铁杆型高尔夫球杆头的制作方法

文档序号:22352317发布日期:2020-09-25 18:28阅读:133来源:国知局
铁杆型高尔夫球杆头的制作方法

本公开涉及铁杆型高尔夫球杆头。



背景技术:

高尔夫球杆头中,重心高度会影响弹道。jp特开平8-112378号公报公开了高尔夫球杆套装,其中,杆面倾角为27°±3°的球杆中,重心高度设定为19°±3°,随着序号变大,重心高度变高。

[现有技术文献]

[专利文献]

[专利文献1]jp特开平8-112378号公报



技术实现要素:

[实用新型所要解决的问题]

铁质球杆主要用于击打置于地面(草坪)上的球。换言之,铁质球杆主要用于击打未置于球座上的球。因此,铁杆型高尔夫球杆头(铁质杆头)中,击球点倾向于分布在击球面的下侧。鉴于这一点,本实用新型发明人发现了:在改善铁质杆头的反弹性能方面,存在改善的余地。

本公开提供一种在实际击球中反弹性能优异的铁杆型高尔夫球杆头。

[解决问题的手段]

一实施方式中,高尔夫球杆头具备击球面。所述击球面具有杆面中心(facecenter)和甜蜜点(sweetspot)。将所述杆面中心的位置处的杆面高度设定为hf(mm),将所述甜蜜点的垂直高度设定为hs(mm),将所述杆面中心的垂直高度设定为hc(mm)时,所述垂直高度hc为20mm以上26mm以下,所述杆面高度hf为40mm以上52mm以下。该高尔夫球杆头满足下式1。该高尔夫球杆头为铁杆型杆头。

hs<0.06×hf+16(式1)

[实用新型效果]

作为一个方面,会提高实际击球时的弹性性能。

附图说明

[图1]图1为一实施方式的高尔夫球杆头的斜视图。

[图2]图2为图1的杆头的正面视图。

[图3]图3为沿着图2的f3-f3线的截面图。

[图4]图4示出设于图1的杆头上的有效击球区域。

[图5]图5为绘制有实施例1~实施例7以及比较例1~比较例5的散布图。

[附图标记]

100…铁杆型高尔夫球杆头

102…击球面

104…底部

106…顶面

108…插鞘

120…杆面部件的前表面

122…杆面部件的后表面

140…有效击球区域

142…区块(bin)

h1…杆头主体

p1…杆面部件

gv1…最长杆面线

fc…杆面中心

ss…甜蜜点

g…杆头重心

具体实施方式

(为本实用新型基础的发现)

如上所述,铁质杆头中,击球点容易分布在击球面的下侧。通过降低杆头重心,甜蜜点靠近击球点,因此可以提高实际击球点中的反弹性能。

另一方面,与击球面的中央部相比,击球面的下侧在击球时的弯挠更小。因此,在击球面的下侧,cor(coefficientofrestitution:反弹系数)小。即,存在实际击球点的cor低的问题。为了使实际击球点的cor提高,而考虑使cor的最大值变大,或者降低cor高的区域,但是前者可能会违反高尔夫规则。

为了降低cor高的区域,而考虑进一步降低甜蜜点以及降低杆面中心的位置。为了实现这两者,使杆面高度变小是有效的。但是,杆面高度过小时,击球面的弯挠变小,cor的最大值降低。

基于这样的发现,本发明人发现:通过使杆面高度hf和ss高度hs之间的关系最佳化,可以提高实际击球时的cor。

本申请中,定义了以下用语。

[趾-跟方向]

最长杆面线的延伸方向被定义为趾-跟方向。

[顶-底方向]

与击球面平行且与上述趾-跟方向垂直的方向被定义为顶-底方向。

[铅直方向]

在通过规定的杆头倾角和杆面倾角被放置在水平面上的基准状态下,与该水平面垂直的方向被定义为铅直方向。

[面-背方向]

在上述基准状态下,与上述趾-跟方向垂直且与上述水平面平行的方向被定义为面-背方向。

[杆面中心]

