JP2946331B1 - ゴルフクラブシャフト - Google Patents
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Abstract
のタイプに分類した上で、それぞれのゴルファーに最適
なクラブを準備可能とし、四つのタイプのクラブを定量
的に把握可能としたゴルフクラブシャフトを提供するこ
と。 【解決手段】 ゴルファーのスイングは、初心者、中級
者、プロあるいは性別や年齢別に関係なく四つのスイン
グタイプ(Iタイプ、Pタイプ、Dタイプ、Jタイプ)
に分類することができることに着目したもので、打撃方
向に面する第1の側面に取り付けた第1の歪みゲージ、
打撃方向に直角なアドレス方向に面する第2の側面に取
り付けた第2の歪みゲージ、シャフトのねじれを計測可
能な第3の歪みゲージからの検出信号により、シャフト
を各ゴルファーのスイングのタイプに応じて四種類に分
類分けし、これら四種類のシャフトをトルクおよびキッ
クポイントの少なくともいずれか一方により特定するこ
とを特徴とする。
Description
トにかかるもので、とくにゴルファーのスイングの特徴
(タイプ)に適合したゴルフクラブシャフトに関するも
のである。
クラブを選択するには、何種類かのゴルフクラブを実際
にスイングした結果の感じにより、いわば感覚的に選択
しており、その判断が適切か否かについては明確ではな
いという問題がある。また、初心者あるいは女性用に
は、比較的柔らかいゴルフクラブシャフトを選択し、プ
ロゴルファーあるいは強打者であれば、比較的硬いゴル
フクラブシャフトを選択するなどという原則もあるが、
ゴルファーの好みによって異なる場合もあるため一概に
は言えない面もあって、同じく感覚的な選択方法に頼ら
ざるを得なかったという問題がある。
ないし向上のために、それぞれのゴルファーのスイング
自体がどういう特徴を持っているかについては、これを
客観的に把握する手段がなく、主観的あるいは経験的な
ものに頼らざるを得ないという問題もある。
分に歪みゲージを取り付けておき、スイングにともなう
曲げ歪み(応力)を検出し、スイングによりどの程度の
力が作用するかなどを検出することが行われているが、
この検出方法では単一の歪みゲージを取り付けて検出す
るだけであるため、ゴルフスイングの客観的な把握はも
とより、各ゴルファーに合ったゴルフクラブないしゴル
フクラブシャフトの選択を行うことは非常に困難であっ
た。
諸問題にかんがみなされたもので、客観的にゴルフスイ
ングを解析した上で、それぞれのゴルファーのスイング
に応じて選択可能としたゴルフクラブシャフトを提供す
ることを課題とする。
つのタイプに分類して、各ゴルファーに最適なクラブを
準備可能としたゴルフクラブシャフトを提供することを
課題とする。
ブとして準備するために四つのタイプのクラブを定量的
に把握可能としたゴルフクラブシャフトを提供すること
を課題とする。
および第2の歪みゲージによる計測および解析にもとづ
き、ゴルファーのスイングは、初心者、中級者、プロ、
あるいは性別や年齢別に関係なく四つのスイングタイプ
(Iタイプ、Pタイプ、Dタイプ、Jタイプ)に分類す
ることができること、この四つのタイプは、特定の物理
量、すなわち第3の歪みゲージによるトルクやキックポ
イントにより分類分けすることができることに着目した
もので、ゴルフクラブにおいて、そのシャフトの、打撃
方向に面する第1の側面に取り付けた第1の歪みゲージ
と、上記シャフトの、この打撃方向に直角なアドレス方
向に面する第2の側面に取り付けた第2の歪みゲージ
と、上記シャフトのねじれを計測可能な第3の歪みゲー
ジと、を準備し、これらのゲージからの検出信号によ
り、上記シャフトを各ゴルファーのスイングのタイプに
応じて四種類のシャフトに分類分けするとともに、これ
ら四種類のシャフトは、これをトルクおよびキックポイ
ントの少なくともいずれか一方により特定することを特
徴とするゴルフクラブシャフトである。
プ用シャフト、Pタイプ用シャフト、Dタイプ用シャフ
ト、およびJタイプ用シャフトとすることができる。
上記Pタイプ用シャフト、上記Dタイプ用シャフト、お
よび上記Jタイプ用シャフトの順で、これを漸減させる
ことができる。
ャフト、上記Pタイプ用シャフト、上記Dタイプ用シャ
フト、および上記Jタイプ用シャフトの順で、これを漸
増させることができる。
を5.6〜7.2度、好ましくは5.8度とし、上記P
タイプ用シャフトのトルクは、これを4.6〜5.0
度、好ましくは4.8度とし、上記Dタイプ用シャフト
のトルクは、これを4.0〜4.4度、好ましくは4.
