WO2020129114A1 - ゴルフクラブシャフト及びゴルフクラブ - Google Patents

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WO2020129114A1
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golf club
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center
region
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慶吾 高橋
義仁 古川
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藤倉コンポジット株式会社
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    • A63B53/04Heads
    • A63B53/047Heads iron-type

Definitions

  • the present invention relates to a golf club shaft and a golf club.
  • the Applicant has made a metal cylinder which is entirely made of a metal material, and a hollow formed by thermosetting an uncured thermosetting resin prepreg that includes at least a part in the longitudinal direction of the metal cylinder and has a plurality of layers wound around the outer periphery thereof.
  • a patent right has been acquired for a golf club shaft having a tubular shaft body (Patent Document 1).
  • the metal cylinder is located at a part in the longitudinal direction of the hollow cylindrical shaft body, and at least a part on the outer diameter side of the metal cylinder is buried in the recessed concave cylindrical portion formed on the inner wall of the shaft body.
  • the proximal cylinder end surface of the metal cylinder is in contact with the proximal concave cylinder end surface of the buried concave cylindrical portion of the shaft body.
  • a short golf club shaft for example, by cutting a shaft main body having a total shaft length larger than 43 inches (for example, 45 inches or more) so that the total shaft length becomes 43 inches or less. Since the short golf club shaft is short, it is easy to handle, and it has an advantage of improving the meet rate because it easily receives an accurate impact at the sweet spot.
  • short golf club shafts have the disadvantage that, especially for advanced golfers, it is easy for them to feel uncomfortable in swinging, and the launch angle of the ball tends to be small (it is difficult for the ball to rise). Therefore, when a short golf club shaft is used, it is conceivable to make the weight of the club head larger than the weight of a club head mounted on a normal golf club shaft that is not short.
  • the present invention has been completed based on the above consciousness of the problem, and provides a golf club shaft and a golf club having excellent swinging comfort without requiring delicate setting while maintaining the merit of a short length.
  • the purpose is to
  • the golf club shaft of the present embodiment has a shaft main body extending in the longitudinal direction, and a center-of-gravity shift member that is provided on the shaft main body and shifts the center of gravity of the shaft toward the distal end side in the longitudinal direction.
  • the position of the center of gravity of the shaft is 39% to when the distal end portion in the longitudinal direction is 0% and the proximal end portion in the longitudinal direction is 100%. It is characterized in that it is set in the range of 45%.
  • the position of the center of gravity of the shaft is preferably set in the range of 41% to 44% when the distal end portion in the longitudinal direction is 0% and the proximal end portion in the longitudinal direction is 100%. More preferably, it is set in the range of 5% to 43.5%.
  • the cutting length of the shaft body on the proximal side in the longitudinal direction can be made larger than the cutting length of the shaft body on the distal side in the longitudinal direction.
  • the cutting length on the tip side is used in a concept including zero. That is, in addition to the case of cutting the tip side and the base side, the case of cutting only the base side without cutting the tip side is included.
  • the ratio of the weight of the center of gravity shift member to the weight of the shaft body can be set in the range of 14% to 33%.
  • the ratio of the weight of the center of gravity shift member to the weight of the shaft body is preferably set in the range of 17% to 30%, more preferably 20% to 25%.
  • the center-of-gravity shift member may have a metal cylinder embedded in the inner peripheral surface of the shaft body.
  • the shaft body has a first region in which the shaft outer diameter decreases relatively gradually and a second region in which the shaft outer diameter decreases relatively steeply in the order from the proximal end side to the distal end side in the longitudinal direction. And a third region in which the relative change amount of the shaft outer diameter is the smallest.
  • the ratio of the first region in the longitudinal direction is 30% or more, the ratio of the second region in the longitudinal direction is 45% to 60%, and the third region in the longitudinal direction. Can be 10% to 25%.
  • a grip may be attached to the outer peripheral surface of the first area, and a metal cylinder as the center-of-gravity shift member may be embedded in the inner peripheral surface of the third area.
  • the golf club of this embodiment is characterized in that the club head and the grip are attached to any one of the golf club shafts described above.
  • FIG. 2 It is a figure which shows an example of an external appearance structure of the golf club by this embodiment. It is a figure which shows an example of schematic structure of the golf club shaft by this embodiment. It is a figure which expands and shows the contact part of the shaft main body enclosed by the circle in FIG. 2, and a metal cylinder. It is the figure which looked at the golf club shaft of FIG. 2 from the front end side. It is a figure which shows the characteristic of three samples of the golf club shaft by this embodiment. It is a figure which shows an example of a transition of the shaft outer diameter in the longitudinal direction of the golf club shaft according to the present embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of changes in the outer diameter of the golf club shaft according to the present embodiment and the golf club shaft according to Comparative Example 1-3 in the longitudinal direction. It is a figure which shows an example of the laminated prepreg which comprises a shaft main body.
  • FIG. 1 shows an example of an external configuration of the golf club 10 according to this embodiment.
  • the golf club 10 includes a golf club shaft 100 extending in the longitudinal direction, a club head 200 mounted on the tip side (chip side) of the golf club shaft 100, and a base end side (butt side) of the golf club shaft 100. And a grip 300.
  • club head 200 is depicted as an iron club head in FIG. 1, club head 200 may be a driver club head.
  • FIG. 2 A schematic configuration of the golf club shaft 100 according to the present embodiment will be described with reference to FIGS. 2 to 4.
  • the golf club shaft 100 is drawn such that the outer diameter of the shaft decreases from the base end side (butt side) to the tip end side (chip side) at a uniform taper rate, but this is for convenience of drawing. The reason is.
  • the outer diameter of the golf club shaft 100 has a characteristic configuration as described later with reference to FIG.
  • the golf club shaft 100 has a hollow cylindrical shaft body 110 made of fiber reinforced resin, and a metal cylinder (center of gravity shift member, weight) 120 provided on the tip side of the shaft body 110.
  • the shaft body 110 is made of, for example, FRP (Fiber Reinforced Plastics) formed by winding multiple layers of uncured thermosetting resin prepreg and thermosetting them.
  • the shaft body 110 (golf club shaft 100) extends in the longitudinal direction, and is cut so that the total shaft length is larger than 43 inches (for example, 45 inches or more) in the initial state and is 43 inches or less in the used state.
  • the so-called short shaft body (golf club shaft).