最长杆面线的趾-跟方向中心位置处的、击球面的顶-底方向中心位置被定义为杆面中心。

[预期cor(expectedcor)]

考虑了击球点分布的cor的加权平均在本申请中被称为预期cor。预期cor反映实际击球时的反弹性能。预期cor也可以称为在实际击球时被期待发挥的反弹系数。预期cor如后详述。

以下,参照附图,具体说明例示性实施方式。

图1为一实施方式的杆头100的斜视图,图2为杆头100的正面视图。图3为沿着图2的f3-f3线的截面图。图3中的杆头100的姿势为放置在水平面gl上的上述基准状态。

杆头100具有击球面102、底部104、顶面106以及插鞘108。插鞘108具有插鞘孔110和插鞘端面111。在插鞘孔110中,可安装杆身(图中未示出)。插鞘孔110的中心线与杆身的中心线一致。上述基准状态下,插鞘孔110的中心线被包含在与上述水平面垂直的平面中。

击球面102具有多条杆面线gv。多条杆面线包含最长杆面线gv1。击球面102具有杆面中心fc。击球面102具有甜蜜点ss。

杆头100为铁杆型高尔夫球杆头。击球面102为平面。如图1和图3所示,杆头100具有背腔112。杆头100为凹背铁质的。

如图3的截面图所示,杆头100具有杆头主体h1和杆面部件p1。本实施方式中,杆面部件p1为板。杆头主体h1具有贯通的开口,在该开口处安装有杆面部件p1。杆面部件p1通过焊接接合于杆头主体h1。杆面部件p1的前表面120构成击球面102。击球面102具有:由杆面部件p1构成的部分以及由杆头主体h1构成的部分。全部的杆面线gv设置在杆面部件p1的前表面120。杆面部件p1的后表面122构成背腔112的底面。

杆头主体h1具有:击球面102的一部分、底部104的整体、顶面106的整体以及插鞘108的整体。杆头主体h1由一体成形而形成。杆头主体h1可由多个部件的组合形成。杆头主体h1构成支撑杆面部件p1的整个周边的环状部。进一步地,如图3所示,在杆头主体h1安装有配重件124。配重件124配置在底部104的内部。进一步地,杆头主体h1具有覆盖配重件124的覆盖部126。覆盖部126的外表面构成底面130的一部分。底面130为底部104的外表面。在杆头主体h1,设置有配重件124,还焊接有覆盖部126。可没有配重件124以及覆盖部126。

如图3所示,杆头100具有重心g和甜蜜点ss。杆头100的重心g位于击球面102的背侧的空间。甜蜜点ss为通过重心g且垂直于击球面102的直线与击球面102的交点。

另外,虽然图3中示出了杆头重心g以及甜蜜点ss,但是通常杆头重心g以及甜蜜点ss不位于图3的截面上。即,杆头重心g以及甜蜜点ss通常不存在于与杆面中心fc相同的趾-跟方向位置处。为了便于理解,图3中记载了杆头重心g以及甜蜜点ss。

图3中,双箭头hs表示的是甜蜜点ss的垂直高度。该垂直高度也被称为ss高度。上述基准状态的杆头中,ss高度hs沿着上述铅直方向测定。即,ss高度hs是沿着上述基准状态下的与上述水平面gl垂直的方向测定。

图3中,双箭头hc表示的是杆面中心fc的垂直高度。上述基准状态的杆头中,杆面中心的垂直高度hc沿着上述铅直方向测定。即,垂直高度hc沿着与上述水平面gl垂直的方向测定。

图2以及图3中,双箭头hf表示的是杆面高度。杆面高度hf是处于杆面中心fc的位置的、击球面102的高度。杆面高度hf沿着击球面102测定。杆面高度hf沿着顶-底方向测定。杆面高度hf是处于杆面中心fc的趾-跟方向位置的、击球面102的顶-底方向宽度。击球面102是平面,该平面的轮廓为击球面102的轮廓。

