CN101116774B - 高尔夫球杆杆头 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种高尔夫球杆杆头,即使与击打所谓的甜蜜点这种情况相比击打点沿各方向移动到冠或底也可实现小的飞跃距离差别。在杆面(11)的背面上的中心部分,设置了大概沿X方向延伸的厚部(20)。该厚部(20)在杆面(11)的背面上形成四个分开的表面,分别是冠部(Mc),底部(Ms),趾部(Mt)以及跟部(Mh)。这四部分的厚度包括两种或更多种,其中冠部和底部的厚度比趾部和跟部的厚度要小。其中,用包括所述厚部的整个所述金属杆面的最大厚度差除以所述厚部的宽度所得到的值是7.6-62.5%。
Description
技术领域
本发明涉及高尔夫球杆杆头,其能击打高尔夫球而即使球的被击打点存在差别也具有较小的飞跃距离差别。
本申请要求2006年8月4日提交的日本专利申请No.2006-212794的优先权,其内容在此引入以作参考。
背景技术
一般来说,相对于公知为“木杆”的高尔夫球杆,由于近来对其轻且大的需求或要求,有这样一种趋势,其中为了增加飞跃距离或距离特性,作为球杆的击打区域的杆面的厚度要尽可能薄。
在这种情况下,“甜蜜点”(也就是球杆击打高尔夫球的击打区域上的理想位置)具有很大程度的变形,“甜蜜点”是从高尔夫球杆杆头(在下文中称为“杆头”)的重心通向杆面的表面的垂直线的交叉点。因此,有可能增加球的飞跃距离。
相对于上述描述的杆头,有一类杆头具有统一的厚度的杆面。使用这类杆头,如果球被击打在所谓的甜蜜点可以获得长的飞跃距离。然而,如果球被击打在甜蜜点之外的点,飞跃距离会出乎意料的短,并且取决于击打点的不同,飞跃距离上存在相当大的差别。换句话说,被形成为具有统一厚度杆面的杆头是一类具有较小理想击打区域的杆头。
另一方面,关于杆头,为了增加回弹系数,如果杆面的厚度较薄有必要保持一定程度的强度。因此,存在在杆面的背面设置厚部的例子(例如,参见日本专利申请,首次公开号No.H09-154985(在下文中被提及为专利文献1)以及No.2006-175135(在下文中被提及为专利文献2))。
专利文献1中描述的杆头有这样的结构,其中设置了在杆面的背面大概沿X轴方向(水平方向)延伸的厚部。专利文献2中描述的杆头有这样的结构,其中设置了在杆面的背面沿水平方向即从冠部到底部的方向延伸的肋形的厚部。
根据这些杆头,通过应用薄的同时保持一定程度强度的杆面,有可能减少杆头的重量。此外,通过应用专利文献2的杆头,可能进一步获得的优点是所谓的甜蜜点能被延伸到击打区域的趾和跟。
然而,对于在专利文献1中描述的杆头,当击打点偏离甜蜜点时,没有对减小的飞跃距离的建议。因此,当击打点在甜蜜点之外时,飞跃距离显著地减小。此外,对于在专利文献2中描述的杆头,有这样的缺点,当击打点在甜蜜点之外接近冠或底时,飞跃距离显著地比击打甜蜜点时要短。
就普通高尔夫球员而论,存在许多情况,其中在击球瞬间球沿各个方向稍微偏离到甜蜜点之外,不仅包括趾和跟,也包括冠和底。当球被击打在甜蜜点之外接近冠或底时,每次挥杆时击打区域的高度不同。特别地,从上杆的返回和击球瞬间之间的挥杆期间,如果重量或重力的中心并不是平滑地移动,很有可能杆头的位置将沿垂直方向运动撞击高尔夫球。因此,延伸甜蜜点到趾或跟是不够的,因为不可能完全应用杆头的特性。如果即使当击打点被移到甜蜜点之外接近冠或底时也可以保持飞跃距离上的差异较小,则可以提供一种对于一般的高尔夫球员来说能获得稳定飞跃距离的高尔夫球杆。
关于在杆面的背面设置厚部的情况,本发明的发明人已经研究了在冠和底飞跃距离减小的各种原因。结果,产生飞跃距离上的差别的原因被发现,其涉及到通过采用厚部形成在杆面的背面的分开的区域的厚度。
发明内容
根据上面描述的背景,本发明的目标是提供适合于高尔夫球杆的高尔夫球杆杆头,其在即使与击打甜蜜点这种情况相比较击打点移动到更靠近冠或底的情况下也能实现飞跃距离上的差别的减少,并且能容易地获得稳定的飞跃距离。
为了实现本发明,提供了以下一些方面。
为了实现上述目标,本发明可具有这样的结构,其中高尔夫球杆杆头包括:用于击打高尔夫球的金属杆面;在金属杆面的背面中心上以X形状延伸的厚部;以及杆面的背面的被厚部分开的四个分开的区域,其具有两个或更多个厚度,其中用包括厚部的整个杆面的最大厚度差除以厚部的宽度所得到的值是7.6-62.5%。