  • the cutting length of the shaft main body 110 on the proximal end side in the longitudinal direction is larger than the cutting length of the shaft main body 110 on the distal end side in the longitudinal direction.
  • the cutting length on the tip side of the shaft body 110 is used in a concept including zero.
  • the shaft body 110 in addition to the case of cutting the tip side and the base side of the shaft body 110, only the base side may be cut without cutting the tip side of the shaft body 110. Whether or not the shaft body 110 has been cut to adjust (shorten) the entire length of the shaft can be grasped by observing at least one of the front end surface and the base end surface of the shaft main body 110.
  • the metal cylinder 120 has a function of shifting the center of gravity of the shaft (the position of the center of gravity of the golf club shaft 100, the balance point) to the tip side by being provided on the tip side of the shaft body 110.
  • the metal cylinder 120 is made of, for example, a metal material such as stainless steel, iron, aluminum, or tungsten, but is not limited to these as long as it can add weight.
  • a resin cylinder made of a resin material such as a thermoplastic resin, a thermosetting resin, or rubber can be used as the “center of gravity shift member, weight”.
  • the thermoplastic resin for example, polypropylene, polyterephthalate, polyethylene or the like can be used.
  • thermosetting resin for example, epoxy resin, phenol resin, unsaturated polyester resin, polyurethane, polyimide or the like can be used.
  • rubber for example, chloroprene rubber, fluororubber, chlorinated polyethylene, nitrile rubber, butyl rubber, ethylene propylene rubber or the like can be used.
  • a recessed cylindrical portion 112 is formed at the end portion of the inner wall 111 of the shaft body 110 on the tip side.
  • a part of the metal cylinder 120 on the outer diameter side is embedded in the recessed concave cylindrical portion 112 (the metal cylinder 120 is embedded in the inner peripheral surface of the shaft body 110), and the base end side cylindrical end surface 121 of the metal cylinder 120 is formed.
  • the base end side cylindrical end surface 113 of the recessed concave cylindrical portion 112 is abutted in the longitudinal direction by being abutted against each other.
  • the metal cylinder 120 does not come off from the shaft body 110 toward the base end side even if an impact is applied during a swing or a collision, and the durability of the golf club shaft 100 can be improved. Since the club head 200 is attached to the tip end of the shaft body 110, the metal cylinder 120 does not come off from the shaft body 110 toward the tip side even if an impact is applied during swinging or hitting.
  • the contact length A between the base end side cylindrical end surface 121 of the metal cylinder 120 and the base end side cylindrical end surface 113 of the recessed hollow cylindrical portion 112 is preferably in the range of 0.05 mm to 0.5 mm. If the contact length A is smaller than 0.05 mm, the metal cylinder 120 may come off from the shaft body 110 toward the base end side when a shock is applied during a swing or a collision. If the contact length A is larger than 0.5 mm, the shaft body 110 becomes too thin, and the shaft is formed at the contact portion between the base end side cylindrical end surface 121 of the metal cylinder 120 and the base end side cylindrical end surface 113 of the recessed concave cylindrical portion 112.
  • the fiber-reinforced resin layer of the main body 110 may be dented, cut, or broken.
  • the tip side cylinder end surface 122 of the metal cylinder 120 is exposed at the shaft tip side end surface 114 of the shaft body 110. Thereby, by visually observing the end surface 114 on the shaft tip side of the shaft body 110, it can be confirmed that the metal cylinder 120 is buried in the shaft tip side. Further, the action of the metal cylinder 120 shifting the center of gravity of the golf club shaft 100 toward the tip side of the shaft can be remarkably exhibited.
  • the position of the center of gravity of the shaft shifted by the metal cylinder 120 in the shaft body 110 cut so that the total length of the shaft is 43 inches or less is 0% at the distal end in the longitudinal direction.
  • the range is set to 39% to 45%.
  • the position of the center of gravity of the shaft shifted by the metal cylinder 120 should be set in the range of 41% to 44% when the distal end in the longitudinal direction is 0% and the proximal end in the longitudinal direction is 100%. Is preferable, and it is more preferable to set in the range of 42.5% to 43.5%.
  • the disadvantages when the golf club shaft 100 is made short the swing comfort It is difficult to solve the feeling of discomfort and the difficulty of raising the ball. Further, when the weight of the club head is increased to eliminate the disadvantage, delicate setting including adjustment of the total length of the short golf club shaft may be required.
  • the position of the center of gravity of the shaft of the conventional short length shaft body (golf club shaft) is closer to the base end side than the position of 48% or 50% (the upper limit of the conditional expression is greatly exceeded).
  • FIG. 5 shows characteristics of three samples of the golf club shaft 100 according to this embodiment.
  • Samples 1, 2, and 3 each having an initial shaft length of more than 43 inches (for example, 45 inches or more) and different characteristics were prepared. Then, with respect to each of the samples 1-3, the position of the center of gravity of the shaft when the total shaft length was 43 inches, 42 inches, 41 inches, and 40 inches was obtained by cutting the base end side of the shaft with a larger cutting amount than the tip end side of the shaft. It was monitored.
  • the position of the center of gravity of the shaft of Sample 1 is set to 40.5% when the total shaft length is 43 inches, 40.2% when the total shaft length is 42 inches, and the total shaft length is 41 inches. Is set to 39.9%, and when the total shaft length is 40 inches, it is set to 39.6%.
  • the position of the center of gravity of the shaft of Sample 2 is set to 42.6% when the total shaft length is 43 inches, set to 42.3% when the total shaft length is 42 inches, and the total shaft length is 41 inches. Is set to 42.0%, and when the total shaft length is 40 inches, it is set to 41.7%.
  • the position of the center of gravity of the shaft of Sample 3 is set to 44.4% when the total shaft length is 43 inches, set to 44.1% when the total shaft length is 42 inches, and the total shaft length is 41 inches. Is set to 43.8%, and when the total shaft length is 40 inches, it is set to 43.5%.
  • the ratio of the weight of the metal cylinder 120 to the weight of the shaft body 110 is set in the range of 14% to 33%.
  • the ratio of the weight of the metal cylinder 120 to the weight of the shaft body 110 is preferably set in the range of 17% to 30%, more preferably 20% to 25%.
