机芯工艺上面一个重要性的技术——微调

作者&投稿:离伦 (若有异议请与网页底部的电邮联系)

为什么我们常常会说,手表的价格的高低,最决定性的因素是他的机芯呢~因为机芯的工艺和很多细节的设计,会使得手表的走时和稳定性产生根本性的变化,而同类型的产品,表壳和表带等在选材上面也大同小异,我们自己本身也可以看得见摸得着,能予以区分,所以在我们看来,重点的价格阴区就是在机芯上面了!下面给大家分享下机芯工艺上面一个重要性的技术微调!

同一款机芯,使用不同的微调,会分出级别。比 如应用广泛的ETA机芯就会根据使用的游丝、摆轮、避震、微调,分出标准版、增强版、顶级版、天文台版(Standard,Elaborated(improved),Top and Chronometer)不同级别。顶级机芯也是一样,使用经典的拉马尼那(NouvelleLemania)2310机芯的几款手卷计时表中,最受市场认可的百达翡丽产品,最大的改进就是把原配的鹅颈微调变化为PP看家的Gyromax无卡度摆 轮。

微调是干什么的

动辄一百多个微小零件组成的手表,看起来复杂无比,实际原理是很简单的,发条动力,通过几组齿轮传递到擒纵机构。我们看到指示时间的指针就装在传递动力的齿轮上,要正确显示时间就需要控制这几个齿轮的旋转速度。就像控制水流速度,需要水龙头一样。控制装有秒针、分钟、时针的旋转速度的任务,就落在了终端的 擒纵机构和摆轮、游丝、微调上。

旋转水龙头,可以调整水流大小。那么如何调节表走时的快慢呢,最重要的就是调整摆轮游丝组成的机械振荡器的震荡周期。摆轮和游丝在擒纵机构的相互配合下来回高速摆动,摆动转过的平衡位置的最大角度就是摆幅(也叫振幅)。

如何控制震荡周期呢?有两个套路,一个是调整游丝的实际工作长度,这也是最常见的手段,采用快慢针和拨动快慢针;另一个就是调整摆轮配重,来调整震荡周期。

用快慢针调快慢

快慢针是采用的最多的手表精度调整方式,这种方法很好理解,把游丝的长度截短,摆动周期就会缩短,表就可以走快,把游丝放长,摆动周期就会延长,就可以使表走慢。最典型的快慢针由四部分组成:1、做微小调整的偏心螺丝 2、微调夹头部的V形部分 3、活动外桩 4、游丝快慢夹。采用快慢针理论上并不是个最好的办法,它是有先天不足的,主要体现在有了快慢夹来控制游丝工作长度,会使游丝震荡时,伸展和收缩时变形加剧,产生更大的偏心游动,不是规则的圆周同心展缩,而变形最大的方位恰恰是在快慢夹的对面,最主要是它破坏了游丝弹性的线性,使震荡稳定性变的更加飘忽不定,游丝在快慢夹内的荡匡以及荡匡间隙大小,不容易被控制到满意程度,这会影响到手表的等时差和位置差,而且手表最重要的,并不是调校后一时的精准,而是长久允许的稳定,也就是 说,精度不能被长时间的保持。快慢针的结构在佩戴过程中,更容易受到发条力矩的变化,温度的变化,冲击和震动的影响。所以,这也是为什么几乎所有的高精度 的大表,都会采用砝码摆轮和双层游丝的重要理由。

快慢针的高端鹅颈微调

快慢针里面的也有高端的,就是大名鼎鼎的鹅颈微调了。所谓的鹅颈,就是游丝的夹头部位打一个固定,避免松动。而这个部件可以产生很好的美学效果。

不同于简朴的偏心螺丝快慢针微调,鹅颈微调的快慢针,有很多很贵的表款。不同形态的快慢针,也是美轮美奂。除了鹅脖子形状,类似设计还有怀表上用的蜗牛微调,作用大同小异。鹅颈有三大作用,一是它能紧紧卡住快慢夹,双鹅颈的,还能卡住外桩,这个会保证震动下,这二个不会产生位移,第二,它能做出精细的精度调整,保证精度能被准确的调校到一个满意和准确范围内,第三,现在更多的它是一种装饰和制表文化的传承,也是艺术和手表档次的表现。

快慢针的技术创新

通过调整游丝长度控制摆轮震荡周期是很简单有效的,通过鹅颈固定的方式,也可以很好的解决游丝夹产生位移的问题。但因为快慢夹控制的游丝,在剧烈震动下很容易错位,而且不单纯是快慢夹,游丝外桩也会,这个东西的错位将会导致手表偏摆。

这个方面近年也有技术革新克服。使用鹅颈微调快慢针的专家,德国格拉苏蒂,在2009年8月25日在德国慕尼黑申请了欧洲专利 EP2290477。这件专利对于快慢针固有的改变游丝外端圆弧曲线的问题,作出了突破性的改进。为游丝末端设计了一个套子,其中开了一个圆弧的槽,游丝 贴着圆弧的槽,圆弧的曲率与游丝的轴线重合。游丝的将被紧固的部分的曲率半径和游丝其它部分的曲率半径大致匹配,以实现更容易和更精确的组装。游丝末端保 持原有曲率,不会因人为装配遭到破坏,而固定的螺丝通过耐磨垫与游丝接触,固定牢固。德国式的技术创新,简单、实用,非常有智慧的设计!

高端而传统的无卡度微调

相比快慢针,无卡度结构游丝的长度是固定不变的,稳定和等时性要好很多。如果硬挑无卡度的缺点,就是无卡度一般都配合同心性更好的宝玑式游丝,摆轮整体高度上会高出1毫米。

所谓的无卡度微调,就是用另一个技术套路来调整摆轮的摆幅,调整摆轮配重的重心。无卡度的结构上,有两大体系,一个是劳力士的Microstella,一个是百达翡丽的Gyromax。

注意区分无卡度和温度补偿

既然无卡度费事高端,那么大家肯定都愿意挑高端的买呀。那么什么样的是无卡度的呢。有一种叫法砝码摆和光摆,如图上显示的摆轮上有很多螺钉,大家记住这种不是无卡度的,这些螺钉的作用也不是调整摆幅,是作温度补偿调节的,这种摆轮只在比较有年度的手表或怀表里才 能看见。所谓无卡度,其实就是指没有快慢针,精度是用摆轮上面的配重来调整的,这些配重有许多样式,作用基本类似砝码,这些砝码都是双数和对应的,调整会使摆轮质量的重心向中心或边缘移动,达到震荡周期改变的目的,无卡度是一种先入为主的叫法,其实叫砝码摆,似乎更贴切。

温度变化对于机械表石英表都是影响很大的。石英表在25摄氏度下最准,温度升高,就会走慢了。机械表受温度变化的影响有多大呢,温度上升后,金属游丝的 刚性就会下降,工作长度也会变化,如果不作温度补偿,每上升60华氏度,也就是33摄氏度,每天的走时误差将增加312秒,也就是6分半钟。



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