KR20020045583A - 단조된 재료로 이루어진 페이스를 갖는 골프 클럽 헤드 - Google Patents
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Abstract
0.010~0.250인치 두께의 타격판을 갖는 클럽 헤드를 구비한 골프 클럽이 개시된다. 이 클럽 헤드는 페이스, 솔 및 크라운의 세 부분으로 구성될 수 있다. 각 부분들은 티타늄재로 이루어질 수 있다. 이 클럽 헤드의 타격판은 1.7보다 작은 종횡비를 가질 수 있다. 타격판은 중심에서 두께 부분을 가지며 두께의 동심 영역도 가질 수 있다. 클럽 헤드는 티타늄재로 구성될 수 있으며, 175~400㎤의 체적과, 165 ~300g의 무게와, 4.00~7.50제곱 인치의 타격판 표면적을 갖는다. 골프 클럽 헤드는 1998-1999에 대한 골프 룰의 부록Ⅱ, 룰 4-1e에 의해 규정된 USGA의 테스트 조건과 같은 테스트 조건하에서 0.8보다 큰 반발 계수도 가질 수 있다.
Description
골프 클럽 헤드로 골프 공을 칠 때, 클럽 헤드 페이스 및 골프 공에 가해지는 큰 충격력이 발생된다. 이 에너지의 대부분은 헤드에서 골프 공으로 전달되지만, 일부의 에너지는 임팩트로 인해 잃게 된다. 골프 공은 보통 고무와 같은 코어를 감싸는 (이오노모(ionomer)와 같은) 폴리머 커버 재료로 구성된다. 이러한 보다 연질의 폴리머재는 변형 및 변형 속도에 종속하는 감쇠(손실)특성을 가지며, 그것은 금속 골프 클럽 페이스의 감쇠 특성보다 약 10~100배 크다. 따라서, 임팩트동안 대부분의 에너지는, 금속 클럽 페이스가 작게 변형(0.025~0.050)되는데 반하여, 골프 공의 높은 응력 및 변형(0.001~0.20인치)으로 인해 손실된다. 클럽 헤드에서 골프 공으로 전달되는 보다 효과적인 에너지 전달이 골프 공을 보다 멀리 날아가도록 한다.
일반적으로 인정되는 접근은 클럽 헤드 페이스의 강성을 증가시켜 금속 또는 클럽 헤드 변형을 증가시키는 것이었다. 그러나, 이것은 골프 공의 보다 큰 변형을 초래하여 에너지 전달 문제를 증가시킨다.
몇몇 사람이 그 문제를 인식하여, 가능한 해결책을 개시해왔다. 일 예는 페이스 판을 유연하게 하는 슬롯을 가진 유연하고 탄력이 있는 페이스 판(face plate )을 구비한 클럽을 개시한 미합중국 특허 제 4,398,965호의 유연한 임팩트 표면을 갖는 아이언 골프 클럽의 제조 방법에 대한 캠파우의 발명이다. 캠파우의 페이스 판은 스테인레스강과 같은, 철을 함유한 재료로 구성되며, 0.1~ 0.125 인치의 두께를 갖는다.
또 하나의 예는 임팩트동안 골프 공에 스프링같은 효과를 만들기 위해 서로 협력하여 작용하는 다수의 판의 사용을 개시한 미합중국 특허 제 5,863,261호의 탄성적으로 변형하는 페이스 및 백판을 가진 골프 클럽 헤드에 대한 에기만의 발명이다. 유체가 점성의 커플러로서 작용하도록 적어도 두 개의 판 사이에 배치된다.
또 다른 예는 폴리우레탄 인서트를 갖는 골프 클럽에 대한 미합중국특허 제 3,937,474호의 젭슨등의 발명이다. 젭슨은 폴리우레탄 인서트가 40~70사이의 경도 D를 갖는다는 것을 개시한다.
또 다른 예는 일반적으로 경질 재료이지만, 높은 에너지 전달 계수를 갖는 세라믹 재료로 구성된 페이스 판의 사용을 개시한 미합중국 특허 제 3,975,023호의 세라믹 페이스 판을 갖는 골프 클럽 헤드에 대한 이나모리의 발명이다. 첸등의 골프 클럽 헤드에 대한 미합중국 특허 제 5,743,813호는 골프 공의 충격을 흡수하기위해 다중 층을 사용한 페이스를 개시한다. 다중 층의 재료 중 하나는 비금속 재료이다.
휨 인서트 페이스 판을 갖는 중공 클럽 헤드에 대한 미합중국 특허 제 5,499,814호의 루의 발명은 스테인레스강, 티타늄, KEVLAR®, 및 그와 유사한 것을 포함하는 다양한 재료에 대하여, 0.01~ 0.30인치의 두께를 갖는 페이스 판의 작은 휨을 허용하는 플라스틱 또는 알루미늄 합금으로 이루어진 강화 요소를 개시한다. 또 다른 캠파우 발명인 유연성이 있는 인서트를 갖는 골프 클럽에 대한 미합중국 특허 제 3,989,248호는 금속 인서트를 갖는 우드로 구성된 우드 클럽을 개시한다.
페이스 판의 유연성을 위한 의도로 발명된 것은 아니지만, 비스테의 미합중국 특허 제 5,282,624호는 단조된 스테인레스강 재료로 구성되며, 3㎜의 두께를 갖는 페이스 판을 구비한 골프 클럽 헤드를 개시한다. 앤더슨의 골프 클럽 헤드 및 골프 클럽 헤드를 형성하는 방법에 대한 미합중국 특허 제 5,344,140호도 페이스 판에 대한 단조된 재료의 사용을 개시한다. 앤더슨의 페이스 판은 강, 구리 및 티타늄을 포함하는 몇 개의 단조된 재료로 이루어질 수 있다. 단조된 판은 0.0990~ 0.130인치의 일정한 두께를 갖는다.
클럽 헤드에 단조된 재료를 사용하는 다른 발명은 수(Su)등의 골프 클럽 헤드에 대한 미합중국 특허 제 5,776,011호이다. 수는 각 부분이 단조된 재료로 이루어져 있는 세 부분으로 구성된 클럽 헤드를 개시한다. 수의 주목적은 보다 큰 로프트 각도 정확성(loft angle accuracy)을 갖는 클럽 헤드를 제조하며, 구조적 결함을 줄이는 것이다. 마지막으로, 아이자와의 골프 클럽 헤드에 대한 미합중국 특허제 5,346,216호는 구부러진 볼타격 표면을 갖는 페이스 판을 개시한다.
