FR2641979A1 - Manche de club de golf - Google Patents

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Abstract

L'invention concerne un manche de club de golf comprenant une couche intérieure 1 constituée d'un laminé de couches de renforcement 5, 7, 9 dans lesquelles une résine synthétique est immergée dans des fibres de carbone ou des fibres de renforcement comprenant des fibres de carbone, et une couche extérieure 3 disposée sur la périphérie extérieure de la couche intérieure 1. Le manche de club de golf selon l'invention est caractérisé en ce que ladite couche extérieure 3 est munie sur sa surface de fibres métalliques s'étendant approximativement dans la direction axiale du manche. Application aux clubs du golf.

Description

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Manche de club de golf La présente invention concerne les manches de clubs de golf et,
plus particulièrement, un manche de club de golf qui peut présen-
ter une caractéristique de vibration extrêmement voisine de la caractéristique de vibration présentée par un manche en acier, mais sans diminuer aucunement les caractéristiques d'un manche dit "en carbone".
On connaît des manches de club de golf en acier, en carbone et si-
milaires. Le manche en carbone possède l'avantage d'être plus lé-
ger que le manche en acier et, en conséquence, les manches en car-
bone sont habituellement utilisés largement de nos jours. Cepen-
dant, le manche en carbone présente un problème en ce qu'on ne
peut pas obtenir un sens de courbure comme avec un manche en acier.
On va expliquer cela en se référant à la figure 6 du dessin annexé qui montre une atténuation de vibrations. A la figure 6, la ligne en trait plein représente le cas d'un manche en carbone tandis que la ligne en tiretés représente le cas d'un manche en acier. Comme il ressort de la figure 6, dans le cas d'un manche en acier, du
fait que le facteur d'amortissement est faible, il faut un cer-
tain temps avant que la vibration soit amortie. Au contraire, dans
le cas du manche en carbone, du fait que le facteur d'amortisse-
ment est élevé, la vibration est amortie rapidement.
On va discuter la caractéristique d'amortissement des vibrations
en l'appliquant au mouvement de balancement du golf. Le balance-
ment du golf commence par un balancement arrière depuis la posi-
tion de destination et de là à la position supérieure. Ensuite, on
effectue un balancement vers le bas pour frapper la balle.
A cet instant, dans le cas d'un manche en acier, le manche est flé-
chi vers l'arrière par le balancement vers l'arrière et son état
fléchi est maintenu au cours du balancement vers le bas. Cela ré-
sulte du fait que le facteur d'amortissement des vibrations est
faible, comme indiqué précédemment. Le manche est ramené vers l'a-
vant lorsqu'il frappe la balle et on obtient de ce fait une vites-
se suffisante de la tête du club.
Par ailleurs, dans le cas d'un manche en carbone, du fait que le facteur d'amortissement des vibrations est élevé, comme indiqué
précédemment, l'état fléchi ne peut pas être maintenu suffisam-
ment au cours du balancement vers le bas et le manche se retourne.
De ce fait, le "sens de courbure" n'est pas suffisamment assuré et
la vitessse de la tête du club devient faible.
Une proposition a été faite, comme représenté à la figure 7 du dessin annexé, dans laquelle une fibre métallique (par exemple
fibre amorphe, fibre inoxydable, etc.) 103 est enroulée en spira-
le autour d'une couche intérieure ou d'une couche extérieure d'un
manche en carbone 101.
Cependant, la proposition précédente a été faite principalement pour empêcher la torsion d'un manche mais pas pour améliorer les
caractéristiques de flexion.
La présente invention, en tenant compte de ce qui précède, a pour
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but de fournir un manche de club de golf qui peut améliorer les caractéristiques de flexion, c'est-à-dire les caractéristiques de
vibration, sans diminuer aucunement les caractéristiques possé-
dées par un manche en carbone.
A cet effet, l'invention a pour objet un manche de club de golf
comprenant une couche intérieure constituée d'un laminé de cou-
ches de renforcement dans lesquelles une résine synthétique est im-
mergée dans des fibres de carbone ou des fibres de renforcement
comprenant des fibres de carbone, et une couche extérieure dispo-
sée sur la périphérie extérieure de la couche intérieure, caracté-
risé en ce que ladite couche extérieure est munie sur sa surface
de fibres métalliques s'étendant approximativement dans la direc-
tion axiale du manche.