如上所述,铁质杆头中,击球点容易分布在击球面102的下侧。然而,已明确:单单只降低杆头重心g的话,实际击球点处的反弹性能没有充分提高。即使使杆头重心g变低,甜蜜点ss下降,如果杆面部的弯挠小的话,反弹性能也没有充分提高。

与击球面102的中央部相比,击球面102的下侧在击球时的弯挠更小。因此,击球面102的下侧中,cor(coefficientofrestitution:反弹系数)小。为了提高实际击球点处的反弹性能,可考虑使cor的最大值变大、或者降低cor高的区域,然而前者受到高尔夫球规则的制约。

为了降低cor高的区域,可考虑进一步降低甜蜜点ss、以及降低杆面中心fc的位置。为了实现这两者,使杆面高度hf变小是有效的。但是,杆面高度hf过小时,杆面部的弯挠变小,cor降低。

基于这些观点,本发明人对杆面高度hf与ss高度hs之间的最合适关系进行了深入研究,最终发现了下述关系式。杆面高度hf(mm)与ss高度hs(mm)优选满足下式1。

hs<0.06×hf+16(式1)

ss高度hs可低于规定值,该规定值取决于杆面高度hf。通过杆面高度hf越大则使该规定值变得越大,据此甜蜜点ss与杆面中心fc之间的距离变得适当,可以提高实际击球点处的反弹性能。因此,作为hf的系数的0.06为正值。在以hf为横轴且以hs为纵轴的垂直相交坐标系中,该式1表示比斜率为0.06且截矩为16的直线更靠下侧的区域。该直线由后述图5表示。

杆面高度hf过低时,杆面部的弯挠变小,cor降低。从该角度考虑,杆面高度hf优选在40mm以上,更优选在41mm以上,更优选在42mm以上。如上所述,为了降低cor高的区域,降低甜蜜点ss以及降低杆面中心fc是有效的。从该角度考虑,杆面高度hf优选在52mm以下,更优选在51mm以下,更优选在50mm以下。

从降低cor高的区域的角度考虑,杆面中心fc的垂直高度hc优选在26mm以下,更优选在25mm以下,更优选在24mm以下。从使杆面部的弯挠变大的角度考虑,垂直高度hc优选在20mm以上,更优选在21mm以上,更优选在22mm以上。

从降低cor高的区域的角度考虑,甜蜜点ss的垂直高度hs优选在21mm以下,更优选在20mm以下,更优选在19mm以下。高度hs过小时,杆面中心fc与甜蜜点ss之间的距离变得过大,反弹性能可能降低。从该角度考虑,高度hs优选在15mm以上,更优选在16mm以上,更优选在17mm以上。

cor值可以根据击球面102内的位置而不同。击球面102中的cor值的最大值为cormax。后述的有效击球区域包括cormax的测定点。

usga的规则规定了与铁质杆头的反弹性能相关的限制。从规则适应性的角度考虑,cormax优选由后述的cor的测定法规定的、基准板(baselineplate)的cor以下。该基准板(baselineplate)的cor可变动。从提高适应规则的可能性的角度考虑,cormax优选在0.840以下,更优选在0.838以下,更优选在0.835以下,更优选在0.830以下。通过使杆面高度hf与ss高度hs之间的关系最佳化,可以抑制cormax,同时可以提高实际击球点处的反弹性能。从提高各区域的cor值的角度考虑,cormax优选在0.800以上,更优选在0.810以上,更优选在0.815以上。

从杆面下部的反弹性能的角度考虑,甜蜜点ss优选位于比杆面中心fc更靠底侧。杆面中心fc过度远离甜蜜点ss而偏向顶侧时,高cor区域难以降低。从该角度考虑,甜蜜点ss与杆面中心fc之间的顶-底方向距离优选在7.0mm以下,更优选在6.5mm以下,更优选在6mm以下。甜蜜点ss过度靠近杆面中心fc时,甜蜜点ss高或者杆面高度hf小,高cor区域难以降低。从该角度考虑,甜蜜点ss与杆面中心fc之间的顶-底方向距离优选在3.5mm以上,更优选在4.0mm以上,更优选在4.5mm以上。

