WO2001000282A1 - Tete de canne de golf, canne de golf et ensemble de cannes de golf - Google Patents

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Mototaka Iwata
Koji Sakai
Hiroshi Nagao
Takashi Kimura
Masahiro Mizobata
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Mizuno Corporation
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Definitions

  • the present invention relates to a golf club head, a golf club, and a golf club set.
  • the present invention relates to a golf club head, a golf club, and a golf club set that efficiently reduce variation in flight distance due to variation in hitting position.
  • Japanese Patent Application Laid-Open No. 9-149495 and Japanese Patent Application Laid-Open No. 10-2498969 disclose a principle of inertia projected on a plane including a flying ball line and a plane perpendicular to a horizontal plane. A technique is disclosed in which the angle at which the golf ball is hit is set in the vicinity of the direction in which the golfer hits the golf ball, thereby suppressing variation in the flight distance.
  • Japanese Patent Application Laid-Open No. 5-57034 discloses an inertial ellipsoid by adding weight on the axis of inertia of a produced head without changing the direction of the principal axis of inertia. It only discloses increasing. Therefore, the above publication does not judge whether the direction of the principal axis of inertia is desirable in consideration of the performance of the golf club in the first place.
  • Japanese Patent Application Laid-Open No. 9-149954 and Japanese Patent Application Laid-Open No. 10-24969 disclose a desirable inclination angle of a main shaft of an inertia for a golf club head. Discloses only a desirable angle when the golf club head is projected on a plane viewed from the face side. For this reason, this publication does not mention how to arrange the three-dimensionally existing inertial ellipsoid.
  • the position at which the ball hits the golf club head varies due to various factors.
  • One of the characteristics required of a golf club is that the variation in the flight distance and direction of the ball due to the variation in the impact position is small. If the direction and flight distance of the ball become unstable due to the change of the hitting position, the golfer cannot carry the ball to the desired position, which is not preferable in terms of score making.
  • the present invention has been made to solve the above-mentioned problems, and a golf club head having a small variation in the flight distance and direction of the ball even when the hitting position varies. It is an object of the present invention to provide a golf club and a golf club set. Disclosure of the invention
  • the present invention provides a three-dimensional design of a desirable inertia main shaft arrangement for a golf club, which is not disclosed in the prior art, and thereby makes it possible to more efficiently vary the flight distance and the hitting direction with respect to the hitting position.
  • the goal is to provide a golf club head with reduced headaches.
  • the object has an inertial ellipsoid 10 three-dimensionally.
  • a wood golf club 70 has a golf club head 1 for wood and a shaft 60 having one end connected to the golf club head 1.
  • Golf club head 1 has face surface 11.
  • the inertial ellipsoid 10 of the golf club head 1 has principal axes of inertia I 2 and I 3 . These inertial axes intersect at the center of gravity G as the origin.
  • an iron golf club 170 has an iron golf club head 101 and a shaft having one end connected to the golf club head 101. And 160.
  • the golf club head 101 has a face surface 111.
  • the inertia ellipsoid 110 of the golf club head 101 has principal axes of inertia I 2 and I 3 . These inertial axes intersect at the center of gravity G as the origin.
  • the length of the principal axis is generally represented by the reciprocal of the square root of the magnitude of the moment of inertia around the principal axis.
  • the load generated when hitting the ball with the golf club is indicated by solid F in FIG.
  • the vector F can be decomposed into a vector F P perpendicular to the face 11 and a small vector F H parallel to the face 11. Variations in the flight distance and flight direction are caused by unnecessary rotation of the golf club head 1 as indicated by arrows 12. Most of the moment that causes this rotational motion is mainly composed of the vector FP perpendicular to the face 11 due to its magnitude, and the vector FH parallel to the face 11 is a minute component and is ignored. It turns out that it is a degree to obtain. That is, the load for rotating the golf club head 1 is the face 1
  • the face surface 11 should be designed so that its cross-sectional area (hereinafter referred to as the effective cross-sectional area) is as small as possible.
  • Some golf club heads have a convex face 11 like a general golf club head for wood.
  • the center of the face (center) A face located in the vicinity is defined as a face face.
  • the face surface is the plane that is in contact with the point on the face surface that is the longest with respect to the surface including the face centroid, the sweet spot, or the periphery of the face surface. Since each point is located near the centroid, there is no significant difference based on which surface it touches.
  • an inertial ellipsoid and a cut surface thereof are obtained by using a method having the following configuration.
  • the axis perpendicular to the ground and passing through the center of gravity G is defined as the Z axis, and is parallel to the intersection line between the tangent surface at the center of the face 11 (the center of the face 11) and the ground and perpendicular to the Z axis.
  • the axis that passes directly through the center of gravity G is the X axis.
  • the axis perpendicular to both the X and Z axes and passing through the center of gravity G is the Y axis.
  • the axis parallel to the intersection line 22 between the contact surface 21 and the ground surface 23 at the centroid 21a of the face surface 11 and passing through the center of gravity G is Assuming that the axis parallel to the contact surface 21 and perpendicular to the ⁇ -axis is] 3 axis, and the axis perpendicular to the ⁇ -axis and j3 axis is the ⁇ -axis, the coordinate system from HI, ⁇ , ⁇ to X, ⁇ , ⁇ The conversion is expressed by the following equation.
  • the size of the cut surface represents the magnitude of the inertial resistance that indicates the degree of rotation on this surface, and the cut surface represents the inertial resistance of the surface in the vertical direction. I have. Furthermore, as shown in Figs. 6, 7 and 8, the shape of this cut surface is a three-dimensional inertial ellipsoid and a cut surface of the surface, so it is clear that it is a plane ellipse.
  • I "1 2 , 1 3 are the moments of inertia about the Y, Z axes
  • 1 12 is the product of inertia about the YZ plane and the XZ plane
  • I 13 is the product of inertia about the YZ plane and the XY plane
  • the area at this time is the effective sectional area.
  • the effective cross-sectional area of an inertial ellipsoid cut on a plane parallel to the face 11 and passing through the center of the inertial ellipsoid is the magnitude of the inertial resistance of the object to a load acting perpendicular to that plane.
  • the inertial resistance increases as the effective area decreases. Therefore, by designing the effective area to be as small as possible, it is possible to provide a head with a stable flight distance and direction.
  • the golf club head according to the present invention has an inertia ellipsoid.
  • the cross-sectional area A (effective cross-sectional area) is 1S 0.005 (1 / g-cm 2 ) or more and 0.025 (1 / g-cm 2 ) or less.
  • the cross-sectional area A (effective cross-sectional area) is not less than 0.005 (1 / g-cm 2 ) and not more than 0.00125 (1 / g ⁇ cm 2 ).
  • the value obtained by dividing the sectional area A (effective sectional area) by the area of the face surface is 1. It 0 0 X 1 0- 4 (1 / g ⁇ cm 4) below.
  • the value obtained by dividing the sectional area A (effective sectional area) by the volume of the golf club heads is 1. 5 0 X 1 CT 5 ( 1 Zg ⁇ cm 5) below.
  • the area A (effective area) is divided by the mass of the golf club head. Value is 1. It 0 0 X 1 0- 5 (lZg 2 ⁇ cm 2) or less.
  • the golf club head is a golf club head for wood
  • the cross-sectional area A (effective cross-sectional area) is 0.00.05 (lZg ⁇ cm 2 ) or more. / g-cm 2 ) or less.
  • the golf club head is an iron golf club head, wherein the cross-sectional area A (effective cross-sectional area) is 0.01 (1 / g ⁇ cm 2 ) or more. 1 / g-cm 2 ) or less.
  • head the golf club, a head ', the cross-sectional area A value obtained by dividing the volume of the (effective sectional area) head is 7. 8 0 X 1 0- 5 ( 1 Zg ⁇ cm 5 ) It is as follows.