  • the ratio of the weight of the metal cylinder 120 to the weight of the shaft body 110 is greater than 33% (when the upper limit of the conditional expression is exceeded), it becomes difficult to adjust various parameters such as the weight, frequency, and torque of the golf club shaft 100. turn into.
  • the ratio of the weight of the metal cylinder 120 to the weight of the shaft body 110 is smaller than 14% (when the lower limit of the conditional expression is exceeded), it becomes difficult to obtain the center-of-gravity shifting effect of the metal cylinder 120. For example, it becomes difficult to set the position of the center of gravity of the shaft within the range of 39% to 45%.
  • the ratio of the weight of the metal cylinder 120 to the weight of the shaft body 110 in Sample 1 is set to 29.8% when the total shaft length is 43 inches, and is set to 30.5% when the total shaft length is 42 inches. When the total shaft length is 41 inches, it is set to 31.4%, and when the total shaft length is 40 inches, it is set to 32.2%.
  • the ratio of the weight of the metal cylinder 120 to the weight of the shaft body 110 in Sample 2 is set to 22.1% when the total shaft length is 43 inches, and is set to 22.7% when the total shaft length is 42 inches. When the total shaft length is 41 inches, it is set to 23.3%, and when the total shaft length is 40 inches, it is set to 24.0%.
  • the ratio of the weight of the metal cylinder 120 to the weight of the shaft body 110 in Sample 3 is set to 18.1% when the total shaft length is 43 inches, and set to 18.6% when the total shaft length is 42 inches. When the total shaft length is 41 inches, it is set to 19.2%, and when the total shaft length is 40 inches, it is set to 19.8%.
  • FIG. 6 shows an example of transition of the shaft outer diameter (OD (mm)) in the longitudinal direction (X (mm)) of the golf club shaft 100 according to the present embodiment.
  • FIG. 6 shows data after cutting so that the total shaft length is 43 inches or less.
  • the shaft body 110 has a first region A1, a second region A2, and a third region A3 in order from the base end side in the longitudinal direction toward the tip end side.
  • the outer diameter of the shaft of the shaft body 110 relatively decreases gradually from the base end side to the tip end side in the longitudinal direction.
  • the shaft outer diameter of the shaft body 110 decreases relatively sharply from the base end side in the longitudinal direction toward the tip end side.
  • the third region A3 the relative change amount of the shaft outer diameter of the shaft body 110 in the longitudinal direction is the smallest (it is substantially straight).
  • the grip 300 is attached to the outer peripheral surface of the first area A1 of the shaft body 110, and the metal cylinder 120 is embedded in the inner peripheral surface of the third area A3 of the shaft body 110.
  • the proportions of the first area A1, the second area A2, and the third area A3 in the longitudinal direction preferably satisfy the following conditional expressions. That is, the proportion of the first area A1 in the longitudinal direction is 30% or more, the proportion of the second area A2 in the longitudinal direction is 45% to 60%, and the proportion of the third area A3 in the longitudinal direction is large.
  • the ratio is preferably 10% to 25%.
  • the ratio of the first area A1 occupied in the longitudinal direction is set to 32%
  • the ratio of the second area A2 occupied in the longitudinal direction is set to 50%, which is occupied in the longitudinal direction.
  • the ratio of the third area A3 is set to 18%.
  • the first area A1 By setting the ratio of the first area A1 in the longitudinal direction to 30% or more, the first area A1 can be secured as the attachment area of the grip 300.
  • the ratio of the gently tapered first area A1 is set to 30% or more and secured as the attachment area of the grip 300, the thickness of the areas gripped by both the left and right hands becomes substantially the same, and the right hand has an excessive grip force. Since it is no longer necessary to grip the grip 300, the probability of a nice shot can be increased.
  • the attachment area of the grip 300 extends over the first area A1 and the second area A2, so that the grip area with the left hand is grasped with the right hand. Since the area becomes thin and the right hand receives an excessive amount of grip force to grip the grip 300, the probability of a miss shot increases.
  • the third region A3 is secured as an embedded region of the metal cylinder 120, and the weight, frequency and torque of the golf club shaft 100 are secured. It is possible to easily adjust various parameters such as.
  • the metal cylinder 120 is embedded in the inner peripheral surface of the third region A3 of the shaft body 110.
  • the ratio of the third region A3 in the longitudinal direction is smaller than 10%, it becomes difficult to secure the third region A3 as the embedded region of the metal cylinder 120.
  • the proportion of the third region A3 in the longitudinal direction is larger than 25%, it becomes difficult to adjust various parameters such as weight, frequency and torque of the golf club shaft 100.
  • the ratio of the second area A2 occupying in the longitudinal direction By setting the ratio of the second area A2 occupying in the longitudinal direction to 45% to 60%, excellent striking feeling (feeling) is realized, and the first area A1 is secured as a mounting area of the grip 300.
  • the third area A3 can be secured as an embedded area of the metal cylinder 120. If the ratio of the second region A2 in the longitudinal direction is smaller than 45%, the taper ratio (degree of diameter reduction) of the golf club shaft 100 (shaft body 110) becomes too steep, and the feeling of hitting (feeling) becomes uncomfortable. May occur. When the ratio of the second area A2 in the longitudinal direction is larger than 60%, the first area A1 cannot be secured as the attachment area of the grip 300 and/or the third area A3 is the embedded area of the metal cylinder 120. There is a risk that the ratio of the second area A2 occupying in the longitudinal direction to 45% to 60%.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of changes in the shaft outer diameter in the longitudinal direction of the golf club shaft 100 according to the present embodiment and the golf club shaft according to Comparative Example 1-3.
  • the transition of the shaft outer diameter in the longitudinal direction of the golf club shaft 100 according to the present embodiment is as described with reference to FIG.
  • the golf club shaft according to Comparative Example 1-3 is not divided into the first area A1, the second area A2, and the third area A3, and the whole area in the longitudinal direction is The diameter is reduced from the base end side to the tip end side at a substantially constant taper rate.
  • a gentle taper surface for example, the taper ratio is 5/1000 for forming the first region A1 and the second region A2 are formed.
  • a modified mandrel (not shown) having a steep taper surface (for example, a taper ratio of 13/1000) and a substantially straight surface for forming the third region A3 as an outer diameter shape is prepared.
  • the inner peripheral surface of the metal cylinder 120 is fitted into the substantially straight surface of the deformed mandrel.
  • a plurality of prepregs are laminated and wound on the outer peripheral surfaces of the deformed mandrel and the metal cylinder 120.
