CN102802742A - 多部件高尔夫球杆头 - Google Patents

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Abstract

提供一种具有多个部件的高尔夫球杆头。高尔夫球杆头包括多个部件,其中至少一个部件展现出与其他部件不同的弹性模量。在一些结构中,包括高尔夫球杆头在内的多个部件中的一个或多个是钛或钛合金部件,其设置在球杆头结构的跟部和/或趾部区域并紧邻击球面,其中钛或钛合金部件具有比制造球杆面和/或其他球杆头本体部件的材料更低的弹性模量。

Description

多部件高尔夫球杆头
技术领域
本发明通常涉及高尔夫球杆和高尔夫球杆头。更具体地,本发明的一些方面涉及高尔夫球杆头(和其相关的方法),包括具有比其他部件低的弹性模量的部件。低弹性模量部件更易于变形,由此增加击球面上某些位置中球杆头的弹性恢复系数。
背景技术
高尔夫被许多运动员喜爱,运动员包括不同的性别和显著不同的年龄和/或技术水平。高尔夫在运动界是略显独特的,因为这种运动员的多样性的集合可在高尔夫赛事中一起比赛,甚至与另一运动员直接竞技(例如使用差点计分(handicapped scoring),不同发球区(different tee boxes),团队形式(inteam formats)等),且仍能享受到高尔夫赛事和竞赛。这些因素与,电视上高尔夫项目的更多可看性结合(例如高尔夫锦标赛,高尔夫新闻,高尔夫历史,和/或其他高尔夫节目)以及高尔夫明星的增加知名度,至少部分地,使近些年来高尔夫受欢迎程度增加,不仅是在美国而且是在全世界。
在不同技术水平下的高尔夫球手寻求改善它们的技能,降低高尔夫杆数,并达到下一技能水平。所有类型的高尔夫装备的制造这对这些需求做出了响应,且在近些年,本行业已经见证了高尔夫装备的显著改变和改进。例如,许多高尔夫球型号的目前都是可用的,球设计为补偿特定的挥杆速度和/或其他的球员特点或偏好,例如一些球设计为飞的更远和/或更直;一些球被设计为提供更高或更平的轨迹;一些球被设计为提供更多的旋转,控制,和/或感受(特别是在果岭附近);一些球被设计用于更快或更慢的挥杆速度等。挥杆和/或教学辅助者的主机也在市场上可以得到,其保证能降低高尔夫杆数。
作为在比赛过程中使得高尔夫球运动的唯一器具,高尔夫球杆也一直是近些年技术研究和进步的主题。例如,近些年市场上已经可以看到推杆设计、高尔夫球杆头、杆身和抓握部的显著改变和改进。此外,其他技术进步致力于针对特定使用者的挥杆特点或特征更好地匹配各种元件和/或高尔夫球杆的特点以及高尔夫球的特点针对特定使用者的挥杆特点或特征(例如球杆调配技术,发球角度测量技术,球旋转速率等)。
在最近的一些进步中,存在可用于高尔夫球手的许多高尔夫球杆部件。例如,球杆头以许多不同的型号由许多制造商提供。而且,各种球杆头型号可包括许多变化,如杆面倾角,杆头倾角,偏移特点,配重特性(例如左曲球球杆头,右曲球球杆头,中性配重球杆头等)等。许多不同的杆身具有不同的特性,如刚性,柔性,击球点位置,它们也是可用的。这些特点赋予高尔夫球手许多高尔夫球杆特点和特点的组合,从而在选择最适于他们的挥杆和/或比赛样式的高尔夫球杆结构时能做出选择。
在促进改善性能方面,球杆设计者也已经研究了增加球杆头的弹性恢复系数(“COR”)。在本领域中术语“COR”还指的是提供在球杆面接触高尔夫球时由高尔夫球杆面展现的蹦床效应的度量。通常,COR值提供了在撞击时从第一物体到第二物体传递的能量的度量。在高尔夫中,COR值可用于测量在撞击时从球杆传递到球的能量的量。COR值通常可在数值上用0到1表示,其中0是指能量在撞击中损失,且由此没有能量从高尔夫球杆传递到球。相反,COR的值为1表明在撞击时100%的能量从球杆传递到球。尽管其他因素可以在高尔夫球作为击打结构的行进总距离方面其他作用,但是通常,球杆面的COR值越高,则传递到球的能量的量越大(如上所述),且由此球的击发速度越高,则会造成更长的距离。高尔夫的规则目前将高尔夫球杆限制为具有的最大COR值为0.83。
高尔夫球杆面的“COR”取决于各种因素,例如包括在与球接触处的面上的位置。通常,高尔夫球杆面的COR在球杆头面的中间部分处最高,因为面的该部分趋向于是可做最大变形的且由此展现最大的“蹦床效应”。球杆头的COR通常随着远离面的中央区域而减小,例如这是由于因为在面结构、侧壁和/或球杆面的侧面处的其他结构中的弯曲造成的。
尽管做出了改进来增加高尔夫球杆头的弹性恢复系数,但是在本领域总是欢迎在该技术领域做出进一步的改进。
发明内容
下面给出了本发明一些方面的一般描述,以便提供对本发明及其各种特征的基本理解。该部分内容不是要以任何方式限制本发明的范围,而是其简单地提供了后面更详细描述的总体概况和情况。
本发明的一些方面涉及高尔夫球杆头(例如中空,木杆类高尔夫球杆头,如一号木杆,球道木杆,木杆类混合球杆等),其包括多个部件,其中至少一个部件具有与其他部件不同的弹性模量。在一个实施例中,包括高尔夫球杆头在内的多个部件中的一个或多个是钛或钛合金部件。在另一实施例中,至少球杆头结构的跟部和趾部区域(其靠近球杆面(例如紧邻面部件))包括钛部件,其具有比包括头部的其余部分的至少一些其他材料和/或紧邻面的其他材料低的弹性模量。在一个这种实施例中,至少靠近面的趾部和/或跟部区域包括钛15-3-3-3合金,而球杆头的至少一些其他材料包括金属或金属合金,其具有比钛15-3-3-3高的弹性模量。使用具有低弹性模量的材料使得这些区域更易于变形,由此至少在球杆头的跟部和趾部区域中与类似球杆头结构相比增加球杆头弹性恢复系数,所述类似球杆头不包括该低模量的材料(例如呈现高COR响应的面的总体表面面积将通过在球杆头面的跟部和趾部方向上增加球杆头的COR响应而增加)。
在又一些实施例中,具有相对低的弹性模的第一本体部分量可定位为形成一周边,其靠近球杆面并在趾部区域和跟部区域的每个延伸小于朝向头部的最后尾部边缘或点的预定距离(例如小于该距离的60%,且在一些例子中,小于该距离的40%,小于该距离的25%,或甚至小于该距离的15%)。但是,该同一第一本体部分可包括中心部分,其在球杆面的中心冠部部分和/或在球杆面的中心底部部分处延伸朝向尾部边缘或点的不同或更大预定距离(例如该距离的至少40%,且在一些例子中,该距离的至少50%,该距离的至少65%,该距离的至少75%,或甚至该距离的至少90%)。
本发明的又一些额外方面涉及高尔夫球杆头,具有:(a)球杆面,从趾部区域延伸到跟部区域;(b)第一本体部分,接合在球杆面的跟部区域,其中第一本体部分沿前后方向延伸总体球杆头宽度尺寸的至少10%且小于总体球杆头宽度尺寸的60%,且其中第一本体部分具有第一弹性模量;(c)第二本体部分,接合在球杆面的趾部区域处,其中第二本体部分沿前后方向延伸总体球杆头宽度尺寸的至少10%且小于总体球杆头宽度尺寸的60%,其中第二本体部分具有第二弹性模量,该第二弹性模量可以与第一弹性模量相同或不同;和(d)第三本体部分,具有比第一和第二本体部分高的第三弹性模量,其中第三本体部分在约球杆面的沿跟部到趾部方向的中心处与球杆面接合并远离球杆面朝向球杆头的后部延伸。在这种结构中,第三本体部分和球杆面可围绕第一本体部分和第二本体部分。