2度とし、上記Jタイプ用シャフトのトルクは、これを
3.4〜3.8度、好ましくは3.6度とすることがで
きる。
は、これを38〜42%、好ましくは40%とし、上記
Pタイプ用シャフトのキックポイントは、これを40〜
43%、好ましくは41.5%とし、上記Dタイプ用シ
ャフトのキックポイントは、これを42〜45%、好ま
しくは43%とし、上記Jタイプ用シャフトのキックポ
イントは、これを44〜47%、好ましくは44.5%
とすることができる。
=上記Iタイプ用シャフト、上記Pタイプ用シャフト、
上記Dタイプ用シャフト、および上記Jタイプ用シャフ
ト)とし、上記第1の歪みゲージおよび上記第2の歪み
ゲージによる検出信号にもとづく打撃方向および打撃直
角方向の値のいずれか大きい方の値をMとし、定数をc
とし、上記各タイプごとの定数をdiとしたときに、T
i=1/(c・M+di)とすることができる。
KPi(i=上記Iタイプ用シャフト、上記Pタイプ用
シャフト、上記Dタイプ用シャフト、および上記Jタイ
プ用シャフト)とし、上記各タイプごとの上記トルクを
Tiとし、定数をe、f、gとしたときに、KPi=e
・Ti2+f・Ti+gとすることができる。
料あるいはガラス繊維強化樹脂材料からこれを製造する
ことができる。
ラブシャフトは、従来考えられていた、あるいは予想さ
れていたような、シャフトのフレックスには無関係であ
ることが判明している。すなわち、ゴルファーの「スイ
ングタイプ」とは、スイング動作中の横方向(打撃方
向、H軸)の曲がり具合(ひずみ応力)、および縦方向
(打撃直角方向、V軸)の曲がり具合(ひずみ応力)を
直角座標(H−V線図)に表すことにより、各ゴルファ
ーのスイングの特徴を図示化したものであり、上記歪み
応力に加えて、ねじれ具合およびスイング時間を付加し
て解析することにより、それぞれのゴルファーのスイン
グをパターン化して、それぞれのパターンに合ったタイ
プのゴルフクラブシャフトを提供しようとするものであ
る。
ルファーのスイングから計測および解析したパターンに
応じて、トルクおよびキックポイントの数値により分類
分けしたシャフトとしてあり、各ゴルファーのスイング
のタイプが判明すれば、直ちに、そのゴルファーのスイ
ングに適したシャフトを推薦ないし選択可能とすること
ができる。とくに、トルクおよびキックポイントにより
四つのタイプを特定するようにするので、従来のように
感覚的なものではなく、客観的かつ迅速にそれぞれのゴ
ルファーに適した、スイングしやすいシャフトを選択す
ることができる。
ゴルフクラブシャフトを図1ないし図21にもとづき説
明する。前段階として、本発明によるゴルフクラブシャ
フトを選択する前提となる、ゴルフスイング解析装置1
を、その解析方法およびゴルフクラブ2とともに図1な
いし図7にもとづき説明する(特願平7−69037号
を参照)。図1は、ゴルフスイング解析装置1の概略説
明図であって、ゴルフスイング解析装置1は、ゴルフク
ラブ2と、スイング解析回路3(スイング解析手段)
と、制御用パソコン4と、プリンター5と、を有する。
プ7と、クラブヘッド8と、を有し、グリップ7の近傍
(たとえば、グリップ側のバットサイド)に第1の歪み
ゲージ9および第2の歪みゲージ10を取り付けてあ
る。
側面(図1中、左側の側面)に取り付けたものである。
第2の歪みゲージ10は、この打撃方向に直角なアドレ
ス方向に面する側面(図1中、中央の側面)に取り付け
たものである。
用ブリッジ回路11の一例(1ゲージ法)の概略図であ
って、第1の歪みゲージ9および第2の歪みゲージ1
0、ならびに一定抵抗R1、R2、R3のブリッジに一
定電圧Eを負荷しておき、ゴルフクラブ2のスイングに
ともなう伸び(引張り歪み)および縮み(圧縮歪み)に
比例した電圧変化△E(検出電圧)を得ることができ