  • head the golf club, ⁇ Tsu a Bok, divided by the mass of the cross-sectional area A (effective sectional area) head is 1. 1 0 X 1 0- 5 ( 1 / g 2 -cm 2 ) or less.
  • a golf club according to the present invention includes the golf club head described above, and a shaft having one end connected to the golf club head.
  • a golf club set according to one aspect of the present invention includes an iron golf club and a pad golf club. And a shaft connected to a golf club head for irons.
  • the wood golf club has a golf club head for a head and a shaft having one end connected to the golf club head for a head.
  • the golf club head for irons and the golf club head for wood have an inertia ellipsoid.
  • the three principal axes of an inertia ellipsoid orthogonal to each other at the origin are arranged in the order of larger moments of inertia around the principal axes.
  • a golf club set according to another aspect of the present invention includes a plurality of golf clubs.
  • the plurality of golf clubs have a golf club head and a shaft connected at one end to the golf club head, and the golf club head has an inertial ellipsoid.
  • the three principal axes of inertia ellipsoid orthogonal to each other at the origin, when the order moment of inertia is large around their main axis and the axis I ,, axis I 2 and axes I 3, passes through the origin, parallel to the face the cross-sectional area a of a cutaway of the inertia ellipsoid in plan, the axis Oyo ratio a / B of the cross-sectional area B of a cutaway of the inertia ellipsoid in a plane containing the beauty axis I 2 is 1 to 4 is there.
  • the ratio of the cross-sectional area A to the cross-sectional area B is at most C + 0.1 or less and at least C-0.1 or more with respect to the predetermined value C.
  • This golf club set is applied to any of a golf club set made of wood, an iron golf club set, and a pad and iron golf club set.
  • a golf club set according to the present invention includes a pad golf club and an iron head, and a shaft having one end connected to the iron golf club head.
  • the pad golf club includes a pad golf club.
  • a golf club head having a shaft connected at one end to the golf club head for the head, the golf club head for the iron and the golf club head for the wood; It has an inertial ellipsoid.
  • a golf head club for head and Uddo golf club for iron the three principal axes of inertia ellipsoid orthogonal to each other at the origin, the axis in the order moment of inertia of their major axes or fairly large, the shaft 1 2 and when the shaft 1 3, passes through the origin, and the sectional area a of a cutaway of the inertia ellipsoid in a plane parallel to the face surface, obtained by cutting the inertia ellipsoid in a plane including the axis I 1 and axis I 2 Golf club heads and heads for irons so that the ratio AZB to the cross-sectional area B of B is 1 or more and 1.4 or less.
  • the face of the golf club head is formed.
  • the ratio of the cross-sectional area A to the cross-sectional area B is at most D + 0.1 or less and D-0.1 or more with respect to the predetermined value D. It is.
  • the ratio of the cross-sectional area A to the cross-sectional area B is at most E + 0.1 or less for a value E different from the predetermined value D, and at a minimum E ⁇ 0.1 or more.
  • FIG. 1A and FIG. 1B are diagrams schematically showing a principal axis of inertia of a wood golf club head.
  • Figure 2 is a diagram in which the force and moment generated at the time of hitting the ball are decomposed into a horizontal component and a vertical component.
  • Figure 3 is a conceptual diagram showing the basic axes of the coordinates of the inertial elliptic system.
  • FIG. 4 is a schematic diagram for explaining a section ellipse and coordinate transformation.
  • FIG. 5 shows the axis parallel to the intersection of the tangent surface and the ground in the centroid of the face surface with the ground and passing through the center of gravity as the ct axis, the axis parallel to that surface and perpendicular to the axis;
  • FIG. 3 is a schematic diagram showing an axis perpendicular to three axes as a ⁇ axis.
  • FIG. 6 is a diagram showing a plane cut through a plane passing through the center of gravity of the inertial ellipsoid and parallel to the face plane.
  • FIG. 7 is a diagram showing a plane cut through a plane parallel to the fiss plane passing through the center of gravity of the inertial ellipsoid.
  • FIG. 8 is a schematic diagram showing a plane cut through a plane parallel to the face surface, passing through the center of gravity of the inertial ellipsoid.
  • Figure 9 is a graph showing the results of a simulation of the change in the effective area / minimum area ratio of the driver head and the flight distance when hitting the ball at a position shifted by 1 O mm in the toe direction from the sweet spot. .
  • FIG. 10 is a diagram showing an effective sectional area of the driver head and a flight distance when the ball is hit at a position shifted by 10 mm to the toe side from the sweet spot.
  • FIG. 11 shows the golf club head used in conducting the test shown in Fig. 10.
  • FIG. 12 is a diagram schematically showing the principal axis of inertia of the iron golf club head.
  • the three main axes of the inertia ellipsoid which are orthogonal to each other at the origin are the inertia ellipsoids of the golf club head, and the moments of inertia around those main axes are large, and axes 1,.
  • axes I 2 and I 3 are the cross-sectional area A (effective area) when the inertial ellipsoid is cut in a plane parallel to the face and passing through the origin, and the plane including the axis and the axis I 2
  • the ratio (AZ B) to the cross-sectional area B (minimum cross-sectional area) when the inertial ellipsoid is cut becomes 1 or more and 1.4 or less.
  • the main load that rotates the golf club head acts perpendicular to the face.
  • the magnitude of the inertial resistance to a load acting perpendicular to the face can be expressed by the effective cross-sectional area A.
  • the effective cross-sectional area of the inertial ellipsoid when the effective cross-sectional area of the inertial ellipsoid is the smallest, the resistance against the load applied to the face surface is the largest.
  • the flight distance is stabilized by suppressing the effective area to 1.4 times or less of the minimum area B.
  • Figure 9 is continuously changing the axis I 3 in the toe-heel direction, the effective cross-sectional area Z minimum area ratio of the inertia ellipsoid when struck the ball position shifted 1 O mm on whether we toe side Suite Spot It simulates the relationship between the change in flight distance and the flight distance.
  • the effective area / minimum area ratio should be set to 1.4 or less.
  • a golf club set can be formed using the golf club head as described above.
  • the effective cross-sectional area / minimum area ratio varies from head to head, and the difference between a golf club head for a head and a Gonoref club head for an iron is particularly large. This is why c- wood is a distance club and iron is a directional club.
  • the feeling of flight distance stability within the golf club set will be more consistent. Needless to say.
  • the golf club head according to the present invention is a golf club head having an effective area A of 0.0005 (1 / g ⁇ cm 2 ) or more and 0.0025 (1 / g-cm 2 ) or less. .
  • the effective area varies depending on the inclination of the principal axis of the inertial ellipsoid and the shape of the inertial ellipsoid. Regardless of the ratio between the large cross-section and the minimum cross-sectional area, the inertia resistance is reduced, resulting in a head with instability in flight distance. Therefore, the effective sectional area A is 0. 000 5 (1 / g - cm 2) or more 0. 0 0 2 5 (1 / g - cm 2) it is preferable to below.
  • the effective area A is preferably in the range of 0.005 (1 / g ⁇ cm 2 ) to 0.002 (1 / g ⁇ cm 2 ).
  • the golf club head, the effective sectional area A is 0. 0 0 0 5 (1 / g ⁇ cm 2) or more
  • Figure 10 shows the flight distance change when the ball is hit 10 mm away from the sweet spot on the toe side when the effective area of the driver head is changed.
  • a head that is lighter than the specified mass is prepared, a weight equal to the position symmetrical with respect to the center of gravity G is placed, and the center of gravity and the weight of the golf club head do not change.
  • the adjustment was made so that only the inclination of the principal axis of inertia changed.
  • the solid line 50 shows a principal axis of inertia I 3 of head to the golf club normal.
  • Dotted line 5 1 shows the principal axes of inertia I 3 of the first Gorufukura Bue' de.
  • Dotted line 5 shows the principal axes of inertia I 3 of the first Gorufukura Bue' de.
  • the first golf club head has weight members 53 and 54.
  • the second golf club head has weight members 55 and 56.
