stringtranslate.com

Мяч для гольфа

Мяч для гольфа рядом с лункой

Мяч для гольфа – это мяч, предназначенный для игры в гольф . Согласно правилам гольфа , мяч для гольфа имеет массу не более 1,620 унции (45,9 г), диаметр не менее 1,680 дюйма (42,7 мм) и движется в определенных пределах скорости, расстояния и симметрии. Как и клюшки для гольфа , мячи для гольфа подлежат испытаниям и одобрению со стороны R&A (ранее входившей в состав Королевского и древнего гольф-клуба Сент-Эндрюса ) и Ассоциации гольфа США , а те мячи, которые не соответствуют правилам, не могут использоваться в соревнованиях. (Правило 5–1) .

История

Ранние балы

Принято считать, что твердые деревянные круглые мячи, изготовленные из твердых пород древесины, таких как бук и самшит , использовались для игры в гольф с 14 по 17 века. Хотя деревянные мячи, несомненно, использовались и в других подобных современных играх с клюшкой и мячом, нет точных доказательств того, что они действительно использовались в гольфе в Шотландии. Столь же вероятно, если не более вероятно, что использовались кожаные мячи, наполненные коровьей шерстью, импортированные из Нидерландов, по крайней мере, с 1486 года. [1]

Пернатый

«Пернатые» мячи для гольфа

Тогда или позже был разработан и представлен перьевой мяч. Перышко, или перо, представляет собой сшитый вручную круглый кожаный мешочек, набитый куриными или гусиными перьями и покрытый краской, обычно белого цвета. Стандартное перо представляло собой цилиндр джентльмена, полный перьев. Перья отварили и размягчили, прежде чем положить их в кожаный мешочек. [2] Изготовление перьев было утомительным и трудоемким процессом. Опытный мастер по изготовлению мячей мог изготовить всего несколько мячей за день, поэтому они стоили дорого. Один мяч будет стоить 2–5 шиллингов , что сегодня эквивалентно 10–20 долларам США. [3]

Гатти

Три старых мяча для гольфа из книги Хораса Хатчинсона «Пятьдесят лет гольфа» 1919 года.

В 1848 году преподобный доктор Роберт Адамс Патерсон (иногда пишется Паттерсон) изобрел шарик из гуттаперчи (или гутти , гутти ). [4] [5] Потрошка была сделана из высушенного сока малазийского дерева саподиллы. Сок на ощупь напоминал резину, и его можно было придать сферическую форму, нагрев и придав ему форму. Поскольку потроха было дешевле в производстве, его можно было переформовать, если он стал некруглым или поврежденным, а также он имел улучшенные аэродинамические качества, вскоре он стал предпочтительным мячом для использования. [6] [7]

Случайно было обнаружено, что порезы на покрышке от нормального использования на самом деле обеспечивают мячу более стабильный полет, чем потроха с идеально гладкой поверхностью. Таким образом, производители начали намеренно делать углубления на поверхности новых шаров с помощью ножа или молотка и долота, придавая потрошке текстурированную поверхность. Многие шаблоны были опробованы и использованы. Эти новые кишки с выступающими выступами, оставшимися в результате вырезания узорных дорожек на поверхности шара, стали известны как «ежевика» из-за их сходства с плодами ежевики ( ежевикой ).

Раненый мяч для гольфа

Следующий крупный прорыв в разработке мячей для гольфа произошел в 1898 году. Коберн Хаскелл из Кливленда , штат Огайо , поехал в соседний Акрон, штат Огайо , на свидание с Бертрамом Уорком, руководителем компании BF Goodrich . Ожидая работы на заводе, Хаскелл взял резиновую нить и смотал ее в клубок. Когда он отскочил от мяча, тот полетел почти к потолку. Уорк предложил Хаскеллу прикрыть это творение, и это стало рождением мяча для гольфа с намоткой 20-го века, который вскоре заменил мяч из ежевики. Новый дизайн стал известен как резиновый мяч для гольфа Haskell.

На протяжении десятилетий намотанный резиновый мяч состоял из наполненного жидкостью или твердого круглого ядра, которое было намотано слоем резиновой нити на более крупное круглое внутреннее ядро, а затем покрыто тонкой внешней оболочкой из сока балаты . [8] Балата — дерево, произрастающее в Центральной и Южной Америке и странах Карибского бассейна. По дереву постукивают, и выделяется мягкая вязкая жидкость, представляющая собой резиноподобный материал, похожий на гуттаперчу, которая, как было обнаружено, является идеальным покрытием для мяча для гольфа. Балата, однако, относительно мягкая. Если передняя кромка высоко поднятого короткого айрона касается мяча, покрытого балатой, в другом месте, кроме нижней части мяча, результатом часто становится порез или «улыбка», в результате чего мяч становится непригодным для игры.

