего конца 12 к его заднему концу 11. Следовательно, передняя часть, или носок, лыжного ботинка располагается на лыже выше, чем пятка этого лыжного ботинка. Такое расположение позволяет обеспечить более мощные вертикальные импульсы от передней части стопы. Под этим следует понимать импульсы, направленные вниз для прижатия лыжи к поверхности снега. Поскольку известно, что естественным образом эти импульсы являются более мощными на пятке, наличие клиновидной подкладки 35 фактически позволяет компенсировать избыток усилий, наблюдаемый на пятке, для распределения под всей поверхностью подошвы лыжного ботинка опорных усилий, создаваемых ногой лыжника. Следствием этого оказывается наилучший контроль давления на лыжу, создаваемого пользователем, в частности, давления, ориентированного в направлении вперед. Следствием этого оказывается также лучшее распределение опорных давлений по длине лыжи и, соответственно, движений скольжения без несвоевременного бокового проскальзывания при движении коньковым шагом. Возвратные движения лыжи также оказываются лучше контролируемыми: они происходят без взаимодействия с поверхностью снега, поскольку лыжа более легко остается параллельной поверхности снега. Таким образом, необходимо в минимальной степени приподнимать лыжу для ее перемещения вперед, что приводит к уменьшению усилий, которые лыжнику приходится прикладывать для этого.

Наклон, задаваемый клиновидной подкладкой 35, в соответствии с первым вариантом осуществления предлагаемого изобретения имеет величину в диапазоне от 0,2 градуса до 5 градусов. Данный угол наклона должен иметь ту же величину, что и угол α, сформированный между опорной поверхностью 45 и приемной поверхностью 46. Следовательно, клиновидная подкладка 35 обеспечивает наклон устройства 4 удержания на величину этого угла α, имеющего величину в диапазоне от 0,2 градуса до 5 градусов, по отношению к поверхности лыжи 3.

На практике клиновидная подкладка 35 имеет толщину, близкую к 1 мм, в области пятки лыжного ботинка, то есть на заднем конце 41. Клиновидная подкладка 35 имеет толщину порядка 5 мм на своем переднем конце 42. В этом случае наклон будет иметь величину в диапазоне от 0,55 градуса до 0,85 градуса в зависимости от размера лыжного ботинка, то есть также в зависимости от выбранной длины угловой подкладки.

Также имеется возможность измерять толщину клиновидной подкладки 35 на уровне поперечной оси W5 механизма 5 запирания. Эта ось W5 располагается перпендикулярно по отношению к продольному направлению L и параллельно к опорной поверхности 15 пластины 10. Ось W5 представляет собой центр зажимной губки 48 механизма 5 запирания, причем упомянутая зажимная губка предусмотрена для удержания съемным образом элемента зацепления лыжного ботинка, не показанного на приведенных в приложении фигурах. Этот элемент зацепления может представлять собой металлический стержень.

Следует отметить, что поперечная ось W5 располагается в непосредственной близости от переднего конца 12 пластины 10 и немного смещена назад относительно него. Следовательно, в том случае, когда пластина 10 неподвижно закреплена на клиновидной подкладке 35, поперечная ось W5 располагается в непосредственной близости и немного смещена назад по отношению к переднему концу 42 клиновидной подкладки 35. Может быть предусмотрено, чтобы клиновидная подкладка 35 имела толщину, близкую к 1 мм, в области пятки лыжного ботинка, и имела толщину порядка 5 мм в области размещения поперечной оси W5.

Альтернативным образом можно предусмотреть толщину, близкую к 1 мм, в области задней части и толщину в 10 мм в области передней части. При этом наклон будет иметь величину в диапазоне от 1,6 градуса до 1,9 градуса. Также можно предусмотреть толщину, близкую к 1 мм, в области задней части 41 и толщину 15 мм в области передней части 42. При этом наклон будет иметь величину в диапазоне от 2,55 градуса до 2,85 градуса.