上述高尔夫球杆杆头可以是包括厚部的整个杆面的最大厚度差在1-5毫米范围内的球杆杆头。
上述高尔夫球杆杆头可以是这样的结构,其中厚部的面积是杆面的背面的总面积的8.0-18.0%。
上述高尔夫球杆杆头可以是这样的结构,其中当冠部的面积是Mca,底部的面积是Msa,趾部的面积是Mta,跟部的面积是Mha时,(Mca+Msa)/(Mca+Msa+Mta+Mha)在5.4-19.0%的范围内。
根据本发明的上述方面,因为设置了大概沿X轴方向延伸的厚部,可以保持飞跃距离上的差别较小,即使与击打甜蜜点这种情况相比较击打点接近趾或跟。此外,即使击打点接近冠或底,因为这些区域的厚度比趾和跟的分开的区域的厚度要薄,这些区域能变形。因此,即使击打点接近冠或底,可能防止飞跃距离上的减少。
附图说明
图1是高尔夫球杆杆头的杆面的正视图;
图2是杆面的背面的外形透视图;
图3是图2的沿A-A之间的线且从箭头A方向看的截面图;
图4是图2的沿B-B之间的线且从箭头B方向看的截面图。
具体实施方式
在下文中本发明的优先实施例将参考附图给予说明。
图1显示了本实施例的高尔夫球杆杆头的杆面的正视图,图2显示了从背面看杆面的外形透视图。在这些附图中,杆头10由金属形成的空心件构成,其包括:杆面11;设置在杆面的左侧和右侧的趾12和跟13;以及设置在杆面11的上侧和下侧的冠14和底15。插鞘(hosel)17被设置在冠14和跟13交叉的区域,并且图中未示出的杆身与插鞘17连接。该杆身被插入到插鞘17内以固定杆身到杆头10上。应注意到在附图中显示的例子,为方便起见,杆面11被显示为平板以便简化附图。在实际情况中,杆面11为弯曲的形状,被称为鼓式击球面。
如图2-4中所示,在杆面11的背面,在其表面看上去大体上X形状的肋形厚部20与杆面11整体形成。如附图所示,厚部20包括两个肋部,其中一个沿从冠到底的方向延伸,且另一肋部沿从冠到底的方向延伸。这两个肋部交叉且形成X形状。厚部20被形成这样的状态,其中厚部20的X形交叉区域被设置在杆面11的中心部分。厚部20以这种方式形成,其中厚部20的横截面沿较短长度的方向(图2中A-A之间的线)在中心部分具有最大厚度,像穹面或水滴的形状(参见图3)。此外,厚部20以这种方式形成,其中厚部20的横截面沿较长长度的方向(图2中B-B之间的线)具有相对较低的右侧和左侧。换句话说,厚部20的厚度沿较长长度的方向从中心部分向右端和左端逐渐减小。在附图显示的例子中,厚部20被显示处于直肋交叉的状态。然而,本发明并不限于此状态。可能形成包括交叉在平面上的弯曲的肋且呈现X形状的厚部。
通过设置厚部20,杆面11的背面被分成四个部分,且包括冠部Mc,底部Ms,趾部Mt和跟部Mh的这四个分开的表面形成在杆面的背面上。
接下来,为了检查本发明的效果,通过使用本发明的原型杆头和比较杆头来说明具体的例子。
(例1)
根据四工件锻造方法,四个钛杆头被制造,其具有杆头体积255立方厘米,重199克。这四个杆头存在差别。然而该差别仅涉及杆面结构,其它部分一样。
第一原型杆头:
第一原型杆头具有4.80mm的中心厚度(厚部的交叉部分的中心)。冠部Mc和底部Ms具有2.2mm的厚度,且趾部Mt和跟部Mh具有2.5mm的厚度。应注意到厚部的类型被选择,因此厚部的厚度沿较长长度的方向从中心部分开始逐渐减小,以致于在较长的方向的两端具有3mm的厚度。杆面的背面的总面积是48.2cmm2。分开的区域的比例如下。冠部面积Mca占4.6%,底部面积Msa占7.4%,趾部面积Mta占45.4%,且跟部面积Mha占42.6%。
比较杆头1:
比较杆头1具有统一厚度2.6mm的杆面。
比较杆头2:
比较杆头2具有设置在杆面中心的厚部,其沿朝向冠和朝向底的方向延伸,且其在表面形成I形状。厚部在其中心具有4.80mm的厚度,其它部分具有2.50mm的厚度。
比较杆头3:
比较杆头3具有在表面以X形状形成的厚部,在中心具有4.80mm的厚度,与比较杆头2类似,其它部分具有2.50mm的厚度。