Добавление ямочек

В начале 1900-х годов было обнаружено, что ямочки на мяче обеспечивают еще больший контроль над траекторией, полетом и вращением мяча. Дэвид Стэнли Фрой, Джеймс Макхарди и Питер Дж. Ферни получили в 1897 году патент на мяч с углублениями; [9] Фрой играл в Open в 1900 году на Old Course в Сент-Эндрюсе с первым прототипом. [10]

Игроки смогли придать дополнительное вращение новым мячам с ямочками при использовании более поднятых клюшек, что привело к более быстрой остановке мяча на грине. Вскоре производители начали продавать различные типы мячей для гольфа с различными узорами ямочек, чтобы улучшить длину, траекторию, вращение и общие характеристики «чувства» новых мячей для гольфа с намоткой. Намотанные мячи для гольфа, покрытые балатой, использовались до конца 20 века. [11]

Современные мячи, покрытые смолой и полиуретаном.

В середине 1960-х годов компания DuPont представила новую синтетическую смолу, иономер этиленовой кислоты под названием Surlyn , а также новые уретановые смеси для покрытий мячей для гольфа, и эти новые материалы вскоре вытеснили балату, поскольку они оказались более прочными и устойчивыми к порезам. [12]

Наряду с различными другими материалами, которые стали использоваться для замены внутренней сферы с резиновой намоткой, мячи для гольфа стали классифицироваться как двух-, трех- или четырехчастные мячи в зависимости от количества слоистых компонентов. Эти основные материалы продолжают использоваться в современных мячах, а дальнейший прогресс в технологиях позволяет создавать мячи, которые можно настроить с учетом сильных и слабых сторон игрока и даже позволяют комбинировать характеристики, которые раньше были взаимоисключающими.

Pro V1 от Titleist, Taylormade TP5 и Callaway Supersoft являются примерами современных достижений в аэродинамике мячей для гольфа. Titleist Pro V1 может похвастаться плотно закрученной конструкцией с 388 лунками, минимизирующей зазоры между лунками для улучшения аэродинамики. С другой стороны, Taylormade TP5 имеет комбинацию круглых и шестиугольных углублений для уменьшения сопротивления. И наконец, мячи Callaway имеют гладкую, полностью шестиугольную форму, обеспечивающую более прямой полет мяча.

Жидкие ядра широко использовались в мячах для гольфа еще в 1917 году. [13] Жидкие ядра во многих ранних мячах содержали едкую жидкость, обычно щелочь , вызывающую травмы глаз у детей, которые случайно расчленили мяч для гольфа из любопытства. [14] К 1920-м годам производители мячей для гольфа прекратили использовать едкие жидкости, но в 1970-х и 1980-х годах мячи для гольфа все еще время от времени взрывались при расчленении и вызывали травмы из-за присутствия измельченного кристаллического материала, присутствующего в жидких ядрах. [15]

В 1967 году Сполдинг приобрел у Джима Барча патент на твердый мяч для гольфа. [16] Его первоначальный патент определял шар, лишенный слоев в более ранних конструкциях, но в патенте Барча отсутствовали химические свойства, необходимые для производства. Команда химиков-технологов Spalding разработала химическую смолу, которая полностью устранила необходимость в слоистых компонентах. С тех пор большинство непрофессиональных игроков в гольф перешли на использование мячей для гольфа с твердым сердечником (или «двухкомпонентных»). [11] [17]

Технические характеристики мяча для гольфа по-прежнему определяются руководящими органами игры; а именно, R&A и Ассоциация гольфа США (USGA).