る。この検出電圧に縦弾性係数をかけることにより応力
を演算することができる。もちろん、このほか2ゲージ
法あるいは4ゲージ法などを採用することができる。
ルフクラブ2のとくにシャフト6部分の変形、およびこ
れにともなう第1の歪みゲージ9および第2の歪みゲー
ジ10の検出作用をそれぞれ説明するための概略図で、
図3に示すように、打撃方向を含む面内におけるゴルフ
クラブ2のスイングによってクラブヘッド8がシャフト
6の軸線より打撃方向より後面に(シャフト6の軸より
クラブヘッド8が右側に)曲がれば曲げ歪みは+H、打
撃方向より前面に(シャフト6の軸よりクラブヘッド8
が左側に)曲がれば曲げ歪みは−Hとなる。図4に示す
ように、打撃方向に直角なアドレス方向を含む面内にお
けるゴルフクラブ2のスイングによってクラブヘッド8
がシャフト6の軸線より上側に曲がれば曲げ歪みは+
V、シャフト6の軸線より下側に曲がれば曲げ歪みは−
Vとなる。すなわち、検出される曲げ歪みは、グリップ
位置を基準としてクラブヘッド8が曲がる方向を示す。
なお、スイングを行う人の動作としては、基本的には手
を使う動作はV軸に、体の回転を使う動作はH軸に、そ
れぞれ歪みを検出することになる。
スイングにともなう第1の歪みゲージ9および第2の歪
みゲージ10からの検出信号により、打撃方向およびア
ドレス方向のそれぞれの歪みH、Vを合成して図式化す
る。制御用パソコン4は、ゴルフスイング解析装置1全
体を制御し、スイング解析回路3の信号にもとづき、出
力図形ないしグラフをプリンター5に印刷する。
みゲージ10と、スイング解析回路3との間はスイング
を充分に行うことができるような長さの接続ケーブル1
2で接続してある。また、ゴルフクラブ2としては、備
え付けのものを利用することができるが、ゴルファーが
自分の、あるいは特定のゴルフクラブ2をスイングした
い場合には、このゴルフクラブ2に第1の歪みゲージ9
および第2の歪みゲージ10(さらには後述の第3の歪
みゲージ13)を取り付ける。
みゲージ10により、歪みH、歪みVおよびスイング時
間を計測し、スピードメーター14によりヘッドスピー
ドを計測し、さらに第3の歪みゲージ13を、第1の歪
みゲージ9および第2の歪みゲージ10と同様にゴルフ
クラブ2のグリップ7近傍に、ただしシャフト6のねじ
れ方向に沿って斜め(45度)に取り付けておく。この
第3の歪みゲージ13によって、スイングにともなうシ
ャフト6まわりのねじれトルクを検出する。このねじれ
トルクのデータは、グリップ7からみたシャフト6のね
じれ方向の運動(時計方向まわりがプラス)、すなわ
ち、一体の回転およびクラブヘッド8の向きに関連して
いる。
においてスイングを解析したいゴルファーにゴルフクラ
ブ2をグリップしてスイングを行ってもらう。図5は、
このスイングによる検出結果の時間変化を示すグラフで
ある。すなわち図中、点線はスイングにともなうH方向
の歪みを示し、実線はV方向の歪みを示し、下段にはね
じれトルクを示し、アドレスからインパクトまでの動作
およびタイミングなどを分析することができる。
した例を示すもので、第1の歪みゲージ9および第2の
歪みゲージ10からの検出信号により、スイング解析回
路3が打撃方向(H)およびアドレス方向(V)のそれ
ぞれの歪みを直角座標軸上にH−V線図として図式化し
たグラフである。
開始から、テイクバック、トップ位置およびダウンスイ
ングを経て、インパクトまでの曲げ歪みを計測し、スイ
ングの特性を二次元的なH−V線図上にパターンとして
表現することができる。
のではあるが、一般的かつ概略的には、アドレスからバ
ックスイングを開始すると、V歪みがプラス方向に増加
し、トップ位置からダウンスイングに入るときにH歪み
がプラス方向に増加するとともにV歪みが減少してゆ
き、インパクトの瞬間はH歪みおよびV歪みともにマイ
ナスとなる。