  • the plurality of prepregs are heat-cured to form the golf club shaft 100 in which the shaft body 110 and the metal cylinder 120 are integrated. Finally, the deformed mandrel is pulled out from the golf club shaft 100 to remove the deformed mandrel.
  • FIG. 8 shows an example of a laminated prepreg that constitutes the shaft body 110.
  • This laminated prepreg is configured by laminating carbon prepregs P1 to P8 in this order on the upper layer of the metal cylinder 120.
  • the carbon prepregs P1 and P4 are 0° prepregs in which the long fiber direction is parallel to the shaft longitudinal direction, and are partial prepregs arranged at a part on the tip end side in the longitudinal direction.
  • the carbon prepregs P2 and P3 are a pair of bias prepregs whose long fiber direction is ⁇ 45° with respect to the shaft longitudinal direction, and are full length prepregs extending over the entire length in the longitudinal direction.
  • the carbon prepregs P5-P7 are 0° prepregs in which the long fiber direction is parallel to the shaft longitudinal direction, and are full length prepregs over the entire length in the longitudinal direction.
  • the carbon prepreg P8 is a 0° prepreg whose long fiber direction is parallel to the shaft longitudinal direction, and is a reinforcing prepreg that is wound around the distal end side of the deformed mandrel.
  • the laminated prepreg illustrated in FIG. 8 is merely an example, and various design changes can be made to the number and structure of laminated prepregs.
  • a golf club shaft 10 according to the present embodiment and a golf club shaft in which a club head having a large weight is attached to a conventional short golf club shaft are held for a plurality of advanced golfer testers.
  • the impression of the plurality of testers was that the golf club shaft 10 according to the present embodiment was more excellent in hitting feeling (feeling) in general.
  • the position of the center of gravity of the shaft is adjusted has been described by using the metal cylinder 120 embedded in the inner peripheral surface of the shaft body 110 as a “center of gravity shift member, a weight”.
  • the specific form of the “weight” has a degree of freedom, and various design changes are possible.
  • the position of the shaft center of gravity may be adjusted by including a metal-containing prepreg in the prepreg that constitutes the shaft body 110 and using this as a “center of gravity shift member, weight”.
  • the position of the center of gravity of the shaft may be adjusted by devising the laminated structure of the prepreg that constitutes the shaft 110 and using this as a “center of gravity shift member, weight”.
  • the golf club shaft and the golf club according to the present embodiment have, for example, a golf club shaft and a golf club having excellent swinging comfort without requiring a fine setting for a golf player while maintaining the merit of a short length. Is preferable in that it can provide

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Abstract

短尺とした場合のメリットを維持しながら微妙なセッティングを要求することなく優れた振り心地のゴルフクラブシャフト及びゴルフクラブを提供する。長手方向に延びるシャフト本体と、前記シャフト本体に設けられるとともにシャフト重心を前記長手方向の先端側にシフトさせる重心シフト部材と、を有し、前記シャフト本体をシャフト全長が43インチ以下となるように切断したときに、前記シャフト重心の位置は、前記長手方向の先端部を0%として、前記長手方向の基端部を100%としたときに、39%~45%の範囲に設定される、ことを特徴とするゴルフクラブシャフト。

Description