Selon une forme de réalisation préférée de l'invention, les fi-
bres métalliques ont un diamètre compris entre 30 et 150pm, une ré-
sistance à la traction comprise entre 80 et 500kg/mm2 et un modu-
le d'élasticité compris entre 10.103 et 25.103kg/mm2.
Avantageusement, lesdites fibres métalliques sont disposées selon
un angle compris entre +5' et -5' par rapport à l'axe du manche.
Selon une caractéristique préférée de l'invention, lesdites fi-
bres métalliques sont disposées à des intervalles de 0,2 à 0,3mm.
Le fait de prévoir, conformément à l'invention, des fibres métalli-
ques disposées sur la couehe extérieure du manche permet d'obte-
nir des caractéristiques extrêmement voisines des caractéristi-
ques de vibration d'un manche en acier sans diminuer en aucune ma-
nière les caractéristiques d'un manche constitué essentiellement
de fibres de carbone.
L'invention sera bien comprise à la lecture de la description sui-
vante d'une forme de réalisation de l'invention, effectuée à ti-
tre d'exemple uniquement sans limiter la portée de l'invention, en réfrence au dessin annexé dans lequel: Lt< 2641979 La figure 1 est une vue en coupe transversale du manche du club de golf selon l'exemple décrit; la figure 2 est une
vue en plan représentant une portion d'un panneau préimpré-
gné en fibres métalliques et fibres de carbone; la figure 3 est une vue en coupe selon la ligne III-III de la figure 2;
la figure 4 est un tableau représentant]les caractéristi-
ques de diverses fibres métalliques, les figures (Sa) à (f) représentent schématiquement les étapes de la fabrica-
tion du manche de club de golf selon l'exemple de réalisa-
tion de l'invention, la figure 6 est un diagramme de compa-
raison d'atténuation de vibrations, et la figure 7 est une vue en élévation d'une portion d'un manche de club de golf connu.
On se réfère tout d'abord à la figure 1.
Le manche du club de golf comprend une couche intérieure 1 et une couche extérieure 3. La couche intérieure 1 comprend un matériau
préimprégné 5 en fibres de carbone, un matériau préimprégné hybri-
de 7 en fibres de carbone et en fibres de bore, et un matériau im-
prégné 9 en fibres de carbone, ces matériaux étant laminés dans
cet ordre depuis la face intérieure. Par ailleurs, la couche exté-
rieure 3 est formée par un matériau préimprégné hybride 11 en fi-
bres métalliques et fibres de carbone.
Le matériau préimprégné est un matériau dans lequel une matrice en résine est imprégnée dans un matériau fibreux de renforcement pour
avoir une forme qui peut être facilement moulée. Les fibres de ren-
forcement peuvent être sous forme de matériau préimprégné unidirec-
tionnel, de matériau préimprégné en tissu, de matériau préimpré-
gné en fil, ou de matériau préimprégnés en mat.
Le matériau préimprégné en fibres de carbone comprend principale-
ment un matériau préimprégné unidirectionnel et un matériau préim-
prégné en tissu. Le matériau préimprégné en fil et le matériau
préimpr6gnd en mat sont souvént utilisés minoritairement en combi-
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naison avec le matériau préimprégné unidirectionnel et le maté-
riau préimprégné en tissu.
Il existe deux méthodes pour fabriquer un matériau préimprégné, à savoir une méthode humide et une méthode sèche. La méthode humide consiste à faire fondre une résine dans un solvant pour avoir une faible viscosité avant imprégnation. La méthode sèche consiste à
chauffer le matériau pour avoir une faible viscosité avant impre-
gnation. Le matériau préimprégné 5 en fibres de carbone, le matériau préimprégné 7 en fibres de bore et fibres de carbone, et le matériau préimprégné 9 en fibres de carbone utilisent des fibres
de carbone et des fibres de bore comme matériau fibreux de renfor-
cement et sont fabriqués par la méthode sèche et la méthode humi-
de décrites précédemment.
Dans le matériau préimprégné 11 hybride contenant des fibres métalliques et des fibres de carbone, comme on peut le voir à la figure 2, les fibres métalliques 15 s'étendent approximativement en direction du manche sur la surface d'une feuille 13 avec une toile de verre imprégnée. Le matériau préimprégné hybride a une section transversale telle que représenté à la figure 3. En fait,
une feuille de fibres de carbone est comprimée sur les fibres mé-
talliques 15, mais on n'a pas représenté la feuille de fibres de carbone.