미합중국 골프 협회("USGA") 및 세인트 앤드류의 왕립 고대 골프 클럽(The Royal Ancient Golf Club)에 의해 제정되고 설명된 "골프 룰"은 골프 클럽 헤드에 대한 일부 요건을 정하였다. 골프 클럽 헤드에 대한 요건은 룰 4와 부록Ⅱ에서 찾을 수 있다. 골프 룰의 완전한 설명은 USGA 웹 페이지 www.usga.org에서 찾아볼 수 있다. 골프 룰이 골프 클럽 페이스에 대한 특정 파라미터를 명백하게 정하지는 않지만, 룰4-1e는 페이스가 스프링의 골프공과의 충돌시에 영향을 미치는 것을 금지한다. USGA는 1998년에 룰4-1e에 의하여, 클럽 페이스의 COR을 측정하는 테스트 절차를 채택하였다. 이 USGA 테스트 절차 뿐만이 아니라, 이와 유사한 절차도 클럽 페이스의 COR을 측정하는데 사용될 수 있다.
종래기술에서 페이스 판의 많은 변화를 개시하고 있지만, 종래 기술은 얇은 재료로 이루어진 높은 반발 계수를 갖는 페이스 판을 제공하지 못했다.
본 발명은 단조된 재료로 이루어진 페이스(face)를 갖는 골프 클럽 헤드에 관한 것이며, 보다 구체적으로는 임팩트시 골프 공에 보다 효율적으로 에너지를 전달하기 위하여 얇게 단조된 재료로 이루어진 페이스를 갖는 골프 클럽 헤드에 관한 것이다.
도 1a는 본 발명의 골프 클럽의 정면도.
도 1b는 본 발명의 골프 클럽의 변형 실시예의 정면도.
도 2a는 도 1a의 골프 클럽 헤드의 평면도
도 2b는 본 발명의 골프 클럽의 변형 실시예의 평면도.
도 3은 크라운을 가상선으로 나타낸 본 발명의 골프 클럽 헤드의 페이스 부재의 분리 평면도.
도 4a는 본 발명의 골프 클럽 헤드의 측면도.
도 4b는 본 발명의 골프 클럽 헤드의 변형 실시예의 측면도.
도 5는 본 발명의 골프 클럽 헤드의 저면도.
도 6은 도 5의 6-6라인을 따라 절취한 단면도.
도 7은 본 발명의 골프 클럽 헤드의 호젤을 나타내는 도 3의 7-7라인을 따라 절취한 단면도.
도 8은 도 7의 원 8의 확대도.
도 9는 본 발명의 골프 클럽 헤드의 페이스 부재가 씌어진 실시예의 평면도.
도 10은 본 발명의 골프 클럽 헤드의 페이스 부재가 씌어진 실시예의 측면도.
도 11은 본 발명의 골프 클럽 헤드의 페이스 부재가 씌어진 실시예의 저면도.
도 12a는 타격판의 두께 변화를 도시한 본 발명의 골프 클럽 헤드의 정면도.
도 12b는 타격판의 두께 변화를 도시한 본 발명의 변형 골프 클럽 헤드의 정면도.
도 13은 페이스의 두께 변화를 나타내는 도 12a의 13-13라인을 따라 절취한 단면도.
도 14는 종래 기술의 BIG BERTHA®WARBIRD®드라이버의 정면도.
도 15는 면심 입방 격자 모델의 사시도.
도 16은 체심 입방 격자 모델의 사시도.
도 17은 골프 공의 임팩트 직전의 본 발명의 골프 클럽 헤드의 측면도.
도 18은 골프 공의 임팩트 동안의 본 발명의 골프 클럽 헤드의 측면도.
도 19는 골프 공의 임팩트 직후의 본 발명의 골프 클럽 헤드의 측면도.
도 20은 베이스 레퍼런스로서 GREAT BIG BERTHA®모양의 골프 클럽을 사용하여 미즈의 응력의 퍼센트 변화 대 본 발명의 골프 클럽 헤드의 페이스 센터, 페이스 솔 및 페이스 크라운에 대한 면적의 그래프.
도 21은 베이스 레퍼런스로서 GREAT BIG BERTHA®모양의 골프 클럽을 사용한 COR 및 페이스 휨의 퍼센트 변화 대 면적의 그래프.
도 22는 베이스 레퍼런스로서 GREAT BIG BERTHA®모양의 골프 클럽을 사용한 미즈의 응력의 퍼센트 변화 대 본 발명의 골프 클럽 헤드의 페이스 센터, 페이스 솔 및 페이스 크라운에 대한 종횡비의 그래프.
도 23은 GREAT BIG BERTHA®모양의 골프 클럽을 사용하여 COR 및 페이스 휨의 퍼센트 변화 대 종횡비의 그래프.
도 24는 베이스 레퍼런스로서 GREAT BIG BERTHA®모양의 골프 클럽을 사용한 미즈의 응력의 퍼센트 변화 대 본 발명의 골프 클럽 헤드의 페이스 센터, 페이스 솔 및 페이스 크라운에 대한 두께비의 그래프.
도 25는 베이스 레퍼런스로서 GREAT BIG BERTHA®모양의 골프 클럽을 사용한 COR 및 페이스 휨의 퍼센트 변화 대 두께비의 그래프.
도 26은 베이스 레퍼런스로서 GREAT BIG BERTHA®모양의 골프 클럽을 사용한 COR의 퍼센트 변화 대 본 발명의 골프 클럽의 종횡비, 면적 및 두께비에 대한 베이스 레퍼런스로서 GREAT BIG BERTHA®모양의 골프 클럽을 사용한 페이스 휨의 퍼센트 변화의 그래프.
도 27은 베이스 레퍼런스로서 GREAT BIG BERTHA®모양의 골프 클럽을 사용한 COR의 퍼센트 변화 대 본 발명의 골프 클럽의 종횡비, 면적 및 두께비에 대한 베이스 레퍼런스로서 GREAT BIG BERTHA®모양의 골프 클럽을 사용한 페이스 크라운 미즈 응력의 퍼센트 변화의 그래프.
도 28은 베이스 레퍼런스로서 GREAT BIG BERTHA®모양의 골프 클럽을 사용한 COR의 퍼센트 변화 대 본 발명의 골프 클럽의 종횡비, 면적 및 두께비에 대한 베이스 레퍼런스로서 GREAT BIG BERTHA®모양의 골프 클럽을 사용한 페이스 센터 미즈 응력의 퍼센트 변화의 그래프.