いて、クラブヘッド8を浮かせて構えるゴルファーは、
−V方向に歪みが発生する。また、クラブヘッド8を地
面において構えた場合には、ゼロあるいは+V方向に歪
みが発生する。
て、クラブヘッド8を始動させると、クラブヘッド8の
慣性力により一時的に−H方向に歪みが発生する。ゴル
フクラブ2を手あるいはボディーターンにより上方へ持
ち上げると、−V方向に歪みが発生する。
プの場合、トップ位置で左手親指が支点となるので、+
V方向に歪みが発生する。コッキングが早い場合には、
トップ位置で+V方向の歪みの発生が比較的小さい。ト
ップ位置が浅い場合には、トップ位置で+V方向の歪み
の発生が非常に小さい(もちろん−Vも有り得る)。ト
ップ位置が深い場合には、トップ位置で+V方向の歪み
の発生が大きい。オーバースイングの場合には、トップ
位置で−H方向の歪みが発生する。
した結果、このH−V線図には大きく分けて四つのタイ
プ、「Iタイプ」、「Pタイプ」、「Dタイプ」、およ
び「Jタイプ」があることが判明した。図7は、このタ
イプを一緒に示すH−V線図のグラフであり、「Iタイ
プ」は一軸型、「Pタイプ」は二軸型、「Dタイプ」は
二軸型、「Jタイプ」は三軸型である。
プ」、「Pタイプ」は、リストターン、ドロー系ヒッタ
ーである。「Dタイプ」、「Jタイプ」は、ノーリスト
ターン、フェード系ヒッターである。「Iタイプ」、
「Jタイプ」は、ゴルフクラブ2(シャフト6)の反動
を利用するタイプである。「Pタイプ」、「Dタイプ」
は、体の回転を利用するタイプである。
クスイングで線形に増加し、トップ位置では+H方向、
+V方向ともに大きく、そのままダウンスイングに入
り、パターンの幅が比較的に狭い特徴がある。このタイ
プのスイングは、リストターンの強いゴルファーに多
く、ゴルフクラブ2の一方向(軸)のみを使うタイプで
ある。その他の特徴としては、 ・ゴルフクラブ2(シャフト6)の反動を利用してテイ
クバックし、スイングする。 ・手および体の動作がインパクトで同時のタイミングに
なる傾向がある(つまり、H歪み波形およびV歪み波形
が同じ形になる)。 ・トップからインパクトにかけて、リストターンを多用
する傾向がある。 ・フックグリップのゴルファーに多い(おもに左手)。 ・比較的水平なインパクトをする。
プおよび点線で示すタイプがあるが、実線のタイプは、
トップ位置の+V方向が大きく、ボディターンから連続
で+H方向に大きい歪みを発生させる。点線のタイプ
は、トップ位置の+V方向が比較的小さく、ダウンスイ
ング動作に入ってからV方向が発生し、ボディターンに
よりH方向が発生する。このタイプのスイングは、ダウ
ンブローでコッキングのリリースが早く、リストターン
を行い、インパクト直前の−V方向、+H方向は小さ
い。その他の特徴としては、 ・ゆっくりとしたテイクバックで、比較的トップの貯め
が大きい。 ・トップからインパクトにかけて、リストターンを多用
する傾向がある。 ・フックグリップのゴルファーにやや多い(おもに右
手)。 ・スイングヒッタータイプである。 ・比較的水平なインパクトをする。
プおよび点線で示すタイプがあるが、実線のタイプは、
トップ位置の+V方向が大きく、ボディターンから連続
で+H方向に大きい歪みを発生させる。点線のタイプ
は、トップ位置の+V方向が比較的小さく、ダウンスイ
ング動作に入ってからV方向が発生し、ボディターンに
よりH方向が発生する。また、トップ位置の+V方向が
大きく、ボディターンから連続で+H方向に大きい歪み
を発生させる。このタイプのスイングは、リストターン
が少ないタイプで、インパクト直前の−V方向および+
H方向の歪みが比較的大きい。その他の特徴としては、 ・ゆっくりとしたテイクバックで、比較的トップの貯め
が大きい。 ・ノーコック、ノーリリースタイプである。 ・スクウェアグリップのゴルファーに多い。 ・ハードヒッタータイプである。 ・アップライトなスイングで、上下動が出やすい。
