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发布时间:2020-02-29 13:25:20  来源:网络整理   浏览:   【】【】【
点击上方蓝色字体,加我们薇信哦! 怎么使腕表坚持均匀的能量活动?存在多种解决方案,但有些比其他的作用更好。Zenith真力时Academy Georges Favre-Jacot腕表的芝麻链机制稳定
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怎么使腕表坚持均匀的能量活动?

存在多种解决方案,但有些比其他的作用更好。



Zenith真力时Academy Georges Favre-Jacot腕表的芝麻链机制


稳定动力机制解析


当日子连接顺利时,全部都会工作得更好。如日子中的事物坚持稳定,那么就能轻松完结日常活动,相反匆促而飘忽的改变则会发生搅扰。“像瑞士腕表相同工作”是一种常见的说法,作为腕表爱好者,您必定很清楚这句话的蕴意。机械表就像日子相同,在事物坚持不变的情况下,也即在流向摆轮的能量坚持稳定时,运转更轻松、更精准。



定从发条经擒纵到摆轮(经过齿轮系传动)的能量活动均匀且共同,则腕表将愈加精准牢靠,反之动力的改变会导致摆轮以不同的速率振荡。那么,是什么阻止了动力稳定呢?又怎么保证动力坚持稳定?答案便是稳定动力机制。


什么是稳定动力机制?这种机制怎么运作,现在又有哪些品牌在运用?



恒动的根究


满弦时,发条紧紧地环绕在中心轴上,此刻力气最大;跟着发条的开释,力气逐步变小。这种现象称为胡克定律——“固体资料受力之后,资猜中的应力与应变之间成线性关系”,也即力与发条的扩展成份额。


16至17世纪的怀表以螺旋碳钢发条为首要动力来历,并安装一种初级方式的擒纵组织,即机轴擒纵组织(Verge Escapement)。机轴擒纵组织深受发条传动的影响,由于这是一种非自在式擒纵组织,擒纵轮、擒纵叉和摆轮一直坚持运动上的联络,摆轮无法自在摇摆,对精准性发生晦气影响。一起,机轴擒纵组织仍是一种撤退式擒纵组织,叉瓦的运作会导致齿轮系撤退一个方位,这也影响了精度。



前期工字轮擒纵组织,传动链一目了然


18世纪引进的工字轮擒纵组织(Cylinder Escapement),其运作中齿轮系不会被逼撤退,精度的改变小于机轴擒纵组织。当然,工字轮擒纵组织仍是会遭到发条传动的影响,由于这也是一种非自在式擒纵组织。1754年创造的杠杆式擒纵组织(Lever Escapement)是一种自在式擒纵组织,摆轮能够自在摇摆,无需一直与擒纵轮和擒纵叉坚持运动上的联络,由于进一步降低了不均匀力的影响。


最常见的完成稳定动力的办法是芝麻链和日内瓦截停设备。



芝麻链(均力圆锥滑轮链)


装备芝麻链机制的腕表发条盒外壁上设有切断,经过链条与均力圆锥轮(驱动齿轮系的锥形轮,其直径由底部向顶部逐步收窄)相连。当腕表耗尽动力时,链条会环绕在发条盒上。滚动柄轴,为盒内发条上弦;跟着发条绕紧中心轴,链条也会由下向上环绕在均力圆锥轮上。


满弦后,发条的动力到达高峰,此刻均力圆锥轮上的链节也环绕至顶层。当发条满弦运作时,均力圆锥轮会在直径较小的顶部拉动,陡峭动力输出;当发条动力衰减时,均力圆锥轮会在直径较大的底部拉动,补偿动力丢失。跟着发条动力的改变,传动设备也不断调整。用一句话来说,芝麻链便是使发条动力输出更平稳的设备。



日内瓦截停设备


另一种协助平稳能量活动的办法是日内瓦截停设备,也称为马耳他截停设备。从某种意义上来说,它与芝麻链相似,都能够调理向摆轮传输的动力。日内瓦截停设备由一个固定到发条盒轴上的棘爪和一个形状为马耳他十字的小轮组成,整个设备安装在发条盒盖上。当发条上弦或动力开释到达极限时,棘爪会与马耳他十字小轮联动,截停发条盒轴。这样做的意图,是为了防止在极点情况下运用发条,然后使能量活动愈加共同。


当然,虽然这些技能的确有助于操控能量活动,但它们并不能保证动力彻底稳定。



Remontoir


那么,怎么才干保证传递给摆轮的能量均匀且共同呢?仅有正确的办法是供给稳定动力,当今最常见的模范便是Remontoir。Remontoir是英国传奇制表师约翰·哈里森的构思结晶,本质是一小段螺旋游丝,在擒纵组织和齿轮系之间扮演“中间人”的人物。Remontoir经过齿轮系接纳发条盒的动力,将其开释给擒纵轮,然后再接纳发条盒的动力从头绷紧,循环往复,保证能量的活动平稳而均匀。向擒纵组织传递的动力稳定,也就意味着稳定的摆轮振幅和走时精度。


Remontoir的制作本钱极端贵重,只要为数不多的制表商乐意测验进行实践。这其间最著名的当属Francois Paul-Journe,Chronometre Optimum腕表和Tourbillon Souverain腕表都是运用稳定动力机制的模范佳作。IWC万国表是该范畴的最新参与者,其代表作为大型飞行员稳定动力陀飞轮腕表“小王子”特别版,朗格(A. Lange & S?hne)Richard Lange万年历腕表是另一个至今仍在出产的模范。



定论


已然供给给摆轮的能量需求坚持稳定,那为什么没有更多的制表商将这种类型的机制投入出产呢?

首要,Remontoir的制作本钱昂扬,一般只见于具有多种杂乱功用的高档腕表,例如上文罗列的那些表款。


然后,这也与当今腕表运用现代合金发条有关。螺旋碳钢发条、机轴擒纵组织和工字轮擒纵组织的年代早就一去不复返了,以钢合金制成的新式发条(比碳钢发条具有更好的弹性)经过奇妙规划,使动力输出愈加共同。动力耗尽时,发条看起来就像是回转的“S”形。这样在上弦时,发条的外半部分比内半部分视点更大,全体弹性变形圈数更多,然后协助平衡动力输出。除此之外,瑞士杠杆式擒纵本身受不均匀力的影响也要小得多。



定有一枚选用现代合金游丝和瑞士杠杆式擒纵组织的腕表,先在满弦状态下测验精度,接着24小时后再次测验精度,两相比较很可能会呈现走时差错。但由于摆轮是等时的,而差错很小,所以这对腕表全体精度的影响并不显着。理论上,稳定动力机制的确能够消除差错,并在任何阶段(满弦、半弦、耗尽)都坚持共同。



这是否意味着当今制表职业不再需求稳定动力机制呢?当然不是。与其评论需不需求,倒不如说正因如此稳定动力机制反而益发引人入胜。这种机制就好像蛋糕上的樱桃,值得为子孙挂钟爱好者连续留存。


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