  • the first golf club head was tested with a robot at a head speed of 40 m / s. For other items, the head speed was set at 40 m / s.
  • the broken line approximates the measured data by a polynomial and is connected by a virtual line. From this data, it can be seen that there is a plateau-like peak near the effective area A of 0.001 25 You. In addition, it can be seen that the flying distance sharply decreases when the effective area A exceeds 0.0025. Therefore, the effective sectional area A, 0. 0 0 2 (1 / g ⁇ cm 2) or less, preferably 0. 0 0 1 2 5 ( 1 / g ⁇ cm 2) Ikoto is good to set the following Understand.
  • the golf club head according to the present invention is a golf club head having a value obtained by dividing the effective area A by the area of the face surface is equal to or less than 1.0 ⁇ 10 ⁇ 4 (1 Zg ⁇ cm). .
  • Reducing the effective area of the inertial ellipsoid can also be achieved by increasing the size of the golf club head.
  • increasing the size of the golf club head inevitably increases the area of the face surface.
  • the variation in the hitting positions of golfers at a general level is constant at 65 to 70% of the face area. For this reason, if the head is made larger, the variation of the hit points becomes larger.
  • the head In a method of enlarging a golf club, particularly a head golf club head, the head can be enlarged in the height, length, and width directions.
  • the shape of the inertial ellipsoid changes depending on the direction of enlargement, and the value of the effective area also changes.
  • the head can be made to have less flying distance variation.
  • the effectiveness and the sectional area A divided by the volume of the head value 1. 5 0 X 1 0- 5 (1 / g ⁇ cm 5) is preferably less than.
  • golfers have empirically found that a large volume head has a large inertial resistance, and a small head volume has a small inertial resistance. For this reason, it goes without saying that a club set that matches the golfer's feeling can be provided by keeping the ratio between the head volume and the effective area constant.
  • the head to the golf club is the value obtained by dividing the head mass effective sectional area A golf club 1. 00 X 1 0- 5 (1 / g 2 ⁇ cm 2) or less.
  • the characteristics of the wood golf club can be derived, and the head can be made to have less flying distance variation due to variation in the hitting position.
  • the golf club head according to the present invention to all the clubs in the golf club set for a head, the characteristics of the clubs in the set can be made uniform, and the golf club head having a uniform shot feeling can be obtained.
  • Golf club set can be configured.
  • the loft angle is 16 ° or less.
  • the present invention it is desirable to unify the feel at impact of all the clubs in the set, but as the loft angle increases, the feel at impact of the ball becomes less sensitive.
  • golfers often use a loft angle of 16 ° or less when calculating the flight distance. It is sufficient to provide a club with high flight distance stability for golf heads with a loft angle of 16 ° or less.
  • the description has been given mainly of golf club heads for wood, but in the case of wood and iron, the numerical values of individual characteristics vary depending on various factors including the shape. In the following, the optimum value for an iron golf club head is shown, but the effect is the same as that for a head golf club head.
  • the golf club head for an iron according to the invention the effective cross-sectional area A is 0. 0 0 1 (1 / g - cm 2) or more 0. 00 2 5 (1 / g - cm 2) or less.
  • the value obtained by dividing the effective area A by the volume of the golf club head is 7.80 X 10 (1 / g ⁇ cm 5 ) or less.
  • the loft angle of the golf club is 16 ° or less.