甜蜜点ss与杆面中心fc之间的顶-底方向距离可以使用ss-y来代称。ss-y在本申请中被定义,相当于甜蜜点ss的相对于杆面中心fc的y坐标。甜蜜点ss位于比杆面中心fc更靠下侧时,该ss-y为负。杆面中心fc过度远离甜蜜点ss而偏向顶侧时,高cor区域难以降低。从该角度考虑,ss-y优选在-7.0mm以上,更优选在-6.5mm以上,更优选在-6.0mm以上。甜蜜点ss过度靠近杆面中心fc时,甜蜜点ss高或者杆面高度hf小,高cor区域难以降低。从该角度考虑,ss-y优选在-3.5mm以下,更优选在-4.0mm以下,更优选在-4.5mm以下。

如上所述,杆头100中,在杆头主体h1,安装有杆面部件p1。杆面部件p1是与杆头主体h1不同的部件。杆面部件p1与杆头主体h1可以各自分别成形。可如杆头100这样地,在杆头主体h1,安装有配重件124。

杆面部件p1的比重优选小于杆头主体h1的比重。通过轻量的杆面部件p1,可以创造出剩余重量。通过将该剩余重量分配在杆头100的下部,可以降低甜蜜点ss。从该比重差的角度考虑,作为杆头主体h1的材质,优选软铁和不锈钢,在也考虑成形性时,更优选不锈钢。从上述比重差的角度考虑,作为杆面部件p1的材质,优选纯钛、钛合金和铝合金,在也考虑强度时,更优选钛合金。杆头主体h1具有配重件124时,该配重件124的比重优选大于杆头主体h1的比重。

图2中,双箭头l1表示的是杆面长度。杆面长度为最长杆面线gv1的跟侧端与杆头100的趾侧端之间的距离。杆面长度l1沿着趾-跟方向测定。

从与标准有效击球区域(后述)的适应性的角度考虑,杆面长度l1优选在68mm以上,更优选在70mm以上,更优选在72mm以上。从对标准有效击球区域的适应性的角度考虑,杆面长度l1优选在80mm以下,更优选在78mm以下,更优选在76mm以下。

在上述基准状态下,从插鞘孔110的中心线cl1与水平面gl的交点到插鞘端面111的距离被定义为杆颈长度l2(参照图2)。从降低甜蜜点ss的角度考虑,杆颈长度l2优选在60mm以下,更优选在58mm以下,更优选在56mm以下。从确保杆身与插鞘孔110之间的接合面积的角度考虑,杆颈长度优选在40mm以上,更优选在45mm以上,更优选在50mm以上。

杆面高度hf以及杆颈长度l2均会影响杆头重心g的位置。通过相对于杆面高度hf(mm),适当地设定杆颈长度l2(mm),可以将杆面中心fc与甜蜜点ss之间的位置关系设定在优选范围。从该角度考虑,l2/hf优选在1.3以下,更优选在1.28以下,更优选在1.25以下。从相同角度考虑,l2/hf优选在1.1以上,更优选在1.12以上,更优选在1.14以上。

图3中,双箭头t1表示的是杆头厚度。杆头厚度t1在与杆面中心fc相同的趾-跟方向位置处测定。图3中,s1表示的是平行于击球面102的直线sl1和杆头100的截面视图的接触点。接触点s1是图3的截面视图中的、杆头100的背端与直线sl1的接触点。杆头厚度t1是击球面102与接触点s1之间的距离。杆头厚度t1沿着垂直于击球面102的方向测定。

从降低甜蜜点ss的角度考虑,杆头厚度t1优选在25mm以上,更优选在26mm以上,更优选在27mm以上。从甜蜜点ss不过度远离杆面中心fc的角度考虑,杆头厚度t1优选在33mm以下,更优选在32mm以下,更优选在31mm以下。

图3中,双箭头t2表示的是刀部(blade)宽度。刀部宽度t2在与杆面中心fc相同的趾-跟方向位置处测定。图3中,s2表示的是通过击球面102的上端且垂直于击球面102的直线sl2、与杆头100的背面的交点。刀部宽度t2是击球面102与交点s2之间的距离。刀部宽度t2沿着垂直于击球面102的方向测定。

