CN1990069A - 高尔夫球杆头 - Google Patents
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Abstract
本发明的目的在于提供一种高尔夫球杆头,该高尔夫球杆头能够更有效地抑制高尔夫球杆头的振动。本发明涉及具有面部、冠部、底部以及侧部的空心高尔夫球杆头。在本发明中,在所述各个部分中的至少任意一个部分上安装有粘弹性体,所述粘弹性体安装在所述部分中的1次振动模式时的波腹部部位处。
Description
技术领域
本发明涉及高尔夫球杆头,特别涉及通过安装粘弹性体来限制高尔夫球杆头振动的技术。
背景技术
为了提高打球时的击打感觉和调整击打声音,研发了控制高尔夫球杆头振动的技术。在专利文献1(特开2004-313777号公报)中,公开了装有粘弹性体的高尔夫球杆头。通过安装粘弹性体,能够由粘弹性体吸收打击时的振动,并提高击打感觉,同时,能够降低对打球者来说刺耳的击打声音。在专利文献2(特开2005-6763号公报)中公开了一种技术,即,在计算机上解析高尔夫球杆头的振动模式,并对高尔夫球杆头的构成材料的厚度等进行修正。在专利文献3(特开2003-102877号公报)中公开了在高尔夫球杆头上的,在二次弯曲振动时的波腹部设置金属材料制成的加强筋的技术。
作为这种控制高尔夫球杆头的振动的方法,如专利文献1那样,在高尔夫球杆头安装粘弹性体的方法最为简单。现在,由于所谓作为冲击进入部位的缘故,粘弹性体的安装部位被设置在表面部分的背面或因要降低高尔夫球杆重心的缘故而设置在底部部分。但对粘弹性体的安装部位如何有效抑制振动未进行充分的研究。因此,存在粘弹性体未能有效发挥振动抑制功能的情况。
发明内容
本发明是为解决上述现有技术中的问题而作出的。本发明提供了这样一种空心高尔夫球杆头,其具有面部、冠部、底部以及侧部,其特征在于:在所述各个部分中至少任意一个部分上安装有粘弹性体,将所述粘弹性体安装在所述部分中的1次振动模式时的波腹部部位处。
在本发明中,在装有所述粘弹性体的所述部分的1次振动模式的波腹部部位处安装该粘弹性体。1次振动模式的波腹部部位为振动的振幅最大的部位。因此,通过将该粘弹性体安装在该部位处,能够更有效地抑制高尔夫球杆头的振动。
如上所述,本发明能够更有效地抑制高尔夫球杆头的振动。
附图说明
图1(A)为本发明一个实施方式的高尔夫球杆头A的外观图,(B)为沿图1中线X-X的高尔夫球杆头A的剖面图。
图2(A)为在计算机上形成的高尔夫球杆头A的3维模型100的示意图,(B)为在计算机上形成的高尔夫球杆头A的3维网格模型101示意图。
图3(A)为通过振动解析获得的频率响应函数的举例示意图,(B)~(D)为多个固有频率附近的振动模式图的举例示意图。
实施方式
图1(A)为本发明一个实施方式的高尔夫球杆头A的外观图,图1(B)为沿图1中线X-X(通过趾部-尾部方向的大致中央)的高尔夫球杆头A的剖面图。高尔夫球杆头A是一个中空体,其周壁由形成了高尔夫球击打面的面部10,形成高尔夫球杆头A的上表面的冠部20,形成高尔夫球杆头A的底面的底部30,形成高尔夫球杆头A的趾部侧、尾部侧以及后侧的侧面的侧部40构成。高尔夫球杆头A上还具有安装球杆的颈部50。
高尔夫球杆头A例如可由钛类金属材料制成。可采用各种方法来使高尔夫球杆头A形成空心结构。例如,形成方式可采用:通过使冠部20、底部30、侧部40以及颈部50一体形成,在该一体成形部件上固定形成面部10的表面部件。或者,通过使面部10、冠部20、侧部40以及颈部50形成一体,在该一体成形部件上固定形成底部30的底部部件。
虽然高尔夫球杆头A为发球杆用的高尔夫球杆头,但是,本发明也可适用于除驱动以外的包含球道木杆等的木杆型高尔夫球杆头,实用型高尔夫球杆头及其它空心高尔夫球杆头。
在高尔夫球杆头A中,在冠部20以及底部30上分别装有粘弹性体51和52。作为构成粘弹性体51和52的材料,例如,可采用IIP(丁基溴组合物)、NBR(丙烯腈丁二烯橡胶)、天然橡胶、硅酮橡胶、苯乙烯橡胶等。粘弹性体51和52也可在上述粘弹性材料中例如混入金属粉末等来形成,从而能够对其比重加以调整。粘弹性体51,52优选由损失系数(tanδ)的峰值0.3以上的粘弹性材料构成。若损失系数为0.3以上,则能够获得更高的振动衰减效果。作为粘弹性体51以及52相对于高尔夫球杆头A的周壁的安装方法,例如,可采用通过粘结剂进行固定或通过螺钉等进行固定。
在本实施方式中,将粘弹性体51安装在冠部20中的其1次振动模式的波腹部部位处。粘弹性体52也一样,将其安装在底部30中的其1次振动模式的波腹部部位处。由于1次振动模式的波腹部部位为振动振幅最大的部位,因此,通过将粘弹性体安装在该部位处,能够更有效地抑制高尔夫球杆头的振动。总之,粘弹性体51能够有效抑制冠部20的振动。另外,粘弹性体52能够有效抑制底部30的振动。在本实施方式中,通过此方式,在高尔夫球杆头A的各个部分单位有效地抑制其振动,从而能够有效地抑制高尔夫球杆头A的整体振动。