도 29는 베이스 레퍼런스로서 GREAT BIG BERTHA®모양의 골프 클럽을 사용한 COR의 퍼센트 변화 대 골프 클럽의 종횡비, 면적 및 두께비에 대한 베이스 레퍼런스로서 GREAT BIG BERTHA®모양의 골프 클럽을 사용한 페이스 솔 미즈 응력의 퍼센트 변화의 그래프.
본 발명은 주어진 임팩트 전(前) 클럽 헤드 속도에 대하여 임팩트 후 골프 공의 속도를 증가시키도록 높은 반발 계수를 갖는 타격판을 가진 골프 클럽 헤드를 제공한다. 본 발명은 이것을, 얇은 재료로 구성되며, 작은 종횡비(1.0근처)와 큰 표면적을 갖는 타격판을 사용하여 달성할 수 있다.
본 발명의 하나의 유형은 USGA에 의해 규정된 것과 같은 테스트 조건하에서 0.010~ 0.250인치의 두께와 적어도 0.83의 반발 계수를 갖는 타격판을 구비한 골프 클럽 헤드이다. 반발 계수를 측정하는 표준 USGA 조건은 USGA로부터 이용 가능한,1998년 8월 1일 개정판Ⅰ 및 1998년 7월 6일 개정판0의 부록Ⅱ의 룰 4-1e에 따르는 클럽 헤드의 속도비를 측정하는 방법에나타나 있다.
본 발명의 또 하나의 유형은 페이스 부재, 크라운(crown) 및 솔(sole)을 포함하는 골프 클럽 헤드이다. 페이스 부재는 티타늄, 티타늄 합금, 강, 유리질 금속, 복합물 및 세라믹중에서 선택된 재료로 구성된다. 페이스 부재는 골프공을 타격하는 타격판, 페이스 연장부(face extension) 및 내부 관(interior tubing)을 포함한다. 페이스 연장부는 타격판의 주변부로부터 측면 안쪽으로 연장한다. 내부 관은 샤프트를 수용하며 페이스 연장부의 상부 부분 및 하부 부분과 결합한다. 크라운은 타격판으로부터 변하는 거리에서 페이스 연장부의 상부 부분에 고착된다. 솔판은 타격판으로부터 변하는 거리에서 페이스 연장부의 하부 부분에 고착된다.
본 발명의 또 다른 유형은 1.7보다 크지 않은 종횡비를 갖는 타격판을 구비한 골프 클럽 헤드이다. 종횡비는 페이스의 높이에 대한 페이스의 너비의 비율이다. 일반적으로, 클럽 헤드 페이스의 종횡비는 비교적 1.7보다 크다. 예를 들면, 캘리포니아, 칼스버드의 캘러웨이 골프 컴퍼니의 오리지널 GREAT BIG BERTHA®드라이버는 1.9였다. 하기에 보다 상세히 기술되는 것과 같이, 본 발명의 타격판의 보다 작은 종횡비는 보다 큰 컴플리언스(compliance)를 허용해서 보다 큰 반발 계수를 얻을 수 있다.
본 발명의 또 다른 유형은 티타늄재로 구성되며, 175~400㎤, 바람직하게 260~350㎤, 가장 바람직하게 300~310㎤의 체적과, 160~300g, 바람직하게 175~225g의 무게를 갖는 바디와, 4.50~5.50제곱 인치, 바람직하게 4.00~7.50제곱 인치의 표면적을 갖는 페이스를 포함하는 골프 클럽 헤드이다.
본 발명은 얇으며 높은 반발 계수를 갖는 타격판을 구비해, 그로 인해 골프 공을 보다 멀리 칠 수 있는 골프 클럽 헤드에 관한것이다. 반발 계수(이하 "COR"라 한다)는 아래의 방정식에 의해 결정된다:
e = v2-v1/ U1-U2
여기서 U1은 임팩트 전의 클럽 헤드 속도; U2는 '0'인 임팩트 전의 골프 공 속도; v1은 골프공이 클럽 헤드의 페이스로부터 분리된 직후의 클럽 헤드 속도; v2는 골프 공이 클럽 헤드의 페이스로부터 분리된 직후의 골프 공 속도; 그리고 e는 골프 공과 클럽 페이스 사이의 반발 계수이다.
e 값은 어떠한 에너지가 더해지지 않는 시스템에서 0~1.0이다. 부드러운 찰흙 또는 퍼티와 같은 재료에 대하여 반발 계수 e는 0에 가까우며, 반면에 변형에 따른 에너지 손실이 없는 완벽한 탄성재에 대해 e 값은 1.0이다. 본 발명은 종래의 테스트 조건하에서 측정하였을 때, 0.93에 가까운 반발 계수를 갖는 타격 판 또는 페이스를 구비한 클럽 헤드를 제공한다.
도 1a 내지 5에서 나타낸 것과 같이, 골프 클럽은 총체적으로 참조 부호(40)로 표시된다. 골프 클럽(40)은 바디(44) 및 중공 내부(도시되지 않음)를 갖는 골프 클럽 헤드(42)를 구비한다. 버트 단부(52)에 그립(50:도시되지 않음)을 가지며 팁단부(56)에서 호젤(54)에 삽입되는 샤프트(48)가 클럽 헤드(42)에 결합된다. O 링(58)은 호젤(54)에 대한 애퍼쳐(59)에서 샤프트(48)를 둘러쌀 수 있다.
클럽 헤드(42)의 바디(44)는 일반적으로 페이스 부재(60), 크라운(62) 및 솔 (64)의 3 부분으로 구성된다. 클럽 헤드(42)는 또한 샤프트(48)에 가장 근접한 힐부(66), 힐부(66)의 반대편의 토우부(68), 및 페이스 부재(60)의 반대편의 리어부 (70)로 분할 될 수 있다.
페이스 부재(60)는 일반적으로 단일 금속편으로 구성되며, 바람직하게 단조된 금속재로 이루어진다. 보다 바람직하게, 단조된 금속재는 단조된 티타늄재이다. 그러나, 페이스 부재가 본 발명의 범위와 정신으로부터 일탈하지 않고서 강, 유리질 금속, 세라믹, 합성물, 탄소, 탄소 섬유 및 다른 섬유 모양의 재료와 같은 재료로 이루어질 수 있다는 것을 이 기술분야의 당업자들은 알 수 있을 것이다. 페이스 부재(60)는 일반적으로 페이스 판(72: 본 명세서에서는 타격판이라 함)과, 페이스 판(72)의 주변부로부터 측면 안쪽으로 연장하는 페이스 연장부(74)를 포함한다. 페이스 판(72)은 그 표면에 다수의 스코어라인(75)을 갖는다. 다른 스코어라인 패턴을 갖는 페이스 판(72)의 변형 실시예가 도 1b에 도시되어 있다. 페이스 연장부(7 4)는 일반적으로 상측 연장부(76), 하측 연장부(78), 힐벽(80) 및 토우벽(82)을 포함한다.