  • an important moment of inertia as a characteristic of the club head is represented by an inertia ellipsoid around the center of gravity, and the inertia ellipsoid is parallel to the face surface and is applied to the golf club. It is designed to reduce the area of the plane ellipse when cut along a virtual plane passing through the center of gravity of the pad. In addition, this makes it possible to increase the inertial resistance of the golf club head in the hitting direction, and efficiently reduce the variation in flight distance due to the variation in the hitting position.
  • the golf club head has an effective cross-sectional area of the inertial ellipsoid of 1.0 to 1.4 times the minimum cross-sectional area with respect to the minimum cross-sectional area. be able to.
  • the value of the best mode of the effective area at that time is specified and used as a design guide for the head to stabilize the flight distance. Disclosure of Tomo mode has the effect of becoming a head that more effectively achieves stable flight distance. Further, by applying the above characteristics to the clubs constituting the club head, the golf club set has a uniform hitting feeling. Industrial applicability
  • This invention can be utilized for a golf club head, a golf club, and a golf club set.

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Description

明細 ッド、 技術分野
この発明は、 ゴルフクラブへッド、 ゴルフクラブぉよびゴルフクラブセットに 関する。 特に、 打撃位置のばらつきに起因する飛距離のばらつきを効率よく減少 させるゴルフクラブへッド、 ゴルフクラブおよびゴルフクラブセットに関するも のである。 背景技術
従来、 慣性楕円体を考慮してゴルフクラブヘッドを設計する技術は、 特開平 5 — 5 7 0 3 4号公報に記載されている。 この公報では、 ゴルフクラブへッ ドが 元々持つ慣性楕円体の主軸方向に対して重量を付加して、 へッドの重量増加を最 小限に抑えつつ慣性楕円体を大きくする技術が開示されている。
また、 特開平 9一 1 4 9 9 5 4号公報ゃ特開平 1 0— 2 4 8 9 6 9号公報には、 飛球線を含む平面および水平面に対して垂直な平面に慣性主軸を投影した際の角 度を、 ゴルファーの打撃位置のばらつき方向近傍に設定することにより、 飛距離 のばらつきを抑制する技術が開示されている。
しかしながら、 特開平 5— 5 7 0 3 4号公報に開示される技術は、 生産したへ ッドが予め有する慣性主軸の方向を変化させずにその軸上に重量を付加すること で慣性楕円体を大きくすることを開示しているだけである。 したがって、 上記公 報では、 そもそもその慣性主軸の方向がゴルフクラブの性能を考慮した場合に望 ましいものであるかどうかの判断がなされていない。
また、 特開平 9— 1 4 9 9 5 4号公報ゃ特開平 1 0— 2 4 8 9 6 9号公報では、 ゴルフクラブへッドに望ましい慣性主軸の傾斜角度が開示されているが、 これは、 ゴルフクラブヘッドをフェース側から見だ一平面に投影したときの望ましい角度 を開示してにすぎない。 そのため、 この公報では、 三次元的に存在する慣性楕円 体の配置をどうすれば望ましいかについては言及されていない。 ゴルファ一がボールを打撃するとき、 さまざまな要因でボールがゴルフクラブ ヘッドに当たる位置は変動する。 ゴルフクラブに要求される特性の 1つに、 打撃 位置の変動に伴うボールの飛距離と飛球方向の変動が小さいことが挙げられる。 打撃位置が変動することによりボールの方向と飛距離が不安定になると、 ゴル ファ一が望んだ位置にボールを運ぶことができず、 スコアメイクの上で好ましく ない。
従来の技術においてもある程度の改善がなされているが、 必ずしも、 十分であ るとはいえなかった。
そこで、 この発明は、 上述のような問題点を解決するためになされたものであ り、 打撃位置が変動しても、 ボールの飛距離と飛球方向の変動が小さいゴルフク ラブへッド、 ゴルフクラブおよびゴルフクラブセットを提供することを目的とす るものである。 発明の開示
本発明者らは、 打撃位置の変動とボールの飛距離と飛球方向についてさまざま な検討をした結果、 ゴルフクラブへッドの慣性楕円体を平面に投影するのでなく 三次元的に捉えることでより効率的な改善が可能であることがわかった。 つまり、 本発明は、 従来技術では開示されていない、 ゴルフクラブにとって望ましい慣性 主軸の配置を三次元的に設計することで、 打撃位置のばらつきに対してより効率 的に飛距離と打球方向のばらつきを抑えたゴルフクラブへッドを提供しようとす るものである。
物体には、 図 1 Aおよび図 1 Bに示すように、 慣性楕円体 1 0が三次元的に存 在する。 図 1 Aおよび図 1 Bにおいて、 ウッドのゴルフクラブ 7 0は、 ウッド用 のゴルフクラブへッ ド 1 と、 その一方端がゴルフクラブへッ ド 1に接続されたシ ャフト 6 0とを有する。 ゴルフクラブヘッド 1はフェース面 1 1を有する。 ゴル フクラブへッド 1の慣性楕円体 1 0は、 慣性主軸 Iい I 2および I 3を有する。 これらの慣性主軸は、 原点としての重心 Gで交わる。
図 1 2において、 アイアンのゴルフクラブ 1 7 0は、 アイアン用のゴルフクラ ブへッ ド 1 0 1 と、 その一方端がゴルフクラブへッ ド 1 0 1に接続されたシャフ ト 1 6 0とを有する。 ゴルフクラブへッド 1 0 1はフエ一ス面 1 1 1を有する。 ゴルフクラブへッド 1 0 1の慣性楕円体 1 1 0は、 慣性主軸 Iい I 2および I 3 を有する。 これらの慣性主軸は、 原点としての重心 Gで交わる。
慣性楕円体においては、 一般には、 主軸の長さがその軸まわりの慣性モーメン トの大きさの平方根の逆数で表わされる。 任意の平面で慣性楕円体を切断すると き、 その断面の面積が小さいほどその面に垂直に作用する荷重に対する慣性抵抗 は大きくなる。
ここで、 ゴルフクラブでボールを打撃する際に発生する荷重は図 2中のベタ ト ノレ Fで示される。 このベク トル Fは、 フェース面 1 1に垂直なベク トノレ F Pと、 フェース面 1 1に平行な微小なべク トル F Hとの分解することができる。 飛距離 や飛球方向のばらつきはゴルフクラブへッド 1の矢印 1 2で示す不必要な回転運 動に起因する。 この回転運動を発生させるモーメントのほとんどは、 その大きさ からフェース面 1 1に垂直なベタ トル F Pが主な成分であり、 フェース面 1 1に 平行なベタ トル F Hは微小成分であり、 無視し得る程度であることがわかる。 すなわち、 ゴルフクラブヘッド 1を回転させようとする荷重は、 フェース面 1
1に垂直な方向から加わり、 この荷重に対するゴルフクラブへッド 1の慣性抵抗 を大きくするために、 フェース面 1 1に平行で慣性楕円体の中心を通る平面で慣 性楕円体を切断し、 その断面積 (以下、 有効断面積という) がなるベく小さくな るようにフェース面 1 1を設計すればよいことがわかる。
なお、 ゴルフクラブヘッドの中には、 一般的なウッド用のゴルフクラブヘッド のように、 フェース面 1 1が凸状となったものがあるが、 この場合は、 フェース 面の中心 (図心) 近傍に位置する面をフェース面と定義する。 この場合、 フエ一 ス図心、 スィートスポットまたはフェース面外周を含む面に対して最も距離があ るフェース面上の点に接する平面がフェース面である。 各々の点は図心付近に位 置するので、 いずれに接する面を基準にしても大きな違いはない。
上記の目的を達成するために、 本発明では、 以下の構成からなる方法を用いて 慣性楕円体およびその切断面を求めた。