Биоразлагаемые мячи для гольфа

Первые деревянные, пернатые и потрошные мячи делались из биоразлагаемых материалов. Однако благодаря промышленной революции и изобретению вулканизации мячи все чаще стали изготавливать из небиоразлагаемых материалов. В конце 2000-х годов на рынке появилось несколько новых биоразлагаемых мячей для гольфа, в том числе изготовленных из дерева, панцирей омаров или кукурузного крахмала. [18]

Нормативно-правовые акты

Старый «британский» мяч для гольфа, одобренный R&A (слева), и новый «американский» мяч для гольфа, одобренный USGA (справа)

Правила гольфа , совместно регулируемые R&A и USGA , в Приложении III гласят, что диаметр «соответствующего» мяча для гольфа не может быть меньше 1,680 дюйма (42,67 мм), а вес мяча не может превышать 1,620 мм. унции (45,93 г). Мяч также должен обладать основными свойствами сферически-симметричного мяча, что обычно означает, что сам мяч должен быть сферическим и иметь симметричное расположение ямок на своей поверхности. Хотя ямочки на мяче должны быть симметричными, количество ямочек на мяче для гольфа не ограничено. [19] Дополнительные правила направляют игроков и производителей к другим техническим документам, опубликованным R&A и USGA, с дополнительными ограничениями, такими как радиус и глубина ямок, максимальная скорость запуска с испытательного устройства (обычно определяющая коэффициент восстановления ) и максимальное общее расстояние при запускался с испытательного оборудования.

В целом, руководящие органы и их правила стремятся обеспечить относительно равные условия игры и сохранить традиционную форму игры и ее оборудования, не прекращая при этом полностью использование новых технологий при проектировании оборудования.

До 1990 года разрешалось использовать мячи диаметром менее 1,68 дюйма на турнирах, находящихся под юрисдикцией R&A, правила спецификации мячей которых отличались от правил USGA. [20] Этот мяч обычно называли «британским» мячом, тогда как мяч для гольфа, одобренный USGA, был просто «американским мячом». Меньший диаметр давал игроку преимущество на расстоянии, особенно при сильном ветре, поскольку меньший мяч создавал за собой столь же меньший «след».

Аэродинамика

При ударе по мячу для гольфа удар, который длится менее миллисекунды , определяет скорость мяча , угол запуска и скорость вращения , и все это влияет на его траекторию и поведение при ударе о землю.

На шар, движущийся в воздухе, действуют две основные аэродинамические силы: подъемная сила и сопротивление . Шарики с ямочками летят дальше, чем мячи без ямочек, из-за комбинации этих двух эффектов. [21]

Коэффициент сопротивления C d сферы как функция числа Рейнольдса Re , полученный в результате лабораторных экспериментов. Темная линия соответствует сфере с гладкой поверхностью, а более светлая линия соответствует случаю шероховатой поверхности (например, с небольшими ямочками). Существует диапазон скоростей жидкости, при котором мяч для гольфа с шероховатой поверхностью испытывает меньшее сопротивление, чем гладкий мяч. Числа вдоль линии обозначают несколько режимов течения и связанные с ними изменения коэффициента сопротивления:
•2: присоединенное течение ( поток Стокса ) и установившееся отрывное течение ,
•3: отрывное нестационарное течение, имеющее ламинарный пограничный слой перед отрывом, и образование вихревой дорожки , •4: отрывное нестационарное течение с ламинарным пограничным слоем на входной стороне, до отрыва потока, с хаотичным турбулентным следом
за сферой , •5: послекритическое отрывное течение, с турбулентным пограничным слоем.

Во-первых, ямочки на поверхности мяча для гольфа заставляют пограничный слой на стороне мяча переходить из ламинарного в турбулентный. Турбулентный пограничный слой способен оставаться прикрепленным к поверхности шара гораздо дольше, чем ламинарная граница с меньшим количеством вихрей , и поэтому создает более узкий след низкого давления и, следовательно, меньшее сопротивление давления. Уменьшение сопротивления давлению заставляет мяч двигаться дальше. [22]

Во-вторых, обратное вращение создает подъемную силу, деформируя воздушный поток вокруг мяча [23] аналогично крылу самолета . Это называется эффектом Магнуса . Ямочки на мяче для гольфа быстро деформируют воздух вокруг мяча, создавая турбулентный поток воздуха, который приводит к большей подъемной силе Магнуса, чем мог бы испытать гладкий мяч. [24]

Обратное вращение возникает почти при каждом ударе из-за высоты клюшки (т. е. угла между поверхностью клюшки и вертикальной плоскостью). Мяч, вращающийся в обратном направлении, испытывает подъемную силу, которая заставляет его лететь выше и дольше, чем мяч без вращения. [25]

Искривление полета мяча происходит, когда поверхность клюшки не выровнена перпендикулярно направлению клюшки при ударе, что приводит к наклону оси вращения, что приводит к искривлению мяча в ту или иную сторону в зависимости от разницы между углом наклона клюшки и траекторией поворота при ударе. . Поскольку вращение мяча во время полета происходит под углом, а также из-за эффекта Магнуса , во время полета мяч будет двигаться по искривленной траектории. В некоторых конструкциях с ямочками утверждается, что они уменьшают эффект бокового вращения и обеспечивают более прямой полет мяча.