상측 연장부(76)는 크라운(62)과 결합하기 위해 중공 내부(46)를 향해서, 안쪽으로 소정의 거리만큼 연장한다. 바람직한 실시예에 있어서, 페이스 판(72)의 주변부(73)에서 상측 연장부(76)의 에지까지 측정되는 소정의 거리는 0.2~1.0인치이다. 직각으로 페이스 판과 결합한 크라운을 구비한 종래 기술과 달리, 본 발명은 실질적으로 수평의 플레인을 따라 크라운(62)과 결합한 페이스 부재(60)를 구비한다. 그러한 결합은 페이스 판(72)의 유연성을 증가시켜 보다 큰 반발 계수를 가능케한다. 크라운(62)과 상측 연장부(76)는 결합 라인(81)을 따라 용접등을 통해서 서로가 고착된다. 도 2b에 도시된 것과 같이, 변형 실시예에서는 상측 연장부(76)가 보다 안쪽에서 크라운(62)과 결합하여, 그로인해 도 2a의 실시예의 것보다 페이스 판(72)의 응력으로부터 보다 뒤쪽에 있는 용접부를 갖는다.
본 발명의 독창성은 호젤(54)의 입구가 되는 애퍼쳐(59)를 둘러싸는 페이스 연장부(74)의 호젤부(84)에 의해 보다 명백해진다. 호젤부(84)는 전체 상측 연장부 (76)의 너비 w2보다 큰 너비 w1를 갖는다. 호젤부(84)는 서서히 힐벽(80)으로 변화되어간다. 힐벽(80)은 페이스 판(72)과 실질적으로 수직이며, 힐벽(80)은 솔(64)의 리본(90) 및 바텀부(91)와 결합하기 전에 호젤(54)을 덮는다. 힐벽(80)은 용접등을 통해 솔(64), 리본(90) 및 바텀부(91) 둘 다에 고착된다.
페이스 부재(60)의 타단부에 볼록한 방식으로 페이스 판(72)으로부터 아크를 그리는 토우벽(82)이 있다. 토우벽(82)은 용접등을 통해 솔(64)과, 리본(90) 및 바텀부(91) 둘 다에 고착된다.
하측 연장부(78)는 솔(64)과 결합하기 위해 중공 내부(46)를 향하여, 안쪽으로 소정의 거리만큼 연장한다. 바람직한 실시예에 있어서, 소정의 거리는 페이스 판(72)의 주변부(73)에서 하측 연장부(78)의 단부까지 0.2~1.0인치이다. 페이스 판과 수직으로 결합하는 솔판을 구비한 종래 기술과 달리, 본 발명은 실질적으로 수평의 플레인을 따라 솔(64)과 결합하는 페이스 부재(60)를 구비한다. 이 결합은 중요한 크라운/페이스 판 반지름 지역으로부터 뒤쪽으로 용접열의 영향을 받는 존을 이동시킨다. 그러한 결합은 보다 큰 반발 계수를 허용하여 페이스 판(72)의 유연성을 증가시킨다. 솔(64)과 하측 연장부(78)는 결합 라인(81)을 따라 용접등을 통해 서로가 고착된다. 본 발명의 독창성은 호젤(54)의 입구가 되는 솔(64)에서 보어(1 14)를 둘러싸는 페이스 연장부(74)의 보어부(86)에 의해 보다 명백해 진다. 보어부 (86)는 전체 하측 연장부(78)의 너비 w4보다 큰 너비 w3를 갖는다. 보어부(86)는 점차 힐벽(80)으로 변화한다.
크라운(62)은 일반적으로 솔(64)을 향해 볼록하며, 페이스 부재(60)와의 결합을 제외하고는 솔(64)의 리본(90)과 결합한다. 크라운(62)은 클럽 헤드(42)가 골프 공과 정렬하는데 도움을 줄 수 있는 갈매기 표시(88), 또는 다른 형태의 표시를 가질 수 있다. 크라운(62)은 바람직하게 0.025~0.060인치, 보다 바람직하게 0.035~ 0.043인치, 가장 바람직하게 0.039인치의 두께를 갖는다. 크라운(62)은 바람직하게 시트 티타늄과 같은 열간 성형 또는 주조된 재료로 구성된다. 그러나, 다른 재료 또는 포밍 프로세스가 본 발명의 범위와 정신을 일탈하지 않고서 크라운(62)으로 사용될 수 있음을 이 기술분야의 당업자들은 알 수 있을 것이다.
솔(64)은 일반적으로 바텀부(91)와, 바텀부(91)에 실질적으로 수직인 리본( 90)으로 구성된다. 바텀부(91)는 일반적으로 크라운(62)을 향해 볼록하다. 바텀부는 토우부(68)로 향하는 제 1 측면 연장부(94)와, 힐부(66)로 향하는 제 2 측면 연장부(96)가 있는 중간 리지(92)를 갖는다. 중간 리지(92)와 제 1 측면 연장부(94)는 제 1 볼록한 디프레션(98)을 한정하며, 중간 리지(92)와 제 2 측면 연장부(96)는 제 2 볼록한 디프레션(100)을 한정한다. 솔(64)은 바람직하게 0.025~0.060인치, 보다 바람직하게 0.047~0.055인치, 가장 바람직하게 0.051인치의 두께를 갖는다. 솔(64)은 바람직하게 시트 티타늄재와 같은 열간 성형 또는 주조된 금속재로 구성된다. 그러나, 다른 재료 및 포밍 프로세스가 본 발명의 범위와 정신을 일탈하지 않고서 솔(64)로 사용될 수 있음을 이 기술 분야의 당업자들은 알 수 있을 것이다.