Le matériau préimprégné 11 hybride en fibres métalliques et fi-
bres de carbone est fabriqué fondamentalement par la méthode sè-
che ou la méthode humide, mais diffère des matériaux préimprégnés conventionnels en ce que le matériau préimprégné 11 comporte à sa
surface les fibres métalliques 15. On va décrire ci-après le procé-
dé de fabrication du matériau préimprégné.
Tout d'abord, on revêt une résine thermoduroissable du type thermofusible ou "holt melt" sur une toile tissée de verre plat ayant un poids de 30 à 50 g/m2, ou bien on fait passer la toile de
verre à travers la résine thermodurcissable de manière que la rési-
ne soit imprégnée dans la toile de verre pour préparer une feuil-
le 13. Le rappport entre la toile de verre et la résine thermodur-
cissable est tel que la toile de verre représente de 40 à 65 % en poids du total. Ensuite, on fait sécher la feuille 13 jusqu'à un point tel que le bout d'un doigt colle dessus lorsqu'on l'enfonce. Après séchage,
on enroule la feuille dans un état dans lequel une pellicule de po-
lyéthylène (non représentée) ayant une épaisseur d'approximative-
ment 20 pm est intercalée en tant que séparateur.
La pellicule de polyéthylène est collée sur la surface périphérique externe d'un tambour dans une position telle que la
pellicule de polyéthylène est positionnée sur le côté du tambour.
On prend garde alors qu'il ne se produise pas d'ondulations.
Dans cet état les fibres métalliques sont montées sur la feuille 13 à des intervalles de 0,2 à 0,8mm tout en faisant tourner le tambour. La tension des fibres métalliques est de préférence de
l'ordre de 30 à 250g.
Ensuite, on comprime les fibres métalliques 15 et la feuille de
toile de verre 13 imprégnée de résine au moyen d'un rouleau pres-
seur.
Ensuite, le matériau dans lequel les fibres métalliques 15 et la
feuille de toile de verre 13 imprégnée de résine ont été compri-
mées, est enlevé du tambour, la feuille de fibres de carbone est
comprimée sur les fibres métalliques 15 et la pellicule de polyé-
thylène est enlevée par pelage. Le matériau préimprégné 11 hybri-
de de fibres métalliques et de fibres de carbone est maintenant
préparé. Ensuite, on coupe ce matériau selon une forme prédétermi-
née. On va décrire ci-après les fibres métalliques 15. Les fibres métalliques 15 utilisées doivent satisfaire les conditions (1) à
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(3) suivantes: (1) Diamètre des fibres: 30 à 150 pm (2) Résistance à la traction: 80 à 500kg/mm2 (3) Module d'élasticité: 10.10' à 25.103 kg/mm2 Des matériaux remplissant les conditions (1) à (3) sont indiqués au tableau de la figure 4. Dans un exemple de réalisation de la présente invention, on a utilisé un matériau vendu sous la marque
déposée "SUPER-FINE METAL" fabriqué par la Société japonaise E.K.
KOBE SEIKOSHO.
Le "SUPER-FINE METAL" est un fil métallique de diamètre superfin
ayant une résistance extrêmement élevée et constitué de particu-
e
les superfines de 20 A, qui excelle dans ses propriétés mécani-
ques telles que résitances à la flexion, au cisaillement et à la
déformation par torsion, et rigidité élevée.
On va ensuite décrire un procédé de fabrication d'un manche de club de golf. La figure 5 représente cette méthode de fabrication
d'un manche de club de golf sous forme d'étapes. Tout d'abord, com-
me représenté à la figure 5(a), le matériau préimprégné 5 de fi-
bres de carbone découpé selon une forme prédéterminée est étiré et
aplati pour éliminer le gauchissement.
Ensuite, on dépose un matériau de dégagement sur la surface extérieure d'un noyau (non représenté), on revêt par une résine et
on enroule autour le matériau préimprégné 5 de fibres de carbone.
A ce moment, l'angle des fibres est de 30 à 40' par rapport à
l'axe, comme représenté à la figure 5(b).
On enroule ensuite le matériau préimprégné 7 hybride en fibres de
bore et fibres de carbone, oomme représenté à la figure 5(c). L'an-
gle des fibres est de 3' par rapport à l'axe.