大きく、コック状態を維持してダウンスイングに入る。
また、ダウンブローはコッキングのリリースが遅く、リ
ストターンを行い−V方向および+H方向が比較的大き
い。その他の特徴としては、 ・ゴルフクラブ2(シャフト6)の反動を利用してテイ
クバックし、スイングする。 ・コック、ディレイリリースタイプである。 ・スクウェアグリップのゴルファーに多い。 ・スイング時間が短く、パンチショットタイプが多い。 ・極端なアップライトなスイングで、上下動が出やす
い。
分類からは変則タイプであって、「D−Jタイプ」とも
言えるものである。
れぞれのタイプの相関関係を容易に把握しやすく図式化
した説明図であって、「I」および「J」タイプは、ト
ップの形が鋭角的であり、「I」および「P」タイプは
インパクトが斜めに入り、「P]および「D」タイプは
トップの形が丸く、「D」および「J」タイプはインパ
クト前が丸く膨らむ、というそれぞれの共通点がある。
また、「Iタイプ」は、トップをシャフトの反動で切り
返し、インパクトで下肢の回転動作を止めないタイプで
ある。「Pタイプ」は、トップで連続的に回転動作に移
行し、インパクトで下肢の回転動作を止めないタイプで
ある。「Dタイプ」は、トップで連続的に回転動作に移
行し、インパクトで下肢の回転動作を止めるタイプであ
る。「Jタイプ」は、トップをシャフトの反動で切り返
し、インパクトで下肢の回転を止めるタイプである。
ップでの切り返しとインパクト直前の位相角(手の動作
(V軸)および体の回転動作(H軸)の歪み加速度差)
によっても分類分けすることができる。すなわち、トッ
プから切り返しの位相角(相対位相角)θ1について、
「I」および「J」タイプでは、18度より小さく、
「P」および「D」タイプでは18度より大きい。ま
た、インパクト直前の位相角(時間30msの間の平均
位相角)θ2について、「D」および「J」タイプで
は、33度より小さく、「I」および「P」タイプでは
33度より大きい。H−V線図の接線角(位相=0)に
ついて、手の動作と体の回転動作とが同時の人は、45
度であり、手の動作が体の回転動作より速い人は、45
度より大きく、体の回転動作が手の動作より速い人は、
45度より小さい。
は、その経験や技術あるいは個人でもその熟達の程度、
性別、年齢などに関係なく、以上の四つのタイプに大き
く分類分けすることができ、本発明者らは、これらのタ
イプに適合したゴルフクラブシャフトを簡単かつ迅速
に、客観的に提供することができるように、検討および
試験を重ねた結果、以下の知見を得た。すなわち、これ
ら四つのタイプのそれぞれに適したゴルフクラブシャフ
トは、従来考えられていたようなフレックスによる分類
ではなく、ねじりトルクおよびキックポイントにより分
類分けすることができることが判明した。「ねじりトル
ク」(あるいは単純に「トルク」)は、ゴルフクラブシ
ャフトにかかる軸線を中心としたねじり方向の強さをい
い、後述のように、一般的には、ねじり角度でこれを表
す。「キックポイント」は、ゴルフクラブシャフトのス
イング中の振る中心点になぞらえるもので、後述のよう
に、一般的には、グリップエンドからの長さの比(%)
でこれを表す。
測値の関係を示すグラフであって、「Iタイプ」、「P
タイプ」、「Dタイプ」および「Jタイプ」のそれぞれ
が特定の線形線上にあることを示している。ここで、
「VH歪み」とは、前記第1の歪みゲージ9および第2
の歪みゲージ10による検出信号にもとづく打撃方向お
よび打撃直角方向の値のいずれか大きい方の値であり、
この値をMとし、ねじり歪みの各タイプごとの実測値を
Ni(i=Iタイプ用シャフト、Pタイプ用シャフト、
Dタイプ用シャフト、およびJタイプ用シャフト)と
し、定数をaとし、各タイプごとの定数をbiとしたと
