シャフト理論の定義

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シャフト理論の定義と物理的理論の理解

 

シャフトで飛距離アップ、方向性を安定させるメカニズム

 

 

当サイト筆者は、ゴルフ理論でクラブ選定方法、製造方法として振動数理論並びに重量管理理論を提案、平成元年に発明その後、日本で初めて特許を平成6年に取得(第2597789号)、富士通FMRシリーズゴルシスとして、大手ゴルフクラブメーカブリヂストンスポーツや、大手シャフトメーカに情報提供、この分野においてはパイオニアとして貢献してまいりました。その資料を基に当サイトは構成されています。

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ゴルフの上達はゴルフ理論でシャフトとスイングのメカニズムを理解することから!

 

すべてスポーツは理論が基本です。近年スポーツ界の画期的な記録更新は科学的な理論なしには達成できなかったでしょう。

 

ゴルフもれっきとしたスポーツでスイング、道具もこの理論で目覚ましい進化を遂げてまいりました。

 

昔に比べ驚く程の飛距離の伸び、スイングの効率など目を見張るものばかりです。

 

これらは、何故の原因,を、さらに改善したい願望により科学的、物理的理論を基に答えを導いた積み重ねの結果です。

 

ゴルフ上達は物理的シャフト理論の理解かから

 

 

レッスイン2

 

 

ゴルフ理論で初心者の方や、スキル向上を図るゴルファーの方に、結果から原因を理論的に理解していただき、クラブの選び方、理想のスイング作りの分野で、迷いや、悩みを解決できるよう具体的に解説していきます。

 

ゴルフの物理的分析に興味のある、気になる記事を是非、ご覧いただきお役にたてる事を確信し記事にしております。

 

物理的なシャフト理論で理屈がわかれば、断然ゴルフはうまくなる!

 

その為にも、シャフトの基本知識をまず理解する事から始めてください。

 

球技スポーツの特徴は、野球やテニス、で見られるように、高速で飛んでくるボールに反応して打ち返す競技と違って、ゴルフは止まっているボールを目標に向かって打つ競技です。

 

一見止まっているボールを打つことは簡単に思えますが、ゴルフは野球と違って、点(カップ)のスポーツといえます。野球のように90度の広域なエリアに打つのでなく、4.25cmの小さな穴にボールを入れて、初めてホールアウト出来るスポーツです。

 

長い距離の先にある、点に近いカップに入れるには、飛距離と正確なショットが要求され、また、数本の道具を使わなければなりません。

 

止まっているボールをより遠くに、正確に打つには、そう簡単ではありません。道具、スイング両方でボールを打つ準備が出来ていないと、決められた回数でカップにボールを入れるこは出来ません。

 

インパクトで出会い頭でボールを打てないことから、まず、止まっているボールを遠くの目標に正確に打つための基礎知識とスキルを磨かなければなりません。

 

 

 

ゴルフ上達には、クラブとスイングの両輪を同時にスキルアップさせていくことが求められます。どちらか一方では、、ゴルフの上達は出来ないと思ってください。

 

ゴルフを始めるにあたり、上達するため、練習場にせっせと通い、レッスン書やゴルフ雑誌を読み、今度こそベストスコア―と挑み、その期待が裏切られるのがゴルフです。

 

何故、期待通りにいかないのか?それはあなたのゴルフが未熟だからではなく、クラブでボールを遠くに真っすぐ正確に飛ばすヘッドスピードとボール初速のメカニズムや、スイングスピードを上げる身体の正しい使い方について、理解不足や、あまり知らないことが多すぎるからです。

 

レッスイン2

 

理にかなったスイングは筋肉や関節を無理なく正しい運動連鎖で、自分の力を100%発揮できるのです。

 

確かに、ゴルフ上達は練習と経験で上手くなりますが、ダンプカー1台分のボールを打ったり、気の遠くなる時間とお金や忍耐力が必要になります。

 

この無駄を省くには、科学的見地から、スイング理論、シャフト理論、パッテング理論の物理法則や、プレッシャーにさらされた場合の対処法をしっかり学ぶことで、スイングをマスターする時間や無駄なお金をかけず、効率よくゴルフが上手くなるのです。

 

ゴルフの悩みは、必ずその原因があるはずです。その原因を解消できるように分かりやすく記事にしています。

 

是非、今まで知らなかった事を参考にされて、少しでもスコアーが減ることに繋がる事を確信しています。

 

 

 

シャフトで飛距離アップ、方向性安定のメカニズム

 

 

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シャフトで飛距離アップ、方向性安定のメカニズム

 

記事の中でシャフトの最下点と呼ばれる言葉が多くでてきます。

 

この最下転はシャフトがスイング中、シナリが反転する地点で動的運動の過程で最も運動量が大きく発生する、いわゆるボールを飛ばす最大エネルギーを溜めた地点になります。

 

この最下点は、トップスイングのヘッドの反転で起こる、シャフトのシナリが元の位置に復元する地点で、スイングの回転軸からもっと遠い地点になり、シャフトが最もエネルギー溜める時間帯になります。

 

このシャフトの復元時間に、ヘッドスピードを一致させることでヘッドスピードのパワーとシャフトの復元パワーが合体(いわゆるジャストタイミング)し、最高の飛距離を生むことができるのです。

 

この最下点は、シャフトの硬度、特性により1本1本異なり、またスイングのスタイルでもスイング軌道が変わってきますが、1本のシャフト自体は、ヘッドスピードでシャフトの最下点の時間には変化はおこりません。つまりシャフトは固有の振動を起こすのです。

 

レッスイン2

上の図は250cpmのシャフトを使い、ヘッドスピードの異なることでのシャフトのシナリを表しています
結果、ヘッドスピードを上げてシャフトを大きくシナリを起こせても、インパクトの最下点の時間は変わらないことです。

 

現状、通常メーカのシャフトスペックでは、シャフト自体の硬さ表示をしていますが、シャフトのシナリの速度は表示していません。

 

そこで、シャフトの最下点を最も理解しやすい、スイング中に起こるシャフトのシナリ速度を振動数に置き換え、インパクトで最も大切なシャフトの復元時間(シャフトの最下点)とヘッドスピードを一致させる事が最も理にかなったシャフト理論になるのです。。

 

このシャフトの最下点を物理的に理解することで、飛距離を伸ばすボール初速や、ボールに縦軸のスピンを発生させ安定した方向に打ち出せるメカニズムを理解できるようになるのです。。

 

 

 

 

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