从降低甜蜜点ss的角度考虑,刀部宽度t2优选在10mm以下,更优选在9mm以下,更优选在8mm以下。从甜蜜点ss不过度远离杆面中心fc的角度考虑,刀部宽度t2优选在5mm以上,更优选在6mm以上,更优选在7mm以上。

图3中,双箭头w1表示的是底部宽度。底部宽度w1在与杆面中心fc相同的趾-跟方向位置处测定。图3中,s3表示的是杆头100的最前方点。底部宽度w1是最前方点s3与上述接触点s1之间的距离。底部宽度w1沿着面背方向测定。另外,该最前方点s3为杆头前缘(leadingedge)le。

从降低甜蜜点ss的角度考虑,底部宽度w1优选在26mm以上,更优选在27mm以上,更优选在28mm以上。从甜蜜点ss不过度远离杆面中心fc的角度考虑,底部宽度w1优选在36mm以下,更优选在35mm以下,更优选在34mm以下。

杆面高度hf以及底部宽度w1均会影响杆头重心g的位置。通过相对于杆面高度hf(mm)适当地设定底部宽度w1(mm),可以将杆面中心fc与甜蜜点ss的位置关系设定在优选范围。从该角度考虑,w1/hf优选在0.78以下,更优选在0.77以下,更优选在0.76以下。从相同角度考虑,w1/hf优选在0.60以上,更优选在0.61以上,更优选在0.62以上。

将杆面高度hf控制在52mm以下时,杆面中心fc下降。将甜蜜点ss配置在比该杆面中心fc更靠下侧是困难的。从实现其的角度考虑,优选地,底部宽度w1(mm)相对于杆颈长度l2(mm)的比例大。具体地,w1/l2优选在0.50以上,更优选在0.51以上,更优选在0.52以上。考虑到设计上的界限时,w1/l2优选在0.65以下,更优选在0.64以下,更优选在0.63以下。

从击球点分布的实质同一性的角度考虑,杆头100的实际杆面倾角(loftangle)优选在35°以下,更优选在34°以下,更优选在33°以下。从作为球杆的击球容易性的角度考虑,杆头100的实际杆面倾角优选在17°以上,更优选在18°以上,更优选在19°以上。

[预期cor]

如上所述,预期cor是考虑了击球点分布的、cor的加权平均。预期cor表示实际击球时的实质上的cor的平均值,也可被称为实效cor。预期cor是将击球面上的各位置或各区域处的击球概率乘以该位置或区域处的cor值而得的值的总和。即,预期cor通过下式2计算。

式2中,pij是有效击球区域内的位置(i,j)或区域(i,j)处的击球概率,cij是上述位置(i,j)或区域(i,j)处的cor值。i对应于顶-底方向的位置(坐标),j对应于趾-跟方向的位置(坐标)。

有效击球区域是击球面102的一部分或全部的区域。可以适当地设定有效击球区域,以使得预期cor实质上表示实际击球点处的反弹系数的加权平均。优选地,有效击球区域的形心是与杆面中心fc相同的趾-跟方向位置,被设定为与杆头前缘le的距离为s(单位为mm)的点mc(参照后述图4)。优选地,点mc位于比杆面中心fc更靠底侧。有效击球区域可为四边形,或者可为其它形状。有效击球区域可网罗作为对象的高尔夫球手实际击球时的击球点分布的绝大部分。可从有效击球区域中除去实质上为击球失误(missshot)的区域。另外,可从有效击球区域中除去击球概率为0的区域。

铁质杆头的情况下,例如,趾-跟方向±17.5mm且顶-底方向±12.5mm的四边形范围可被设定为有效击球区域。本申请中,该范围也被称为标准有效击球区域。该标准有效击球区域中,形心mc的上述距离s被设定为16mm。该点mc是击球点分布的实质中心。距离s沿着顶-底方向测定。