図 3において、 地面に垂直で重心 Gを通る軸を Z軸とし、 フェース面 1 1の図 心 (フェース面 1 1の中心) における接面と地面との交線に平行でかつ Z軸と垂 直で重心 Gを通る軸を X軸とする。 X軸と Z軸の両方に垂直で重心 Gを通る軸を Y軸とする。
まず、 図 4で示すように、 フェース面の図心における接面 (フェース面) と地 面との交線に平行でかつ重心を通る面の方向ベク トルを f ( 1, m, η) τとし、 次式の各べク トルを計算する。
f , ( 1 !, m,, η,) T= f X Z (0, 0, 1 ) τ
f 2 ( 12, m2, n2) T= f tX f … ( 1 ) f 3 ( m3, n 3) T= f i x f 2
ただし、 Xは外積を表わす。
次に、 図 5で示すように、 フェース面 1 1の図心 2 1 aにおける接面 2 1と地 面 2 3との交線 2 2に平行でかつ重心 Gを通る軸をひ軸、 その接面 2 1に平行で α軸と垂直な軸を ]3軸、 α軸と j3軸に垂直な軸を γ軸とすると、 ひ, β, γ座標 系から X, Υ, Ζ座標系への変換が、 次式で表わされる。
Χ= 1! · α + 12 · ;3 + 13 · Ύ
= m! ' α + m2 · jS +m3 · y … ( )
Z = n ! · a + n2 · |3 + n 3 · y
この切断面の大きさは、 この面での回転のしゃすさを示す'慣性抵抗の大きさを 表わしていることになり、 またその切断面はその面の垂直方向の慣性抵抗を表わ している。 さらに、 図 6、 7および 8に示すように、 この切断面の形状は立体の 慣性楕円体と面の切断面であるため、 平面楕円となるのは明白である。
ここで、 I " 12, 13を , Y, Z軸に関する慣性モーメントとし、 112を Y Z平面および X Z平面に関する慣性乗積とし、 I 13を YZ平面および XY平面に 関する慣性乗積とし、 123を X Z平面および XY平面に関する慣性乗積とすると、 以下の関係が得られる。
I , - X2+ I 2 · Y2+ I 3 · Ζ2+ 2 · I 12 · X · Υ · + 2 · I 13 · X · Ζ + 2 · I
23. Υ . Ζ = 1 ··■ (3) 式 (3) で表わされる楕円体は慣性楕円体と呼ばれている。 これは、 各方向の 慣性抵抗の大きさを示すものである。 式 (2) を式 (3) に代入し、 γの項を 0 にすると、 切断楕円面の式 (4) が求められる。 ( I , 1 ,2+ I 2mi2+ I 3 n i2+ I 121 I 131 i n i + I 23mi n
十 ( I , 12 2+ I 3m2 2+ I n2 2+ I 1212m2+ I 1312n2+ I 23m2n2) β2
+ ( I , 1 ! 12+ I 2m1m2+ I 3 n , n 2+ I 121 !m2+ I 121 I 131 , n 2 + I 1312n I 23m, n2+ 丄 23m2n !) a β = 1 .·· (4) 図 7で示すように、 この平面楕円の式により、 長軸の長さを a、 短軸の長さを bとすると、 この長軸と短軸を含む平面で慣性楕円体を切断したときの面積 Sは 以下の式で表わされる。
S = π a b
このときの面積が有効断面積である。
—方、 上述のように、 フェース面 1 1に平行で慣性楕円体の中心を通る平面で 切断した慣性楕円体の有効断面積は、 その面に垂直に働く荷重に対する物体の慣 性抵抗の大きさを表わす。 この有効断面積が小さいほど慣性抵抗は大きくなる。 このため、 有効断面積を極力小さくするように設計することで飛距離と方向の安 定したへッドを提供することができるのである。
この発明に従ったゴルフクラブヘッドは、 慣性楕円体を有する。 原点で互いに 直交する慣性楕円体の 3本の主軸を、 それらの主軸まわりの慣性モーメントが大 きい順に軸 Iい 軸 I 2および軸 I 3としたとき、 原点を通り、 フェース面に平行 な平面で慣性楕円体を切断したときの断面積 A (有効断面積) と、 軸 および 軸 12を含む平面で慣性楕円体を切断したときの断面積 B (最小断面積) との比 (A/B) が 1以上 1. 4以下となる。
また、 好ましくは、 断面積 A (有効断面積) 1S 0. 0 0 0 5 ( 1 /g - c m 2) 以上 0. 0 0 2 5 ( 1 /g - c m2) 以下である。
また、 好ましくは、 断面積 A (有効断面積) 、 0. 0 0 0 5 ( 1 /g - c m 2) 以上 0. 0 0 1 2 5 ( 1 /g · c m2) 以下である。
また、 好ましくは、 断面積 A (有効断面積) をフェース面の面積で除した値が 1. 0 0 X 1 0— 4 ( 1 / g · c m4) 以下である。
さらに、 好ましくは、 断面積 A (有効断面積) をゴルフクラブヘッ ドの体積で 除した値が 1. 5 0 X 1 CT5 ( 1 Zg · c m5) 以下である。
また、 好ましくは、 断面積 A (有効断面積) をゴルフクラブヘッ ドの質量で除 した値が 1. 0 0 X 1 0— 5 (lZg2 · cm2) 以下である。
また、 好ましくは、 ゴルフクラブヘッドが、 ウッド用のゴルフクラブヘッドで あって、 断面積 A (有効断面積) が 0. 0 0 0 5 (lZg · cm2) 以上 0. 0 0 2 0 ( 1 /g - c m2) 以下である。
また、 好ましくは、 ゴルフクラブヘッドは、 アイアン用のゴルフクラブヘッド であって、 断面積 A (有効断面積) が 0. 0 0 1 ( 1 /g · c m2) 以上 0. 0 0 2 5 ( 1 /g - c m2) 以下である。
また、 好ましくは、 ゴルフクラブへッドは、 ッ ド' であって、 断面積 A (有効断面積) ッドの体積で除した値が 7. 8 0 X 1 0— 5 ( 1 Zg · c m5) 以下である。
また、 好ましくは、 ゴルフクラブへッドは、 \ッ卜 であって、 断面積 A (有効断面積) ッドの質量で除した値が 1. 1 0 X 1 0— 5 ( 1 /g2 - c m2) 以下である。
また、 この発明に従ったゴルフクラブは、 上述のゴルフクラブヘッドと、 その 一方端がゴルフクラブへッドに接続されたシャフトとを備える。
また、 そのゴルフクラブにおいて、 好ましくは、 ロフト角は 1 6° 以下である。 この発明の一つの局面に従ったゴルフクラブセットは、 アイアンのゴルフクラ ブとゥッドのゴルフクラブとを備える。 がアイアン用のゴルフクラブヘッドに接続されたシャフトとを有し、 ウッドのゴ ノレフクラブは、 ゥッド用のゴルフクラブへッドと、 その一方端がゥッド用のゴル フクラブへッドに接続されたシャフトとを有し、 アイアン用のゴルフクラブへッ ドおよびウッド用のゴルフクラブヘッドは、 慣性楕円体を有する。 アイアン用の ゴルフクラブへッドおよびゥッド用のゴルフクラブへッドにおいて、 原点で互い に直交する慣性楕円体の 3本の主軸を、 それらの主軸まわりの慣性モーメントが 大きい順に軸 Iい 軸 I 2および軸 I 3としたとき、 原点を通り、 フェース面に平 行な平面で慣性楕円体を切断したときの断面積 Aと、 軸 I iおよび軸 I 2を含む平 面で慣性楕円体を切断したときの断面積 Bとの比 AZBが 1以上 1. 4以下とな るようにアイアン用のゴルフクラブへッドぉよびゥッド用のゴルフクラブへッド のフェース面が形成されている。 アイアン用のゴルフクラブへッドの断面積 Aが 0. 001 1 / g · c m2以上 0. 0025 1/g ' cm2以下であり、 ゥッド用 のゴルフクラブヘッ ドの断面積 Aが 0. 0005 1/g · cm2以上 0. 002 01/g · cm2以下である。
この発明の別の局面に従ったゴルフクラブセットは、 複数のゴルフクラブを備 える。 複数のゴルフクラブは、 ゴルフクラブヘッドと、 その一方端がゴルフクラ ブへッドに接続されたシャフトを有し、 ゴルフクラブへッドは慣性楕円体を有す る。 原点で互いに直交する慣性楕円体の 3本の主軸を、 それらの主軸まわりの慣 性モーメントが大きい順に軸 I ,、 軸 I 2および軸 I 3としたとき、 原点を通り、 フェース面に平行な平面で慣性楕円体を切断したときの断面積 Aと、 軸 およ び軸 I 2を含む平面で慣性楕円体を切断したときの断面積 Bとの比 = A/Bが 1 以上 4以下である。 複数のゴルフクラブヘッドについて、 断面積 Aと断面積 Bとの比の値は、 所定値 Cに対して最大で C+ 0. 1以下であり、 最小で C— 0. 1以上である。
このゴルフクラブセットは、 ウッドのゴルフクラブにより構成されるもの、 ァ イアンのゴルフクラブにより構成されるもの、 ゥッドとアイアンのゴルフクラブ とにより構成されるもののいずれにも適用される。