连接杆身到原型杆头1和比较杆头1-3上之后,通过使用用于测试击打的自动装置来进行飞跃距离测试。在测试中,杆头的速度是40m/s,且用每个杆头击打5个球后计算平均值。如图1所示,高尔夫球的击打点在杆面的中心P1,点P2/P3从中心分别向趾和跟大体上水平移动20mm,并且点P4和P5从中心分别向冠和底大体上垂直移动12mm。这里,杆面的中心P1是两中心线交叉的交叉点。两中心线包括:垂直连接杆面和冠之间的边界以及杆面和底之间的边界的虚线的中心线;以及水平连接杆面和趾之间的边界以及杆面和跟之间的边界的虚线的中心线。
例1中在所有击打点处得到的飞跃距离结果显示如下。
[表1]
距离跟侧20mm | 中心 | 距离趾侧20mm | 距离冠侧12mm | 距离底侧12mm | 最大差值 | |
原型杆头1 | 194m | 201m | 194m | 193m | 193m | 8m |
比较杆头1 | 191m | 205m | 191m | 188m | 188m | 17m |
比较杆头2 | 194m | 201m | 194m | 186m | 186m | 15m |
比较杆头3 | 194m | 201m | 193m | 187m | 187m | 14m |
根据表1的结果与中心相比,即使是在飞跃距离稍微减少的冠部和底部,原型杆头1实现了飞跃距离的最小差别。这是因为,通过在冠和底采用与趾和跟相比较更薄的厚度,即使设置了厚部也可能使所谓的甜蜜点变形。因此,原型杆头1在表面具有更大的甜蜜点。附带地,可观察到原型杆头1的回弹系数不大于0.83,该值是关于回弹系数的规定值,其预定从2008财政年度被执行。
通过使用比较杆头1,当球被击打在中心时可能获得较远的飞跃距离。然而,如果球被击打在不是中心的位置,该比较杆头具有较大飞跃距离差别。因此,比较杆头1具有较小的甜蜜区域。此外,可观察到比较杆头1的回弹系数为0.85,即该回弹系数在规定值之外。
对于比较杆头2,可观察到趾部和中心之间的飞跃距离差别以及根部和中心之间的飞跃距离差别较小。然而,可观察到冠部和中心之间的飞跃距离差别以及底部和中心之间的飞跃距离差别较大。因此,甜蜜区域从中心沿垂直方向仍较小。
对于比较杆头3,与比较杆头2的情况类似,可观察到甜蜜区域沿垂直方向较小。该现象的原因被认为是冠部和底部的厚度与趾部和跟部的一样。
根据上面的描述,通过采用在杆面的背面X形状的厚部,同时被厚部分开的区域的厚度被设置成两类,则认为可能获得具有较大甜蜜区的杆头。
(例2)
与例1类似,根据四工件锻造方法,三个钛杆头被制造,其具有255立方厘米的杆头体积和199g的重量。然而,如下面的表2所示,厚部以及分开的区域的厚度与原型杆头1不同。
[表2]
跟部 | 中心 | 趾部 | 冠部 | 底部 | 厚度差别 | |
原型杆头2 | 2.6mm | 3.4mm | 2.6mm | 2.4mm | 2.4mm | 1.0mm |
原型杆头3 | 2.0mm | 6.8mm | 2.0mm | 1.8mm | 1.8mm | 5.0mm |
原型杆头4 | 2.6mm | 3.2mm | 2.6mm | 2.4mm | 2.4mm | 0.8mm |
连接杆身到原型杆头2-4上之后,在与例1同样的方式下,通过使用自动装置进行飞跃距离测试。测试结果显示在表3中。
[表3]
距离跟20mm | 中心 | 距离趾20mm | 距离冠12mm | 距离底12mm | 最大差值 | |
原型杆头2 | 195m | 200m | 196m | 192m | 192m | 8m |
原型杆头3 | 197m | 201m | 196m | 194m | 193m | 8m |
原型杆头4 | 197m | 205m | 198m | 193m | 193m | 12m |
如表3清楚地所示,在杆面内的厚度差为1mm情况下,飞跃距离的最大差值是8m。此外,在杆面内的厚度差为5mm情况下,飞跃距离的最大差值也是8m。因此,对于这两种情况,可理解杆头结构实现了大的甜蜜区域。另一方面,当使用原型杆头4时,可能获得12m的飞跃距离最大差值。然而,根据测试结果,发现最大厚度差别采用1-5mm更有效。
(例3)
与例1类似,根据四工件锻造方法,四个钛杆头被制造。在此例中,如显示在下面的表4中的原型杆头5-8,杆面的背面上的厚部的面积被改变了。应注意显示在本例中的原型杆头6对应上述原型杆头1。
[表4]