ゴルフクラブシャフト及びゴルフクラブ
 本発明は、ゴルフクラブシャフト及びゴルフクラブに関する。
 出願人は、全体が金属材料からなる金属円筒と、この金属円筒の長手方向の少なくとも一部を含んで、その外周に複数層巻回した未硬化熱硬化性樹脂プリプレグを熱硬化させてなる中空筒状のシャフト本体とを有するゴルフクラブシャフトについて、特許権を取得している(特許文献1)。金属円筒は、中空筒状のシャフト本体の長手方向の一部に位置しており、金属円筒の外径側の少なくとも一部は、シャフト本体の内壁に形成された埋没凹円筒部内に埋没されていて、金属円筒の手元側円筒端面とシャフト本体の埋没凹円筒部の手元側凹円筒端面が当接している。
特許第4880063号公報
 出願人は、例えば、シャフト全長が43インチより大きい(例えば45インチ以上)シャフト本体をシャフト全長が43インチ以下となるように切断した、いわゆる短尺ゴルフクラブシャフトの研究開発を進めている。短尺ゴルフクラブシャフトは、短いので取り回しが楽であり、スイートスポットで正確なインパクトを迎え易いのでミート率が向上するというメリットがある。
 一方、短尺ゴルフクラブシャフトは、とりわけ上級者に対して振り心地の違和感を与え易く、ボールの打ち出し角度が小さくなりがち(ボールが上がり難い)というデメリットがある。そこで、短尺ゴルフクラブシャフトを使用する場合、クラブヘッドの重量を、短尺でない通常のゴルフクラブシャフトに装着するクラブヘッドの重量よりも大きくすることが考えられる。
 しかし、クラブヘッドの重量を大きくすることは、ゴルフクラブ全体の重量やバランス等に影響を及ぼすので、場合によっては、短尺ゴルフクラブシャフトの全長の調整を含めた微妙なセッティングが要求されるおそれがある。
 本発明は、以上の問題意識に基づいて完成されたものであり、短尺とした場合のメリットを維持しながら微妙なセッティングを要求することなく優れた振り心地のゴルフクラブシャフト及びゴルフクラブを提供することを目的とする。
 本実施形態のゴルフクラブシャフトは、長手方向に延びるシャフト本体と、前記シャフト本体に設けられるとともにシャフト重心を前記長手方向の先端側にシフトさせる重心シフト部材と、を有し、前記シャフト本体をシャフト全長が43インチ以下となるように切断したときに、前記シャフト重心の位置は、前記長手方向の先端部を0%として、前記長手方向の基端部を100%としたときに、39%~45%の範囲に設定される、ことを特徴としている。
 前記シャフト重心の位置は、前記長手方向の先端部を0%として、前記長手方向の基端部を100%としたときに、41%~44%の範囲に設定されることが好ましく、42.5%~43.5%の範囲に設定されることがより好ましい。
 前記シャフト本体の前記長手方向の基端側の切断長は、前記シャフト本体の前記長手方向の先端側の切断長よりも大きくすることができる。ここで、先端側の切断長はゼロを含む概念で使用する。つまり、先端側と基端側を切断する場合のほか、先端側を切断せずに基端側だけを切断する場合を含む。
 前記シャフト本体の重量に対する前記重心シフト部材の重量の比率は、14%~33%の範囲に設定されることができる。
 前記シャフト本体の重量に対する前記重心シフト部材の重量の比率は、17%~30%の範囲に設定されることが好ましく、20%~25%の範囲に設定されることがより好ましい。
 前記重心シフト部材は、前記シャフト本体の内周面に埋設された金属円筒を有することができる。
 前記シャフト本体は、前記長手方向の基端側から先端側に向かって順に、シャフト外径が相対的に緩やかに減少する第1の領域と、シャフト外径が相対的に急峻に減少する第2の領域と、シャフト外径の相対的な変化量が最も小さい第3の領域とを有することができる。
 前記長手方向に占める前記第1の領域の割合が30%以上であり、前記長手方向に占める前記第2の領域の割合が45%~60%であり、前記長手方向に占める前記第3の領域の割合が10%~25%であることができる。
 前記第1の領域の外周面にグリップが取り付けられ、前記第3の領域の内周面に、前記重心シフト部材としての金属円筒が埋設されることができる。
 本実施形態のゴルフクラブは、上述したいずれかのゴルフクラブシャフトにクラブヘッドとグリップを装着したことを特徴としている。
 本発明によれば、短尺とした場合のメリットを維持しながら微妙なセッティングを要求することなく優れた振り心地のゴルフクラブシャフト及びゴルフクラブを提供することができる。
本実施形態によるゴルフクラブの外観構成の一例を示す図である。 本実施形態によるゴルフクラブシャフトの概略構成の一例を示す図である。 図2において丸で囲ったシャフト本体と金属円筒の当接部を拡大して示す図である。 図2のゴルフクラブシャフトを先端側から見た図である。 本実施形態によるゴルフクラブシャフトの3つのサンプルの特性を示す図である。 本実施形態によるゴルフクラブシャフトの長手方向のシャフト外径の推移の一例を示す図である。 本実施形態によるゴルフクラブシャフトと比較例1-3によるゴルフクラブシャフトの長手方向のシャフト外径の推移の一例を示す図である。 シャフト本体を構成する積層プリプレグの一例を示す図である。
 図1は、本実施形態によるゴルフクラブ10の外観構成の一例を示している。ゴルフクラブ10は、長手方向に延びるゴルフクラブシャフト100と、ゴルフクラブシャフト100の先端側(チップ側)に装着されたクラブヘッド200と、ゴルフクラブシャフト100の基端側(バット側)に装着されたグリップ300とを有している。図1では、クラブヘッド200をアイアンクラブヘッドとして描いているが、クラブヘッド200はドライバークラブヘッドであってもよい。
 図2~図4を参照して、本実施形態によるゴルフクラブシャフト100の概略構成について説明する。図2において、ゴルフクラブシャフト100は、基端側(バット側)から先端側(チップ側)に向かってシャフト外径が一律のテーパ率で減少するように描いているが、これは作図の便宜上の理由によるものである。実際には、ゴルフクラブシャフト100のシャフト外径は、図6を用いて後述するような特徴的な構成を有している。
 ゴルフクラブシャフト100は、繊維強化樹脂からなる中空筒状のシャフト本体110と、シャフト本体110の先端側に設けられた金属円筒(重心シフト部材、おもり)120とを有している。
 シャフト本体110は、例えば、未硬化熱硬化性樹脂プリプレグを複数層巻回し熱硬化させて形成したFRP(Fiber Reinforced Plastics:繊維強化プラスチック)製である。シャフト本体110(ゴルフクラブシャフト100)は、長手方向に延びるとともに、初期状態ではシャフト全長が43インチより大きく(例えば45インチ以上)、使用状態ではシャフト全長が43インチ以下となるように切断された、いわゆる短尺用のシャフト本体(ゴルフクラブシャフト)である。シャフト本体110の長手方向の基端側の切断長は、シャフト本体110の長手方向の先端側の切断長よりも大きい。ここで、シャフト本体110の先端側の切断長はゼロを含む概念で使用する。つまり、シャフト本体110の先端側と基端側を切断する場合のほか、シャフト本体110の先端側を切断せずに基端側だけを切断してもよい。なお、シャフト本体110がシャフト全長を調整(短縮)するために切断されたかどうかは、シャフト本体110の先端面と基端面の少なくとも一方を観察することにより把握することができる。