本发明的又一些额外方面涉及高尔夫球杆头,具有:(a)球杆面,从趾部区域延伸到跟部区域;(b)第一本体部分,与球杆面的周边部分接合,其中第一本体部分具有第一弹性模量且包括:(b1)趾部取向的部分(toeoriented portion),其沿前后方向延伸总体球杆头宽度尺寸的至少10%且小于总体球杆头宽度尺寸的60%,(b2)跟部取向的部分(heel oriented portion),其沿前后方向延伸总体球杆头宽度尺寸的至少10%且小于总体球杆头宽度尺寸60%,和(b3)中心冠部部分,其沿前后方向延伸至少总体球杆头宽度尺寸的40%;和(c)第二本体部分,与第一本体部分接合且从第一本体部分的至少一部分向后延伸,第二本体部分具有比第一本体部分高的弹性模量。这种球杆头结构的第一本体部分包括中心底部部分,其沿前后方向延伸总体球杆头宽度尺寸的至少40%。如果需要,第二本体部分与第一本体部分的趾部取向的部分接合并从该部分向后延伸,且其中高尔夫球杆头还包括:第三本体部分,与第一本体部分的跟部取向的部分接合并从该部分向后延伸,第二本体部分具有比第一本体部分高的弹性模量,其中第二本体部分的弹性模量与第三本体部分的弹性模量相同或不同。在这种结构中,第一本体部分的中心冠部部分和中心底部部分可以将第二和第三本体部分彼此分开。
本发明一些方面涉及一种根据本发明例子的用于制造高尔夫球杆头的方法。这种方法可包括,例如,将高尔夫球杆头的多个结构性部件相组合以形成球杆头(例如通过将各个球杆头部件连接在一起,使用胶合、粘接、焊接、软钎焊、硬钎焊、机械连接件等),其中因为存在相对低弹性模量的材料,球杆头的某些区域(例如至少跟部区域和趾部区域)将更易于变形,由此增加展现出高弹性恢复系数的特点(与不包括低弹性模量部分的类似球杆头结构相比)的球杆头击球面的总体尺寸。
附图说明
通过参照以下说明并接合所附附图可以获得对本发明的更完整的理解及其一些优点的理解,其中:
图1大致示出了根据本发明实施例的示例性高尔夫球杆的正视图;
图2A示出了根据本发明实施例的示例性高尔夫球杆头的前部透视图;
图2B是图2A所示的示例性球杆头的俯视图;
图2C是图2A所示的示例性球杆头的仰视图;
图2D显示了根据本发明的实施例的示例性高尔夫球杆头的正视图;
图2E和2F显示了根据本发明例子的示例性球杆头的透视图。具体说,图2E是球杆头的侧视图,在前部显示了趾部区域,且图2F是同一球杆头的侧视图,在前部显示了跟部区域;
图3A显示了根据本发明的实施例的示例性高尔夫头的前透视图;
图3B图3A所示的示例性球杆头的俯视图;
图3C图3A所示的示例性球杆头的仰视图;
图3D显示了根据本发明的实施例的示例性高尔夫球杆头的正视图;
图3E和3F显示了根据本发明例子的示例性球杆头的透视图。具体说,图3E是球杆头的侧视图,在前部显示了趾部区域,且图3F是同一球杆头的侧视图,在前部显示了跟部区域;
图4是根据例子的用于描述球杆头面中弹性恢复系数相应的改进的测量的示意图。
读者应知,所附附图不必按照比例绘制。
具体实施方式
在根据本发明的各种示例性结构的以下描述中,对所附附图做出引用,附图是本文的一部分,且在其中通过展示的方式示出了根据本发明的各种示例性高尔夫球杆头和高尔夫球杆结构。此外,应理解,部件和结构的其他具体构造也可以被利用,且机构和功能的改变可以在不脱离本发明范围的情况下做出。而且,尽管术语“顶”、“底”、“前”、“后”、“侧”、“下侧”、“上方”等在本说明书中用于描述本发明的各种示例性特征和要素,但是这些术语在本文中出于方便的目的使用,例如就附图中所示的方位和/或通常使用中的方位。本说明书中没有任何内容应被理解为是特定的三维或空间结构范围所必须的,以便落入到本发明的范围内。
通常,如上所述,本发明的一些方面涉及用多个部分或部件制造的高尔夫球杆头和高尔夫球杆。本发明的具体例子详细描述如下。读者应理解这些具体的例子是仅是为了展示本发明的例子,且它们不应被视为是对本发明的限制。
A、具体实施例的例子
1、示例性的球杆结构
图1通常示出了示例性根据本发明至少一些实施例的高尔夫球杆100。示例性的球杆100包括:球杆头102,将球杆头102连接到杆身构件106的连接区域104(其可以在某些实施例中被释放);和抓握构件108,其与杆身构件106接合。尽管中空的、一号球杆/木杆类高尔夫球杆头102显示在图1中,但是本发明的一些方面可应用于任何木杆类球杆头,包括,例如:球道木杆球杆头;木质类型的混合高尔夫球杆头等。球杆头102和杆身106之间的任何所需连接可以在不脱离本发明的情况下使用,包括胶合,粘接,焊接,软钎焊,硬钎焊,机械连接件(可选地可释放的机械连接件)等,包括通常用在本领域的连接系统和机构。
任何所需的材料可用于杆身构件106,包括合适的材料,如本领域公知公用的,如钢,石墨,聚合物,复合材料,这些材料的组合等。抓握构件108可与杆身构件106以任何所需的方式接合,包括本领域公知公用的任何合适方式(例如经由胶合或粘接,经由机械连接等)。任何所需的材料可用于抓握构件108,包括本领域公知公用的合适材料,如橡胶,聚合材料,软木,橡胶或材料中嵌有线缆或其他纤维元件,布或纤维,带等。可选地,如果需要,抓握构件108(或任何合适的把手构件)使用可释放连接可释放地连接到杆身构件106。根据本发明一些例子的球杆头102将参照2A到3F来详细描述。
2、示例性示例性球杆头
图2A显示了根据本发明例子的示例性中空木杆类球杆头200的透视图。示例性球杆头200包括球杆面205,其构造为是在与高尔夫球接触过程中的击球面。如图2A所示,球杆面205设置在前端(面向观察者且朝向图2A的右方带角度)且通常从球杆200的跟部区域210延伸到趾部区域215。尽管球杆面205被显示为在该图中是均匀的,但是本领域技术人员可容易地理解球杆面205可以沿一个或多个轴线具有形状或是倾斜的(例如展现出隆起和/或辊子的特点)且还可包括其他特征,如沟槽刻线,位于该结构的至少一部分上,例如用于增加在撞击时球的旋转。球杆头面205可以是“杯状”面构件的形式,包括击球面205a和“返回部分(return portion)”205b,其从击球面205a的周边向后延伸。返回部分205b可以向后延伸任何所需的距离,例如从0.1到2.5英寸,且在一些示例性结构中,从0.25到1.5英寸。