この発明に従ったゴルフクラブセットは、 ゥッドのゴルフクラブとアイアンの ブヘッドと、 その一方端がアイアン用のゴルフクラブヘッドに接続されたシャフ トとを有し、 ゥッドのゴルフクラブは、 ゥッド用のゴルフクラブへッドと、 その 一方端がゥッド用のゴルフクラブへッドに接続されたシャフトとを有し、 アイァ ン用のゴルフクラブへッドぉよびウッド用のゴルフクラブへッドは、 慣性楕円体 を有する。 アイアン用のゴルフクラブへッドおよびゥッド用のゴルフクラブへッ ドにおいて、 原点で互いに直交する慣性楕円体の 3本の主軸を、 それらの主軸ま わりの慣性モーメントが大きい順に軸 、 軸 12および軸 13としたとき、 原点 を通り、 フェース面に平行な平面で慣性楕円体を切断したときの断面積 Aと、 軸 I 1および軸 I 2を含む平面で慣性楕円体を切断したときの断面積 Bとの比 AZB が 1以上 1. 4以下となるようにアイアン用のゴルフクラブへッドおよびゥッド 用のゴルフクラブへッドのフエ一ス面が形成されてレ、る。 複数のゥッド用のゴル フクラブヘッドについて、 断面積 Aと断面積 Bとの比の値は、 所定値 Dに対して 最大で D + 0 . 1以下であり、 最小で D— 0 . 1以上である。 複数のアイアン用 のゴルフクラブヘッドについて、 断面積 Aと断面積 Bとの比の値は、 所定値 Dと は異なる値 Eに対して最大で E + 0 . 1以下であり、 最小で E— 0 . 1以上であ る。 図面の簡単な説明
図 1 Aおよび図 1 Bは、 ウッドのゴルフクラブへッドの慣性主軸を模式的に示 す図である。
図 2は、 ボール打撃時に発生する力とモーメントをフェースに水平な分力と垂 直な分力とに分解した図である。
図 3は、 慣性楕円体系の座標の基本軸を示す概念図である。
図 4は、 切断楕円面と座標変換を説明するための模式図である。
図 5は、 フェース面の図心における接面と地面との交線に平行でかつ重心を通 る軸を ct軸、 その面と平行でひ軸に垂直な軸を ;3軸、 α軸と ]3軸に垂直な軸を γ 軸として示す模式図である。
図 6は、 慣性楕円体のその重心を通り、 フエ一ス面に平行な平面で切断した面 を示す図である。
図 7は、 慣性楕円体のその重心を通り、 フ 一ス面で平行な平面で切断した面 を示す図である。
図 8は、 慣性楕円体のその重心を通り、 フェース面に平行な平面で切断した面 を示す模式図である。
図 9は、 ドライバへッドにおける有効断面積 Ζ最小面積比の変化とスイートス ポットからトウ方向に 1 O mmずらした位置でボールを打撃したときの飛距離の シミュレーションの結果を示すグラフである。
図 1 0は、 ドライバへッドにおける有効断面積とスイートスポットからトウ側 に 1 0 mmずれた位置でボールを打撃したときの飛距離を示す図である。
図 1 1は、 図 1 0で示すテス トを実施する際に用いたゴルフクラブヘッ ドの模 式図である。
図 1 2は、 アイアンのゴルフクラブへッドの慣性主軸を模式的に示す図である。 発明を実施するための最良の形態
以下、 この発明の実施の形態について詳細に説明する。
まず、 この発明では、 ゴルフクラブヘッドの慣性楕円体であり、 その原点で互 いに直交する慣性楕円体の 3本の主軸を、 それらの主軸まわりの慣性モーメント が大きレ、順に軸 1 ,、 軸 I 2および軸 I 3としたとき、 原点を通り、 フェース面に 平行な平面で慣性楕円体を切断したときの断面積 A (有効断面積) と、 軸 お よび軸 I 2を含む平面で慣性楕円体を切断したときの断面積 B (最小断面積) と の比 (AZ B ) が 1以上 1 . 4以下となる。
上述のように、 ゴルフクラブへッドを回転させる主な荷重はフェース面に垂直 に作用する。 フェース面に垂直に作用する荷重に対する慣性抵抗の大きさは、 有 効断面積 Aで表わすことができる。
すなわち、 慣性楕円体の有効断面積が最小のときが、 フェース面に加わる荷重 に対して最も抵抗が大きくなる。 有効断面積を最小断面積 Bの 1 . 4倍以下に抑 えることにより飛距離が安定する。
図 9は、 軸 I 3をトゥーヒール方向に連続的に変化させ、 スイートスポッ トか らトゥ側に 1 O mmずらした位置でボールを打撃したときの慣性楕円体の有効断 面積 Z最小面積比の変化と、 飛距離の関係をシミュレートしたものである。
これにより、 有効断面積/最小面積比が 1 . 4を超えなければ飛距離の著しい 低下は起きない。 すなわち、 有効断面積/最小面積比を 1 . 4以下に収めればよ いことがわかる。
また、 上述のようなゴルフクラブへッドを用いてゴルフクラブセッ トを構成す ることができる。 従来のゴルフクラブへッドでは、 有効断面積/最小面積比はへ ッドごとに異なっており、 特にゥッド用のゴルフクラブへッドとアイアン用のゴ ノレフクラブヘッドとにおける差が大きレ、 c ウッドは飛距離のクラブ、 アイアンは 方向性のクラブと言われるのはこのためである。
セットを構成するすべてのゴルフクラブが上述の範囲を満たすようにすれば、 ゴルフクラブへッドが持つ最大の慣性抵抗と実際に有する慣性抵抗の割合が一定 になるので、 飛距離の安定したゴルフクラブセットとすることができる。
このとき、 ゴルフクラブセット内で有効断面積/最小面積比の値を一定または 最大でも ± 0. 1の範囲にすることで、 よりゴルフクラブセット内の飛距離安定 性に対するフィーリングが一致することは言うまでもない。
また、 この発明に従ったゴルフクラブヘッドは、 有効断面積 Aが 0. 0005 ( 1 /g · c m2) 以上 0. 00 2 5 ( 1 /g - c m2) 以下となるゴルフクラブ ヘッドである。 有効断面積は、 慣性楕円体の主軸の傾斜や慣性楕円体の形状によ り値が変わる。 この値が大きレ、と最小断面積との比率に関係なく慣性抵抗が小さ くなり飛距離安定性のないヘッドになってしまう。 そのため、 有効断面積 Aは 0. 000 5 ( 1 /g - c m2) 以上 0. 0 0 2 5 ( 1 / g - c m2) 以下にするのが よい。
さらに、 ウッ ド用のゴルフクラブヘッドでは、 有効断面積 Aは 0. 0 0 0 5 ( 1/g · cm2) 以上 0. 002 (1/g · cm2) 以下にするのがよい。
ゴルフクラブヘッドは、 有効断面積 Aが 0. 0 0 0 5 ( 1 /g · c m2) 以上
0. 00 1 2 5 ( 1/g · c m2) 以下となるゴルフクラブヘッドである。
図 1 0に、 ドライバヘッドの有効断面積を変化させたときの、 スイートスポッ トからトウ側に 1 0 mm外して打撃したときの飛距離変化を示す。 この試験は、 図 1 1に示すように所定の質量より軽量のヘッドを準備し、 その重心 Gに関して 対称となる位置に等しい重量を配置し、 ゴルフクラブヘッ ドの重心位置と重量は 変化しないが、 慣性主軸の傾きのみが変化するように調整した。 実線 50は、 通 常のゴルフクラブへッドの慣性主軸 I 3を示す。 点線 5 1は、 第 1のゴルフクラ ブへッ ドの慣性主軸 I 3を示す。 点線 5 2は、 第 2のゴルフクラブへッ ドの慣性 主軸 I 3を示す。 第 1のゴルフクラブヘッドは、 ウェイ ト部材 5 3および 54を 有する。 第 2のゴルフクラブヘッドは、 ウェイ ト部材 5 5および 5 6を有する。 第 1のゴルフクラブへッドについては、 へッドスピード 40 m/ sでロボットで 試打した。 その他についても、 ヘッドスピードは 40m/ sとした。 図 1 0にお いて、 破線は実測データを多項式で近似し、 仮想線で結んだものである。 このデ —タより、 有効断面積 Aが 0. 00 1 2 5付近に高原状のピークがあることわか る。 また、 有効断面積 Aが 0 . 0 0 2 5を超えるあたりから急激に飛距離が低下 しているのがわかる。 そのため、 有効断面積 Aは、 0 . 0 0 2 ( 1 / g · c m 2) 以下、 望ましくは 0 . 0 0 1 2 5 ( 1 / g · c m2) 以下に設定することがよ いことがわかる。
また、 この発明に従ったゴルフクラブヘッドは、 有効断面積 Aをフェース面の 面積で除した値が 1 . 0 0 X 1 0— 4 ( 1 Z g · c m 以下のゴルフクラブへッド である。
慣性楕円体の有効断面積を小さくするには、 ゴルフクラブへッドを大きくする ことでも達成できる。 この場合、 ゴルフクラブヘッドを大きくすると必然的にフ エース面の面積も大きくなる。 しかし、 一般レベルのゴルファーの打点位置のば らつきは、 フェース面積の 6 5〜 7 0 %で一定している。 そのため、 ヘッドを大 きくすると打点のばらつきも大きくなる。