有效击球区域可以通过将其顶-底方向宽度n等分且将其趾-跟方向宽度m等分的网格线划分为(n×m)的区域。此时,上述区域(i,j)可以被设定为从顶侧起第i行且从趾侧起第j列的区域。上述标准有效击球区域中,上述网格线可以由沿着顶-底方向每隔5mm绘制的纵线、与沿着趾-跟方向每隔5mm绘制的横线构成。此时,n为5,m为7。

本申请中,区域(i,j)各自也被称为“区块(bin)”。有效击球区域可以被设定为多个区块的集合。上述标准有效击球区域中,上述区块即区域(i,j)各自可以被设定为在趾-跟方向上为5mm且在顶-底方向上为5mm的正方形的区域。

击球概率pij可以基于实际击球时的击球分布来决定。该击球分布例如可以通过综合由多个高尔夫球手获得的击球点数据而获得。另外,可以按每种高尔夫球手的类型制作击球分布。高尔夫球手可以根据差点(handicap)、杆头速度等进行分类。区域(i,j)中的击球数相对于总击球数的比例可以被设定为击球概率pij。通过按每个区块计算击球概率pij,可以获得击球概率矩阵。获得用于击球概率矩阵的击球点数据时使用的杆头的实际杆面倾角优选为20°以上35°以下。在该实际杆面倾角范围内的话,击球点分布近似。

击球概率pij可使用正态分布之类的概率密度函数来计算确定。例如,基于实际击球时的击球分布的击球概率pij可使用上述概率密度函数来修正。该修正在总击球数少的时候是有效的。无论实际击球情况,可用模拟实验求取击球点分布,基于该模拟实验结果决定击球概率pij。

通过上述网格线,将有效击球区域划分为(n×m)个区块时,各区块中的击球概率pij的集合表示为n行m列的表。该表为击球概率矩阵的一例。该击球概率矩阵中,区域(i,j)中的击球概率表示于自上起第i行且自左起第j列的单元。击球概率矩阵的具体示例如后所述。

通过上述网格线将有效击球区域划分为(n×m)个区块时,各区块中的cij的集合表示为n行m列的表。该表为cor矩阵的一例。该cor矩阵中,区域(i,j)中的cor值表示为自上起第i行且自左起第j列的单元。该cor矩阵对应于上述击球概率矩阵。其中,对应于击球概率为0的区块的单元并非必要。cor矩阵的具体示例如后所述。在击球概率矩阵和cor矩阵之间,对应于相同区块的值彼此之间相乘。这些的乘法获得的值的总和为预期cor。

cij为区域(i,j)中的cor值。cij可为区域(i,j)内的1点处测定的值。例如,cij可为区域(i,j)的中心处测定的值。cij可由区域(i,j)内的多个点处测定的值求取,例如,可为区域(i,j)内的多个点处测定的值的平均值。

cor矩阵中,全部的cij的总和可为100%(1.00),或者可小于100%(1.00)。

优选地,可以采用按照usga(美国高尔夫球协会:全美高尔夫球协会)规定的方法的cannon试验来确定cor值,以确定cor。cor可以基于usga规定的“用于测量铁质杆头相对于基线板的恢复系数的暂行办法修订版1.3(interimprocedureformeasuringthecoefficientofrestitutionofanironclubheadrelativetoabaselineplaterevision1.3)2006年1月1日”测定。另外,对于由电子数据作成的杆头,通过模拟该usga试验,可以获得cor值。

cor值可由ct值换算。此时,可以使用容易测定的ct值,算出cor值。作为cor值与ct值的关系式,例如可列举下式。例如,可以使用这样的关系式,进行ct值与cor值之间的换算。

ct(μs)=(cor值-0.718)/0.000436

另外,ct值可以通过摆锤测试测定。该摆锤测试的详情记载于2003年2月24日由usga发行的“制造商须知(noticetomanufacturers)”中附上的“摆锤测试的技术说明(technicaldescriptionofthependulumtest)”。ct值的单位为μs。ct为特性时间(characteristictime)的略写。

