WO2019208344A1 - バドミントンラケット - Google Patents

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grip
racket
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大谷 和也
彰則 佐野
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ヨネックス株式会社
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    • A63B60/42Devices for measuring, verifying, correcting or customising the inherent characteristics of golf clubs, bats, rackets or the like, e.g. measuring the maximum torque a batting shaft can withstand

Definitions

  • the present invention relates to a badminton racket provided with a shaft.
  • a badminton racket includes a shaft extending linearly by connecting a grip and an annular frame.
  • Patent Document 1 the cross-sectional shape and dimensions of the frame are changed in order to change the weight and balance point of the badminton racket.
  • badminton racket weight and balance point can be adjusted at different locations from the frame shape and cross-sectional structure, and that the degree of freedom of adjustment is further increased.
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and an object thereof is to provide a badminton racket that can increase the degree of freedom of adjustment of weight and balance point.
  • the badminton racket according to the present invention is a badminton racket including an annularly extending frame, a grip, and a shaft that connects the frame and the grip, and the shaft excludes a connecting portion with the frame.
  • a part in the extending direction is a hollow region, and the other part is formed as a solid region.
  • the weight and balance point of the entire racket are adjusted by changing the length and position of each region in the extending direction of the shaft body. be able to. This makes it possible to adjust the weight and the balance point without changing the structure of the frame and grip, or in combination with the structural change, thereby improving the degree of freedom of the adjustment.
  • the hollow region may be formed in a region embedded in the grip in the shaft body.
  • strength in a shaft main body can be reduced in weight.
  • the balance point can be made near the front-end
  • the solid region may be formed in a region including a kick point in bending deformation of the shaft body.
  • the kick point as a solid region, it is possible to suppress bending deformation of the shaft at the time of hitting the shuttle, and it is possible to improve control performance. Further, even if the shaft is made thinner, the bending rigidity can be maintained, and the swing-out performance can be improved by reducing the air resistance during the swing by reducing the diameter while maintaining the resilience performance of the shuttle hitting.
  • the hollow region may be formed on both sides of the shaft body in the extending direction. According to this configuration, the position of the center of gravity of the shaft itself can be set at the center in the extending direction.
  • the degree of freedom in adjusting the weight and the balance point can be increased.
  • FIG. 2A is a cross-sectional view showing an example of a shaft cut along line AA in FIG. 1, and FIG. 2B is a cross-sectional view showing another example of the shaft.
  • FIG. 1 is a front view of a badminton racket according to an embodiment.
  • some components may be omitted for convenience of explanation.
  • a badminton racket (hereinafter referred to as “racquet”) 10 includes a grip 11 that is gripped by a player, a shaft 12 that is connected to the grip 11 at one end and extends in a linear direction, and a shaft 12 And an elliptical frame 13 connected to the other end of the frame.
  • a string 14 is stretched inside the frame 13, and a striking surface 15 on which the shuttle is hit is formed by the string 14.
  • the side where the frame 13 is located in the longitudinal direction of the racket 10 is the front end side, and the grip 11 is located.
  • the side to be used is the rear end side.
  • the direction orthogonal to the ball striking surface 15 is the front and back direction, and the direction perpendicular to the longitudinal direction on the ball striking surface 15 (that is, on the plane along the ball striking surface 15) is the left-right direction.
  • the grip 11 and the shaft 12 are connected in a state where the shaft 12 is inserted into the grip 11 by a predetermined length (embedded) and fixed by adhesion or the like.
  • the frame 13 is formed of a hollow body having a predetermined thickness, and the cross-sectional shape thereof can be various shapes such as a circle, an ellipse, and a square.
  • the frame 13 is formed using internal pressure molding by expansion of a medium such as air.
  • a medium such as air.
  • the frame 13 is filled with a predetermined foam material, the filling of the foam material may be omitted in a part or all of the frame 13.
  • the frame 13 and the shaft 12 are connected by a T-shaped joint 16 built in them.
  • FIG. 2A is a cross-sectional view showing an example of a shaft cut along line AA in FIG.
  • the shaft 12 includes a connecting portion 21 with a frame 13 (see FIG. 1) into which a part of the joint 16 is inserted, and a shaft body 22 that forms a region excluding the connecting portion 21.