慣性楕円体を小さく しても、 打点のばらつきが大きくなればクラブとしての性 能は向上しないので、 何らかの制限を設けるべきである。 このため打点のばらつ きと相関のあるフェースの面積と有効断面積の比の範囲を 1 . 0 0 X 1 0— 4 ( 1 / g · c m 以下にすることで両者のバランスを取ることができるのである。 また、 上述のとおり、 ゴルファーはフェース面積の大きさに合わせて打点のば らつき量が変わる、 常用打撃面積を持つ。 ゴルフクラブセットにおいて、 ウッド 用のゴルフクラブへッドでは番手が大きくなるほどフェース面積が小さくなる力 フェース面積と有効断面積の比を一定にすることでゴルファーが持つ常用打撃面 積との感覚の一致した、 扱いやすいクラブを提供ことができる。
また、 ゴルフクラブへッドでは、 有効断面積 Aをゴルフクラブへッドの体積で 除した値が 1 . 5 0 X 1 0— 5 ( 1 / g · c m5) 以下である。
ゴルフクラブ、 特にゥッド用のゴルフクラブへッドを大きくする手法において、 ヘッ ドの高さ、 長さ、 幅方向に拡大させることができる。 拡大する方向により慣 性楕円体の形状が変化し、 有効断面積の値も変化する。 ここで、 単位体積当りの 慣性楕円体への寄与率が高いほど飛距離のばらつきの少ないへッドにすることが できる。 その有効断面積 Aをヘッドの体積で除した値は 1 . 5 0 X 1 0— 5 ( 1 / g · c m5) 以下にすることが望ましい。 また、 ゴルファーは、 経験的に、 体積の大きいヘッドは慣性抵抗が大きく、 へ ッド体積の小さいものは慣性抵抗が小さいと感じている。 このため、 ヘッド体積 と有効断面積の比率を一定に揃えるとゴルファーのフィーリングにマッチしたク ラブセットが提供できることは言うまでもない。
また、 ゴルフクラブへッドでは、 有効断面積 Aをゴルフクラブへッドの質量で 除した値が 1. 00 X 1 0— 5 ( 1 / g2 · c m2) 以下である。
ゴルフクラブへッドの質量はゴルフクラブの設計上の制約を受けるので、 体積 を増加するにせよ質量配分を変更するにせよ、 単位質量当りの有効断面積への寄 与率が高いほど飛距離のばらつきの少ないへッドにすることができる。 この値と して、 1. 0 O X 1 0—5 ( ΐ /g2 · c m2) 以下となるようにすることが望まし レヽ。
また、 ゥッド用のゴルフクラブにする場合には、 有効断面積 Aを 0. 000 5 (1/g · cm2) 以上 0. 00 2 0 ( 1 /g · c m2) 以下とすることが望まし レ、。 この場合、 ウッド用のゴルフクラブの特性を引出し、 打撃位置のばらつきに 起因する飛距離のばらつきの少ないへッドにすることができる。
また、 この発明に従ったゴルフクラブへッドをゥッド用のゴルフクラブセット 内のすべてのクラブに適用することで、 セット内のクラブの特性を等質化し、 打 球感の統一されたゥッド用のゴルフクラブセットを構成することができる。
また、 そのウッド用のゴルフクラブにおいて、 ロフト角が 1 6° 以下であるこ とが好ましい。
本発明では、 セット内のすベてのクラブの打球感を統一することが望ましいが、 ロフ ト角が大きくなるとボールの打球感に対して鈍感になる。 しかも、 飛距離を 求める場合、 ゴルファーは 1 6° 以下のロフト角を用いることが多い。 最低でも ロフト角が 1 6° 以下のゥッド用のゴルフへッドについて、 飛距離の安定性の高 いクラブを提供すればよい。 以上、 ここまでは、 主にウッド用のゴルフクラブへ ッドについて記述したが、 ウッドとアイアンでは形状を含む、 さまざまな要因に より個々の特性における数値が変わる。 以下では、 アイアン用のゴルフクラブへ ッドにおける最適値を示すが、 その効果はゥッド用のゴルフクラブへッドにおけ るものに準ずる。 この発明に従ったアイアン用のゴルフクラブヘッドは、 有効断面積 Aが 0. 0 0 1 ( 1 /g - cm2) 以上 0. 00 2 5 ( 1 /g - cm2) 以下である。
また、 アイアン用ゴルフクラブヘッドでは、 有効断面積 Aをゴルフクラブへッ ドの体積で除した値が 7. 80 X 1 0 ( 1 /g · c m5) 以下である。
また、 アイアン用ゴルフクラブヘッドにおいて、 有効断面積 Aをゴルフクラブ ヘッドの質量で除した値が 1. 1 0 X 1 0—5 (1 /g2 - c m2) 以下である。 さらに、 上述のアイアン用のゴルフクラブヘッドと、 その一方端がゴルフクラ ブへッドに接続されたシャフトとを備えたゴルフクラブであれば、 上記特性を発 揮できるので好ましい。
また、 その場合、 ゴルフクラブのロフト角は 1 6° 以下である。
以上のように、 本発明のゴルフクラブへッドでは、 クラブへッドの特性として 重要な慣性モーメントを重心まわりの慣性楕円体で表わし、 その慣性楕円体をフ エース面に平行でゴルフクラブへッドの重心を通る仮想平面で切断したときの平 面楕円の面積を小さくするように設計するものである。 また、 これにより、 打球 方向に対するゴルフクラブへッドの慣性抵抗を大きく し、 打撃位置のばらつきに 起因する飛距離のばらつきを効率よく減少させることができる。 具体的にはゴル フクラブヘッドの持つ慣性楕円体の有効断面積を、 最小断面積に対して 1. 0倍 以上 1. 4倍以下に抑えることにより、 飛距離のばらつきを抑えたクラブとする ことができる。 そのときの有効断面積のべストモードの値を明示し飛距離の安定 するヘッドの設計指針とするとともに、 単位フェース面積、 単位ヘッド体積、 単 位へッド質量当りの有効断面積のべス トモ一ドを開示し、 より効果的に飛距離の 安定を得るヘッドとなる効果を有する。 さらに、 上記の特性をクラブヘッドを構 成するクラブに展開することにより、 打球感の統一されたゴルフクラブセットと する効果を有するものである。 産業上の利用可能性
この発明は、 ゴルフクラブへッド、 ゴルフクラブおよびゴルフクラブセットに 利用することができる。

Claims

請求の範囲
1. 慣性楕円体 (1 0, 1 1 0) を有するゴルフクラブへッド (1, 1 01) で あって、
原点で互いに直交する前記慣性楕円体 (10, 1 1 0) の 3本の主軸を、 それ らの主軸まわりの慣性モーメントが大きい順に軸 Iい 軸 I 2および軸 I 3とした とき、 前記原点を通り、 フェース面 (1 1, 1 1 1) に平行な平面で前記慣性楕 円体 (1 0, 1 1 0) を切断したときの断面積 Aと、 前記軸 および前記軸 I 2 を含む平面で前記慣性楕円体を切断したときの断面積 Bとの比 (AZB) が 1以 上 1. 4以下となる、 ゴルフクラブヘッド。
2. 前記断面積 Aが、 0. 0005 (1/g - cm2) 以上 0. 0025 (1/ g · cm2) 以下である、 請求の範囲 1に記載のゴルフクラブヘッド。
3. 前記断面積 Aが、 0. 0005 (1/g - cm2) 以上 0. 00 1 25 (1 / g · cm2) 以下である、 請求の範囲 1に記載のゴルフクラブヘッド。
4. 前記断面積 Aを前記フェース面 (1 1, 1 1 1) の面積で除した値が 1. 0 0 X 1 0— 4 (1/g · cm4) 以下である、 請求の範囲 1に記載のゴルフクラブへ ッド、。
5. 前記断面積 Aを前記ゴルフクラブヘッド (1, 1 01) の体積で除した値が 1. 50 X 1 0'5 (1/g - cm5) 以下である、 請求の範囲 1に記載のゴルフク ラブへッド。
6. 前記断面積 Aを前記ゴルフクラブヘッド (1, 1 01) の質量で除した値が 1. 00 X 1 0— 5 ( 1 /g2 · c m2) 以下である、 請求の範囲 1に記載のゴルフ クラブへッド。
7. ウッド用のゴルフクラブヘッド (1) であって、 前記断面積 Aが 0. 000 5 ( 1 /g · cm2) 以上 0. 0020 (1/g - cm2) 以下である、 請求の範 囲 1に記載のゴルフクラブへッド。
8. アイアン用のゴルフクラブヘッド (1 01) であって、 前記断面積 Aが 0. 001 (1/g - cm2) 以上 0. 0025 (l/g - cm2) 以下である、 請求 の範囲 1に記載のゴルフクラブへッド。
9. アイアン用のゴルフクラブヘッド (1 01) であって、 前記断面積 Aを前記 ゴルフクラブへッド (1 0 1) の体積で除した値が 7. 80 X 1 0— 5 (ΐ/g · c m5) 以下である、 請求の範囲 1に記載のゴルフクラブへッド。
1 0. アイアン用のゴルフクラブへッド (1 01) であって、 前記断面積 Aを前 記ゴルフクラブへッド (1 01) の質量で除した値が 1. 1 0 X 1 0— 5 ( 1 / g 2 - cm2) 以下である、 請求の範囲 1に記載のゴルフクラブヘッド。
1 1. 請求の範囲 1に記載のゴルフクラブへッド (1, 1 0 1) と、 その一方端 が前記ゴルフクラブヘッ ド ( 1, 1 0 1) に接続されたシャフ ト (60, 1 6 0) とを備えた、 ゴルフクラブ。
1 2. ロフ ト角が 1 6° 以下である、 請求の範囲 1 1に記載のゴルフクラブ。
1 3. ウッドのゴルフクラブ (70) とアイアンのゴルフクラブ (1 70) とを 備えたゴルフクラブセッ卜であって、