Другие эффекты могут изменить поведение мяча в полете. Такие факторы, как динамическое положение (угол удара древка относительно земли и его нейтральный угол), место удара, если игрок использует дерево из-за изогнутой поверхности, а также внешние факторы, такие как ветер и мусор.

Чтобы поддерживать оптимальную аэродинамику, мяч для гольфа должен быть чистым, включая все ямочки. Таким образом, игрокам в гольф желательно мыть мячи всякий раз, когда это разрешено правилами игры в гольф. Игроки в гольф могут мыть мячи вручную, используя влажное полотенце или какую-либо машину для мытья мячей .

Дизайн

Эти два шарика раскрыты в патенте США 4560168 . Оба они легко изготавливаются с помощью формы, состоящей из двух частей. Поскольку ни на одном из кружков, отмеченных косой чертой, нет ямочки (один отмечен красным), форма может представлять собой две полусферы .

Ямочки впервые стали характерной чертой мячей для гольфа, когда в 1905 году английский инженер и производитель Уильям Тейлор, соучредитель компании Taylor-Hobson , зарегистрировал патент на дизайн ямок. [26] Уильям Тейлор понял, что игроки в гольф пытались создать неровности на своих шарах, заметив, что использованные мячи идут дальше, чем новые. Поэтому он решил провести систематические испытания, чтобы определить, какое формирование поверхности обеспечит лучший полет. Затем он разработал узор, состоящий из равномерно расположенных углублений по всей поверхности, а затем разработал инструменты, помогающие создавать такие шарики последовательно. [27] Примерно в то же время использовались и другие типы покрытий с рисунком, в том числе один, названный «сеткой», а другой - «ежевикой», но ямочка стала доминирующим дизайном из-за «превосходства покрытия с ямочками в полете». ". [28]

Большинство современных мячей для гольфа имеют около 300–500 ямок [29] , хотя были мячи и с более чем 1000 ямок. Рекордсменом стал шар с 1070 ямочками: 414 более крупными (четырех разных размеров) и 656 ямочками размером с булавочную головку. [ нужна цитата ]

Официально санкционированные мячи должны быть максимально симметричными . Эта симметрия является результатом спора, возникшего из-за мяча Polara , проданного в конце 1970-х годов, который имел шесть рядов нормальных ямок на экваторе и очень мелкие ямочки в других местах. Такая асимметричная конструкция помогла мячу самостоятельно регулировать ось вращения во время полета. USGA отказалась разрешить его использование в турнирах и в 1981 году изменила правила, запретив аэродинамические асимметричные мячи. Продюсер Polara подал в суд на USGA, и ассоциация выплатила 1,375 миллиона долларов США во внесудебном порядке в 1985 году. [30]

Мячи для гольфа традиционно белые, но обычно доступны и других цветов, некоторые из которых могут помочь найти мяч в случае потери или при игре в условиях низкой освещенности или мороза. Помимо названия или логотипа производителя, на мячах обычно напечатаны цифры или другие символы, которые помогают игрокам идентифицировать свой мяч.

Поведение

Сегодня мячи для гольфа производятся с использованием множества различных материалов, обеспечивающих широкий спектр игровых характеристик, соответствующих способностям игрока и желаемому поведению при полете и приземлении.

Ключевым моментом является «сжатие», обычно определяемое твердостью основных слоев шара. Более твердый мяч с «высокой степенью сжатия» полетит дальше из-за более эффективной передачи энергии в мяч, но также передаст больший удар через клюшку к рукам игрока («ощущение жесткости»). Более мягкий мяч с «низким сжатием» будет действовать наоборот. Игроки в гольф обычно предпочитают более мягкое ощущение, особенно в «короткой игре», поскольку более мягкий мяч обычно имеет большее обратное вращение с поднятыми айронами. Однако более мягкий шар сокращает расстояние привода, поскольку на сжатие тратится больше энергии. Из-за этого игрокам становится сложнее поймать птичку или орла , поскольку для попадания на грин может потребоваться больше ударов.