  • the shaft body 22 is formed with hollow regions 23 and 24 on both sides in the extending direction as a part, and a solid region 25 is formed in the center in the extending direction as the other part.
  • FIG. 2A shows an example thereof.
  • the hollow region 23 on the grip 11 side is formed in a region embedded in the grip 11 of the shaft body 22.
  • the shaft 12 is deformed flexibly, and the position that is most likely to be deformed is set as the kick point KP, and the shuttle can be hit back by localizing the position.
  • the solid region 25 is formed in a region including the kick point KP.
  • the shaft 12 is mainly formed of a thermosetting fiber reinforced resin (FRP: Fiber Reinforced Plastics).
  • FRP Fiber Reinforced Plastics
  • the fiber reinforced resin is a semi-cured mixture of reinforcing fibers mixed with thermosetting resins such as epoxy and vinyl ester resins. Carbon fibers, glass fibers, organic fibers, ceramic fibers, etc. are used as the reinforcing fibers. Can be selected as appropriate.
  • the hollow regions 23 and 24 and the solid region 25 in the shaft 12 it is possible to exemplify providing a filler in a portion corresponding to the solid region 25 with respect to the cylindrical member.
  • the cylindrical member and the filler may be made of the same material or different materials, and their specific gravity or rigidity may be the same or different.
  • the hollow regions 23 and 24 are formed by cutting the center axis position on the end side in the extending direction with respect to the solid round shaft-like member, and the non-cut portion is formed as the solid region 25. Also good.
  • the hollow region 24 on the upper side (the frame 13 side) in FIG. 2A can be formed so as to be continuous with a space in which the joint 16 in the connecting portion 21 is inserted.
  • the weight and the center of gravity of the shaft 12 itself are changed according to their length and position, and as a result, the entire racket 10 is
  • the weight and balance point can be adjusted.
  • the balance point can be positioned on the tip side by making the hollow region 23 on the grip 11 side longer and the hollow region 24 on the frame 13 side shorter than in FIG. 2A.
  • it can adjust to the direction of what is called a top heavy, can increase the moment of inertia at the time of swing of the racket 10, and can raise the repulsive force at the time of a shuttle hit.
  • the weight and the balance point can be adjusted without changing the design of the frame 13 and the grip 11, and the weight and the balance point can be adjusted together with the design change of the frame 13 and the grip 11. Can do.
  • the degree of freedom in adjusting the weight and the balance point can be improved, and it is possible to easily cope with various variations of the racket 10.
  • a conventional metal or FRP shaft is formed hollow.
  • the shaft is solid and has a small diameter while ensuring the strength, so that the air resistance in the shaft during swing can be reduced and the swingability can be improved.
  • the balance point of the entire racket is positioned on the rear end (grip) side, and functions such as resilience performance may not be sufficient.
  • the hollow regions 23 and 24 and the solid region 25 are formed in the shaft body 22 so that the grip 11 side is the hollow region 23 and the weight of the grip region 11 is the tip side of the shaft body 22. Can be allocated. Thereby, the position of the center of gravity of the shaft 12 itself can be adjusted to the tip side, and as a result, functions such as resilience performance can be improved with the balance point of the entire racket 10 as the tip side. Moreover, since the kick point KP is the solid region 25, it is possible to ensure the strength against bending deformation at the time of hitting the shaft. Therefore, the swing-out performance can be improved by reducing the diameter of the shaft 12 while maintaining the position of the balance point and the strength of the shaft 12 in good condition.
  • the weight and the balance point can be adjusted by the internal structure of the shaft 12, and it is possible to avoid the air resistance during the swing as in the pasted sheet. Further, it is possible to suppress deterioration over time without affecting the appearance of the racket 10.
  • the lengths and positions of the hollow regions 23 and 24 and the solid region 25 in the extending direction of the shaft body 22 are not limited to the illustrated configuration example, and various changes can be made.
  • two or more hollow regions 23 and 24 may be formed to form a plurality of solid regions 25, or one of the hollow regions 23 and 24 may be omitted.
  • the hollow regions 23 and 24 and the solid region 25 are formed in order to adjust the weight and the balance point.
  • the solid region 25 is partially formed in a portion where the strength is required in the shaft 12, On the contrary, the hollow regions 23 and 24 may be partially formed at locations where the strength is desired to be weakened (deformation is desired to be increased).
  • connection between the shaft 12 and the frame 13 is not limited to the above-described joint, and other connection structures may be adopted as long as the racket 10 can be played in the same manner as the above embodiment.
  • the present invention relates to a badminton racket that can increase the degree of freedom in adjusting the weight and balance point.

