影像机械表摆轮稳定性的因素 机械机芯摆轮-机械表节拍器

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时间:2018-07-17

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1、影像机械表摆轮稳定性的因素机械机芯摆轮-机械表节拍器  将摆轮的“作用”放在文章的开始,更有利于后文内容的逐步深入。人类社会掌握计时规律的水平高低,很大程度上表现为人们对于时间的认识深度。换种更加通俗的说法,那就是人们可以将时间细化计量的程度。摆轮的出现,是人类社会计时领域的一个里程碑,它不但承袭了早期钟摆的等时特性,还为钟表小型化的发展提供了必要条件。   作为名表内部重要的一个“节拍器”,摆轮运行的稳定性,是钟表能否精准走时的关键。摆轮通过往返振荡,操纵擒纵杠杆,进而通过擒纵轮、四轮(秒轮)、三轮、’‘中心

2、轮”和条盒轮来实现对于主发条能量的精准、可控的释放。   对于如今的钟表来说,无论是简单到大三针、小三针,还是复杂如日历、月相、三问、万年历,它们运行的基础,都来自于摆轮对于主发条能量(或者说是时间)的准确区隔。   摆轮功能的实现,当然还少不了游丝的帮助,上期杂志对此已有所提及,这里我们不妨继续深入介绍二下。主发条在摆轮”节拍”的调节下,可以向外传递出恒定的能量。而主发条传出的能量又直接供给包括摆轮在内的整个振荡系统的运行。而游丝则是整个环节中必不可少的一环。游丝一方面可以推动摆轮向一个方向摆动,同时有牵制摆

3、轮在其达到一定幅度(摆幅)时,向相反的方向回摆。整个过程都在极短的时间内完成。通常情况下,当摆轮顺时针旋转时,摆轮通过旋转的扭力为游丝积蓄能量,同时产生针对摆轮的逆向牵引力,促使摆轮向相反的方向(即逆时针方向)摆动。这个过程中,摆动消耗掉游丝积蓄的能量,并在摆动过程中使游丝积蓄方向相反的扭力,进而驱动摆轮循环摆动下去。18世纪中后期的“天文台表”时期,是摆轮(此处特指带有调节装置的惯量调节摆轮)发展最为迅速的时期。   据史料记载,早在芝麻链尚未出现之前,最早期的摆轮便已经初步发展成熟,并已经配备了摆轮标度,其

4、功能基本相当于今天的快慢针。但它的形状并不是今天摆轮的形状。直到十六世纪中期,外形与现在类似的小型圆摆轮才出现,随后又在大约16世纪60年代,开始出现更大型的摆轮设计。早期的摆轮都是简单的双臂结构,且没有装设游丝。16世纪60年代以后,游丝才逐渐开始在摆轮或摆轮轴心之间装设(早期的游丝并非像如今这样的螺旋形,详细可参阅《时尚时间》2011年4月《钟表振荡系统的演变一一游丝篇》)。游丝的装设,使摆轮的摆动有了一个恒定的约束,丛而可以使摆轮摆动的速率更加均衡,从而可以保障钟表的精准运行。随后,惠更斯发明出可以在摆轮

5、轴心上螺旋缠绕的游丝(时间大致为公元1675年),这种方式仍然是如今钟表行业的主流。到了17世纪末期,摆轮的有效重量和摆幅的大小已经可以通过简易的装置进行调节。   游丝的出现以及日趋成熟的发展,使当时钟表业内的钟表匠很受启发,很多制表师开始将大量精力投入到钟表结构的改良之中。作为当时世界制表行业的中心与领头羊,英国和法国的制表师和科学家在创新方面表现得更为积极也颇见成效。其中英国物理学家罗伯特·胡克(Rober七Hooke)和法国几名科研人员成就尤为显著,他们最早提出了利用螺旋排布的发条游丝来积蓄钟表能量的方

6、式,并制造出模型。下面一段历史很多人都听说过。那就是在大约1656年,荷兰的数学家、物理学家愈更斯根据伽利略发现的“等时性”原理,最终制作出一个钟摆机构,取代了塔钟里通常采用的平衡轮。这是人类历史上第一座其正t义上的“摇钟”。为了使自己的作品走时更加精准,他又在钟表内的调速齿轮上加装了一根弹赞,把它改良成真正惫义上的“摆轮”,大大提高了钟表运行的穆定性与精准性。目前常见的摇轮有以下几种形式:环形摇轮《俗称“光摆”)、平衡螺丝摆轮《俗称“莲花摆”)、硅码摆轮、双层金属补偿螺丝摆轮、Rolex内调摆轮。光摆是指普通

7、圆周摆,没有调校螺丝或珐码。光摆通常采用钗青铜(Glucydur)材质,结构简单,质地坚硬(可达到40。布氏硬度),不容易变形。同时,由于其中铁的含量较少(青铜的组成为铜和铁),因此与普通摆轮相比,还具有良好的防磁、防锈的特性。另外,由于光摆的摆轮边缘没有调校螺丝或珐码的束缚,摆动过程中受到的空气阻力也最小,因此是高频手表较常采用的摆轮样式。1968年前后,当时大约90%的高端瑞士手表都采用了这种Glucydur摆轮。螺丝调校摆轮是可变惯量摆轮最常也是最普遍采用的方式之一。摆轮边缘的调校螺丝呈现18。度相对排列

8、,螺丝自身的重量可以作为摆轮的有效配重,同时,通过将相对位置的两个螺丝旋进、旋出(相对于摆轮轴心而言),可以均衡地对摆轮的实际力矩进行微调,从而可以降低因温度变化可能带来的走时误差。,摆动过程中受到的空气阻力也最,因此是高频手表校常采用的摆轮样式。1968年前后,当时大约90%的高端瑞士手表都采用了这种Glucydur摆轮。与螺丝调校摆轮不同,祛码调校摆轮通过带有缺口的饼状祛码的转动来

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