 金属円筒120は、シャフト本体110の先端側に設けられることにより、シャフト重心(ゴルフクラブシャフト100の重心位置、バランスポイント)を先端側にシフトする機能を有している。金属円筒120は、例えば、ステンレス、鉄、アルミニウム、タングステン等の金属材料から構成されるが、重量を付加できる材料であればよく、これらに限られるものではない。あるいは、金属円筒120に代えて、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂、ゴム等の樹脂材料から構成される樹脂円筒を「重心シフト部材、おもり」とすることも可能である。熱可塑性樹脂としては、例えば、ポリプロピレン、ポリテレフタレート、ポリエチレン等を用いることができる。熱硬化性樹脂としては、例えば、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、ポリウレタン、ポリイミド等を用いることができる。ゴムとしては、例えば、クロロプレンゴム、フッ素ゴム、塩素化ポリエチレン、ニトリルゴム、ブチルゴム、エチレンプロピレンゴム等を用いることができる。
 図3に示すように、シャフト本体110の内壁111の先端側端部には、埋没凹円筒部112が形成されている。この埋没凹円筒部112内には金属円筒120の外径側の一部が埋没され(シャフト本体110の内周面に金属円筒120が埋設され)、金属円筒120の基端側円筒端面121と埋没凹円筒部112の基端側円筒端面113とが長手方向に突き合わされて当接している。これにより、スイング時あるいは打突時の衝撃が加わっても金属円筒120がシャフト本体110から基端側に抜けることがなく、ゴルフクラブシャフト100の耐久性を高めることができる。シャフト本体110の先端側端部にはクラブヘッド200が装着されているため、スイング時あるいは打突時の衝撃が加わっても金属円筒120がシャフト本体110から先端側に抜けることはない。
 金属円筒120の基端側円筒端面121と埋没凹円筒部112の基端側円筒端面113の当接長Aは、0.05mm~0.5mmの範囲内とすることが好ましい。この当接長Aが0.05mmより小さいと、スイング時あるいは打突時の衝撃が加わったときに金属円筒120がシャフト本体110から基端側に抜けるおそれが生じる。この当接長Aが0.5mmより大きいと、シャフト本体110が薄くなりすぎ、金属円筒120の基端側円筒端面121と埋没凹円筒部112の基端側円筒端面113の当接部においてシャフト本体110の繊維強化樹脂層が凹んだり、切れたり折れたりするおそれが生じる。
 図3、図4に示すように、金属円筒120の先端側円筒端面122は、シャフト本体110のシャフト先端側端面114に露出している。これにより、シャフト本体110のシャフト先端側端面114を目視することでシャフト先端側に金属円筒120が埋没しているのを確認することができる。また、金属円筒120がゴルフクラブシャフト100の重心をシャフト先端側にシフトする作用を顕著に発現することができる。
 本実施形態によるゴルフクラブシャフト100は、シャフト全長が43インチ以下となるように切断されたシャフト本体110において、金属円筒120によりシフトさせたシャフト重心の位置を、長手方向の先端部を0%として、長手方向の基端部を100%としたときに、39%~45%の範囲に設定している。また、金属円筒120によりシフトさせたシャフト重心の位置は、長手方向の先端部を0%として、長手方向の基端部を100%としたときに、41%~44%の範囲に設定することが好ましく、42.5%~43.5%の範囲に設定することがより好ましい。
 金属円筒120によりシフトさせたシャフト重心の位置を上記の範囲に設定することにより、ゴルフクラブシャフト100の重量・振動数・トルク等の各種パラメータの調整を容易にすることができる。また、ゴルフクラブシャフト100を短尺とした場合のメリットを維持しながら微妙なセッティングを要求することなく優れた振り心地を実現することができる。
 金属円筒120によりシフトさせたシャフト重心の位置が39%の位置よりも先端側にある場合(条件式の下限を超えた場合)、ゴルフクラブシャフト100の重量・振動数・トルク等の各種パラメータの調整が困難になってしまう。
 金属円筒120によりシフトさせたシャフト重心の位置が45%の位置よりも基端側にある場合(条件式の上限を超えた場合)、ゴルフクラブシャフト100を短尺とした場合のデメリット(振り心地の違和感、ボールが上がり難い)を解消することが困難になってしまう。また、当該デメリットを解消するためにクラブヘッドの重量を大きくした場合、短尺ゴルフクラブシャフトの全長の調整を含めた微妙なセッティングが要求されるおそれがある。
 ちなみに、従来品の短尺用のシャフト本体(ゴルフクラブシャフト)におけるシャフト重心の位置は、48%又は50%の位置よりも基端側にある(条件式の上限を大幅に超えている)。
 図5は、本実施形態によるゴルフクラブシャフト100の3つのサンプルの特性を示している。図5に示すように、初期状態でシャフト全長が43インチより大きく(例えば45インチ以上)且つそれぞれ異なる特性を有するサンプル1、2、3を準備した。そして、各サンプル1-3について、シャフト基端側をシャフト先端側より大きい切断量で切断することにより、シャフト全長を43インチ、42インチ、41インチ、40インチとした場合のシャフト重心の位置をモニタリングした。
 サンプル1のシャフト重心の位置は、シャフト全長が43インチのときに40.5%に設定されており、シャフト全長が42インチのときに40.2%に設定されており、シャフト全長が41インチのときに39.9%に設定されており、シャフト全長が40インチのときに39.6%に設定されている。
 サンプル2のシャフト重心の位置は、シャフト全長が43インチのときに42.6%に設定されており、シャフト全長が42インチのときに42.3%に設定されており、シャフト全長が41インチのときに42.0%に設定されており、シャフト全長が40インチのときに41.7%に設定されている。
 サンプル3のシャフト重心の位置は、シャフト全長が43インチのときに44.4%に設定されており、シャフト全長が42インチのときに44.1%に設定されており、シャフト全長が41インチのときに43.8%に設定されており、シャフト全長が40インチのときに43.5%に設定されている。
 本実施形態によるゴルフクラブシャフト100は、シャフト本体110の重量に対する金属円筒120の重量の比率を、14%~33%の範囲に設定している。また、シャフト本体110の重量に対する金属円筒120の重量の比率は、17%~30%の範囲に設定することが好ましく、20%~25%の範囲に設定することがより好ましい。
 シャフト本体110の重量に対する金属円筒120の重量の比率を上記の範囲に設定することにより、ゴルフクラブシャフト100の重量・振動数・トルク等の各種パラメータの調整を容易にすることができる。また、金属円筒120による重心シフト効果を得やすくすることで、シャフト重心の位置を39%~45%の範囲に容易に設定することができる。
 シャフト本体110の重量に対する金属円筒120の重量の比率が33%より大きい場合(条件式の上限を超えた場合)、ゴルフクラブシャフト100の重量・振動数・トルク等の各種パラメータの調整が困難になってしまう。
 シャフト本体110の重量に対する金属円筒120の重量の比率が14%より小さい場合(条件式の下限を超えた場合)、金属円筒120による重心シフト効果が得られにくくなってしまう。例えば、シャフト重心の位置を39%~45%の範囲に設定するのが困難になってしまう。
 サンプル1におけるシャフト本体110の重量に対する金属円筒120の重量の比率は、シャフト全長が43インチのときに29.8%に設定されており、シャフト全長が42インチのときに30.5%に設定されており、シャフト全長が41インチのときに31.4%に設定されており、シャフト全長が40インチのときに32.2%に設定されている。