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Abstract

重量やバランスポイントの調整の自由度を高めること。本発明のラケット(10)は、環状に延在するフレーム(13)と、グリップ(11)と、フレームとグリップとを連結するシャフト(12)とを備えている。シャフトは、フレームとの連結部分を除くシャフト本体(22)において、延在方向の一部分が中空領域(23、24)とされ、それ以外の部分が中実領域(25)として形成される。シャフト本体の延在方向における中実領域及び中空領域の長さや位置を変えることで、ラケット全体の重量及びバランスポイントを調整することができる。

Description

バドミントンラケット
 本発明は、シャフトを備えたバドミントンラケットに関する。
 バドミントンにあっては、プレーヤがラケットをスイングしてシャトルを打撃することによってプレーされる。例えば、特許文献1に開示されるように、バドミントンのラケットは、グリップと環状のフレームとを連結して直線状に延びるシャフトを備えている。
 バドミントンのラケットは、その性能(コントロール性能や反発性能)を発揮するため、全体の重量に加え、グリップエンドから重心までの寸法(バランスポイント)を調整することが重要視される。そのため、ラケットメーカでは、プレーヤの技術レベルやプレイスタイル、嗜好等に応じ、ラインナップとして様々な重量及びバランスポイントのラケットを取り揃えることが必要になる。
 特許文献1では、バドミントンラケットの重量やバランスポイントを変えるため、フレームの断面形状やその寸法を変えたものとしている。
特開平6-71001号公報
 バドミントンラケットの重量やバランスポイントにあっては、フレームの形状や断面構造とは異なる箇所にて調整可能とし、その調整の自由度を更に高めることが望まれていた。
 本発明は、以上のような実情に鑑みてなされたもので、重量やバランスポイントの調整の自由度を高めることができるバドミントンラケットを提供することを目的とする。
 本発明のバドミントンラケットは、環状に延在するフレームと、グリップと、前記フレームと前記グリップとを連結するシャフトとを備えたバドミントンラケットであって、前記シャフトは、前記フレームとの連結部分を除くシャフト本体において、延在方向の一部分が中空領域とされ、それ以外の部分が中実領域として形成されることを特徴とする。
 この構成によれば、シャフト本体に中実領域と中空領域とが形成されるので、シャフト本体の延在方向における各領域の長さや位置を変えることで、ラケット全体の重量及びバランスポイントを調整することができる。これにより、フレームやグリップの構造を変えずに、或いは、それらの構造変更と併せて重量及びバランスポイントの調整が可能となり、その調整の自由度を向上させることができる。
 本発明において、前記シャフト本体にて前記グリップに埋設される領域に前記中空領域が形成されるとよい。この構成によれば、シャフト本体において、強度に関する要求が比較的低いグリップに埋設される領域を軽量化できる。そして、その軽量化した分の重量をフレームに近い部分にて中実領域とすることで、バランスポイントをラケットの先端寄りにすることができる。
 本発明において、前記中実領域は、前記シャフト本体のしなり変形におけるキックポイントを含む領域に形成されるとよい。この構成によれば、キックポイントを中実領域とすることで、シャトル打撃時におけるシャフトのしなり変形を抑制でき、コントロール性能を高めることができる。また、シャフトを細径化しても曲げ剛性を維持することができ、シャトル打撃の反発性能を維持しつつ、細径化によるスイング時の空気抵抗削減を通じて振り抜き性を高めることができる。
 本発明において、前記シャフト本体の延在方向両側に前記中空領域が形成されるとよい。この構成によれば、シャフト自体の重心位置を延在方向中央に設定することができる。
 本発明によれば、シャフト本体に中実領域と中空領域とが形成されるので、重量やバランスポイントの調整の自由度を高めることができる。
本発明の実施の形態に係るラケットの正面図である。 図2Aは、図1のA-A線で切断したシャフトの一例を示す断面図、図2Bは、該シャフト他の例を示す断面図である。
 以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら具体的に説明する。図1は、実施の形態に係るバドミントンラケットの正面図である。なお、以下の各図では、説明の便宜上、一部の構成を省略する場合がある。