きに、 Ni=a・M+bi ...式
(1)、である。
関係を示すグラフであって、「Iタイプ」、「Pタイ
プ」、「Dタイプ」および「Jタイプ」のそれぞれが特
定の曲線上にあることを示している。各タイプごとのト
ルクをTiとし、「VH歪み」の値をMとし、定数をc
とし、各タイプごとの定数をdiとしたときに、 Ti=1/(c・M+di) ...式(2)、
である。
の関係を示すグラフであって、「Iタイプ」、「Pタイ
プ」、「Dタイプ」および「Jタイプ」が同一曲線上に
あることを示している。各タイプごとのキックポイント
をKPiとし、各タイプごとのトルクをTiとし、定数
をe、f、gとしたときに、 KPi=e・Ti2+f・Ti+g ...式
(3)、である。
ピードの関係を示すグラフであり、従来のフレックス、
「LL」、「L」、「A」、「R1」、「R2」、「S
1」、「S2」、「X」、および「XX」のそれぞれが
特定の線により区分けされた範囲内にあることを示して
いる。フレックスをFとし、ヘッドスピードをGとし、
定数をh、jとしたときに、 F=−h・M+j・G ...式(4)、
である。
において、「I」、「P」、「D」および「J」という
四つのタイプのそれぞれに適したゴルフクラブシャフト
は、ねじりトルクおよびキックポイントを選択すること
によりこれを調製する。すなわち、図13は、各タイプ
(Iタイプ、Pタイプ、DタイプおよびJタイプ)用の
それぞれのゴルフクラブシャフト(図中、以下、単純に
「I」、「P」、「D」、「J」と記載してある。以
下、同様。)と、トルクおよびキックポイントとの関係
を示す表である。 「I」ゴルフクラブシャフトは、トルクを比較的大きく
し、「I」、「P」、「D」、「J」の順に小さくする
ことが望ましい。また、「I」ゴルフクラブシャフト
は、キックポイントを比較的小さく(先調子と)し、
「I」、「P」、「D」、「J」の順に大きく(元調子
と)することが望ましい。
プ、DタイプおよびJタイプ)用のそれぞれのゴルフク
ラブシャフトと、トルク、キックポイントおよびフレッ
クスとの関係を具体的数値として示す表、図15は、フ
レックスの具体的数値を示す表である。なお、図14に
おいて示した括弧内における数値の範囲は、シャフトの
長さに応じて調整する範囲を示し、括弧の前に示した数
値は、現在の平均的なシャフト長さの45インチ(11
43mm)の場合の数値である。図示のように、Iタイ
プ用シャフトのトルクは、これを5.6〜7.2度とす
る。平均的長さの場合には5.8度とする。Pタイプ用
シャフトのトルクは、これを4.6〜5.0度とする。
平均的長さの場合には4.8度とする。Dタイプ用シャ
フトのトルクは、これを4.0〜4.4度とする。平均
的長さの場合には4.2度とする。Jタイプ用シャフト
のトルクは、これを3.4〜3.8度とする。平均的長
さの場合には3.6度とする。また、Iタイプ用シャフ
トのキックポイントは、これを38〜42%、平均的長
さの場合には40.0%とする。Pタイプ用シャフトの
キックポイントは、これを40〜43%、平均的長さの
場合には41.5%とする。Dタイプ用シャフトのキッ
クポイントは、これを42〜45%、平均的長さの場合
には43.0%とする。Jタイプ用シャフトのキックポ
イントは、これを44〜47%、平均的長さの場合には
44.5%とする。また図15に示すように、フレック
スは、いちばん柔らかい「Aタイプ」が150、「R1
タイプ」が133、「R2タイプ」が132、「S1タ
イプ」が126、「S2タイプ」が120、「Xタイ
プ」が112である。
述のトルク、キックポイントおよびフレックスの測定試
験機について、それぞれ概説する。上述の各値は、以下
の測定試験機によるものである。図16は、トルクの測
定試験機20の概略説明図であって、ゴルフクラブシャ