图2B和2C分别显示了图2A的示例性球杆头200的俯视图和仰视图。球杆头200包括第一本体部分220,其在球杆200的跟部区域210和趾部区域215每一个处靠近球杆面205。第一本体部分220可构成一个或多个独立部分或区域,或如果需要,其可以构成单个连续区域(例如图3A-3F所示且如下文所述)。此外,在跟部区域210和趾部区域215每一个处,第一本体部分220可从面205(图2B中尺寸”A”)向后延伸一从球杆面205到球杆头200的最后尾部边缘225或最后位置(图2B中的尺寸”B”)的距离的至少约10%的距离。在一些示例性实施例中,第一本体部分220可从面205向后延伸从球杆面205到尾部边缘或位置的距离的至少20%,或甚至至少25%,30%,或40%(但是,在至少一些实施例,这些本体部分220将不延伸超过该距离的60%)。在本发明的其他实施例中,第一本体部分220的最大尺寸沿前后方向(图2B中的尺寸”A”)可构成球杆最大总体前后尺寸(图2B中的尺寸”C”)的至少10%,或甚至至少20%,25%,30%或40%,但是至少一些实施例,该第一本体部分220的最大前后尺寸将不延伸多于球杆最大总体前后尺寸的60%(图2B中的尺寸”C”)。这些尺寸可以在球杆方位处于其目的击球位置的情况下来确定(例如图2B所示)。
如图2B和2C所示,第一本体部分220朝向尾部边缘225延伸的距离可以沿第一本体部分220的跟部到趾部的方向变化。例如,图2B和2C所示,第一本体部分220朝向尾部边缘225延伸的距离可以在接近球杆面205纵向中心时倾斜(例如,通过图2B和2C中的部分220的弯曲边缘222所示)。参见这些附图中所示的实施例,第一本体部分220朝向尾部边缘225延伸的距离在极端的跟部和趾部区域210,215处最大且逐渐倾斜以在到达球杆头200的顶部(见图2B)和底部(见图2C)两处上的中心前变为不存在。本领域技术人应容易地理解,第一本体部分220朝向尾部边缘225延伸的距离倾斜的斜率或比率(后文称为“倾斜率”)可随着根据具体的实施例而有所不同。进而,额外的实施例可针对球杆的顶部和/或底部采用不同的倾斜率,从而球杆面顶部或底部中的一个的弯曲边缘222具有彼此不同的倾斜率。在又一进一步实施例中,倾斜率可小于图2A-2C和2E-2F中所示的,从而第一本体部分220在约球杆面205的中心处接触球杆面205,尽管第一本体部分220朝向尾部边缘225延伸的距离在中心处将小于在趾部和跟部区域210,215处。在给定球杆头结构的跟部区域210和趾部区域215中倾斜率不必相同(即跟部区域210中的第一本体部分220可以成形为与趾部区域215中的第一本体部分220不同)。边缘222可以是直的、弯曲的、或任何所需的构造的形状。还有,如果需要,跟部区域210中第一本体部分220的材料可以与趾部区域215中第一本体部分220的材料不同(尽管二者可以具有比第二本体部分230更低的弹性模量,如在下文详述的)。
第一本体部分220包括至少一种材料,其与包括球杆面205的材料不同,从而第一本体部分220具有不同于球杆面205的弹性模量。在一个实施例中,第一本体部分220是第一钛部件。如本文所用的,术语“钛部件”涵盖一种或多种金属和/或合金,其适于包括在本文所述的球杆头结构中,至少包括球杆头200和球杆头300(如下文详述的)。钛部件可以与高尔夫球杆头领域公知公用的钛金属和钛合金材料相同。在一个实施例中,其中第一本体部分220是第一钛部件,第一钛部件可以是钛15-3-3-3合金(可从NC、Monroe的ATIAllvac商业获得)。如在本文所用的,“钛15-3-3-3”称为钛合金,其具有的一般化学式为:
  元素   按重量%
  铝   2.5-3.5%
  碳   最大0.05%
  铬   2.5-3.5%
  氢2   最大0.015%
  铁   最大0.25%
  氮   最大0.05%
  氧   最大0.13
  锡   2.5-3.5%
  钒   14-16%
  钛   平衡
钛15-3-3-3可具有约13.5lbs-in2x106的弹性模量(“E”)。如在本说明书中使用的,术语“最小量意味着按重量小于0.5%。
如图2B和2C所示,高尔夫球杆头200还包括第二本体部分230。第二本体部分230在该示例性结构200中定位为大约在球杆面冠部的纵向(跟部到趾部)的中心处靠近球杆面205且从球杆面205朝向球杆头200的尾部边缘225延伸。第二本体部分230在该示例性结构200中包括允许第二本体部分230具有高于第一本体部分220的弹性模量的材料。通过用具有比包括第一本体部分220的材料的弹性模量更高弹性模量的材料构造第二本体部分230,第一本体部分220与第二本体部分230相比更易于变形,由此增加球杆头面205的呈现出增加的弹性恢复系数的区域。换句话说,经由材料220使得球杆头的趾部区域215和跟部区域210更易于变形将当击球偏离中心且朝向跟部或趾部时增加通过该面展现的蹦床效应。(球杆头200的弹性恢复系数将在后文详述)。更高的弹性模量部件230提供坚实的基部,其更易于抵抗变形并支撑部件220及其变形。在一个实施例中,第二本体部分230的弹性模量比第一本体部分220的弹性模量大至少约5%,且在一些例子中,至少约10%,至少约20%,和甚至至少约30%。在其他实施例中,第一本体部分220和第二本体部分230的弹性模量之间的差异可以大约在以下范围:5-30%,7-25%,和8-20%(即第一本体部分220的弹性模量将比第二本体部分230的弹性模量低5-30%,且在一些例子中,低7-25%或甚至低8-20%)。
在一个实施例中,第二本体部分230包括第二钛部件。在一个这种实施例中,第二本体部分230包括钛KS120(例如α类钛材料,其可从日本东京的Kobe Steel商业获得)。在一个示例性结构200中,其中第一本体部分220包括钛部件且第二本体部分230还包括具有的弹性模量比第一本体部分220更高的钛部件,第一本体部分220可包括钛15-3-3-3且第二本体部分230可包括钛KS120。在又一实施例中,第二本体部分230包括钢或其他材料。不管第一本体部分220和第二本体部分230的具体成分如何,该示例性结构200的第二本体部分230将呈现比第一本体部分220的弹性模量更高的弹性模量。第一本体部分220和第二本体部分230的具体厚度随着根据不同实施例所用的材料而变化。在一个实施例中,第一本体部分220和第二本体部分230将是约0.4mm到约2.0mm厚。厚度的其他范围可以包括:约0.5mm到约1.5mm,和约0.5到约1.2mm。如本领域技术人员在阅读本说明书时可理解的,其他尺寸将落入权利要求的范围且上述尺寸仅是展示各种本发明的实施例的例子。进而,球杆头结构的其他部分可以具有在上述厚度范围内的厚度,包括冠部,跟部,趾部,和底部。