 図1に示すように、バドミントンラケット(以下、「ラケット」とする)10は、プレーヤに把持されるグリップ11と、グリップ11に一端側が連結されて直線方向に延在するシャフト12と、シャフト12の他端側に連結された楕円形の環状をなすフレーム13とを備えている。フレーム13の内側にはストリング14が張設されており、このストリング14によってシャトルが打撃される打球面15が形成される。
 なお、請求の範囲及び本明細書の説明において、特に明示しない限り、図1中矢印にて示すように、ラケット10の長手方向のうちフレーム13が位置する側を先端側とし、グリップ11が位置する側を後端側とする。また、打球面15に直交する方向を表裏方向とし、更に、打球面15上において(即ち打球面15に沿う平面上において)長手方向に直交する方向を左右方向とする。
 グリップ11とシャフト12とは、グリップ11に対してシャフト12が所定長さ差し込まれて(埋設されて)接着等により固定された状態で連結される。
 フレーム13は、所定の肉厚となる中空体によって形成され、その断面形状は、円形や楕円形、方形にする等、種々の形状を採用することができる。フレーム13は、空気など媒体の膨張による内圧成形を利用して形成されている。フレーム13の内部には、所定の発泡材を充填して形成することが例示できるが、発泡材の充填は、フレーム13の一部又は全部において省略してもよい。ラケット10においてフレーム13とシャフト12とは、これらに内蔵されるT型のジョイント16によって連結される。
 図2Aは、図1のA-A線で切断したシャフトの一例を示す断面図である。図2Aに示すように、シャフト12は、ジョイント16の一部が挿入されるフレーム13(図1参照)との連結部分21と、連結部分21を除く領域を形成するシャフト本体22とにより構成される。シャフト本体22は、一部分となる延在方向両側に中空領域23、24が形成され、それ以外の部分となる延在方向中央に中実領域25が形成される。
 シャフト本体22の延在方向における中空領域23、24及び中実領域25の長さ及び位置は種々の変更が可能であり、図2Aでは、その一例を図示している。図2Aにおいて、グリップ11側の中空領域23は、シャフト本体22のグリップ11に埋設される領域に形成されている。
 ところで、ラケット10において、シャトルを打撃するときにシャフト12がしなり変形するが、この変形で最もしなる位置がキックポイントKPとされ、かかる位置を局所的にしならせて、シャトルを打ち返すことができる。図2Aでは、中実領域25がキックポイントKPを含む領域に形成される。
 シャフト12は、主として、熱硬化性の繊維強化樹脂(FRP:Fiber Reinforced Plastics)によって形成することが例示できる。なお、繊維強化樹脂は、エポキシやビニルエステル樹脂等の熱硬化性樹脂に強化繊維を配合して半硬化させたものであり、強化繊維としては、カーボン繊維、ガラス繊維、有機繊維、セラミック繊維などのうちから適宜選択できる。
 シャフト12において、中空領域23、24及び中実領域25を形成するには、円筒状部材に対し、中実領域25の対応部分に充填材を設けることが例示できる。円筒状部材と充填材とは、同一の材質であってもよいし、異なる材質としてもよく、それらの比重や剛性が同じでも良いし異なるようにしてもよい。また、中実の丸軸状部材に対し、延在方向端部側の中心軸位置を切削することによって中空領域23、24を形成し、非切削部分を中実領域25として形成するようにしてもよい。
 図2Aでの上側(フレーム13側)の中空領域24にあっては、連結部分21におけるジョイント16が挿入される空間と一連に連なるように形成することができる。
 上記実施の形態によれば、シャフト本体22に中空領域23、24及び中実領域25を形成したので、それらの長さ及び位置によってシャフト12自体の重量及び重心位置を変え、ひいてはラケット10全体の重量及びバランスポイントを調整可能となる。例えば、図2Bに示すように、図2Aに比べ、グリップ11側の中空領域23を長く、フレーム13側の中空領域24を短くすることで、バランスポイントを先端側に位置させることができる。これにより、いわゆるトップヘビーの方向に調製でき、ラケット10のスイング時の慣性モーメントを大きくしてシャトル打撃時の反発力を高めることができる。
 このようにシャフト12を形成することで、フレーム13やグリップ11を設計変更せずに重量及びバランスポイントを調整する他、フレーム13やグリップ11の設計変更と併せて重量及びバランスポイントを調整することができる。この結果、重量及びバランスポイントの調整の自由度を向上させることができ、ラケット10の多種多様なバリエーションへの対応の容易化を図ることができる。