フト21のバット端21Aを固定し、チップ端21Bに
重り22をつけて、ねじったときの回動角度を測定し、
単位長さおよび重量当たりの回動角度をトルクの値とす
る。
の概略説明図であって、ゴルフクラブシャフト21のバ
ット端21Aおよびチップ端21Bから互いの方向に荷
重をかけて、元位置から90〜100mmだけ曲がった
最大部分の距離L2を測定し、L2/L1×100%を
キックポイントの値とする。
式)の概略説明図であって、ゴルフクラブシャフト21
のバット端21A側を、互いに離れた上下二点で支持す
るとともに、チップ端21B側に重り41をつけて、そ
の変位量をフレックスの値とする。
をカーボン繊維強化樹脂材料あるいはガラス繊維強化樹
脂材料などから製造する際の、これら材料の繊維51の
配向角αの説明図である。繊維51の巻き方向がゴルフ
クラブシャフト50の軸線50Aに対し45度に傾斜し
ている場合が、ねじり剛性および曲げ剛性ともに最大と
なる。トルクは、配向角αが45度で最大で、これから
遠ざかるにしたがって、減少する。キックポイントは、
ゴルフクラブシャフト50のどの部分で曲げ剛性に強弱
をつけるかに関連している。
4、...を複数層に巻いて加熱することによりゴルフ
クラブシャフト50とする工程の一部を示す斜視図であ
って、繊維シート53、54、...は密度単位で分類
分けして供給されるため、実際の製造にあたっては、こ
の繊維シート53、54、...を適宜選択し、組み合
わせることにより、ゴルフクラブシャフト50の特性を
決定する。
さに対するEI分布のグラフである。ただし、Eはヤン
グ率、Iは慣性モーメント(弾性断面二次モーメント)
である。図示のように、Iタイプ用シャフト、Pタイプ
用シャフト、Dタイプ用シャフト、およびJタイプ用シ
ャフトによって長さ方向における特性曲線が異なり、そ
れぞれのシャフトのキックポイントは、それぞれの特性
曲線において接線勾配が一番変化する部分の長さ(%)
を取るものとする。
製造にあたっては、繊維の種類、直径および配向角α、
さらには繊維シート53、54、...の種類、積層数
などを適宜選択することにより図21の特性を得るよう
に製造する。かくして、Iタイプ用シャフト、Pタイプ
用シャフト、Dタイプ用シャフトおよびJタイプ用シャ
フトとして、たとえば、フレックスを同一基準としたと
きに、トルクおよびキックポイントを調整して、ねじり
剛性分布および曲げ剛性分布の異なる四種類のシャフト
を提供することができる。
ーのスイングのパターンを解析したデータにもとづき、
トルクおよびキックポイントを用いてシャフトを分類分
けすることにより特定するようにしたので、それぞれの
スイングのパターンないしタイプに応じたゴルフクラブ
シャフトを客観的に選択することができる。
フスイング解析装置1の概略説明図である。
ジ回路11の一例(1ゲージ法)の概略図である。
よび第1の歪みゲージ9の検出作用(H方向)を説明す
るための概略図である。
よび第2の歪みゲージ10の検出作用(V方向)を説明
するための概略図である。
グラフである。
示すH−V線図である。
プ」および「Jタイプ」を一緒に示すH−V線図のグラ
フである。
しやすく図式化した説明図である。
みに対するねじり歪みの実測値の関係を示すグラフであ
る。
ラフである。
示すグラフである。
を示すグラフである。
プおよびJタイプ)用のそれぞれのゴルフクラブシャフ
トと、トルクおよびキックポイントとの関係を示す表で
ある。
プおよびJタイプ)用のそれぞれのゴルフクラブシャフ
トと、トルク、キックポイントおよびフレックスとの関
係を具体的数値として示す表である。
る。
ある。
明図である。
略説明図である。
維強化樹脂材料あるいはガラス繊維強化樹脂材料などか
ら製造する際の、これら材料の繊維51の配向角αの説
明図である。
4、...を複数層に巻いて加熱することによりゴルフ