Comme représenté à la figure 5(d), on enroule le matériau préimpré-
gné 9 en fibres de carbone. L'angle des fibres est de 5' par rap-
port à l'axe.
Comme représenté à la figure 5(e), on enroule le matériau préimpré-
gné 11 en fibres métalliques et fibres de carbone. L'angle des fi-
bres est de 3' par rapport à l'axe. Enfin, comme représenté à la figure 5(f), on enroule le matériau
préimprégné 15 en fibres de carbone, découpé selon une forme prédé-
terminée, afin de renforcer une portion de joint avec une tête (non représentée). L'angle des fibres est de 3' par rapport à l'axe. Après enroulement de tous les matériaux préimprégnés, on enroule
autour une bande de polyester, une bande de cellophane ou une ban-
de de polypropylène. Dans cet état, on chauffe l'ensemble à une température de 130 à 145 'C pendant 120 à 130 minutes pour le chauffer. Après achèvement du chauffage et du durcissement, on enlève le noyau, on enlève la bande par pelage et on polit la surface pour
la rendre lisse. Finalement, on dépose un revêtement transparent.
On va ensuite décrire ci-après les caractéristiques du manche de club de golf selon le présent exemple de réalisation de
l'invention.
Tout d'abord, du fait que le manche de club de golf est constitué principalement de fibres de carbone, il est léger et les caractéristiques d'un manche de club de golf conventionnel sont
conservées telles quelles.
Ensuite, en ce qui concerne les caractéristiques de flexion, du fait que les fibres métalliques 15 s'étendent approximativment en direction axiale du manche sur la surface de la couche extérieure 3, on peut obtenir des caractéristiques de flexion proches de celles d'un manche en acier conventionnel. En conséquence, on assure un "sens de flexion" depuis le balancement au sommet jusqu'au balancement vers le bas, de sorte que la vitesse de la
tête peut être accrue.
Selon l'exemple décrit précédemment, on peut obtenir les effets suivants. Tout d'abord, il est possible d'obtenir des caractéristiques de vibration extrêmement voisines de celles d'un manche en acier sans
réduire aucunement les caractéristiques du manche en carbone con-
ventionnel.
Deuxièmement, du fait que les fibres métalliques 15 sont dispo-
sées à la surface, la résistance à l'usure est augmentée, on peut obtenir une résistance élevée à la flexion, au cisaillement et à
la torsion, et la résistance mécanique est augmentée.
Additionnellement, du fait que les fibres métalliques 15 dispo-
sées ordonnées sont visibles, le manche de club de golf a une es-
théthique excellente.
Bien qu'on ait décrit un exemple de réalisation préféré de l'inven-
tion, il est évident que divers changements et modifications peu-
vent lui être apportés sans s'éloigner de son principe. En consé-
quence, toutes les modifications par lesquelles on obtient sensi-
blement les effets de l'invention en utilisant des structures sem-
blables ou correspondantes, sont comprises dans la portée de l'in-
vention.

Claims (4)

Revendications
1. Un manche de club de golf comprenant une couche intérieure (1) constituée d'un laminé de couches de renforcement (5, 7, 9) dans lesquelles une résine synthétique est immergée dans des fibres de
carbone ou des fibres de renforcement comprenant des fibres de car-
bone, et une couche extérieure (3) disposée sur la périphérie exté-
rieure de la couche intérieure (1), caractérisé en ce que ladite couche extérieure (3) est munie sur
sa surface de fibres métalliques (15) s'étendant approximative-
ment dans la direction axiale du manche.
2. Le manche de club de golf selon la revendication 1, caractérisé en ce que les fibres métalliques (15) ont un diamètre compris entre 30 et 150pm, une résistance à la traction comprise entre 80 et 500kg/mm2 et un module d'élasticité compris entre
10.103 et 25.103kg/mm2.
3. Le manche de club de golf selon l'une des revendications 1 et
2,
caractérisé en ce que lesdites fibres métalliques (15) sont dispo-
sées selon un angle compris entre +5' et -5 par rapport à l'axe
du manche.
4. Le manche de club de golf selon l'une des revendictions 1 à 3,
caractérisé en ce que lesdites fibres métalliques (15) sont dispo-
sées à des intervalles de 0,2 à 0,3mm.
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