 ところで、バドミントンラケットにおいて、従来の金属製或いはFRP製のシャフトは中空に形成される。ここで、かかる従来構造に対し、シャフトを中実として強度を確保しつつ細径とすることで、スイング時のシャフトにおける空気抵抗を削減して振り抜き性を高めることが期待できる。ところが、この場合には、ラケット全体としてのバランスポイントが後端(グリップ)側に位置することとなり、反発性能等の機能が十分とは言えなくなることがある。
 そこで、上記実施の形態のように、シャフト本体22に中空領域23、24及び中実領域25を形成することで、グリップ11側を中空領域23とし、その分の重量をシャフト本体22の先端側に配分することができる。これにより、シャフト12自体の重心位置を先端側に調整でき、ひいては、ラケット10全体のバランスポイントを先端側として反発性能等の機能を改善することができる。しかも、キックポイントKPは中実領域25となるので、シャフト打撃時のしなり変形に対する強度を確保することができる。従って、バランスポイントの位置及びシャフト12の強度を良好に保ちつつ、シャフト12の細径化による振り抜き性能の改善を実現することができる。
 また、従来の重量やバランスポイントの調整としては、鉛やタングステンからなるシートをフレームの外面に貼付する方法がある。しかしながら、かかるシートの貼付では、その貼付した部分が外方に出っ張るようになり、スイング時の空気抵抗が変わってスイングスピードに影響を及ぼすこととなる。また、貼付したシートによって外観上の体裁が損なわれる他、継時的な劣化等によって意に反してシートが剥がれ落ちる場合がある。
 この点、上記実施の形態にあっては、シャフト12の内部構造によって重量やバランスポイントを調整でき、貼付したシートのようにスイング時の空気抵抗になることを回避できる。また、ラケット10の外観に影響を与えず、継時的な劣化等を抑制することができる。
 なお、本発明は上記実施の形態に限定されず、種々変更して実施することが可能である。上記実施の形態において、添付図面に図示されている大きさや形状、方向などについては、これに限定されず、本発明の効果を発揮する範囲内で適宜変更することが可能である。その他、本発明の目的の範囲を逸脱しない限りにおいて適宜変更して実施することが可能である。
 また、シャフト本体22の延在方向における中空領域23、24及び中実領域25の長さ及び位置は、図示構成例に限られるものでなく、種々の変更が可能である。例えば、2箇所とした中空領域23、24を三箇所以上形成して中実領域25を複数形成したり、中空領域23、24の何れか一方を省略して形成してもよい。また、重量及びバランスポイントを調整すべく中空領域23、24及び中実領域25を形成したが、シャフト12において強度が要求される箇所に部分的に中実領域25を形成したり、これとは逆に、強度を弱めたい(変形を大きくしたい)箇所に部分的に中空領域23、24を形成してもよい。
 また、シャフト12とフレーム13との連結は、上述したジョイントに限定されるものでなく、上記実施の形態のラケット10と同様にプレーできる限りにおいて、他の連結構造を採用してもよい。
 本発明は、重量やバランスポイントの調整の自由度を高めることができるバドミントンラケットに関する。
 本出願は、2018年4月27日出願の特願2018-086015に基づく。この内容は、全てここに含めておく。

Claims (4)

  1.  環状に延在するフレームと、グリップと、前記フレームと前記グリップとを連結するシャフトとを備えたバドミントンラケットであって、
     前記シャフトは、前記フレームとの連結部分を除くシャフト本体において、延在方向の一部分が中空領域とされ、それ以外の部分が中実領域として形成されることを特徴とするバドミントンラケット。
  2.  前記シャフト本体にて前記グリップに埋設される領域に前記中空領域が形成されることを特徴とする請求項1に記載のバドミントンラケット。
  3.  前記中実領域は、前記シャフト本体のしなり変形におけるキックポイントを含む領域に形成されることを特徴とする請求項1または請求項2に記載のバドミントンラケット。
  4.  前記シャフト本体の延在方向両側に前記中空領域が形成されることを特徴とする請求項1ないし請求項3のいずれかに記載のバドミントンラケット。
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