Для двух этих случаев может быть предусмотрено, чтобы клиновидная подкладка 35 имела толщину, близкую к 1 мм, в области пятки лыжного ботинка, и толщину порядка 10 мм в области размещения поперечной оси W5.

В целом оказывается выгодным, чтобы клиновидная подкладка 35 имела наклон в диапазоне от 0,2 градуса до 5 градусов. Величина угла α в диапазоне от 1,5 градусов до 5 градусов хорошо подходит для движения лыжника коньковым ходом. Величина угла α в диапазоне от 0,2 градуса до 2 градусов хорошо подходит для движения лыжника классическим ходом с чередующимся шагом.

Соединение элементов системы 1 в единое целое осуществляется при помощи любого подходящего в данном случае средства. Известным образом для этого предусматриваются винты 50 удержания, предназначенные для закрепления устройства 4 удержания на лыже 3. Эти винты, например, в количестве пяти штук, проходят сквозь пластину 10 и затем завинчиваются в лыжу. Головки этих винтов по эстетическим соображениям закрываются при помощи декоративных заглушек, как это хорошо известно специалисту в данной области техники. Поэтому здесь это обстоятельство не будет описано более подробно.

В соответствии с предлагаемым изобретением сквозь клиновидную подкладку 35 в направлении ее высоты проходят отверстия 51. Эти отверстия выполнены в количестве пяти штук и располагаются против винтов 50. Именно поэтому винты 50 удерживают одновременно устройство 4 и клиновидную подкладку 35 на лыже 3. Разумеется, может быть реализован и любой другой подходящий в данном случае способ крепления. Например, клиновидная подкладка 35 может быть приклеена или присоединена при помощи сварки к лыже 3. Затем эти винты 50 вводятся в зацепление только с клиновидной подкладкой или с этой клиновидной подкладкой и с лыжей. Это зависит по существу от толщины этой клиновидной подкладки.

Другие варианты осуществления предлагаемого изобретения представлены ниже со ссылками на фиг. с 3 по 11. По соображениям удобства восприятия последующего изложения элементы, общие с уже описанными выше элементами первого варианта осуществления, обозначены теми же цифровыми позициями.

Таким образом, для второго варианта осуществления, представленного на фиг.3, можно видеть лыжу 3 и устройство 4 удержания, имеющее в своем составе пластину 10, на которой размещается механизм 5 запирания, возвратный механизм 6 и направляющее ребро 7. Специфическим для этого второго варианта является средство смещения. Указанное средство смещения содержит пластину 10, выполненную таким образом, чтобы обеспечить некоторый наклон устройства 4 удержания. Таким образом, эта пластина 10 представляет толщину, или, другими словами, высоту, изменяющуюся в продольном направлении. Эта пластина 10 утолщается в направлении от ее заднего конца 11 к ее переднему концу 12. Таким образом, угол α, который характеризует упомянутый наклон, может быть измерен при помощи опорной поверхности 15 и приемной поверхности 16 этой пластины 10.

В соответствии с представленным в данном случае вариантом осуществления толщина упомянутой пластины изменяется равномерно и непрерывно. Альтернативно может быть предусмотрено также неравномерное изменение этой толщины.

Следует отметить, что пластина 10 опирается непосредственно на лыжу 3. Таким образом, система 1 в данном случае сформирована с уменьшенным количеством деталей. Это позволяет уменьшить стоимость ее изготовления и упростить монтаж данной системы.

Для третьего варианта осуществления предлагаемого изобретения, представленного на фиг.4, также можно видеть лыжу 3 и устройство 4 удержания, имеющее в своем составе пластину 10, на которой размещается механизм 5 запирания, возвратный механизм 6 и направляющее ребро 7.