クラブシャフト50とする工程の一部を示す斜視図であ
る。
るEI分布のグラフである。
化樹脂材料などの繊維 52 芯金(図20) 53、54... 繊維シート(図20) α 繊維51の配向角(図19)
Claims (9)
- 【請求項1】 ゴルフクラブにおいて、そのシャフト
の、打撃方向に面する第1の側面に取り付けた第1の歪
みゲージと、 前記シャフトの、この打撃方向に直角なアドレス方向に
面する第2の側面に取り付けた第2の歪みゲージと、 前記シャフトのねじれを計測可能な第3の歪みゲージ
と、を準備し、 これらのゲージからの検出信号により、前記シャフトを
各ゴルファーのスイングのタイプに応じて四種類のシャ
フトに分類分けするとともに、 これら四種類のシャフトは、これをトルクおよびキック
ポイントの少なくともいずれか一方により特定すること
を特徴とするゴルフクラブシャフト。 - 【請求項2】 前記四種類のシャフトは、これらをI
タイプ用シャフト、Pタイプ用シャフト、Dタイプ用シ
ャフト、およびJタイプ用シャフトとすることを特徴と
する請求項1記載のゴルフクラブシャフト。 - 【請求項3】 前記トルクは、前記Iタイプ用シャフ
ト、前記Pタイプ用シャフト、前記Dタイプ用シャフ
ト、および前記Jタイプ用シャフトの順で、これを漸減
させることを特徴とする請求項2記載のゴルフクラブシ
ャフト。 - 【請求項4】 前記キックポイントは、前記Iタイプ
用シャフト、前記Pタイプ用シャフト、前記Dタイプ用
シャフト、および前記Jタイプ用シャフトの順で、これ
を漸増させることを特徴とする請求項2記載のゴルフク
ラブシャフト。 - 【請求項5】 前記Iタイプ用シャフトのトルクは、
これを5.6〜7.2度、好ましくは5.8度とし、 前記Pタイプ用シャフトのトルクは、これを4.6〜
5.0度、好ましくは4.8度とし、 前記Dタイプ用シャフトのトルクは、これを4.0〜
4.4度、好ましくは4.2度とし、 前記Jタイプ用シャフトのトルクは、これを3.4〜
3.8度、好ましくは3.6度とすることを特徴とする
請求項2記載のゴルフクラブシャフト。 - 【請求項6】 前記Iタイプ用シャフトのキックポイ
ントは、これを38〜42%、好ましくは40%とし、 前記Pタイプ用シャフトのキックポイントは、これを4
0〜43%、好ましくは41.5%とし、 前記Dタイプ用シャフトのキックポイントは、これを4
2〜45%、好ましくは43%とし、 前記Jタイプ用シャフトのキックポイントは、これを4
4〜47%、好ましくは44.5%とすることを特徴と
する請求項2記載のゴルフクラブシャフト。 - 【請求項7】 前記各タイプごとの前記トルクをTi
(i=前記Iタイプ用シャフト、前記Pタイプ用シャフ
ト、前記Dタイプ用シャフト、および前記Jタイプ用シ
ャフト)とし、前記第1の歪みゲージおよび前記第2の
歪みゲージによる検出信号にもとづく打撃方向および打
撃直角方向の値のいずれか大きい方の値をMとし、定数
をcとし、前記各タイプごとの定数をdiとしたとき
に、 Ti=1/(c・M+di) とすることを特徴とする請求項2記載のゴルフクラブシ
ャフト。 - 【請求項8】 前記各タイプごとの前記キックポイン
トをKPi(i=前記Iタイプ用シャフト、前記Pタイ
プ用シャフト、前記Dタイプ用シャフト、および前記J
タイプ用シャフト)とし、前記各タイプごとの前記トル
クをTiとし、定数をe、f、gとしたときに、 KPi=e・Ti2+f・Ti+g とすることを特徴とする請求項2記載のゴルフクラブシ
ャフト。 - 【請求項9】 前記シャフトは、カーボン繊維強化樹
脂材料あるいはガラス繊維強化樹脂材料からこれを製造
することを特徴とする請求項1記載のゴルフクラブシャ
フト。
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