도 6내지 8은 본 발명의 클럽 헤드(42)의 중공 내부(46)를 나타낸다. 호젤 (54)은 중공 내부(46)에 배치되며, 페이스 부재(60)의 구성 부분으로서 위치된다. 호젤(54)은 페이스 부재(60)와 유사한 재료로 이루어질 수 있으며, 용접등을 통해 페이스 부재(60)에 고착된다. 호젤(54)은 볼 타격 매스를 페이스 판(72)에 주기 위해 힐부(66) 근처에서, 페이스 판(72)쪽으로 호젤(54)의 무게를 집중하도록 페이스 부재(60)에 위치된다. 호젤(54)의 중공 내부(118)는 보어(114)와 애퍼쳐(59)사이에서 원통형의 관을 형성하는 호젤벽(120)에 의해 한정된다. 바람직한 실시예에 있어서, 호젤벽(120)은 힐벽(80)과 결합하지 않아서, 호젤벽(120)과 힐벽(80)사이에 보이드 (115)를 남긴다. 샤프트(48)는 호젤(54)내에 배치된다. 더욱이, 호젤(54)은 골프공의 임팩트동안 페이스 판(72)의 컴플리언스를 허용하기 위해 페이스 판(72)으로부터 뒤쪽으로 위치된다. 하나의 실시예에 있어서, 호젤 (54)은 페이스 판(72)으로부터 0.125인치 뒤쪽으로 배치된다.
선택적인 이중 웨이팅 부재(122 및 123)도 클럽 헤드(42)의 중공 내부(46)에 배치될 수 있다. 바람직한 실시예에 있어서, 웨이팅 부재(122 및 123)는 골프 클럽 (40)의 무게 중심을 보다 낮게하도록 솔(64)에 배치된다. 웨이팅 부재(122 및 123(도시되지 않음))는 솔(64)의 외형을 이루는 형태를 가질 수 있다. 그러나, 웨이팅 부재가 골프 클럽(40)의 무게중심, 관성 모멘트, 또는 다른 고유한 특성에 영향을 주도록 클럽 헤드(42)의 다른 위치에 배치될 수 있음을 이 기술 분야의 당업자들은 알 수 있을 것이다. 웨이팅 부재(122 및 123)는 바람직하게 파우더 티타늄재와 같은 프레스 및 소결된 파우더재이다. 변형예로서, 웨이팅 부재(122 및 123)는 주조 및 기계로 만들어진 티타늄 칩일 수 있다. 더욱이, 웨이팅 부재(122 및 123)는 솔(64)의 애퍼쳐(124)와 나사 결합하는 텅스텐 나사일 수 있다. 티타늄 및 텅스텐이 전형적인 재료로서 사용되어왔지만, 다른 고밀도 재료가 본 발명의 범위와 정신을 일탈하지 않고서 선택적인 웨이팅 부재로서 사용될 수 있음을 이 기술분야의 당업자들은 알 수 있을 것이다.
도 9내지 11은 결합 라인(81a 또는 81b)에서의 변화를 나타낸다. 결합 라인 (81b)은 페이스 부재(60)의 페이스 연장부(74)의 변화를 나타낸다. 변화는 갈매기 표시(88)의 뒤쪽에 위치한 결합 라인을 갖는다. 결합 라인(81b)은 바람직한 결합 라인이다.
도 12a, 12b 및 13은 페이스 판(72)의 두께에서 변화를 갖는 본 발명의 실시예를 나타낸다. 페이스 판 또는 타격판(72)은 각각이 서로 다른 두께를 갖는 타원형의 영역으로 분할된다. 중앙 타원 영역(102)은 바람직하게 0.110~0.090인치, 바람직하게 0.103~0.093인치, 가장 바람직하게 0.095인치의 가장 큰 두께를 갖는다. 제 1의 동심 영역(104)은 0.097~0.082인치, 바람직하게 0.090~0.082인치, 가장 바람직하게 0.086인치의 다음으로 가장 큰 두께를 갖는다. 제 2의 동심 영역(106)은 0.094~0.070인치, 바람직하게 0.078~0.070인치, 가장 바람직하게 0.074인치의 그 다음으로 가장 큰 두께를 갖는다. 제 3의 동심 영역(108)은 0.090~0.07인치의 그 다음으로 가장 큰 두께를 갖는다. 주변 영역(110)은 0.069~0.061인치인 그 다음으로 가장 큰 두께를 갖는다. 주변 영역은 토우 주변 영역(110a) 및 힐 주변 영역(1 10b)을 포함한다. 페이스 판(72)의 두께에서의 변화는 페이스 판(72)의 중앙(111)에 분포되어야 할 가장 큰 두께를 허용함으로써 보다 큰 반발 계수에 해당하는 페이스 판(72)의 유연성을 증가시킨다.
변형 실시예에 있어서, 타격판(72)은 철-붕소, 니켈-구리, 니켈-지르코늄, 니켈-포스포러스등과 같은 유리질의 금속으로 이루어진다. 이러한 유리질의 금속은 타격판(72)이 0.055인치 만큼 얇은 두께를 가질 수 있게 한다. 바람직하게, 그러한 유리질 금속 타격판(72)의 전체 타격판(72)이 0.055인치의 균일한 두께를 가질지라도, 그러한 유리질의 금속 타격판의 가장 얇은 부분은 주변 영역(110a 및 110b)일 것이다.
변형 실시예에 있어서, 타격판(72)은 세라믹, 혼합물 또는 다른 금속으로 구성된다. 더욱이, 페이스 판 또는 타격판(72)은 우드 또는 아이언과 같은 클럽 헤드에 대한 인서트일 수 있다. 부가하여, 타격판(72)의 가장 얇은 영역은 보다 큰 컴플리언스를 부여하여 보다 큰 반발 계수를 가능케하는 0.010인치 정도로 얇을 수있다.
0.80~0.93의 지정된 공으로 표준 USGA 테스트하에서 본 발명의 클럽 헤드 (42)의 반발 계수는 바람직하게 0.83~0.883, 가장 바람직하게 0.87이다. 페이스 부재(60)의 티타늄재의 미세 구조는 도 15에 나타낸 것과 같은 면심 입방 격자("FCC ") 미세 구조와, 도 16에 나타낸 것과 같은 체심 입방 격자("BCC") 미세 구조를 갖는다. FCC 미세 구조는 알파 티타늄과 관련있으며, BCC 미세 구조는 베타 티타늄과 관련있다.