如图2D所示,球杆面205,第一本体部分220和第二本体部分230中构造、定位和相互作用将提供一种球杆头200,其具有球杆面205,该杆面在朝向趾部区域215和跟部区域210的区域中具有与不具有第一本体部分220的类似球杆头结构(例如包括在第一本体部分220的位置处的高弹性模量材料230的类似球杆)相比更高的弹性恢复系数。如图2D所示,轴线235定位在约球杆面205的沿跟部到趾部方向的纵向中心处。假象箭头240沿轴线245远离轴线235朝向球杆头200的跟部区域210和趾部区域215延伸。尽管球杆头的最高弹性恢复系数可保持在面205的中央区域(例如大约在轴线235和245的交叉点),在跟部区域和趾部区域中的增加变形性(由于低弹性模量区域220)扩展了球杆面205的可呈现较高弹性恢复系数的区域(即朝向跟部和趾部所展现的弹性恢复系数与材料220被更高弹性模量材料(如材料230)所取代的类似球杆头相比弹性恢复系数略高)。换句话说,根据本发明的该结构的一些方面将趋向于至少沿跟部到趾部方向扩展甜点的面积。还有,改变面205在各个位置的厚度可用于局部地改变并控制球杆面的COR特性。在阅读本说明书时,本领域技术人员应容易地理解,各个球杆部件中的构造、定位和相互作用可被改变以允许弹性恢复系数沿一个或多个轴线(除了轴线245)进行调整。例如,在如在下文详述的一个实施例中,弹性恢复系数可沿轴线235增加。
在又一实施例中,一个或多个部件的尺寸,如球杆面205的返回部分205b,可在不同区域处变化。图2E和2F显示了根据本发明例子的示例性球杆头200的透视图。具体说,图2E是球杆头200的侧视图,在前部显示了趾部区域。图2F是同一球杆头200的侧视图,在前部显示了跟部区域。如圈住的区域250所示,球杆面205的返回部分205b是不均匀的。例如,在区域250所示的实施例中,球杆面205的返回部分205b在球杆面的中心比在跟部区域210和/或趾部区域215向后延伸更长距离。
如图2E和2F所示,沿该示例性球杆面205的侧面的返回部分205b弯曲,从而在部分220中相对较低弹性模量的材料向前延伸并非常靠近击球面205a的前部。该特征实际上将击球面205的返回部分205b的相对抵抗变形材料的一部分用跟部和趾部区域中部分220的相对可变形的材料取代。该特征进一步增加整个高尔夫球杆面易于变形的能力(并由此增加具有改善COR响应的区域,如上所述)。如图2C进一步所示,在下趾部区域和下跟部区域中部分220可非常靠近击球面205a(区域220a)延伸,其会进一步具有增加远离中心的球杆头的易于变形性和增加COR响应的效果。
如本领域技术人员所理解的,球杆头200可除了一个或多个第一本体部分220和第二本体部分230以外包括本体部分(其也可以用一个或多个部分或部件制造),如第三本体部分,第四本体部分等,例如,如图2A,2B,2E,和2F所示的示例性球杆头200包括第三本体部分260,其沿尾部边缘225沿球杆头200的顶部定位。在一些实施例中,一个或多个额外的本体部分,如第三本体部分260,可包括展现出比第一本体部分220更高的弹性模量的球杆头200。在一个这种实施例中,一个或多个额外本体部分包括一个或多个钛部件。在一些实施例中,其中第三本体部分260包括钛部件,该钛部件可以与第二本体部分230的钛部件不同。如果需要,第三本体部分260可用更密实的材料制造或可形成为包括一个或多个配重构件(可选地,选择性地可去除或可调整的配重构件),从而额外的配重施加于球杆头结构的后部(且可选地向外朝向球杆头200的跟部和/或趾部侧)。该第三本体部分260可被球杆设计者使用,如果需要,用于控制球杆头的最终配重特点,例如对于球杆跟部中或球杆趾部中,以由此提供左曲球球杆、右曲球球杆或其他球杆配重特点。
图3A是根据本发明进一步实施例的示例性的中空木杆类球杆头300的透视图。示例性球杆头300包括球杆面305,其在一些实施例中类似于球杆面205。如图3A所示,球杆面305设置在前端(面向右侧且处在过程中的方向)且基本从球杆头300跟部区域310延伸到趾部区域315。尽管球杆面305显示为是均匀的,但是本领域技术人员应容易地理解球杆面305可以沿一个或多个方向成形或倾斜(例如具有滚动或隆起的特点)且可进一步在其表面的至少一些部分上包括其他特征,如沟槽或刻线,例如用于增加撞击时的球旋转。面构件305可构成杯状面构件,其包括击球面305a和从击球面305a向后延伸的返回部分305b。
球杆头300包括第一本体部分320,其在跟部区域310和趾部区域315每个处靠近球杆面305并延伸从球杆面305朝向球杆头尾部边缘325的距离的(图3B中尺寸”C”)的至少10%且小于60%(图3B中的尺寸”A”)。第一本体部分320靠近球杆面305且在球杆面305的中心和冠部(图3B中的尺寸”B”)还可在球杆面305的中心(图3B中的尺寸”C”)延伸至尾部边缘的距离的至少40%。如果需要,球杆头的中心底部部分包括第一部分320的细长指状材料(例如与本体部分的延伸指状物相同或类似),如图3C所示。在一些例子中,尺寸A可构成尺寸C的至少20%,至少25%,至少30%或至少40%,且尺寸B可构成尺寸C的至少60%,至少75%,至少85%,或甚至100%。尺寸B通常大于尺寸A。在其他的本发明的实施例,球杆头的跟部和趾部区域处第一本体部分320的沿前后方向的最大尺寸(图3B的尺寸”A”)可构成球杆最大总体前后尺寸(图3B中的尺寸”D”)的至少20%,或甚至至少25%,30%或40%,但是至少一些实施例,在跟部区域和趾部区域中第一本体部分的最大前后尺寸(尺寸“A”)将延伸不超过球杆的总体前后尺寸(尺寸“D”)的60%。一些实施例,在球杆头的中央区域处第一本体部分320沿前后方向的最大尺寸(图3B中的尺寸“B”)可构成球杆最大总体前后尺寸(图3B中的尺寸“D”)至少60%,或甚至至少75%,85%或95%。这些尺寸可根据球杆位于其瞄准击球位置而确定(例如图3B所示)。
第一本体部分320包括至少一种材料,其不同于包括球杆面305的材料。如下所述,第一本体部分320包括当与至少一些其余球杆部分相比时更易于变形的材料,由此增加球杆头呈现出增加的弹性恢复系数的面积(球杆头300的弹性恢复系数将参照图3D在下文详述)。在一个实施例中,第一本体部分320是第一钛部件,如钛15-3-3-3,如上所述。
如图3B和3C最佳示出的,球杆头300还包括第二本体部分330,其在球杆头300的趾部区域315靠近第一本体部分320,其朝向尾部边缘325并朝向球杆头300的中心延伸。第二本体部分330的成分具有比第一本体部分320的成分更高的弹性模量,由此使得第二本体部分330基本上不比第一本体部分320更易于变形。在一个实施例中,第二本体部分330包括第二钛部件,如钛KS120,如上所述。在一个实施例中,其中第一本体部分320包括钛部件且第二本体部分330还包括钛部件,该第一本体部件320可包括钛15-3-3-3且第二本体部件330可包括钛KS120.