Здесь средство смещения содержит возвышение 70, которое выступает по отношению к приемной поверхности 26. Данное возвышение предназначено для размещения на нем устройства удержания. Таким образом, возвышение 70 проходит в продольном направлении от задней границы 71 до передней границы 72 и проходит в поперечном направлении от первой кромки 23 до второй кромки 24. Между этими границами 71 и 72 и этими кромками 23 и 24 упомянутое возвышение представляет приемную поверхность 76, предназначенную для размещения на ней устройства 4 удержания.

В соответствии с этим третьим вариантом осуществления приемная поверхность 76 является плоской и наклоненной в продольном направлении таким образом, чтобы уровень устройства 4 удержания понижался в направлении от переднего конца 12 к заднему концу 11, т.е., толщина лыжи, или ее высота, изменяется, уменьшаясь от передней границы 72 и вплоть до задней границы 71 возвышения 70. Другими словами, высота h1 лыжи 3, измеренная на задней границе 71, является меньшей, чем высота h2 лыжи 3, измеренная на передней границе 72.

В соответствии с четвертым вариантом осуществления предлагаемого изобретения, представленным на фиг.5, также можно видеть лыжу 3 и устройство 4 удержания, имеющее в своем составе пластину 10, на которой размещается механизм 5 запирания, возвратный механизм 6 и направляющее ребро 7.

Особенность этого четвертого варианта осуществления состоит в жестком закреплении устройства 4 удержания на лыже 3. Для этого в системе 1 предусмотрено основание 80 для связи с лыжей 3. По аналогии с пластиной 10 это основание 80 проходит по длине вдоль продольного направления L между первым концом 81, или задним концом, и вторым концом 82, или передним концом. Основание 80 проходит в поперечном направлении между первой кромкой 83 и второй кромкой 84 и проходит по высоте от своей опорной поверхности 85 до своей приемной поверхности 86. Опорная поверхность 85 предусматривается для того, чтобы быть жестко зафиксированной на лыже 3, тогда как приемная поверхность 86 предусматривается для размещения на ней пластины 10.

Для того, чтобы соединить основание 80 с лыжей 3, предусматривается некоторое неразъемное средство соединения, такое, например, как клей или сварка. Кроме того, основание 80 может формировать с лыжей 3 моноблочную деталь. Однако, альтернативно может быть предусмотрено разъемное средство жесткого соединения, такое, например, как винтовое соединение, вставление или любое другое эквивалентное средство.

Средство смещения, которое обеспечивает наклон устройства 4 удержания по отношению к доске для скольжения, содержит клиновидную подкладку 95, сформированную таким образом, чтобы быть связанной с основанием 80. Эта клиновидная подкладка 95 проходит по длине вдоль продольного направления L между первым концом 101, или задним концом, и вторым концом 102, или передним концом. Клиновидная подкладка 95 проходит в поперечном направлении между первой кромкой 103 и второй кромкой 104 и проходит по высоте от своей опорной поверхности 105 до своей приемной поверхности 106. Очевидно, что опорная поверхность 105 предусматривается для того, чтобы быть жестко зафиксированной на основании 80, тогда как приемная поверхность 106 предусматривается для размещения на ней пластины 10. Для соединения клиновидной подкладки 95 с основанием 80 предусматривается разъемное устройство закрепления. Это устройство закрепления, в соответствии с четвертым вариантом осуществления, содержит продольное направляющее средство для клиновидной подкладки 95 по отношению к основанию 80. Это направляющее средство само содержит направляющую 110, выполненную на клиновидной подкладке 95, а также рельс 111, выполненный на основании 80. Очевидно, что упомянутый рельс 111 структурирован таким образом, чтобы взаимодействовать с упомянутой направляющей 110.

Направляющая 110 ограничена в поперечном направлении при помощи двух кромок 112 и 113, обращенных одна к другой. Аналогичным образом рельс 111 ограничен в поперечном направлении при помощи двух крыльев 116 и 117, располагающихся друг против друга.

Следует отметить, что может быть так