부가적으로, 본 발명의 페이스 판(72)은 종래 기술의 페이스 판보다 작은 종횡비를 갖는다(종래 기술의 일 예는 도 14에 나타나 있다). 본 명세서에서 사용되는 종횡비는 도 1b에 나타낸 것과 같은 페이스의 높이 "h"로 나누어지는 페이스의 너비 "w"로서 정의된다. 하나의 실시예에 있어서, 1.635의 종횡비에서 너비 w는 78㎜이며, 높이 h는 48㎜이다. 종래의 골프 클럽 헤드에 있어서, 종횡비는 일반적으로 1 보다 매우 크다. 예를 들면, 오리지날 GREAT BIG BERTHA®드라이버는 1.9의 종횡비를 가졌다. 본 발명의 페이스는 1.7보다 크지 않은 종횡비를 갖는다. 본 발명의 종횡비는 바람직하게 1.0~1.7이다. 하나의 실시예는 1.3의 종횡비를 갖는다. 본 발명의 페이스는 종래 기술의 페이스보다 원형적이다. 본 발명의 페이스 판(72)의 페이스 면적은 4.00~7.50 제곱 인치, 보다 바람직하게 4.95~5.1 제곱 인치, 가장 바람직하게 4.99~5.06제곱 인치이다.
본 발명의 클럽 헤드(42)는 종래 기술과 실질적으로 동등한 무게를 유지하면서 종래 기술의 클럽 헤드보다 큰 체적을 갖는다. 본 발명의 클럽 헤드(42)의 체적은 175~400㎤, 보다 바람직하게 300~310㎤이다. 본 발명의 클럽 헤드(42)의 무게는 165~300g, 바람직하게 175~255g, 가장 바람직하게 188~195g이다. 페이스 판(72)에서 크라운(62)의 리어부까지의 클럽 헤드의 깊이는 바람직하게 3.606~3.741인치이다. 타격 자세에서 측정되는 클럽 헤드(42)의 높이 "H"는 바람직하게 2.22~2.27인치, 가장 바람직하게 2.24인치이다. 토우부(68)부터 힐부(66)까지의 클럽 헤드(42) 의 너비 "W"는 바람직하게 4.5~4.6인치이다.
도 17 내지 19에 나타낸 것과 같이, 페이스 판(72)의 유연성은 보다 큰 반발 계수를 허용한다. 도 17에서, 페이스 판(72)은 골프 공(140)을 치기 직전의 상태에 있다. 도 18에서는 페이스 판(72)이 골프공과 부딪치고 있고, 골프공(140) 및 페이스 판(72)의 변형이 도시된다. 도 19에서는 골프 공(140)이 페이스 판(72)으로부터 막 발사된다.
본 발명의 골프 클럽(42)은 종횡비, 두께 및 면적에서의 변화가 어떻게 면 판(72)의 COR 및 스트레스에 영향을 줄 것인지를 설명하기 위해 오리지널 GREAT B IG BERTHA®드라이버와 유사한 형태인 골프 클럽 헤드와 비교되었다. 그러나, GRE AT BIG BERTHA®레퍼런스는 캘러웨이 골프 컴퍼니의 오리지널 GREAT BIG BERTHA®드라이버보다 얇은 0.110인치의 균일한 페이스 두께를 가졌다. 1998-1999년에 대한 골프 룰의 부록Ⅱ, 룰 4-1e에 의하여 규정된 USGA와 같은 테스트 조건하에서 GREAT BIG BERTHA®레퍼런스가 0.830의 COR 값을 갖는 반면, 오리지널 GREAT BIG BERTHA®드라이버는 0.788의 COR값을 가졌다. GREAT BIG BERTHA®레퍼런스에 100mph 페이스 중앙 임팩트에 대하여, 피크 응력은 페이스-크라운에는 40 킬로파운드 퍼 제곱인치("ksi"), 페이스-솔에는 49ksi 및 페이스-센터에 대해서는 29ksi였다. 1 00mph에서의 GREAT BIG BERTHA®레퍼런스에 대한 페이스 휨은 1.25㎜였다. 도 20 내지 29는 베이스로서 GREAT BIG BERTHA®레퍼런스를 사용하여 이들 파라미터와 관련된 그래프를 나타낸다. 페이스-크라운은 상측 연장부(76)에, 페이스-솔은 하측 연장부(78)에, 페이스-센터는 페이스 판(72)의 중심에 각각 관련된다.
도 20은 GREAT BIG BERTHA®레퍼런스에서의 응력의 퍼센트 변화대 페이스 판(72)의 면적 변화를 나타낸다. 그래프에서 나타낸 것과 같이, 면적이 증가함에 따라 페이스-크라운의 응력이 증가하며, 면적이 감소함에 따라 페이스-크라운에서의 응력이 감소한다. 페이스-센터 및 페이스-솔에서의 응력은 페이스 판(72)의 면적이 증가하거나 감소함에 따라 비교적 일정하다.
도 21은 면적의 변화가 어떻게 COR 및 페이스 휨에 영향을 줄 것인지를 나타낸다. 면적의 작은 변화는 페이스 판(72)의 휨에 크게 영향을 주는 반면에 비교적 작은 퍼센트 변화이지만, COR에 대한 변화는 효과에 있어서 매우 크다. 따라서, 면적이 커짐에 따라, 페이스 휨은 증가하는 반면에 COR은 약간 증가하지만, 페이스 휨에 비해 중요한 영향을 갖는다.
도 22는 GREAT BIG BERTHA®레퍼런스에서의 응력의 퍼센트 변화대 페이스 판 (72)의 종횡비의 변화를 나타낸다. 페이스 판(72)의 종횡비가 작아지거나 보다 원형이 됨에 따라, 페이스 솔에서의 응력이 크게 증가하는 반면 페이스-센터 및 페이스-크라운에서의 응력은 종횡비가 감소함에 따라 약간 증가할 뿐이다.
도 23은 종횡비의 변화가 어떻게 COR 및 페이스 휨에 영향을 주는 지를 나타낸다. 종횡비의 작은 변화가 페이스 판(72)의 휨에 큰 영향을 주는 반면 비록 상대적으로 작은 퍼센트 변화이지만, COR에 대한 변화는 매우 중요한 영향이다. 따라서, 종횡비가 보다 원형이 됨에 따라, 페이스 휨은 증가하는 반면 COR은 약간 증가하지만, 페이스 휨에 비해 중요한 효과를 갖는다.
도 24는 GREAT BIG BERTHA®레퍼런스에서의 응력의 퍼센트 변화대 두께비의 변화를 나타낸다. 두께비는 페이스 판(72)대 0.110인치의 페이스 두께를 갖는 GRE AT BIG BERTHA®레퍼런스의 페이스 두께의 비율로서 정의된다. 그래프에서 나타낸 것과 같이, 두께비의 작은 변화는 페이스-크라운, 페이스-센터 및 페이스-솔의 응력에 상당한 변화를 줄 것이다.