图4与图2同样地,是杆头100的正面视图。图4中,省略杆面线gv的记载。

杆头100的击球面102具有有效击球区域140。本实施方式中,作为有效击球区域140,采用上述标准有效击球区域。有效击球区域140通过将其顶-底方向宽度n等分且将其趾-跟方向宽度m等分的网格线划分为(n×m)的区域。该网格线由沿着顶-底在方向每隔5mm绘制的纵线、与沿着趾-跟方向每隔5mm绘制的横线构成。本实施方式中,n为5,m为7。有效击球区域140的整体位于杆面部件p1的前表面120。

有效击球区域140具有n×m个区块(bin)142。本实施方式的有效击球区域140具有5×7=35个区块142。区块142是在趾-跟方向上为5mm且在顶-底方向上为5mm的正方形的区域。如上所述,例如,最趾侧且最顶侧的区块142为区域(1,1),即,i为1,且j为1。图4中,括号中的2个数值将若干区块142中的i和j表示为(i,j)。

杆面中心fc位于比有效击球区域140的形心mc更靠顶侧。本实施方式中,杆面中心fc位于区域(2,4)。该25mm×35mm的有效击球区域140实质上网罗了除成为击球失误的区域以外的可击球区域的全部。通过将上述点mc设定为有效击球区域140的形心,大致整个击球点分布可以被有效击球区域140网罗。

表1为对应于有效击球区域140的、击球概率矩阵的一例。表1基于杆头速度较快的高级选手的击球点分布而作成,也被称为高级选手标准击球概率矩阵。成为该击球点分布的计测对象的高尔夫球手为20人,这些高尔夫球手的杆头速度为42m/s以上47m/s以下,总击球数为200。

表2为对应于有效击球区域140的、击球概率矩阵的其它示例。表2基于杆头速度较慢的中级选手的击球点分布而作成,也被称为中级选手标准击球概率矩阵。成为该击球点分布的计测对象的高尔夫球手为20人,这些高尔夫球手的杆头速度为35m/s以上且小于42m/s,总击球数为200。

表3为对应于有效击球区域140的、击球概率矩阵的其它示例。表3基于上述高级选手以及上述中级选手的击球点分布而作成,也被称为中高级选手标准击球概率矩阵。成为该击球点分布的计测对象的高尔夫球手为40人,这些高尔夫球手的杆头速度为35m/s以上47m/s以下,总击球数为400。

[表1]

表1高级选手标准击球概率矩阵

[表2]

表2中级选手标准击球概率矩阵

[表3]

表3中高级选手标准击球概率矩阵

表1~表3中,各pij用百分比表示。实际的预期cor的计算中,pij为上述击球概率。例如,表1的p11为0.4%,而预期cor的计算中使用的p11为0.004。

另外,为了便于理解,表1~表3的击球概率矩阵中,标注有相对于杆面中心fc的击球点位置。

表4为有效击球区域140的cor矩阵的一例。表5为有效击球区域140的cor矩阵的其它示例。这些cor矩阵对应于表1~表3的击球概率矩阵。使用互相对应的击球概率矩阵与cor矩阵,可以算出预期cor。

[表4]

表4cor矩阵的例1

[表5]

表5cor矩阵的例2

表4以及表5的cor矩阵中记载的值分别为在各区块142的中心点处实际测定的cor值。另外,表4以及表5的cor矩阵中,第1行第7列的单元即c17为空栏。这样的cor矩阵可以适用于p17为0的击球概率矩阵。

如上所述,杆面高度hf和ss高度hs处于满足上述式1的关系时,实际击球点处的cor提高。从该角度考虑,预期cor优选在0.740以上,更优选在0.750以上,更优选在0.760以上。考虑到高尔夫球规则中的cormax的限制时,预期cor可为0.830以下,进一步可为0.820以下,进一步可为0.810以下。

优选地,预期cor根据表1所示的高级选手标准击球概率矩阵算出。此时,可以反映高级选手的击球点分布,获得实效cor。

优选地,预期cor根据表2所示的中级选手标准击球概率矩阵算出。此时,可以反映中级选手的击球点分布,获得实效cor。

优选地,预期cor根据表3所示的中高级选手标准击球概率矩阵算出。此时,可以反映中级选手和高级选手的击球点分布,获得实效cor。

[实施例]