杆面的背面的面积 | 厚部的面积 | 厚部的面积的比例 | |
原型杆头5 | 48.4cm2 | 3.9cm<sup>2</sup> | 8.0% |
原型杆头6(1) | 48.4cmm<sup>2</sup> | 5.3cm<sup>2</sup> | 11.0% |
原型杆头7 | 48.4cm<sup>2</sup> | 8.7cm<sup>2</sup> | 18.0% |
原型杆头8 | 48.4cmm<sup>2</sup> | 12.5cm<sup>2</sup> | 25.8% |
连接杆身到原型杆头5-8上之后,在与例1同样的方式下,通过使用自动装置进行飞跃距离测试。对应于击打点的飞跃距离显示在表5中。
[表5]
距离跟20mm | 中心 | 距离趾20mm | 距离冠12mm | 距离底12mm | 最大差值 | |
原型杆头5 | 198m | 203m | 198m | 197m | 196m | 7m |
原型杆头6 | 194m | 201m | 194m | 194m | 193m | 8m |
原型杆头7 | 191m | 199m | 192m | 191m | 190m | 9m |
原型杆头8 | 188m | 196m | 188m | 185m | 184m | 12m |
如上面的表5所示,通过使用原型杆头8,可能使得最大差值为12m或更小。此外,发现如果厚部的面积的比例为18.0%或更小则更有效。
(例4)
与例1类似,四个杆头被制造。在此例中,如表6所示,分开的区域的面积的比例被改变。应注意到上面描述的原型杆头1也被包括到表6中。
[表6]
底部的比例(A) | 冠部的比例(B) | 跟部的比例 | 趾部的比例 | (A)+(B) | |
原型杆头9 | 3.2% | 2.2% | 46.0% | 48.6% | 5.4% |
原型杆头10(1) | 7.4% | 4.6% | 42.6% | 45.4% | 12.0% |
原型杆头11 | 11.7% | 7.3% | 39.6% | 41.4% | 19.0% |
原型杆头12 | 1.9% | 1.3% | 47.1% | 49.7% | 3.2% |
连接杆身到各原型杆头上之后,在与上述例子同样的方式下,通过使用自动装置进行飞跃距离测试。测试结果显示在表7中。应注意到原型杆头10对应原型杆头1。
[表7]
距离跟20mm | 中心 | 距离趾20mm | 距离冠12mm | 距离底12mm | 最大差值 | |
原型杆头9 | 195m | 201m | 194m | 193m | 192m | 9m |
距离跟20mm | 中心 | 距离趾20mm | 距离冠12mm | 距离底12mm | 最大差值 | |
原型杆头10(1) | 194m | 201m | 194m | 193m | 193m | 8m |
原型杆头11 | 195m | 202m | 194m | 201m | 200m | 8m |
原型杆头12 | 195m | 200m | 195m | 188m | 188m | 12m |
根据表7,对于原型杆头12,底部的比例和冠部的比例相对较小。然而,可观察到原型杆头12的最大差值可接受。此外,可清楚地观察到底部的比例和冠部的比例应为5.4%或更大这将更可取,因为当在底部或冠部击打球时,没有飞跃距离明显减小的情况。
(例5)
与例1类似,四个杆头被制造。
在此例中,如表8所示,原型杆头13-16被制造具有各种值R(%),该值通过用最大厚度差T除以厚部的宽度W(参见图1)而得到。
连接杆身到各原型杆头上之后,通过使用自动装置进行飞跃距离测试。测试结果显示在表9中。
[表8]
R(%) | W | T | |
原型杆头13 | 12.5% | 8.0mm | 1.0mm |
原型杆头14 | 62.5% | 8.0mm | 5.0mm |
原型杆头15 | 2.8% | 18mm | 0.5mm |
原型杆头16 | 7.6% | 13mm | 1.0mm |
[表9]
距离跟20mm | 中心 | 距离趾20mm | 距离冠12mm | 距离底12mm | 最大差值 | |
原型杆头13 | 196m | 202m | 197m | 194m | 194m | 8m |
