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时间:2018-08-05
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1、机械钟表走时不准了怎么办? 导语:就机械钟表来说,振荡系统(包括擒纵系统和摆轮游丝系统)的协调性及稳定性是决定其能否精准走时的主要因素。 1精准调校机构探究 当然,影响钟表精准走时的因素还有很多,比如原动系动力输出的恒定与平稳,以及行轮系传动过程中的摩擦损耗等。不过,这些都属于制造工艺的范畴,也就是说,一只手表制造成型,这些都属于“硬件”方面的配置,能够达到什么样的工艺水平,基本属于固定的了,很难在使用过程中对其进行优化或者调节。另一方面,比如齿轮咬合过程中的摩擦损耗,这是客观存在的影响,是任何机械装置都存在的问题,很难通过工艺或者技术进行消除。我们这里讨论的钟表内的调校
2、系统,是指可以在手表制作完成后的使用过程中,根据其走时的具体表现,通过附加装置对其进行人为干预、调节的部分。 从钟表原动系(主发条盒)传递出来的动力,本来是没有规律的。换句话说,如果没有一个机构加以干预,那么主发条所积聚的动力就会在瞬间释放完毕,无法达到记录时间的目的。震荡系统便是规范和约束主发条动力的机构。通过震荡系统的运作,原本毫无规律的“一团”能量,便能够以等分(完全等分是机械制表的终极目标)的方式分解释放,进而驱动时间显示的齿轮,以秒(或若干分之一秒)为基本单位,最终规律地体现在表盘上的显示系统,确保精准走时。震荡系统是机械钟表内部协调动力输出的“节拍器”,也是钟表精准走
3、时之源。 2调节游丝 说到摆轮摆动的频率(即专业术语中的摆频),目前业内存在着多种规格。有最初的16000次/小时(尚不能被秒整除,准确性不高)的标准,有怀表时代一统天下的21600次/小时的标准,有提升后在当代制表中普遍采用的28800次/小时的规格,也有目前仅掌握在少数技术型制表品牌手中的36000次/小时,更有近些年浮出水面的超高频率范围的43200次/小时、72000次/小时、360000次/小时,以及今年刚刚诞生的3600000次/小时的骇人成就。现行频率计算中还涉及另一个标准——赫兹。简单说来,钟表领域的赫兹,就是指摆轮每秒钟完成的摆动(往返一个周期)次数。用我
4、们常用的X次/小时的数据标准,除以通用的时间标准——1小时(3600秒),得到的数字再除以2,便是该频率对应的赫兹数。举个例子:就21600次/小时的摆频来说,21600除以3600,得到的数字6是摆轮在一秒钟的时间内完成的摆动(单向)次数,其数值的一半(除以2)——数字3便是其赫兹数。因此也可以将摆频为21600次/小时的钟表,表述为频率为3赫兹。以此类推,28800次/小时是4赫兹,36000次/小时为5赫兹,3600000次/小时便达到500赫兹。赫兹在电磁振荡领域比较常用,因为其数值往往较大,通常石英表的频率可以达到数百赫兹,如果继续采用X次/小时的计算标准的话,其数值就是天文
5、数字了。 3调节摆轮 偏心螺丝摆轮 偏心螺丝调校是指通过机心摆轮甲板上装设的一颗螺丝来调节手表走时快慢的机构。之所以叫它“偏心”螺丝,是因为它的形状不是正圆,螺丝切面半径呈现由小到大的渐变性。偏心螺丝配合夹环基本上相当于通常手表中的快慢针,向不同方向旋转偏心螺丝,就可以实现对夹环的微调。 螺丝摆轮 螺丝摆轮的特点是调校方便且工艺相对简单,因此螺丝摆轮也是怀表时代最为常用的形式。根据摆轮自身状态的不同,螺丝摆轮上的调校螺丝的数目也不尽相同,多到十几个,少到一两对。某种意义上说,摆轮上螺丝的数目,和钟表制作工艺还有摆轮的规格有关。比如,怀表时期非常有名的“莲花
6、摆”,其名字的来源,就是因为摆轮的外缘装满了调校螺丝,摆动起来就像漂亮的莲花一样。另外,就直径较大的摆轮来说,其惯量较大,如果要通过调校螺丝来改变摆轮的惯量,就需要较多的配重螺丝才4实现。这也是早期怀表采用较多摆轮调校螺丝的一个重要原因。 调校摆轮螺丝时,需要对相对位置的两个螺丝进行同时调节,且调节幅度通常都影相等。以摆轮中心为基础,摆轮螺丝向外调节,摆轮惯量增大,反之则摆轮惯量减小。有一点值得注意,就是钟表摆轮臂末端的螺丝通常为固定配重,不具有调节功能。 螺丝摆轮虽然具有很多优点,但是其缺点也显而易见,那就是突出于摆轮外缘的调节螺丝在摆轮摆动过程中会与空气磨擦产生一定的阻
7、力,同时也由于摆轮螺丝突出摆轮外缘较多,而占据更多的机心空间,一定程度上影响机心运行组件的排布。 当然,这一问题也并不是无法解决。比如劳力士就开发出独具创新的调校螺丝。劳力士采用在摆轮内侧装设固定的螺钉,再通过其上可以内外转动的螺母进行调节。因此,更准确地说,劳力士采用的应该是独家的“调校螺母”系统。 砝码摆轮 与螺丝摆轮相比,砝码摆轮通常是相对高级制表的代表,并且通常是伴随着无卡度游丝出现的。配重砝码的结构通常为一个带有缺口
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