还如图3B和3C所示,球杆头300还包括第三本体部分332,其在球杆头300的跟部区域310靠近第一本体部分320,其朝向尾部边缘325并朝向球杆头300的中心延伸。该第三本体部分332也具有比第一本体部分320高的弹性模量。在一个实施例中,第三本体部分332包括基本上与第二本体部分330相同的结构材料,从而第二和第三本体部分330,332具有相同的弹性模量。在一些实施例中,第二和第三本体部件330,332包括钛部件,如钛KS120,如上所述。不管第二或第三本体部分330,332的成分如何,在根据本发明的至少一些示例性结构中,第二和第三本体部分330,332将呈现出比第一本体部分320更高的弹性模量。
还有,如图3D所示,球杆面305,第一本体部分320,第二本体部分330,和第三本体部分332中的构造、定位和相互作用将提供具有球杆面305的球杆头300,其与类似结构的球杆头的弹性恢复系数相比在沿球杆面305的纵向中心的区域中具有更高的弹性恢复系数,例如沿轴线335,该类似结构的球杆头中部分320被具有更高弹性模量的材料替代,如在部分330和/或332中。但是,在该示例性结构中,由于在跟部区域和趾部区域310,315中第一本体部分320靠近球杆面305,球杆面305沿轴线345的弹性恢复系数将至少高于没有沿跟部区域和趾部区域310,315的第一本体部分320的球杆头(例如如上参照图2A到2F的实施例所述的)。应注意,在该示例性结构中,低弹性模量部分320构成接合面构件305整个周边的周边构件(尽管,如果需要,部分320不必完全围绕面构件305的周边)。
如针对2E和2F所述的,球杆头结构的一个或多个部件的尺寸在球杆头结构的不同位置处变化。例如,如果需要,球杆头面305的返回部分305b沿前后方向的尺寸可绕球杆面305的周边变化。进而,如本领域技术人员所理解的,球杆头300可除了第一,第二第三本体部分320,330,332之外包括额外的本体部分。例如,图3A,3B,3E和3F所示的示例性球杆头300包括第四本体部分360,其沿球杆头300的顶部并沿尾部边缘325定位。在某些实施例中,一个或多个额外本体部分,如第四本体部分360,可包括展现处比第一本体部分320更高的弹性模量的材料。在一个这种实施例中,一个或多个额外本体部分包括一个或多个钛部件。在又一些实施例中,其中第四本体部分360包括钛部件,该钛部件可不同于第二和第三本体部分330,332的钛部件。在某些实施例中,第四本体部分360包括商业可获得的纯钛。结合图2A的部件260如上所述的,部分360还可包括配重或配重支撑构件,例如允许球杆设计者改变和控制球杆的配重特性的构件。
3、示例性方法
本发明的另一方面涉及根据本发明一些例子的制造高尔夫球杆头的方法(例如上述的类型的球杆头)。这种方法可包括例如连接高尔夫球杆头的多个结构性部件以形成球杆头。在一个实施例中,方法包括将球杆头的第一本体部分220,320分别附接到球杆面205,305的从跟部区域延伸到趾部区域的至少一部分,例如,附接到杯状类型球杆面205,305的返回部分205b和305b,如图2A和3A所示。该方法还可包括将第二本体部分(例如2B和3B的元件230,330,和/或332)附接到第一本体部分220,320。该第二本体部分可布置为接合第一本体部分和/或球杆面且朝向球杆头200,300的尾部边缘或点225,325延伸远离球杆面205,305。该第二本体部分230,330,332将具有比第一本体部分220,320高的弹性模量。尽管连结各种球杆头部件的任何所需的方法都可使用而不脱离本发明,但是在至少一些例子中,部件将通过胶合、粘接、焊接、软钎焊、硬钎焊、机械连接件(可选地可释放机械连接件)等连结。各种部件可以本领域常规且公知的方式连结。
在一个示例性方法中,第一本体部分可构成多个部分,例如类似图2A-2C的元件220且因此可以在跟部区域210和趾部区域215每一个处附接为靠近球杆面205。这些元件220可延伸从球杆面205到球杆头205的尾部边缘225的距离的至少约10%。第二本体部分230可大约在球杆面205的纵向中心处附接为定位为靠近球杆面205,且其可以延伸远离球杆面205并朝向球杆头200的尾部边缘225。
在又一方法中,第一本体部分可构成单个部分,例如类似于图3A-3C的元件320。该部分320形成材料的周边,其靠近球杆面305并在趾部区域315和跟部区域310每一个处延伸小于到球杆头300的尾部边缘325的距离的60%,且在球杆面305中心处是到尾部边缘325的距离的至少60%。
阅读以上内容,本领域技术人员将认识到可以将各种改变引入到上述方法,如调整材料和附接结构的量、类型、形状和/或组合,其可用于制造落入本发明范围的高尔夫球杆头。
4、COR测量
图4的显示有助于解释根据本发明至少一些例子的跨过球杆头面400的COR的改善。如上所述,通常,至少对于具有均匀厚度的面来说,高尔夫球杆面400上的最大COR趋向于是在球杆头面400的几何中心处或附近(例如在该所示例子的中心点402处或附近)。COR趋向于在远离中心点402朝向球杆头面400的边缘运动时减小(例如由于通过球杆头的侧部结构、通过球杆面中设置的弯曲部造成的刚化特点(例如从击球面弯曲到杯状球杆面的返回部分等)提供的额外支撑等)。面的COR轮廓和COR值还可通过改变击球面的厚度来实现。根据图2A到2F所示的球杆头结构200,趾部区域215和跟部区域210的最侧部分用具有与面205的材料和/或本体部分大部分的材料(例如部分230)相比低弹性模量的材料(材料220)制造。低弹性模量部分220更易于变形,特别是在预定的球杆头/高尔夫球撞击速度以上时(例如大于90mph)。当与高尔夫球的接触点位于沿远离面402的几何中心并朝向球杆头面的跟部或趾部区域的方向(例如在沿图4的水平方向接触点远离面402的中心时)时该变形增加了高尔夫球杆头面的COR响应。实际上,低弹性模量部分具有沿跟部和趾部方向扩展球杆面甜点并提供改善对偏离中心击打的COR响应。