原型杆头14 | 193m | 198m | 193m | 192m | 191m | 7m |
原型杆头15 | 198m | 207m | 198m | 195m | 195m | 12m |
距离跟20mm | 中心 | 距离趾20mm | 距离冠12mm | 距离底12mm | 最大差值 | |
原型杆头16 | 195m | 201m | 195m | 191m | 191m | 10m |
如表9清楚地所示,即使R%的值为2.8%也可能获得最大差值为12m。此外,在中心,当R%的值为7.6-62.5%时,飞跃距离差别相当小。因此,如果R%的值为7.6%或更大,杆头具有较小的飞跃距离差别且更可取。
(例6)
与例1类似,原型杆头17被制造成杆面具有如表10所示的厚度。
[表10]
跟部 | 中心 | 趾部 | 冠部 | 底部 | |
原型杆头17 | 3.0mm | 4.8mm | 2.5mm | 2.0mm | 2.0mm |
连接杆身到原型杆头17上之后,通过使用自动装置进行飞跃距离测试。测试结果显示在表11中。
[表11]
距离跟侧20mm | 中心 | 距离趾侧20mm | 距离冠侧12mm | 距离底侧12mm | 最大差值 | |
原型杆头17 | 196m | 201m | 195m | 193m | 193m | 8m |
如表11清楚地所示,即使在这种情况下,厚度被成在趾处的厚度比在跟处的厚度更小,且在冠和底处的厚度都比在趾处的厚度小,即当包括三种厚度时,可能获得具有较小飞跃距离差别的杆头。
以上描述了用于实现本发明的最佳方式的构造、方法等。然而,本发明的范围并不受该构造、方法等的限制。
换句话说,本发明的特殊实施例显示在附图中且在上面说明中被描述。然而,本领域技术人员可能对上述实施例应用各种修改,同时保持在本发明的范围内。这些修改包括在本发明的范围内。
在上述实施例中,例如,说明了被称为木杆(driver)的木质球杆。然而,可以应用上述的实施例到球道用木杆、通用球杆等。此外,考虑到应用上述实施例可使得飞跃距离差别尽可能小,也可以应用上述实施例到铁质球杆。
此外,没有限制厚部20应该与杆面一起整体构成,或是厚部20是独立形成的部分。因此,可将厚部20接合到杆面的背面。
此外,没有限制厚部20以如下方式形成,即其中厚部20的厚度逐渐减小,以致于左、右侧从中心部分沿较长长度的方向相对地降低。然而,可获得一致的厚度。另外,可形成厚部20以致于其从中心部分到左右侧沿较长长度的方向具有更窄的宽度。简而言之,本发明包括至少一个特征,即为了延伸甜蜜区域到冠和跟,在表面近似以X形状的肋形成的厚部设置在杆面的中心部分。
工业实用性
本发明提供适合于高尔夫球杆的高尔夫球杆杆头,即使与击打甜蜜点这种情况相比击打点沿各方向移动到冠或底也实现了小的飞跃距离差别,且其能容易地获得稳定的飞跃距离。
虽然本发明的优选实施例已在上文被描述和图解,应理解这些只是示例性的且不认为构成限制。在不脱离本发明的精神或范围的前提下可以进行各种增加、省略、代替以及其它修改。相应地,并不认为本发明受到前面的描述限制,本发明仅由所附的权利要求书的范围所限定。
Claims (4)
1.一种高尔夫球杆杆头,包括:
金属杆面,用于击打高尔夫球;
位于所述金属杆面的背面中心上的厚部,以X形状延伸;以及
所述金属杆面的背面的、被所述厚部分开的四个分开的区域,具有两个或更多个厚度;
其中,用包括所述厚部的整个所述金属杆面的最大厚度差除以所述厚部的宽度所得到的值是7.6-62.5%。
2.根据权利要求1所述的高尔夫球杆杆头,其中,包括所述厚部的整个所述金属杆面的最大厚度差在1-5毫米范围内。
3.根据权利要求1所述的高尔夫球杆杆头,其中,所述厚部的面积是所述金属杆面的背面的总面积的8.0-18.0%。
4.根据权利要求1所述的高尔夫球杆杆头,其中当冠部的面积是Mca,底部的面积是Msa,趾部的面积是Mta,跟部的面积是Mha,(Mca+Msa)/(Mca+Msa+Mta+Mha)在5.4-19.0%的范围内。
Applications Claiming Priority (2)
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