 サンプル2におけるシャフト本体110の重量に対する金属円筒120の重量の比率は、シャフト全長が43インチのときに22.1%に設定されており、シャフト全長が42インチのときに22.7%に設定されており、シャフト全長が41インチのときに23.3%に設定されており、シャフト全長が40インチのときに24.0%に設定されている。
 サンプル3におけるシャフト本体110の重量に対する金属円筒120の重量の比率は、シャフト全長が43インチのときに18.1%に設定されており、シャフト全長が42インチのときに18.6%に設定されており、シャフト全長が41インチのときに19.2%に設定されており、シャフト全長が40インチのときに19.8%に設定されている。
 図6は、本実施形態によるゴルフクラブシャフト100の長手方向(X(mm))のシャフト外径(O.D.(mm))の推移の一例を示している。図6は、シャフト全長が43インチ以下となるように切断した後のデータである。
 図6に示すように、シャフト本体110は、長手方向の基端側から先端側に向かって順に、第1の領域A1と、第2の領域A2と、第3の領域A3とを有している。第1の領域A1では、シャフト本体110のシャフト外径が、長手方向の基端側から先端側に向かって相対的に緩やかに減少する。第2の領域A2では、シャフト本体110のシャフト外径が、長手方向の基端側から先端側に向かって相対的に急峻に減少する。第3の領域A3では、シャフト本体110のシャフト外径の長手方向の相対的な変化量が最も小さくなっている(略ストレートになっている)。シャフト本体110の第1の領域A1の外周面にはグリップ300が取り付けられ、シャフト本体110の第3の領域A3の内周面には金属円筒120が埋設される。
 第1の領域A1、第2の領域A2、第3の領域A3が長手方向に占める割合は、それぞれ、次の条件式を満足することが好ましい。すなわち、長手方向に占める第1の領域A1の割合が30%以上であり、長手方向に占める第2の領域A2の割合が45%~60%であり、長手方向に占める第3の領域A3の割合が10%~25%であることが好ましい。図6の例では、長手方向に占める第1の領域A1の割合が32%に設定されており、長手方向に占める第2の領域A2の割合が50%に設定されており、長手方向に占める第3の領域A3の割合が18%に設定されている。
 長手方向に占める第1の領域A1の割合を30%以上とすることにより、第1の領域A1をグリップ300の取付領域として確保することができる。左右の両手でグリップ300を握るとき、左手で握る領域に対して右手で握る領域が細いと、右手に必要以上の握力が入ってグリップ300を握り締めてしまうので、ミスショットの確率が上がる傾向がある。
 緩やかなテーパ形状の第1の領域A1の割合を30%以上として、グリップ300の取付領域として確保すれば、左右の両手で握る領域の太さが略同一となり、右手に必要以上の握力が入ってグリップ300を握り締めることがなくなるので、ナイスショットの確率を上げることが可能になる。
 逆に、第1の領域A1の割合が30%未満の場合、グリップ300の取付領域が第1の領域A1と第2の領域A2とに跨ることで、左手で握る領域に対して右手で握る領域が細くなり、右手に必要以上の握力が入ってグリップ300を握り締めてしまうので、ミスショットの確率が上がってしまう。
 長手方向に占める第3の領域A3の割合を10%~25%とすることにより、第3の領域A3を金属円筒120の埋設領域として確保するとともに、ゴルフクラブシャフト100の重量・振動数・トルク等の各種パラメータの調整を容易にすることができる。
 上記の通り、シャフト本体110の第3の領域A3の内周面には金属円筒120が埋設される。長手方向に占める第3の領域A3の割合が10%より小さい場合、第3の領域A3を金属円筒120の埋設領域として確保することが難しくなってしまう。
 長手方向に占める第3の領域A3の割合が25%より大きい場合、ゴルフクラブシャフト100の重量・振動数・トルク等の各種パラメータの調整が困難になってしまう。
 長手方向に占める第2の領域A2の割合を45%~60%とすることにより、優れた打ち心地(フィーリング)を実現するとともに、第1の領域A1をグリップ300の取付領域として確保し、第3の領域A3を金属円筒120の埋設領域として確保することができる。
 長手方向に占める第2の領域A2の割合が45%より小さい場合、ゴルフクラブシャフト100(シャフト本体110)のテーパ率(縮径度合い)が急峻になり過ぎて、打ち心地(フィーリング)に違和感が生じるおそれがある。
 長手方向に占める第2の領域A2の割合が60%より大きい場合、第1の領域A1をグリップ300の取付領域として確保できず、且つ/又は、第3の領域A3を金属円筒120の埋設領域として確保できなくなるおそれがある。
 図7は、本実施形態によるゴルフクラブシャフト100と比較例1-3によるゴルフクラブシャフトの長手方向のシャフト外径の推移の一例を示す図である。本実施形態によるゴルフクラブシャフト100の長手方向のシャフト外径の推移は、図6を参照して説明した通りである。これに対し、比較例1-3によるゴルフクラブシャフトは、第1の領域A1、第2の領域A2、第3の領域A3のような区画がされておらず、長手方向の全域に亘って、略一定のテーパ率で、基端側から先端側に向かって縮径している。
 以上のようなゴルフクラブシャフト100を製造する際には、第1の領域A1を形成するための緩やかなテーパ面(例えばテーパ率が5/1000)と、第2の領域A2を形成するための急峻なテーパ面(例えばテーパ率が13/1000)と、第3の領域A3を形成するための略ストレート面とを外径形状として有する異形マンドレル(図示略)を準備する。次に、異形マンドレルの略ストレート面に金属円筒120の内周面を嵌め込む。次に、異形マンドレルと金属円筒120の外周面に、複数のプリプレグを積層巻回していく。次に、複数のプリプレグを加熱硬化して、シャフト本体110と金属円筒120とが一体化したゴルフクラブシャフト100を形成する。最後に、ゴルフクラブシャフト100から異形マンドレルを引き抜いて、当該異形マンドレルを除去する。
 図8は、シャフト本体110を構成する積層プリプレグの一例を示している。この積層プリプレグは、金属円筒120の上層に、カーボンプリプレグP1-P8をこの順に積層して構成される。カーボンプリプレグP1、P4は、長繊維方向がシャフト長手方向と平行をなす0°プリプレグであり、長手方向の先端側の一部に配置される部分プリプレグである。カーボンプリプレグP2、P3は、長繊維方向がシャフト長手方向に対して±45°をなす一対のバイアスプリプレグであり、長手方向の全長に亘る全長プリプレグである。カーボンプリプレグP5-P7は、長繊維方向がシャフト長手方向と平行をなす0°プリプレグであり、長手方向の全長に亘る全長プリプレグである。カーボンプリプレグP8は、長繊維方向がシャフト長手方向と平行をなす0°プリプレグであり、異形マンドレルの先端側に巻回される補強プリプレグである。なお、図8で例示した積層プリプレグは一例にすぎず、積層プリプレグの枚数や構造等については、種々の設計変更が可能である。
 ゴルフ上級者の複数のテスターを対象として、本実施形態によるゴルフクラブシャフト10、及び、従来品の短尺ゴルフクラブシャフトに重量を大きくしたクラブヘッドを装着したゴルフクラブシャフトによる試打会を行った。複数のテスターの印象は、総じて、本実施形態によるゴルフクラブシャフト10の方が打ち心地(フィーリング)に優れているというものであった。