根据如图3A到3F所示的示例性球杆头结构300,球杆头面305周围的整个周边用与面305的材料和/或球杆头本体大部分的材料(例如部分330和/或332)相比具有低弹性模量(材料320)的材料制造。该低弹性模量部分320更易于变形,特别是在预定球杆头/高尔夫球撞击速度以上时(例如大于90mph)。如上参照图2A到2F的结构所述,该变形增加了高尔夫球杆头面在与高尔夫球的接触位于沿远离面402的几何中心并朝向球杆头面的跟部或趾部区域(例如在接触点沿图4的水平方向运动远离面402的中心)时的COR响应。此外,因为存在相对较低模量的材料320邻近球杆头面305的极顶端和极底端的部分,所以该变形增加了高尔夫球杆面在与高尔夫球的接触沿远离面402的几何中心并朝向球杆头面的冠部和底部区域时的COR响应(例如如接触点沿图4的垂直方向远离面402的中心)。实际上,与类似结构高尔夫球杆头的COR响应相比,本发明的一些方面增加了偏离中心撞击时高尔夫球杆面的COR响应,在类似结构高尔夫球杆头中低弹性模量材料被较高弹性模量材料(例如球杆头面材料和/或球杆头的一些其他本体部分的材料,如上所述的部分230,330,和/或332)代替。在这两个所示实施例中,COR响应的改善还实现在远离球杆面中心的区域中以及在水平和垂直方向之间从该中心位置延伸的区域中(例如在图4所示的球杆面的各个四分之一部分404(a)到404(d))。出于本发明目的的COR响应可以在适应COR标准的美国高尔夫协会规定的用于测试高尔夫球杆头的条件下进行测量。
如上所述,根据本发明,高尔夫球杆头的COR响应被测量并与具有相同结构但在跟部和趾部区域(例如部分220)区域中低弹性模量材料的球杆头本体部分和/或低弹性模量材料的球杆面周边部分(例如部分320)被较高弹性模量材料(例如球杆头面材料,本体部分的材料(如部分230,330,和/或332)等代替的高尔夫球杆头的COR响应进行比较。
根据本发明的至少一些例子,对于本发明的球杆头来说,与比对的球杆头(如上所述)相比,位于从球杆头面的几何中心朝向球杆头的跟部或趾部的1/2英寸的点(例如从几何中心沿水平线)具有至少5%的改善COR值。如额外的例子,对于本发明的球杆头来说,与比对的球杆头相比,位于从球杆头面的几何中心朝向球杆头的跟部或趾部的1/2英寸的点(例如从几何中心沿水平线)具有至少10%的改善COR值,或甚至至少15%的改善COR值。根据本发明的至少一些额外的例子,对于本发明的球杆头来说,与比对的球杆头相比,位于从球杆头面的几何中心朝向球杆头的跟部或趾部的1英寸的点(例如从几何中心沿水平线)具有至少5%的改善COR值,且作为额外的例子,对于本发明的球杆头来说,与比对的球杆头相比,位于从球杆头面的几何中心朝向球杆头的跟部或趾部的1英寸的点(例如从几何中心沿水平线)具有至少10%的改善COR值,或甚至至少15%的改善COR值。根据本发明的至少一些额外的例子,对于本发明的球杆头来说,与比对的球杆头相比,位于从球杆头面的几何中心朝向球杆头的跟部或趾部的1/2英寸的点(例如从几何中心沿水平线)具有至少5%的改善COR值,且作为额外的例子,对于本发明的球杆头来说,与比对的球杆头相比,位于从球杆头面的几何中心朝向球杆头的跟部或趾部的1/2英寸的点(例如从几何中心沿水平线)具有至少10%的改善COR值,或甚至至少15%或至少20%的改善COR值。根据本发明的有一些额外例子,对于本发明的球杆头来说,与比对的球杆头相比,位于从球杆头面的几何中心朝向球杆头的跟部或趾部的2英寸的点(例如从几何中心沿水平线)具有至少5%的改善COR值,且作为额外的例子,对于本发明的球杆头来说,与比对的球杆头相比,位于从球杆头面的几何中心朝向球杆头的跟部或趾部的2英寸的点(例如从几何中心沿水平线)具有至少10%的改善COR值,或甚至至少15%或至少20%的改善COR值。
根据本发明的至少又一些额外例子,对于本发明的球杆头来说,与比对的球杆头相比,位于从球杆头面的几何中心朝向球杆头的冠部或底部的1/2英寸的点(例如从几何中心沿垂直线)具有至少5%的改善COR值。作为额外的例子,对于本发明的球杆头来说,与比对的球杆头相比,位于从球杆头面的几何中心朝向球杆头的冠部或底部的1/2英寸的点(例如从几何中心沿垂直线)具有至少10%的改善COR值,或甚至至少15%的改善COR值。根据本发明的至少一些额外例子,对于本发明的球杆头来说,与比对的球杆头相比,位于从球杆头面的几何中心朝向球杆头的冠部或底部的1英寸的点(例如从几何中心沿垂直线)具有至少5%的改善COR值,且作为额外的例子,对于本发明的球杆头来说,与比对的球杆头相比,位于从球杆头面的几何中心朝向球杆头的冠部或底部的1英寸的点(例如从几何中心沿垂直线)具有至少10%的改善COR值,或甚至至少15%的改善COR值。
5、额外的潜在特征
尽管已经针对具体例子描述了本发明,但是本领域技术人员应认识到可以对本文描述的方法和结构做出许多改变而不脱离本发明。例如,如果需要,面构件(例如构件205和305)可具有变化的面厚度,例如,包括突起或加厚的后表面,例如在面的中心部分,以有助于进一步控制面的刚度和柔韧性(并有助于控制面的COR响应)。作为进一步的例子,如果需要,低弹性模量区域可以仅设置在球杆头的趾部部分中或仅设置在球杆头的跟部部分。还有,尽管所示的球杆头通常具有方形形状或印记,但是本领域技术人员应该理解本发明的一些方面可以用具有任何所需的形状的木杆类球杆结构来实施,包括本领域常用的任何公知和常规的形状。
尽管任何具体的尺寸,特点,和/或尺寸和特点的范围可用于给定的球杆头结构(如在2005年10月27日公开的美国公开专利申请2005-0239576A1中所述的范围),本领域技术人员应理解,这些尺寸和范围仅是例子,其可用在本发明的至少一些示例性球杆头结构。可以使用许多范围和具体尺寸以及特点的变化,尺寸而不脱离本发明,例如取决于球杆的类型,使用者偏好,使用者挥杆特点等,且这些特点可根据附接到面构件的本体构件(一个或多个)的特点来控制。例如,各种尺寸和/或特点可被使用(如各种杆面倾角,面角度,球杆头配重,杆头倾角,重心角度,嵌入距离(inset distance),宽度(breadths),高度,面厚度,冠部厚度,底部厚度,本体构件厚度,杆颈直径,体积,隆起半径,滚动半径,本体密度等),例如取决于高尔夫球杆头是否为一号木杆,2号木杆,3号木杆,4号木杆,5号木杆,7号木杆,9号木杆,木杆类混合杆等。而且,各种尺寸和/或特点可被设置以适合使用者的偏好和/或挥杆特点;以提供所需的击球角度,飞行距离,和/或用于球杆的其他特点等。此外,各种不同的杆身特点(如刚度,弯曲点,击球点等)可用于进一步允许在球杆和球杆头的感觉和特点方面进行改变和控制。
