陀飞轮腕表挑选干货,一文全掌握(值得收藏),含陀飞轮结构分析,堪称典藏级腕表选购干货( 二 )


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现在微机械加工技术的发展,人们已经开始关注和处理各种细节问题,最大限度地提高手表的计时精度。这些细节问题中,因地球引力所导致的手表位置误差最不容易解决。所谓位置误差(简称位差),是指手表机构方位改变所引起的日差变化,它是手表在满条时各所测位置(面上、面下、柄上、柄下、柄左)瞬时日差差值的最大值。重力对手表计时精度的影响主要有以下几个方面。
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1摆轮游丝系统不平衡摆轮游丝系统的重心与摆轴的轴心不重合。通常摆轮游丝系统的质量绝大部分集中在摆轮本身,摆轮的厚度与直径相比要小很多,所以摆轮游丝系统不平衡时,可以认为重心偏心就发生在摆轮厚度的对称面内。由于系统的偏心会直接影响摆轮的摆动周期,使得摆动周期会产生一定的误差,当误差值为正时,周期增大,手表走时变慢;反之,当误差为负,周期减小,手表走时变快。虽然可以通过调整摆轮游丝系统的平衡来减少系统不平衡对周期的影响,但是理想摆轮是不可能被制造出来的,所以机械手表累加各类时长总有那么几秒至一分钟的误差,这也是机械手表需要定期的校表,这是再所难免的。
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2游丝固定点重力效应游丝在展缩时并不能保持阿基米德螺线的形状,而是很复杂的轨迹变化。当摆轴垂直放置时,游丝重心对摆轴的力只能产生很小的摩擦力,周期不会受到太大的影响;当摆轴水平放置时,游丝重心对摆轴的力会产生较大的摩擦力,周期一定程度上就会受到影响,导致计时误差。由于佩戴手表都是运动状态,各种活动状态也会给腕表带来不同方向的惯性力度,这也使得游丝振动周期的不规律,同时由于现在的电子产品多,易受磁场和带磁设备的影响也会对手表的的精度造成影响,手表也需要定期的进行消磁处理,来保障游丝等等元件保持最佳状态。
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3摆轴变换平立位置的振幅变化当摆轴垂直放置时,它的轴颈端面和轴承接触;水平放置时,它的轴颈外缘和轴承接触。两者摩擦力过小时,造成摆轴垂直放置时的摆轮振幅比水平放置时高,计时误差就这样产生了。由于受固有的内在规律限制,人们不可能完全保证游丝和摆轮的重心不变,控制摆轮和游丝的偏心从技术上来讲有一个极限,很难从根本上解决它们。目前的陀飞轮技术,从工作原理上能最大的解决这种误差问题。这也是陀飞轮区别其余机型结构的突出点。
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擒纵机构和摆轮游丝系统擒纵机构作为机械表的“灵魂",其地位始终是不可忽视的。杠杆式擒纵机构已经被运用了数百年,其技术结构与制作工艺都已经非常成熟。比较出名的有"机轴擒纵机构"、“回退式擒纵机构"、"直进式擒纵机构""工字轮擒纵机构"、镰钩式擒纵机构"、"复式擒纵机构"“杠杆式擒纵机构"、"冲击式擒纵机构"。这么多擒纵机构目前市面上使用最多也是目前加工经典最优的是杠杆式擒纵机构。市面上百分之九十左右都是采用这种。
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擒纵机构是机械钟表的灵魂,作用于“传动机构"(一轮到四轮)和“调速机构"(摆轮游丝)之间的一种机械结构。擒纵很容易理解:一擒、一纵,一收、一放。这一收一放的“擒纵机构"是机械钟表的灵魂,也是很多手表马不停蹄的哒哒声。由于擒纵叉于齿轮发出的这种声音以及本身擒纵叉的形状像奔驰的马,很多人就简称擒纵叉为马,很多人会叫陀飞轮K马。作为在机械钟表中具有两个至关重要的作用:一是提升动力,二是提升走时准确性。市面上常见的擒纵机构主要由擒纵轮、擒纵叉和双圆盘三部分组成,特点是利用擒纵轮齿与擒纵叉上的叉瓦在释放与传冲的过程中将原动系统输出的能量传递给擒纵叉,同时擒纵叉口又会与圆盘钉相互作用,擒纵叉通过圆盘钉将来自擒纵轮输入的能量传递给摆轮游丝系统。通过这一系列的杠杆原理,摆轮游丝系统源源不断地得到原动系统输出的能量以维持该系统不衰减地振动,从而完成机芯指示装置准确走时的使命。


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