Еще одним фактором является «вращение», на которое влияет сжатие и материал покрытия: мяч с «высоким вращением» позволяет большей части поверхности мяча контактировать с поверхностью клюшки при ударе, позволяя канавкам на поверхности клюшки «захватывать» мяч и вызывать больше обратного вращения при запуске. Обратное вращение создает подъемную силу, которая может увеличить расстояние переноса, а также обеспечивает «укус», который позволяет мячу остановить его движение вперед в начальной точке удара, отскакивая прямо вверх или даже назад, что позволяет точно разместить мяч на грине с помощью приблизительный выстрел. Однако материалы покрытия с высоким вращением, как правило, более мягкие, менее долговечны, что сокращает срок службы мяча, а обратное вращение нежелательно при большинстве ударов с дальней дистанции, например, ударов водящего, поскольку оно приводит к «вздутию» мяча. ", а затем прикусить на фервее, когда обычно требуется дополнительное расстояние прокатки.

Наконец, роль играет рисунок ямочек. По правилам расположение ямок на шаре должно быть максимально симметричным. Однако не обязательно все ямочки должны быть одинакового размера или равномерно распределены. Это позволяет конструкторам расположить узоры углублений таким образом, чтобы сопротивление вращению было ниже по одним осям вращения и выше по другим. Это приводит к тому, что мяч «оседает» в одной из этих осей с низким сопротивлением, которая (надеются игроки в гольф) близка к параллельной земле и перпендикулярна направлению движения, тем самым устраняя «боковое вращение», вызванное небольшой ошибкой, которая может привести к мяч отклоняется от намеченной траектории полета. Плохо забитый мяч все равно будет искривляться, так как мяч примет ось вращения, которая не параллельна земле, что, как и крылья самолета, приведет к крену мяча либо влево, либо вправо.

Выбор

На рынке представлено множество типов мячей для гольфа, и покупатели часто сталкиваются с трудным решением. Мячи для гольфа делятся на две категории: мячи для отдыха и мячи для продвинутых игроков. Рекреационные мячи ориентированы на обычных игроков в гольф, которые обычно имеют низкую скорость замаха (80 миль в час (130 км/ч) или ниже) и легко теряют мячи для гольфа на поле. Эти мячи состоят из двух слоев, оболочка более прочная, чем сердцевина. Их характеристики низкого сжатия и уменьшения бокового вращения вполне подходят для низких скоростей замаха среднестатистических игроков в гольф. Кроме того, они, как правило, имеют более низкую цену, чем продвинутые мячи, что снижает финансовые последствия потери мяча из-за опасности или выхода за пределы поля.

Усовершенствованные мячи состоят из нескольких слоев (трех и более), с мягкой оболочкой и твердым сердечником. Они вызывают большее вращение при ударах с высоты (особенно клиньями), а также ощущение мягкости в руках при ударах с близкого расстояния. Однако для правильного сжатия этих мячей при ударе требуется гораздо большая скорость поворота и, следовательно, большая физическая сила. Если сжатие мяча для гольфа не соответствует скорости замаха игрока в гольф, произойдет либо недостаточное сжатие, либо чрезмерное сжатие, что приведет к потере расстояния. Потребители также должны сделать выбор, включающий бренд и цвет, при этом цветные шарики и более качественные бренды обычно стоят дороже.

Тренировочные/тировые мячи

Тренировочный мяч или мяч для стрельбы похож на мяч для гольфа для отдыха, но он спроектирован так, чтобы быть недорогим, долговечным и иметь меньшую дальность полета, сохраняя при этом основные характеристики «настоящего» мяча для гольфа и, таким образом, обеспечивая полезную обратную связь для игроков. Все эти качества желательны для использования в такой среде, как тренировочное поле, максимальная дистанция которого может быть ограничена, и где в любой момент времени должны быть под рукой многие тысячи мячей, каждый из которых во время игры попадает или промахивается сотни раз. срок полезного использования.

Для достижения этих целей тренировочные мячи обычно имеют более твердую сердцевину, чем даже мячи для отдыха, имеют более прочное и долговечное покрытие, способное противостоять обычному истиранию, вызываемому ударной поверхностью клюшки, и изготавливаются как можно дешевле, сохраняя при этом прочный и качественный продукт. . Тренировочные мячи обычно помечаются жирным шрифтом «ПРАКТИКА», а также часто на них напечатаны одна или несколько полос или линий, которые позволяют игрокам (и высокоскоростным средствам визуализации) легче видеть вращение мяча, когда он покидает ти. или удариться о газон.

Тренировочные мячи соответствуют всем применимым требованиям Правил гольфа и поэтому разрешены для использования на поле, но, поскольку ударные характеристики не идеальны, игроки обычно выбирают мяч более высокого качества для реальной игры.