根据本发明一些例子的高尔夫球杆头可使用球杆头设计和/或几何形状来形成其他的所需球杆头特点。例如,在根据本发明的一些球杆头结构中,球杆头的本体被设计为使得球杆头具有相对于球杆头的深度或宽度(例如前后,图2B中的尺寸“B”)更大的头部和/或面长度(例如跟部到趾部,图2B中的尺寸“L”)和方形结构,其能形成更扭转稳定的球杆头(即对扭转更具抵抗性),由此形成更一致,可靠,和/或笔直的高尔夫球飞行。根据本发明的至少一些这些示例性方面高尔夫球杆头和高尔夫球杆可包括本体构件,其尺寸设定为提供一种球杆头本体,其具有的总体球杆头长度尺寸为至少4.5英寸,至少4.6英寸,至少4.7英寸,至少4.8英寸,或甚至至少4.9英寸,且总体球杆头宽度尺寸对总体球杆头长度尺寸的比例(B/L)为0.9或更大和为1或更小。根据本发明至少一些例子的球杆头可具有的球杆头宽度对球杆头长度的比例为至少0.94,至少0.95,至少0.96,至少0.97,或甚至至少0.98。根据本发明至少一些例子的球杆头还可具有John Thomas Stites等人的美国公开专利申请2007/0298903(于2006年6月22日提交)中描述的一些或所有特点,该文件通过引用合并于此。
在根据本发明至少一些例子的高尔夫球杆头中,本体构件可设定尺寸为使得总体球杆头宽度B尺寸可以是至少4.2英寸,至少4.3英寸,至少4.4英寸,至少4.5英寸,至少4.6英寸,至少4.7英寸,至少4.8英寸,或甚至至少4.9英寸。对于上述例子,根据本发明该方面的至少一些例子的球杆头本体可设定为使得总体球杆头长度尺寸L为至少4.7英寸,至少4.8英寸,或甚至至少4.9英寸,和/或使得总体球杆头本体尺寸为500cm3或更小,470cm3更小,或甚至460cm3或更小。在一些例子中,可互换的本体构件尺寸和形状设定为使得总体球杆头本体尺寸或体积为至少350cc,至少400cc,至少420cc,或甚至至少450cc。
结论
尽管已经针对包括执行本发明的优选模式的具体例子对本发明进行了详细描述,但是本领域技术人员应理解存在上述系统和方法的许多改变和变换。因此,本发明的精神和范围通过所附权利要求宽泛地限定。

Claims (33)

1.一种高尔夫球杆头,包括:
球杆面,从趾部区域延伸到跟部区域;
两个第一本体部分,其靠近球杆面,一个第一本体部分位于跟部区域且一个第一本体部分位于趾部区域,每个第一本体部分延伸从球杆面到球杆头后部的距离的至少约10%;和
第二本体部分,具有比两个第一本体部分更高的弹性模量,其中第二本体部分定位为在约球杆面的纵向中心处靠近球杆面并朝向球杆头的后部延伸远离球杆面。
2.如权利要求1所述的高尔夫球杆头,还包括:
第三本体部分,其具有比第一本体部分更高的弹性模量。
3.如权利要求2所述的高尔夫球杆头,其中第三本体部分沿高尔夫球杆头的后部定位。
4.如权利要求1所述的高尔夫球杆头,其中每个第一本体部分包括第一钛部件。
5.如权利要求4所述的高尔夫球杆头,其中第一钛部件是钛合金,其按重量含有2.5到3.5%的铝;2.5到3.5%的铬;2.5到3.5%的锡;14-16%的铝;可选地最小量的氢、铁、氮、氧、或杂质;以及平衡的钛。
6.如权利要求5所述的高尔夫球杆头,其中第二本体部分是第二钛部件。
7.如权利要求6所述的高尔夫球杆头,其中第二钛部件包括KS120。
8.如权利要求3所述的高尔夫球杆头,其中第三本体部分是第三钛部件。
9.如权利要求1所述的高尔夫球杆头,其中球杆面的返回部分在球杆面的中心冠部部分处比在跟部区域和趾部区域每一个处向后延伸更大距离。
10.一种高尔夫球杆头,包括:
球杆面,从趾部区域延伸到跟部区域;
第一本体部分,其形成靠近球杆面的周边并在趾部区域和跟部区域每一个处延伸小于从球杆面到杆头后部的距离的40%,第一本体部分还在球杆面的中心冠部部分处且在跟部区域和趾部区域之间延伸从球杆面到杆头后部的距离的至少60%;
第二本体部分,在球杆头的趾部区域处靠近第一本体部分,其朝向球杆头的后部且朝向球杆头的中心冠部部分延伸,其中第二本体部分具有比第一本体部分更高的弹性模量;和
第三本体部分,在球杆头的跟部区域处靠近第一本体部分,其朝向球杆头的后部和中心冠部部分延伸,其中第三本体部分具有比第一本体部分更高的弹性模量。
11.如权利要求10所述的球杆头,其中第一本体部分包括第一钛部件。
12.如权利要求11所述的球杆头,其中第一钛部件是钛合金,其按重量含有2.5到3.5%的铝;2.5到3.5%的铬;2.5到3.5%的锡;14-16%的铝;可选地最小量的氢、铁、氮、氧、或杂质;以及平衡的钛。
13.如权利要求12所述的球杆头,其中第二本体部分是与第一钛部件不同的第二钛部件。
14.如权利要求13所述的球杆头,其中第二钛部件包括KS120。
15.如权利要求10所述的球杆头,其中第二本体部分和第三本体部分具有相同的弹性模量。
16.如权利要求12所述的球杆头,其中第二本体部分和第三本体部分用KS120制造。
17.如权利要求10所述的球杆头,还包括:
第四本体部分,其具有比第一本体部分更高的弹性模量。
18.如权利要求10所述的球杆头,还包括:
第四本体部分,其与第二本体部分和第三本体部分接合并沿高尔夫球杆头的后部定位。
19.一种制造高尔夫球杆头的方法,包括:
将第一本体部分附接到球杆面的至少一部分,该球杆面从跟部区域延伸到趾部区域,其中至少在跟部区域和趾部区域处第一本体部分延伸从球杆面到球杆头后部的距离的至少约10%;和
将第二本体部分附接到第一本体部分,其中第二本体部分从球杆面朝向球杆头的后部延伸,且其中第二本体部分具有比第一本体部分高的弹性模量。
20.如权利要求19所述的方法,其中在跟部区域和趾部区域每一个处第一本体部分靠近球杆面且延伸从球杆面到球杆头后部的距离的至少约20%,且第二本体部分定位为在约球杆面的纵向中心处靠近球杆面并朝向球杆头的后部延伸远离球杆面。
21.如权利要求19所述的方法,其中第一本体部分形成靠近球杆面的周边并在趾部区域和跟部区域每一个处延伸小于到球杆头后部的距离的40%,其中第一本体部分还在球杆面的中心冠部部分处延伸至少到后部距离的60%。
22.一种高尔夫球杆头,包括:
球杆面,从趾部区域延伸到跟部区域;
第一本体部分,在球杆面的跟部区域处接合,其中第一本体部分沿前后方向延伸总体球杆头宽度尺寸的至少10%且小于总体球杆头宽度尺寸的60%,且其中第一本体部分具有第一弹性模量;
第二本体部分,接合在球杆面的趾部区域处,其中第二本体部分沿前后方向延伸总体球杆头宽度尺寸的至少10%且小于总体球杆头宽度尺寸的60%,其中第二本体部分具有与第一弹性模量相同或不同的第二弹性模量;和
第三本体部分,具有比第一和第二本体部分高的弹性模量,其中第三本体部分在约球杆面的沿跟部到趾部方向的中心处与球杆面接合并从球杆面朝向球杆头的后部延伸。
23.如权利要求22所述的高尔夫球杆头,其中第三本体部分和球杆面围绕第一本体部分和第二本体部分。