 以上の実施形態では、シャフト本体110の内周面に埋設した金属円筒120を「重心シフト部材、おもり」として、シャフト重心の位置を調整する場合を例示して説明したが、「重心シフト部材、おもり」の具体的態様については自由度があり、種々の設計変更が可能である。例えば、シャフト本体110を構成するプリプレグに金属含有プリプレグを含ませて、これを「重心シフト部材、おもり」とすることにより、シャフト重心の位置を調整してもよい。また、シャフト110を構成するプリプレグの積層構造に工夫を施して、これを「重心シフト部材、おもり」とすることにより、シャフト重心の位置を調整してもよい。
 本実施形態によるゴルフクラブシャフト及びゴルフクラブは、例えば、ゴルフのプレイヤーに対して、短尺とした場合のメリットを維持しながら微妙なセッティングを要求することなく優れた振り心地のゴルフクラブシャフト及びゴルフクラブを提供できる点において好適である。
10 ゴルフクラブ
100 ゴルフクラブシャフト
110 シャフト本体
111 内壁
112 埋没凹円筒部
113 基端側円筒端面
114 シャフト先端側端面
120 金属円筒(重心シフト部材、おもり)
121 基端側円筒端面
122 先端側円筒端面
200 クラブヘッド
300 グリップ
A1 第1の領域
A2 第2の領域
A3 第3の領域

Claims (8)

  1.  長手方向に延びるシャフト本体と、
     前記シャフト本体に設けられるとともにシャフト重心を前記長手方向の先端側にシフトさせる重心シフト部材と、
     を有し、
     前記シャフト本体をシャフト全長が43インチ以下となるように切断したときに、前記シャフト重心の位置は、前記長手方向の先端部を0%として、前記長手方向の基端部を100%としたときに、39%~45%の範囲に設定される、
     ことを特徴とするゴルフクラブシャフト。
  2.  前記シャフト本体の前記長手方向の基端側の切断長は、前記シャフト本体の前記長手方向の先端側の切断長よりも大きい、
     ことを特徴とする請求項1に記載のゴルフクラブシャフト。
  3.  前記シャフト本体の重量に対する前記重心シフト部材の重量の比率は、14%~33%の範囲に設定される、
     ことを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のゴルフクラブシャフト。
  4.  前記重心シフト部材は、前記シャフト本体の内周面に埋設された金属円筒を有する、
     ことを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載のゴルフクラブシャフト。
  5.  前記シャフト本体は、前記長手方向の基端側から先端側に向かって順に、シャフト外径が相対的に緩やかに減少する第1の領域と、シャフト外径が相対的に急峻に減少する第2の領域と、シャフト外径の相対的な変化量が最も小さい第3の領域とを有する、
     ことを特徴とする請求項1から請求項4のいずれかに記載のゴルフクラブシャフト。
  6.  前記長手方向に占める前記第1の領域の割合が30%以上であり、前記長手方向に占める前記第2の領域の割合が45%~60%であり、前記長手方向に占める前記第3の領域の割合が10%~25%である、
     ことを特徴とする請求項5に記載のゴルフクラブシャフト。
  7.  前記第1の領域の外周面にグリップが取り付けられ、前記第3の領域の内周面に、前記重心シフト部材としての金属円筒が埋設される、
     ことを特徴とする請求項5又は請求項6に記載のゴルフクラブシャフト。
  8.  請求項1から請求項7のいずれかに記載のゴルフクラブシャフトにクラブヘッドとグリップを装着したことを特徴とするゴルフクラブ。
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Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH10155952A (ja) * 1996-11-29 1998-06-16 Daiwa Seiko Inc ゴルフクラブシャフト
JP2000354646A (ja) * 1999-06-16 2000-12-26 Graphite Design Inc ゴルフクラブシャフトの製造法
JP4880063B1 (ja) * 2010-11-24 2012-02-22 藤倉ゴム工業株式会社 ゴルフクラブシャフト及びその製造方法
WO2014034803A1 (ja) * 2012-08-31 2014-03-06 三菱レイヨン株式会社 ゴルフクラブ用シャフト
JP2015029743A (ja) * 2013-08-05 2015-02-16 ダンロップスポーツ株式会社 ゴルフクラブ用シャフト
US20170065860A1 (en) * 2015-03-19 2017-03-09 Karsten Manufacturing Corporation Ascending weight iron shaft system

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5228752Y2 (ja) 1971-11-30 1977-06-30
US4128242A (en) * 1975-11-11 1978-12-05 Pratt-Read Corporation Correlated set of golf clubs
US4455022A (en) * 1981-11-09 1984-06-19 Don Wright Golf Company Master shaft and method of making golf club shafts therefrom
JPH10225541A (ja) * 1997-02-17 1998-08-25 Mitsubishi Rayon Co Ltd ゴルフクラブ用シャフト
KR101032103B1 (ko) * 2010-12-10 2011-05-02 장근식 그립 아래의 한 고정된 샤프트 위치에 골프스윙의 동적 무게중심부를 형성한 골프클럽
JP5420626B2 (ja) * 2011-11-22 2014-02-19 美津濃株式会社 アイアンゴルフクラブ
JP5546700B1 (ja) * 2013-07-23 2014-07-09 ダンロップスポーツ株式会社 ゴルフクラブ

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH10155952A (ja) * 1996-11-29 1998-06-16 Daiwa Seiko Inc ゴルフクラブシャフト
JP2000354646A (ja) * 1999-06-16 2000-12-26 Graphite Design Inc ゴルフクラブシャフトの製造法
JP4880063B1 (ja) * 2010-11-24 2012-02-22 藤倉ゴム工業株式会社 ゴルフクラブシャフト及びその製造方法
WO2014034803A1 (ja) * 2012-08-31 2014-03-06 三菱レイヨン株式会社 ゴルフクラブ用シャフト
JP2015029743A (ja) * 2013-08-05 2015-02-16 ダンロップスポーツ株式会社 ゴルフクラブ用シャフト
US20170065860A1 (en) * 2015-03-19 2017-03-09 Karsten Manufacturing Corporation Ascending weight iron shaft system

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