Переработанные мячи

Использованные мячи для гольфа

Игроки, особенно новички и случайные игроки, теряют большое количество шаров во время игры. Мячи, попавшие в водные преграды, штрафные площади, зарытые глубоко в песок, а также иным образом потерянные или брошенные во время игры, являются постоянным источником мусора, с которым приходится бороться смотрителям, и могут сбить с толку игроков во время раунда, которые могут ударить по брошенному мячу (что влечет за собой штраф по строгим правилам). По оценкам, каждый год производится 1,2 миллиарда мячей и около 300 миллионов теряются только в США. [31] [32]

Были разработаны различные устройства, такие как сетки, бороны, грабли для песка и т. д., которые помогают обслуживающему персоналу эффективно собирать эти шарики с поля по мере их накопления. После сбора их можно выбросить, оставить у обслуживающего персонала для собственного использования, перепрофилировать на тренировочном поле клуба или продать оптом фирме по переработке мусора. Эти фирмы очищают и обновляют поверхность мячей, чтобы удалить ссадины и пятна, сортируют их в зависимости от конечного качества и продают различные сорта игровых мячей обратно игрокам в гольф через розничных продавцов со скидкой.

Использованные или переработанные мячи с очевидной поверхностной деформацией, истиранием или другим разрушением неофициально называются «шагами», и, хотя они остаются полезными для различных форм тренировочных упражнений, таких как откалывание, паттинг и вождение, и могут использоваться для повседневной игры, игроки обычно при игре в серьезных соревнованиях выбирайте бывшие в употреблении мячи более высокого качества или новые мячи. Другим классам обычно присваиваются буквы или фирменные термины, и они обычно различаются стоимостью и качеством нового мяча, а также способностью фирмы восстановить мяч до состояния «как новый». Мячи «высшего качества» обычно представляют собой мячи, которые считаются современными и после очистки и обработки поверхности внешне неотличимы от новых мячей, продаваемых производителем.

Разметки/X-выходы

Помимо переработанных мячей, обычные игроки в гольф, желающие приобрести качественные мячи по сниженной цене, часто могут приобрести «X-out». Это «заводские секунданты» – мячи, которые не прошли проверку стандартов контроля качества производителя и поэтому производитель не желает продавать их под своей торговой маркой. Однако, чтобы избежать потерь денег на материалы и рабочую силу, мячи, которые в целом соответствуют Правилам, маркируются так, чтобы скрыть название бренда (обычно серией букв «X», отсюда и наиболее распространенный термин «X-out»). ), упакованные в обычные коробки и продаваемые с большой скидкой.

Как правило, дефект, из-за которого мяч вышел из строя при проверке качества, не оказывает существенного влияния на его летные характеристики (шары с серьезными дефектами обычно сразу выбрасываются на заводе-изготовителе), и поэтому эти «икс-ауты» часто работают идентично своим аналоги, прошедшие контроль качества компании. Таким образом, они являются хорошим выбором для повседневной игры. Однако, поскольку их производитель фактически «отрекся» от мячей в практических и юридических целях, они не считаются такими же, как мячи известных марок в опубликованном USGA Соответствующем списке мячей для гольфа. Следовательно, при игре в турнире или другом мероприятии, которое требует, чтобы мяч, используемый игроком, был указан в этом списке в качестве «условия соревнования», любые X-ауты являются незаконными.

Маркировка и персонализация

Персонализированный мяч для гольфа.

Игрокам в гольф необходимо отличать свой мяч от мячей других игроков, чтобы гарантировать, что они не сыграют не тот мяч. Это часто делается путем нанесения отметки на мяче перманентным маркером, например, Sharpie . Используется большое количество маркировок; большинство игроков либо просто пишут свои инициалы определенным цветом, либо раскрашивают ямочки на мяче определенным образом. Многие игроки делают несколько отметок, чтобы хотя бы одну можно было увидеть, не поднимая мяч. Для ускорения процесса маркировки доступны инструменты для маркировки, такие как штампы и трафареты.

Альтернативно, мячи обычно продаются с предварительной маркировкой марки и модели мяча для гольфа, а также буквы, цифры или символа. Эту комбинацию обычно (но не всегда) можно использовать, чтобы отличить мяч игрока от других мячей в игре, а также от потерянных или оставленных на поле мячей. Компании, загородные клубы и организаторы мероприятий обычно используют мячи со своим логотипом в качестве рекламного инструмента, а некоторым профессиональным игрокам их спонсоры снабжают мячи, на которых специально напечатано что-то уникальное для этого игрока (их имя, подпись или логотип). личный символ).