24.如权利要求22所述的高尔夫球杆头,其中第一本体部分沿前后方向延伸总体球杆头宽度尺寸的至少25%,且其中第二本体部分沿前后方向延伸总体球杆头宽度尺寸的至少25%。
25.一种高尔夫球杆头,包括:
球杆面,从趾部区域延伸到跟部区域;
第一本体部分,与球杆面的周边部分接合,其中第一本体部分具有第一弹性模量且包括:
趾部取向的部分,其沿前后方向延伸总体球杆头宽度尺寸的至少
10%且小于总体球杆头宽度尺寸的60%,
跟部取向的部分,其沿前后方向延伸总体球杆头宽度尺寸的至少
10%且小于总体球杆头宽度尺寸60%,和
中心冠部部分,其沿前后方向延伸总体球杆头宽度尺寸的
至少40%;和
第二本体部分,与第一本体部分接合且从第一本体部分的至少一部分向后延伸,第二本体部分具有比第一本体部分高的弹性模量。
26.如权利要求25所述的高尔夫球杆头,其中第一本体部分包括中心底部部分,其沿前后方向延伸总体球杆头宽度尺寸的至少40%。
27.如权利要求26所述的高尔夫球杆头,其中第二本体部分与第一本体部分的趾部取向的部分接合并从该部分向后延伸,且其中高尔夫球杆头还包括:
第三本体部分,与第一本体部分的跟部取向的部分接合并从该部分向后延伸,第二本体部分具有比第一本体部分高的弹性模量,其中第二本体部分的弹性模量与第三本体部分的弹性模量相同或不同。
28.如权利要求27所述的高尔夫球杆头,其中第一本体部分的中心冠部部分和中心底部部分将第二和第三本体部分彼此分开。
29.一种高尔夫球杆头,包括:
面部件,包括击球面,该击球面在高尔夫球杆头的趾部端和跟部端之间延伸;和
球杆头本体,从该面部件向后延伸,其中球杆头本体包括:
趾部本体部分,靠近面部件的趾部端,其中趾部本体部分具有第一弹性模量,
跟部本体部分,靠近面部件的跟部端,其中跟部本体部分具有第二弹性模量,和
主本体部分,包括从趾部本体部分和跟部本体部分向后延伸的一个或多个部分,其中主本体部分具有比第一弹性模量和第二弹性模量高的第三弹性模量,
其中,高尔夫球杆头在从面部件的几何中心水平地隔开半英寸的位置处所具有的COR响应高于类似结构的高尔夫球杆头的从面部件几何中心水平地隔开半英寸的位置处所具有的COR响应,在该类似结构的高尔夫球杆头中趾部本体部分和跟部本体部分被相应的本体部分替代,该相应的本体部分用具有第三弹性模量或更高弹性模量的材料制造,其中COR响应在USGA测试条件下测量。
30.一种高尔夫球杆头,包括:
面部件,包括击球面,其在高尔夫球杆头的趾部端和跟部端之间延伸;和
球杆头本体,其从面部件向后延伸,其中球杆头本体包括:
趾部本体部分,靠近面部件的趾部端,其中趾部本体部分具有第一弹性模量,
跟部本体部分,靠近面部件的跟部端,其中跟部本体部分具有第二弹性模量,和
主本体部分,包括从趾部本体部分和跟部本体部分向后延伸的一个或多个部分,其中主本体部分具有比第一弹性模量和第二弹性模量高的第三弹性模量,
其中,高尔夫球杆头在从面部件几何中心水平地隔开一英寸的位置处所具有的COR响应高于类似结构的高尔夫球杆头的从面部件几何中心地水平隔开一英寸的位置处所具有的COR响应,在该类似结构的高尔夫球杆头中趾部本体部分和跟部本体部分被相应的本体部分替代,该相应的本体部分用具有第三弹性模量或更高弹性模量的材料制造,其中COR响应在USGA测试条件下测量。
31.一种高尔夫球杆头,包括:
面部件,包括击球面,其在高尔夫球杆头的趾部端和跟部端之间延伸;和
球杆头本体,其从面部件向后延伸,其中球杆头本体包括:
趾部本体部分,靠近面部件的趾部端,其中趾部本体部分具有第一弹性模量,
跟部本体部分,靠近面部件的跟部端,其中跟部本体部分具有第二弹性模量,和
主本体部分,包括从趾部本体部分和跟部本体部分向后延伸的一个或多个部分,其中主本体部分具有比第一弹性模量和第二弹性模量高的第三弹性模量,
其中,高尔夫球杆头在从面部件几何中心水平地隔开1/2英寸的位置处所具有的COR响应高于类似结构的高尔夫球杆头的从面部件几何中心水平地隔开1/2英寸的位置处所具有的COR响应,在该类似结构的高尔夫球杆头中趾部本体部分和跟部本体部分被相应的本体部分替代,该相应的本体部分用具有第三弹性模量或更高弹性模量的材料制造,其中COR响应在USGA测试条件下测量。
32.一种高尔夫球杆头,包括:
面部件,包括击球面,其在高尔夫球杆头的趾部端和跟部端之间延伸;和
球杆头本体,其从面部件向后延伸,其中球杆头本体包括:
趾部本体部分,靠近面部件的趾部端,其中趾部本体部分具有第一弹性模量,
跟部本体部分,靠近面部件的跟部端,其中跟部本体部分具有第二弹性模量,
冠部本体部分,靠近面部件的上部部分且在趾部本体部分和跟部本体部分之间延伸,其中冠部本体部分具有第三弹性模量,和
主本体部分,包括从趾部本体部分和跟部本体部分向后延伸的一个或多个部分,其中主本体部分具有比第一弹性模量、第二弹性模量和第三弹性模量高的第四弹性模量,
其中,高尔夫球杆头在从面部件几何中心垂直地隔开半英寸的位置处所具有的COR响应高于类似结构的高尔夫球杆头的从面部件几何垂直水平地隔开半英寸的位置处所具有的COR响应,在该类似结构的高尔夫球杆头中趾部本体部分、跟部本体部分和冠部本体部分被相应的本体部分替代,该相应的本体部分用具有第四弹性模量或更高弹性模量的材料制造,其中COR响应在USGA测试条件下测量。
33.一种高尔夫球杆头,包括:
面部件,包括击球面,其在高尔夫球杆头的趾部端和跟部端之间延伸;和
球杆头本体,其从面部件向后延伸,其中球杆头本体包括:
趾部本体部分,靠近面部件的趾部端,其中趾部本体部分具有第一弹性模量,
跟部本体部分,靠近面部件的跟部端,其中跟部本体部分具有第二弹性模量,
冠部本体部分,靠近面部件的上部部分且在趾部本体部分和跟部本体部分之间延伸,其中冠部本体部分具有第三弹性模量,和
主本体部分,包括从趾部本体部分和跟部本体部分向后延伸的一个或多个部分,其中主本体部分具有比第一弹性模量、第二弹性模量和第三弹性模量高的第四弹性模量,
其中,高尔夫球杆头在从面部件几何中心垂直地隔开一英寸的位置处所具有的COR响应高于类似结构的高尔夫球杆头的从面部件几何中心垂直地隔开一英寸的位置处所具有的COR响应,在该类似结构的高尔夫球杆头中趾部本体部分、跟部本体部分和冠部本体部分被相应的本体部分替代,该相应的本体部分用具有第四弹性模量或更高弹性模量的材料制造,其中COR响应在USGA测试条件下测量。
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