(1 01) と、 その一方端が前記アイアン用のゴルフクラブヘッド (1 01) に 接続されたシャフト (1 60) とを有し、
前記ゥッドのゴルフクラブ (70) は、 ゥッ ド用のゴルフクラブへッド ( 1 ) と、 その一方端が前記ウッド用のゴルフクラブヘッド (1) に接続されたシャフ ト (60) とを有し、
前記アイアン用のゴルフクラブへッド (1 01) および前記ゥッド用のゴルフ クラブへッド (1) は、 慣性楕円体 (1 0, 1 1 0) を有し、
前記アイアン用のゴルフクラブヘッド (1 01) および前記ゥッド用のゴルフ クラブヘッド (1) において、 原点で互いに直交する前記慣性楕円体 (1 0, 1 10) の 3本の主軸を、 それらの主軸まわりの慣性モーメントが大きい順に軸 I 軸 I 2および軸 I としたとき、 前記原点を通り、 フェース面 ( 1 1 1
1) に平行な平面で前記慣性楕円体 (1 0, 1 1 0) を切断したときの断面積 A と、 前記軸 I ,および前記軸 12を含む平面で前記慣性楕円体 (1 0, 1 1 0) を 切断したときの断面積 Bとの比 (AZB) が 1以上 1. 4以下となるように前記 アイアン用のゴルフクラブへッド (1 0 1) および前記ゥッド用のゴルフクラブ ヘッド (1) の前記フェース面 (1 1, 1 1 1) が形成されており、 前記アイアン用のゴルフクラブヘッ ド (1 01) の前記断面積 Aが 0. 001 ( 1 / g · cm2) 以上 0. 0025 (l/g - cm2) 以下であり、
前記ゥッド用のゴルフクラブへッド ( 1 ) の前記断面積 Aが 0. 0005 (1 / g · cm2) 以上 0. 0020 (l/g - cm2) 以下である、 ゴルフクラブセ ッ卜。
14. 複数のゴルフクラブ (70, 1 70) を備えたゴルフクラブセッ トであつ て、
複数の前記ゴルフクラブ (70, 1 70) は、 ゴルフクラブヘッド (1, 1 0 1) と、 その一方端が前記ゴルフクラブヘッド (1, 1 01) に接続されたシャ フト (60, 1 60) とを有し
前記ゴルフクラブヘッド ( 1, 1 01) は慣性楕円体を有し、
原点で互いに直交する前記慣性楕円体 (1, 1 01) の 3本の主軸を、 それら の主軸まわりの慣性モーメントが大きい順に軸 Iい 軸 I 2および軸 I 3としたと き、 前記原点を通り、 フェース面 (1 1, 1 1 1) に平行な平面で前記慣性楕円 体 (1, 1 01) を切断したときの断面積 Aと、 前記軸 I ,および前記軸 I 2を含 む平面で前記慣性楕円体 (1, 1 01) を切断したときの断面積 Bとの比 (=A /B) が 1以上 1. 4以下であり、
複数のゴルフクラブヘッド (1, 1 01) について、 前記断面積 Aと前記断面 積 Bとの比の値は、 所定値 Cに対して最大で C+ 0. 1以下であり、 最小で C一 0. 1以上である、 ゴルフクラブセット。
1 5. ウッ ドのゴルフクラブ (70) (1 70) とを 備えたゴルフクラブセットであって、
前記アイアンのゴルフクラブ (1 70) は、
(1 01) と、 その一方端が前 K ッド (1 01) 接続されたシャフト (1 60) とを有し、
前記ゥッドのゴルフクラブ (70) は、 ゥッド用のゴルフクラブへッド (1 7 0) と、 その一方端が前記ウッド用のゴルフクラブヘッド (1) に接続されたシ ャフト (60) とを有し、
前記アイアン用のゴルフクラブへッ ド (1 01) および前記ゥッ ド用のゴルフ クラブへッド (1) は、 慣性楕円体 (1 0, 1 1 0) を有し、
前記アイアン用のゴルフクラブへッド (1 01) および前記ゥッド用のゴルフ クラブヘッド (1) において、 原点で互いに直交する前記慣性楕円体 (1 0, 1 1 0) の 3本の主軸を、 それらの主軸まわりの慣性モーメントが大きい順に軸 I i、 軸 I 2および軸 I 3 としたとき、 前記原点を通り、 フェース面 (1 1, 1 1 1) に平行な平面で前記慣性楕円体 (1 0, 1 1 0) を切断したときの断面積 A と、 前記軸 および前記軸 12を含む平面で前記慣性楕円体 (10, 1 1 0) を 切断したときの断面積 Bとの比 (A/B) が 1以上 1. 4以下となるように前記 アイアン用のゴルフクラブヘッド (1 0 1) および前記ウッド用のゴルフクラブ ヘッド (1) の前記フェース面 (1 1, 1 1 1) が形成されており、
前記複数のウッド用のゴルフクラブヘッド (1 ) について、 前記断面積 Aと前 記断面積 Bとの比の値は、 所定値 Dに対して最大で D+ 0. 1以下であり、 最小 で D— 0. 1以上であり、
前記複数のアイアン用のゴルフクラブヘッド (1 01) について、 前記断面積 Aと前記断面積 Bとの比の値は、 前記所定値 Dとは異なる値 Eに対して最大で E + 0. 1以下であり、 最小で E—◦. 1以上である、 ゴルフクラブセット。
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Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5087328B2 (ja) * 2007-06-29 2012-12-05 ダンロップスポーツ株式会社 ウッド型ゴルフクラブヘッド
JP5345486B2 (ja) * 2009-09-15 2013-11-20 ブリヂストンスポーツ株式会社 ゴルフクラブヘッド及び設計方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0557035A (ja) * 1991-08-31 1993-03-09 Maruman Golf Corp 慣性主軸方向にフエースラウンドを設けたゴルフクラブヘツド
JPH0557034A (ja) 1991-08-31 1993-03-09 Maruman Golf Corp 慣性主軸方向に重量配分させたゴルフクラブヘツド
US5366223A (en) * 1993-10-28 1994-11-22 Frank D. Werner Golf club face for drivers
JP2542523B2 (ja) * 1988-05-31 1996-10-09 ヤマハ株式会社 ゴルフ用ウッドクラブヘッド
JPH09149954A (ja) 1995-09-25 1997-06-10 Sumitomo Rubber Ind Ltd ゴルフクラブヘッド
JPH10248969A (ja) 1997-03-13 1998-09-22 Sumitomo Rubber Ind Ltd ゴルフクラブヘッド

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AU1467092A (en) * 1991-03-01 1992-10-06 Truman F Collins System for adjusting a golf club
US6186905B1 (en) * 1997-01-22 2001-02-13 Callaway Golf Company Methods for designing golf club heads

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2542523B2 (ja) * 1988-05-31 1996-10-09 ヤマハ株式会社 ゴルフ用ウッドクラブヘッド
JPH0557035A (ja) * 1991-08-31 1993-03-09 Maruman Golf Corp 慣性主軸方向にフエースラウンドを設けたゴルフクラブヘツド
JPH0557034A (ja) 1991-08-31 1993-03-09 Maruman Golf Corp 慣性主軸方向に重量配分させたゴルフクラブヘツド
US5366223A (en) * 1993-10-28 1994-11-22 Frank D. Werner Golf club face for drivers
JPH09149954A (ja) 1995-09-25 1997-06-10 Sumitomo Rubber Ind Ltd ゴルフクラブヘッド
US5836830A (en) * 1995-09-25 1998-11-17 Sumitomo Rubber Industries, Ltd. Golf club head
JPH10248969A (ja) 1997-03-13 1998-09-22 Sumitomo Rubber Ind Ltd ゴルフクラブヘッド

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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