Радиолокация

Мячи для гольфа со встроенными радиопередатчиками, позволяющими определять местонахождение потерянных мячей, были впервые представлены в 1973 году, но их быстро запретили использовать на соревнованиях. [33] [34] Совсем недавно для этой цели стали использоваться RFID- транспондеры , хотя они также запрещены на турнирах. Однако эту технологию можно найти на некоторых компьютеризированных тренировочных площадках . В этом формате каждый мяч, используемый на полигоне, имеет RFID со своим уникальным кодом транспондера. При выдаче дальность регистрирует каждый выданный мяч игроку, который затем направляет его по целям в дальности. Когда игрок попадает мячом в цель, он получает информацию о расстоянии и точности, рассчитанную компьютером. Использование этой технологии было впервые коммерциализировано компанией World Golf Systems Group для создания TopGolf , бренда и сети компьютеризированных полей, которые теперь принадлежат Callaway Golf .

Мировые рекорды

Чемпион Канады по дальним поездкам Джейсон Зубак побил мировой рекорд скорости мяча в эпизоде ​​​​Sport Science , показав скорость мяча для гольфа 328 км/ч (204 миль в час). Предыдущий рекорд скорости 302 км/ч (188 миль в час) принадлежал Хосе Рамону Арейтио, игроку Джай-Алай . [35]