도 25는 두께비의 변화가 어떻게 COR 및 페이스 휨에 영향을 주는 지를 나타낸다. 두께비의 작은 변화는 페이스 판(72)의 휨에 크게 영향을 주는 반면 COR에 대한 변화는 퍼센트 변화가 현저히 작다.
도 26은 페이스 휨의 주어진 퍼센트 변화에 대하여 어떤 변화가 COR에 가장 큰 변화를 주는 지를 나타내기 위해 도 21, 23 및 25와 결합되어 있다. 도시된 바와 같이, 종횡비의 변화가 페이스 휨의 실질적인 변화없이 COR에 가장 큰 변화를 줄 것이다. 그러나, COR의 보다 큰 전체 변화는 페이스의 면적 변화에 의해 실제적으로 얻을 수 있다는 것을 골프 클럽 헤드의 일반적인 형상은 나타낸다.
도 27은 어떠한 변화가 페이스-크라운 응력과 관련있는 COR에 가장 큰 변화를 주는 지를 나타내기 위해 도 20, 22 및 24의 페이스-크라운 결과와 결합되어 있다. 도시된 바와 같이, 종횡비의 변화는 페이스-크라운 응력에 가장 작은 변화를주면서 COR에 가장 큰 변화를 줄 것이다. 그러나, 면적의 변화는 COR의 보다 큰 전체 변화를 얻는데 사용되어야 한다.
도 28은 어떤 변화가 페이스-센터 응력과 관련있는 COR에 가장 큰 변화를 주는지를 나타내기 위해 도 20, 22 및 24의 페이스-센터 결과를 결합한다. 도시된 바와 같이, 면적의 변화는 페이스-센터 응력에 가장 작은 변화를 주면서 COR에 가장 큰 변화를 줄 것이다.
도 29는 어떤 변화가 페이스-솔 스트레스와 관련있는 COR에 가장 큰 변화를 주는 지를 나타내기 위해 도 20, 22 및 24의 페이스-솔 결과와 결합되어 있다. 페이스-센터에 대한 결과와 유사하게, 면적의 변화는 페이스-솔 스트레스에 가장 작은 변화를 주면서 COR에 가장 큰 변화를 줄 것이다.
두께비의 변화는 종횡비 및 면적과 관련있는 COR의 가장 작은 변화량을 제공한다. 그러나, 본 발명의 골프 클럽 헤드(42)는 1998-1999에 대한 골프 룰의 부록Ⅱ, 룰 4-1e에 의하여 규정된 USGA와 같은 테스트 조건하에서 정해진 골프 공에 대한 보다 큰 COR을 얻기 위해 두께비, 종횡비 및 면적의 세 가지 모두를 활용한다. 따라서, 스프링과 달리, 본 발명은 시스템에 에너지를 더하지 않고, 임팩트시 골프공에 에너지 손실을 줄이기 위해 페이스 판의 컴플리언스를 증가시킨다.
표 1은 본 발명의 골프 클럽 헤드(42)의 타격판(72) 대, 일본 동경의 브리지스톤 스포츠의 BⅡM 드라이버; 일본 동경의 카타나 골프의 KATANA SWORD1 드라이버; 일본 동경의 카타나 골프의 KATANA SWORD 2; 일본 동경의 다이와-세이코의 S-YARD.301NF; 일본 동경의 다이와-세이코의 S-YARD.301NF; 일본 동경의 미즈노 골프의 Mizuno 300S; 캘리포니아 칼스버드의 캘러웨이 골프 컴퍼니의 BIGGEST BIG BERTHA®; 및 캘리포니아 칼스버드의 캘러웨이 골프 컴퍼니의 GREAT BIG BERTHA® HAWK EYE®드라이버를 포함하는 상업적으로 통용되는 골프 클럽의 내구성을 나타낸다. 제 1열은 골프 클럽 헤드를 나타낸다. 제 2열은 각 골프 클럽 헤드의 COR을 나타낸다. 제 3열은 골프 클럽 헤드의 타격판의 파손전에 USGA에 따르는 골프 공을 가지고 행한 임팩트 수를 나타낸다. 제 4열은 몇 개의 골프 클럽 헤드에 대한 페이스 센터 두께를 나타낸다. 표 1에 나타낸 것과 같이, 적어도 0.85의 COR과, 시속 110마일의 속도의 골프 공으로 2000번의 임팩트를 견디는 내구성을 갖는 다른 골프 클럽 헤드는 없다. 비록 KATANA SWORD1가 0.85가 넘는 COR을 갖지만, 대략 1500번의 임팩트에서 파손되었기 때문에 그것의 내구성은 불충분하다. BⅡM 드라이버가 2000번의 임팩트 이상의 내구성을 갖지만, 그것은 0.850보다 낮은 COR을 갖는다.
클럽 | COR | 파손 | 페이스 센터 두께 |
12 | .875 | 5000 | 0.095 |
11 | .870 | 5000 | 0.100 |
10 | .865 | 4500 | 0.105 |
9 | .855 | 3500 | 0.110 |
BⅡM | .845 | 3500 | 0.106 |
Katana Sword-1 | .855 | 1500 | 0.106 |
Katana Sword-2 | .830 | 2000 | ----- |
5-Yard.301NF | .830 | 1500 | ----- |
5-Yard.301NF11 | .835 | 4000 | 0.102 |
Mizuno 300S | .839 | 5000 | 0.118 |
BBB | .795 | 4500 | ----- |
GB Hark Eye | .789 | 4500 | ----- |
MIZUNO 300S는 대략 5000번의 임팩트의 내구성을 갖지만, 그것은 0.840 보다 낮은 COR을 갖는다.
내구성은 시속 110 마일("MPH")로 에어 캐논에서 발사되는 공프공의 반복되는 임팩트에 골프 클럽이 받게되는 것으로써 결정된다. 골프 클럽은 타격판이 에어 캐논을 향한채로, 움직일수 없게 프레임에 고착된다. 골프 공은 타격판의 센터에 대한 임팩트 테스트를 위해 110MPH로 에어 캐논에서 반복적으로 발사된다. 골프 공은 USGA 골프 공 표준에서 승인된 PINNANCLE GOLD®골프 공이다.