[实施例1]

制作与上述杆头100相同的杆头。杆面部件p1通过对轧制材料进行nc加工而制作。杆面部件p1的材质设定为钛合金。杆头主体h1通过铸造(失蜡精密铸造(lostwaxprecisioncasting))制作。该杆头主体h1的材质设定为不锈钢。将配重件124和覆盖部126安装于该杆头主体h1,获得杆头主体h1。将覆盖部126焊接于杆头主体h1。

在所获得的杆头中,设定有效击球区域140(图4)。作为有效击球区域140,采用上述标准有效击球区域。在各区块142的中心点计测cor,获得cor矩阵。cor的测定按照上述usga的规定进行。实施例1的cor矩阵如表5所示。基于该cor矩阵与中级选手标准击球概率矩阵(表2),获得预期cor。

实施例1的规格以及评价结果示于下述表6。

[实施例2~7]

除了设定为表6所示的规格以外,其余与实施例1同样地进行,获得实施例2~7的杆头。无论哪个实施例中,均在预期cor的计算中使用中级选手标准击球概率矩阵(表2)。这些实施例的规格以及评价结果示于下述表6。

[比较例1~5]

除了设定为表7所示的规格以外,其余与实施例1同样地进行,获得比较例1~5的杆头。无论哪个比较例中,在预期cor的计算中均使用中级选手标准击球概率矩阵(表2)。这些比较例的规格以及评价结果示于下述表7。

[表6]

表6实施例的规格和评价结果

[表7]

表7比较例的规格和评价结果

图5为实施例1~7以及比较例1~5绘制的图(散布图)。图5的图中,横轴为杆面高度hf(mm),纵轴为甜蜜点ss的垂直高度hs(mm)。实施例1~7用实心圆绘制,比较例1~5用×绘制。图5中,实线表示的是“hs=0.06×hf+16”的直线。图5中,虚线表示的是“hf=40.0”的直线。图5中,单点划线表示的是“hf=52.0”的直线。

如表6所示,实施例1~7中,虽然cormax不高,但是预期cor高。由于在击球概率高的区域中cor高,因此预期cor提高。另一方面,如表7所示,比较例1~5中,由于在击球概率高的区域中cor低,因此预期cor低。比较例5中,虽然cormax非常大,但是预期cor小。此外,比较例5的cormax超出规则中的限制。

像这样地,与比较例相比,实施例在实际击球点处的反弹性能更优异。

关于上述实施方式,公开以下附记。

[附记1]

一种铁杆型高尔夫球杆头,其具备击球面,

上述击球面具有杆面中心和甜蜜点,

在将上述杆面中心的位置处的杆面高度设定为hf(mm),上述甜蜜点的垂直高度设定为hs(mm),上述杆面中心的垂直高度设定为hc(mm)时,

上述垂直高度hc为20mm以上26mm以下,

上述杆面高度hf为40mm以上52mm以下,

所述高尔夫球杆头满足下式1:

hs<0.06×hf+16(式1)。

[附记2]

根据附记1所述的高尔夫球杆头,其中,

所述高尔夫球杆头具有杆头主体和安装于上述杆头主体的杆面部件,

上述杆面部件的比重小于上述杆头主体的比重。

[附记3]

根据附记1或2所述的高尔夫球杆头,其中,所述高尔夫球杆头的预期cor在0.740以上,所述预期cor是将在上述击球面中各位置或各区域的击球概率乘以在该位置或区域的cor值而得的值的总和。

[附记4]

根据附记1~3中任一项所述的高尔夫球杆头,其中,所述高尔夫球杆头的cor值的最大值cormax在0.840以下。

[附记5]

根据附记1~4中任一项所述的高尔夫球杆头,其中,相对于上述杆面中心,上述甜蜜点位于底侧,上述甜蜜点与上述杆面中心的顶-底方向距离为3.5mm以上7mm以下。

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