Рекомендации

  1. ^ «История мяча для гольфа от Hairy до Haskell 2014» . scottishgolfhistory.org . Архивировано из оригинала 29 октября 2014 г.
  2. ^ Зельцер, Леон (2008). Гольф: наука и искусство . Тейт Паблишинг и Предприятия. п. 37. ИСБН 978-1602478480.
  3. ^ Кук, Кевин (май 2007 г.). «Особенное интервью с Кевином Куком». Golfclubatlas.com . Архивировано из оригинала 12 августа 2007 года.
  4. ^ «Хронология истории гольфа». Сент-Эндрюс Линкс Траст. Архивировано из оригинала 2 июня 2009 г.
  5. ^ «Изобретатель мяча для гольфа мертв» (PDF) . Нью-Йорк Таймс . 26 апреля 1904 г. Архивировано (PDF) из оригинала 18 июля 2023 г. Проверено 18 мая 2009 г.
  6. ^ "Гуттаперчевые мячи для гольфа" . Антикварная Библия. Архивировано из оригинала 10 июля 2012 г. Проверено 18 мая 2009 г.
  7. ^ «Гольф». Всемирная энциклопедия . 1896.
  8. Кренс, Искусство (6 марта 1932 г.). «Индустрия мячей для гольфа не пострадала от депрессии». Евгений Регистр-охранник . (Орегон). Национальная редакционная ассоциация. п. 10. Архивировано из оригинала 12 октября 2022 года . Проверено 11 ноября 2020 г.
  9. ^ «Библиографические данные». Espacenet.com . Архивировано из оригинала 18 июля 2023 г. Проверено 16 июля 2015 г.
  10. ^ Бреннер, Морган Г. (12 сентября 2009 г.). Крупные турниры по гольфу: полные результаты Открытого чемпионата США, Открытого чемпионата США, чемпионата PGA и турнира Masters, 1860–2008 гг. МакФарланд. ISBN 9780786453955. Архивировано из оригинала 18 июля 2023 г. Проверено 11 ноября 2020 г.
  11. ^ ab «Горячие новые мячи с твердым сердечником почти нокаутировали своих соперников по мячам с раной». Гольф-дайджест . Июнь 2001 г. Архивировано из оригинала 31 мая 2012 г. - на сайте findarticles.com.
  12. ^ «Применение мячей для гольфа DuPont™ Surlyn®» . dupont.com . 02 декабря 2005 г. Архивировано из оригинала 31 июля 2013 г. Проверено 3 ноября 2013 г.
  13. ^ Роуленд, WD (октябрь 1917 г.). «Разрыв мяча для гольфа во рту с кислотными ожогами гортани, трахеи, бронхов, пищевода, желудка и смертью через тридцать часов от бронхопневмонии». Журнал офтальмологии, отологии и ларингологии . 23 (10): 678–688. Архивировано из оригинала 18 июля 2023 г. Проверено 28 февраля 2020 г.
  14. ^ Криглер, LW (1913). «Ожог глазного яблока из-за едкого содержимого мяча для гольфа». Журнал Американской медицинской ассоциации . 60 (17): 1297. doi :10.1001/jama.1913.04340170025018. Архивировано из оригинала 28 февраля 2020 г. Проверено 28 февраля 2020 г.
  15. ^ Лукас, ДР; и другие. (1976). «Повреждения глаз жидкими ядрами мячей для гольфа». Британский журнал офтальмологии . 60 (11): 740–747. дои : 10.1136/bjo.60.11.740. ПМЦ 1042829 . ПМИД  1009050. 
  16. ^ «Некрологи: Джеймс Р. Барч, изобретатель, 58» . Нью-Йорк Таймс . 7 марта 1991 года. Архивировано из оригинала 14 ноября 2013 года . Проверено 22 июля 2013 г.
  17. ^ «Знание мяча для гольфа: фигуры» . Golfball-guide.de . Архивировано из оригинала 16 августа 2015 года . Проверено 26 сентября 2015 г.
  18. ^ Репортер Крис Зелкович Спортс (14 апреля 2011 г.). «Вперёд! Новые биоразлагаемые мячи для гольфа сделаны из панцирей омаров». Торонто Стар . Проверено 22 января 2024 г.
  19. ^ «Сколько ямочек на мяче для гольфа? Почему у мячей есть ямочки?». Архивировано из оригинала 5 июня 2021 г. Проверено 5 июня 2021 г.
  20. ^ "Хронология гольфа - 1990 - Год в гольфе, 1990" . Гольф.about.com. Архивировано из оригинала 16 апреля 2013 г. Проверено 16 июля 2013 г.
  21. ^ «Ямочки на мяче для гольфа: понимание науки, лежащей в основе того, как они улучшают характеристики мяча для гольфа» .
  22. ^ "Ямочки и перетаскивание мяча для гольфа" . Aerospaceweb.org . Архивировано из оригинала 8 ноября 2020 года . Проверено 11 августа 2011 г.
  23. ^ Накагава, Масамичи; Ябэ, Такаши; Мисаки, Масая; Маноме, Кадзуто; Ямада, Тецури (2005). «202 Аэродинамических коэффициента сферы с ямочками при обратном вращении». Материалы ежегодного собрания JSME . 2005 (2): 89–90. doi : 10.1299/jsmemecjo.2005.2.0_89.
  24. ^ "Почему у мячей для гольфа есть ямочки?" Архивировано 10 августа 2020 г. в Wayback Machine , Ivy Golf.
  25. ^ ДеФорест, Крейг. Физика/Общие сведения/гольф. Архивировано 24 октября 2018 г. в Wayback Machine . math.ucr.edu
  26. ^ Патент США 878254, Уильям Тейлор, «Мяч для гольфа», выдан 4 февраля 1908 г. 
  27. ^ "История Тейлора Хобсона". Тейлор Хобсон . Архивировано из оригинала 12 октября 2013 г. Проверено 3 ноября 2013 г.
  28. ^ Фельдман, Дэвид (1989). Когда рыбы спят? И другие невесомые вещи повседневной жизни . Harper & Row, Publishers, Inc. с. 46. ​​ИСБН 0-06-016161-2.
  29. ^ «Как ямочки на мячах для гольфа влияют на их полет?». Научный американец . 19 сентября 2005 г. Архивировано из оригинала 14 июля 2020 г. Проверено 14 июля 2020 г.
  30. ^ «Разведка; мечта Даффера наконец закончилась» . Нью-Йорк Таймс . 8 января 1986 г. Архивировано из оригинала 9 марта 2016 г. Проверено 8 февраля 2017 г.
  31. Скотт, Алекс (12 июня 2017 г.). «Что внутри мячей для гольфа и может ли химия заставить их летать дальше?». Новости химии и техники . Архивировано из оригинала 22 февраля 2018 года . Проверено 22 февраля 2018 г.
  32. Пеннингтон, Билл (2 мая 2010 г.). «Бремя и благо потерянных мячей для гольфа». Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 22 февраля 2018 года . Проверено 22 февраля 2018 г.
  33. ^ История правил гольфа. Архивировано 16 июля 2008 г. в Wayback Machine . Ruleshistory.com. Проверено 3 ноября 2013 г.
  34. ^ Евроникс Лимитед. Патент США 3782730. Архивировано 14 июня 2011 г. в Wayback Machine . Дата публикации: 1 января 1974 г.
  35. ^ "FSN Sport Science - Эпизод 7 - Мифы - Джейсон Зубак" . Спортивная наука . YouTube . Архивировано из оригинала 22 декабря 2021 г. Проверено 27 июля 2009 г.

дальнейшее чтение

Внешние ссылки

История