각 5000번의 임팩트 테스트 후, 클럽 헤드는 파손에 대해 검사된다. 클럽 헤드는 페이스 크랙킹, 벌지 및 롤(bulge & roll)편차, 페이스 변형 및 웰드, 조인트 및 심(seam) 크래킹에 대하여 검사된다. 크랙킹이 0.50인치보다 큰 지를 알아 보기 위해 페이스 크랙킹은 적어도 140 피트 촉광의 조명을 사용하여 검사된다. 0.50인치보다 큰 크랙은 파손을 나타낸다. 페이스 변형은 페이스 표면 모든 곳에서 0.005인치보다 큰 편차에 대해 검사하기 위해 직선자 및 필러 게이지(feeler gauge)를 사용하여 판단된다. 벌지 및 롤은 페이스의 중앙에서 0.005인치보다 큰 편차에 대하여 검사하도록 벌지 및 롤 게이지에 의해 판단된다. 웰드, 조인트 및 심은 표면에 크랙킹이 있는지를 알아보기 위해 적어도 140피트 촉광의 조명을 사용하여 검사된다. 가장 중요한 요소는, 크랙이 0.50인치 보다 크면 골프 클럽의 파손을 뜻하는 페이스 크랙킹이다.
Claims (20)
- 타격판을 구비한 골프 클럽 헤드를 포함하며,상기 골프 클럽 헤드는 적어도 0.85의 반발 계수를 가지며, 상기 타격판은 대략 시속 110마일로 상기 타격판의 중앙을 향하여 USGA가 승인한 골프 공으로 적어도 2000번의 임팩트까지 견디는 내구성을 갖는 골프 클럽.
- 제 1항에 있어서, 상기 타격판은 0.035~0.125인치의 두께를 갖는 골프 클럽.
- 제 1항에 있어서, 상기 타격판은 0.060~0.0110인치의 두께를 갖는 골프 클럽.
- 제 1항에 있어서, 상기 타격판은 티타늄, 티타늄 합금, 강, 유리질 금속, 세라믹, 합성물, 탄소재, 탄소 섬유재, 다른 섬유 모양의 재료 및 그것의 혼합물중에서 선택된 재료로 이루어지는 골프 클럽 헤드.
- 제 1항에 있어서, 상기 타격판은 시속 110 마일의 속도로 USGA가 승인한 골프 공으로 2500번의 임팩트를 견디는 내구성을 갖는 골프 클럽.
- 제 1항에 있어서, 상기 타격판은 중심에 가장 두꺼운 영역을 가진 변하는 두께의 동심 영역을 갖는 골프 클럽.
- 제 1항에 있어서, 상기 타격판은 베이스 두께를 갖는 중앙 원형 영역과, 상기 베이스 두께보다 작은 제 1의 두께를 갖는 제 1의 동심 영역과, 상기 제 1의 두께보다 작은 제 2의 두께를 갖는 제 2의 동심 영역과, 상기 제 2의 두께보다 작은 제 3의 두께를 갖는 제 3의 동심 영역과, 상기 제 3의 두께보다 작은 제 4의 두께를 갖는 주변 영역을 포함하는 골프 클럽 헤드.
- 제 1항에 있어서, 상기 타격판 및 상기 타격판의 주변부로부터 측면 안쪽으로 연장하는 페이스 연장부를 포함하는 페이스 부재와, 샤프트를 수용하며 상기 페이스 연장부의 상부 부분과 하부 부분을 결합하는 내부 관을 더 포함하는 골프 클럽 헤드.
- 제 1항에 있어서, 상기 골프 클럽 헤드는 0.85~0.93의 반발 계수를 갖는 골프 클럽 헤드.
- 골프 클럽 헤드의 힐부에서 상기 골프 클럽 헤드의 토우부까지 연장하며, 외부 표면과 내부 표면을 갖는 골프 공을 타격하는 페이스 판과, 상기 페이스 판의 주변부로부터 측면 안쪽으로 연장하는 페이스 연장부와, 샤프트를 수용하며 상기 페이스 연장부의 상부 부분과 하부 부분을 결합하는 내부 관을 포함하는 페이스 부재;상기 페이스 판으로부터 소정의 거리에서 상기 페이스 연장부의 상부 부분에 고착되는 크라운; 및상기 페이스 판으로부터 소정의 거리에서 상기 페이스 연장부의 하부 부분에 고착되는 솔판을 포함하는 골프 클럽 헤드.
- 제 10항에 있어서, 상기 솔판은 상기 크라운에 고착되는 리본부를 갖는 골프 클럽 헤드.
- 제 10항에 있어서, 상기 페이스 판은 단조된 티타늄재로 이루어지는 골프 클럽 헤드.
- 제 10항에 있어서, 상기 솔판은 페이스부 뒤쪽으로부터 연장하여 상기 솔판을 토우부와 힐부로 분할하는 중앙 리지를 더 포함하는 골프 클럽 헤드.
- 제 10항에 있어서, 상기 페이스 부재의 상기 페이스 판은 0.010~0.250인치의 두께와, 적어도 0.83의 반발 계수를 갖는 골프 클럽 헤드.
- 제 14항에 있어서, 상기 페이스 판은 1.7보다 크지 않은 종횡비를 갖는 골프 클럽 헤드.
- 제 10항에 있어서, 상기 페이스 판의 두께는 상기 페이스 판의 중심으로부터 바깥쪽으로 변화하는 골프 클럽 헤드.
- 제 10항에 있어서, 상기 페이스 판은 중앙에 가장 두꺼운 영역을 가지며 변화하는 두께의 구심 영역을 갖는 골프 클럽 헤드.
- 제 10항에 있어서, 상기 페이스 판은 베이스 두께를 갖는 중앙 원형 영역과, 상기 베이스 두께보다 작은 제 1의 두께를 갖는 제 1의 동심 영역과, 상기 제 1의 두께보다 작은 제 2의 두께를 갖는 제 2의 동심 영역과, 상기 제 2의 두께보다 작은 제 3의 두께를 갖는 제 3의 동심 영역과, 상기 제 3의 두께보다 작은 제 4의 두께를 갖는 주변 영역을 포함하는 골프 클럽 헤드.
- 제 10항에 있어서, 상기 페이스 연장부의 상부 부분은, 내부 관 부근에서 연장하며 상기 페이스 연장부의 상부 부분의 전체보다 큰 너비를 갖는 호젤부를 구비하는 골프 클럽 헤드.
- 제 10항에 있어서, 상기 페이스 연장부의 하부 부분은, 상기 내부 관 부근에서 연장하며 상기 페이스 연장부의 하부 부분의 전체보다 큰 너비를 갖는 보어부를 구비하는 골프 클럽 헤드.
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