在本实施方式中,虽然分别将粘弹性体51,52安装在了面部10、冠部20、底部30以及侧部40中的两个部分(冠部20和底部30)上,但是,也可以安装在上述4个部分10~40中的任意一个部分上。不言而喻,也可以安装在上述4个部分10~40中的任意3个部分上。若将粘弹性体安装在上述4个部分10~40中的多个部分上,则能够提高高尔夫球杆头A整体的振动抑制效果。
即使在将粘弹性体安装在任意一个部分上的情况下,仍可以安装在装配部分的1次振动模式的波腹部部位处。总之,当安装在面部10上时,将粘弹性体安装在面部的1次振动模式的波腹部部位处;当安装在冠部20上的情况下,将粘弹性体安装在冠部20的1次振动模式的波腹部部位处;当安装在侧部40上时,将粘弹性体安装在侧部40的1次振动模式的波腹部部位处。
若粘弹性体较大,则高尔夫球杆头的重量会增加。因此,粘弹性体优选尽可能小。另外,优选将粘弹性体的中心安装在1次振动模式的波腹部的部位上。在本实施方式中,即使减小粘弹性体,但通过将其安装在1次振动模式的波腹部部位,能更有效地抑制高尔夫球杆头的振动,并能够减轻高尔夫球杆头的重量同时抑制振动。作为粘弹性体的尺寸·形状,例如,可以采用半径约为15mm、厚度约为1.5mm的圆盘状粘弹性体。
下面,对1次振动模式的波腹部部位的确定方法进行说明。可以制作高尔夫球杆头A的样品,根据样品的振动模式试验的实验值确定1次振动模式的波腹部部位,但是,由于必须制作样品,因此,需要花费时间。所以,在计算机上,通过对模型化的高尔夫球杆头进行解析,确定(推定)1次振动模式的波腹部部位比较简单。下面,对该方法进行概括说明。
首先,在计算机上制作高尔夫球杆头A的3维模型。通过CAD软件制成3维模型,并设定高尔夫球杆头A的外形、各部分的壁厚、材料种类(物性)A等数据。当然,在该3维模型中不含粘弹性体51,52。图2(A)为通过计算机制成的高尔夫球杆头A的3维模型100。
下面,为了对3维模型100进行由FEM(有限要素法)实现的解析,通过FEM软件,在计算机上制成3维模型100的网格。图2(B)为通过计算机制作的高尔夫球杆头A的3维网格模型101。对构成3维模型100的网格模型101的各个要素提供该部分的数据。
接着,在计算机上通过解析软件,对3维网格模型101进行振动模式解析。通过振动模式解析,首先,获得高尔夫球杆头A整体的频率响应函数。图3(A)为通过振动解析获得的频率响应函数的实施例视图。在该图所示的实施例中,可以确认以3900Hz附近为起始的几种固有频率。应考虑面部10、冠部20、底部30以及侧部40的各个1次振动模式是在高尔夫球杆头A的固有频率中产生的。因此,根据各个固有频率附近的振动模式图,确定各个部分的1次振动模式的波腹部部位。
图3(B)~(D)为多个固有频率附近的振动模式图的举例示意图,图3(B)为3879Hz的振动模式图,图3(C)为4351Hz的振动模式图,图3(D)为4670Hz的振动模式图。
在图3(B)的振动模式图中,可以看到在底部30上产生1次振动模式。可以得知1次振动模式的波腹部位置(P1)在沿趾部至尾部方向的大致中央处,沿表面至背后方向并靠近表面的位置上。在这种情况下,如图1(A)以及(B)所示,将粘弹性体52布置在沿趾部至尾部方向的大致中央,沿表面至背后方向的靠近表面附近(表面部分10附近)。
在图3(C)的振动模式图中,可以看到在面部10中产生1次振动模式。可以得知1次振动模式的波腹部位置(P2)在沿趾部至尾部方向的大致中央处,并沿高度方向(底部30至冠部20方向)的大致中央处。因此,在将粘弹性体安装在面部20上的情况下,将粘弹性体沿趾部至尾部方向以及高度方向均安装在大致中央处。
在图3(D)的振动模式图中,可以看到在冠部20中产生1次振动模式。可以得知1次振动模式的波腹部位置(P3)在沿趾部至尾部方向靠近尾部且沿表面至背后方向靠近背后的位置。在这种情况下,如图1(A)以及(B)所示,将粘弹性体51布置在沿趾部至尾部方向靠近尾部附近且沿表面至背后方向靠近背后的位置上。
Claims (4)
1.空心高尔夫球杆头,其具有面部、冠部、底部以及侧部,其特征在于:
在所述各个部分中至少任意一个部分安装有粘弹性体,
将所述粘弹性体安装在所述部分中的,1次振动模式时的波腹部部位处。
2.如权利要求1所述的高尔夫球杆头,其特征在于:所述1次振动模式的波腹部部位是通过在计算机上,针对模型化的所述高尔夫球杆头进行模式分析来确定的。
3.如权利要求1所述的高尔夫球杆头,其特征在于:具有多个所述粘弹性体,该多个粘弹性体分别安装在所述各个部分中的多个部分上,
任意一个所述粘弹性体都安装在所述部分中的1次振动模式时的波腹部部位处。
4.如权利要求1所述的高尔夫球杆头,其特征在于:所述粘弹性体的损失系数的峰值为0.3以上。
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