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复刻腕表机心机械运作的历程来看与游丝的运作历程(手表分析篇)

发布时间:2023-08-13 21:23:39  来源:互联网整理  浏览:   【】【】【

复刻腕表机心机械运作的历程来看与游丝的运作历程(手表分析篇),

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腕表机心机械运作的历程来看与游丝的运作历程 

首先,我们从手表机芯的机械运作来看摆轮和游丝的作用:发条释放的动力传递到擒纵系统,带动带有游丝的摆轮进行简谐运动,产生反作用力达到减速的目的。在整个运行过程中,擒纵系统负责控制速度(制动),使指针和轮系同时向前运动。摆轮和游丝的简谐运动频率正式为擒纵系统的运作提供了参考,其重要性怎么强调都不为过。而宇,也是因为结构的精度极高,

【Balance-spring游丝】(又称平衡游丝)游丝是一种相当细的螺旋弹簧,比人的头发细3到4倍左右,总重约2mg,但能承受600g的拉力和有很强的韧性。由于深奥的材料科学和高精度,世界上唯一知名且质量好的游丝供应商只有瑞士的NIVAROX和日本的Seiko。游丝的内端固定在摆轮轴上,外端固定在摆轮夹板上。驱动摆轮时,固定在摆轮上的游丝会因其弹性而均匀收缩和放松,同时带动摆轮。来回摆动。正如刚才提到的,摆轮受力的驱动使游丝压缩和放松,从而驱动摆轮顺时针或逆时针旋转。这样的旋转周期会直接影响手表走时的准确性。理论上,完成旋转周期的时间越短,即频率越高,精度越高。游丝的有效长度决定了摆轮的惯性力矩和摆轮的振幅周期。拉长游丝会使摆轮的惯性力矩变大,摆角也会变大,摆频自然会变慢。将加速平衡轮。这样的旋转周期会直接影响手表走时的准确性。理论上,完成旋转周期的时间越短,即频率越高,精度越高。游丝的有效长度决定了摆轮的惯性力矩和摆轮的振幅周期。拉长游丝会使摆轮的惯性力矩变大,摆角也会变大,摆频自然会变慢。将加速平衡轮。这样的旋转周期会直接影响手表走时的准确性。理论上,完成旋转周期的时间越短,即频率越高,精度越高。游丝的有效长度决定了摆轮的惯性力矩和摆轮的振幅周期。拉长游丝会使摆轮的惯性力矩变大,摆角也会变大,摆频自然会变慢。将加速平衡轮。拉长游丝会使摆轮的惯性力矩变大,摆角也会变大,摆频自然会变慢。将加速平衡轮。拉长游丝会使摆轮的惯性力矩变大,摆角也会变大,摆频自然会变慢。将加速平衡轮。

目前,常用的表示振荡频率的方式有:每小时振荡的次数,表示为次/小时(或vph);摆轮游丝每秒来回一圈的频率,记为Hz”;或每秒振荡的次数,即日本手表常用的振动次数。” 典型的现代手表振动频率为:18,000 次振动/小时(2.5Hz腕表机心机械运作的历程来看与游丝的运作历程,5 次振动),19,800 次振动/小时(2.75Hz,5.5 次振动),21,600 次振动/小时(3Hz,6 次振动),28,800 次振动/小时(4Hz), 8次振动),36,000次/小时(5Hz,10次振动),一般来说,振动频率越高,手表越准确。

【摆轮】(又称摆轮) 摆轮受力驱动后,由内部螺旋游丝控制来回摆动机械表为什么用游丝,摆动幅度约为270°~320°。

摆轮转动是否均匀直接影响走时的准确性,而摆轮摆动是否均匀则关系到摆轮纹理的均匀性和摆轮的圆度。在铜铍镍合金材料发明之前,很多古董表(1950年以前)都采用“双合金温差自动补偿摆轮”来调整因温差引起的游丝有效长度变化而产生的误差。这种摆轮通常有一个外圈由黄铜制成,内圈由钢制成。当温度发生热胀冷缩变化时,外圈金属膨胀系数大于内圈物理特性,自动调节游丝引起的温度误差;另外,摆轮外侧的环上镶嵌有螺丝,可以增加或减少摆轮的重量,也可以用来调整摆轮的平衡,改善不同方向走快或慢的问题. 现代手表机芯一般采用圆形摆轮(也俗称“光摆”)。此外,更高级的摆轮还配备了补偿砝码(如百达翡丽)或补偿螺丝,用于微调摆动速度。(例如劳力士)。摆轮外侧的环上镶嵌有螺丝,可以增加或减少摆轮的重量,也可以用来调整摆轮的平衡,以改善不同方向走快或慢的问题。现代手表机芯一般采用圆形摆轮(也俗称“光摆”)。此外,更高级的摆轮还配备了补偿砝码(如百达翡丽)或补偿螺丝,用于微调摆动速度。(例如劳力士)。摆轮外侧的环上镶嵌有螺丝,可以增加或减少摆轮的重量,也可以用来调整摆轮的平衡,以改善不同方向走快或慢的问题。现代手表机芯一般采用圆形摆轮(也俗称“光摆”)。此外,更高级的摆轮还配备了补偿砝码(如百达翡丽)或补偿螺丝,用于微调摆动速度。(例如劳力士)。此外,更高级的摆轮还配备了补偿砝码(如百达翡丽)或补偿螺丝,用于微调摆动速度。(例如劳力士)。此外,更高级的摆轮还配备了补偿砝码(如百达翡丽)或补偿螺丝,用于微调摆动速度。(例如劳力士)。

百达翡丽补偿砝码

劳力士补偿螺丝

发条,蓄能装置

机械表需要能量才能工作。该能量通过主发条提供给设备,主发条在手表上弦时上弦。主发条安装在称为发条盒的圆柱形鼓中。

主发条本身是一根长长的弹性钢条机械表为什么用游丝,通过上链机构缠绕在心轴上,以储存手表工作所需的能量。

一旦上链,主发条自然会通过拉伸尝试恢复其原始形状,从而产生驱动手表所需的能量。

发条盒连接到与机芯齿轮系啮合的齿轮。

传动系统或齿轮系将储存在发条盒中的能量传递到擒纵轮。

当主发条松开时,发条盒转动并驱动齿轮。

1.发条盒后面的第一个齿轮是中心轮。顾名思义,它位于机芯的中心。这个齿轮在 12 小时内转一圈,驱动时针;

2、下一个档位,称为第三轮,是中间轮;

3.下一档称为四档。这个齿轮也可以放置在机芯的中央,或者在表盘的六点钟位置。它在 1 分钟或 60 秒内转一圈(这就是为什么它被称为秒轮)并驱动秒针(如果手表配备了秒针)。三个齿轮由黄铜制成;

4.最后一个齿轮室棘轮或擒纵轮。它不再是齿轮系的一部分,而是擒纵机构的一部分。它通过齿轮系将传递的能量间歇性地释放到托盘杠杆;

这个齿轮与其他三个非常不同。它由特殊的高抗冲击钢制成,在撞击托盘杆时可承受惊人的冲击次数(平均每小时 21,600 次冲击,即 24 小时内高达 51,800 次冲击);

而且齿的形状有很大的不同,这个齿轮是最难制造、最精细的机芯零件之一。

摆式擒纵机构的原理

擒纵系统和能量分布:分裂时间

为了能够计时,主发条持续传递的能量必须被分成有规律的单位。

擒纵机构传递的能量以脉冲的形式接收。如果没有这种机制,齿轮会迅速转动,主发条会在几秒钟内伸长。

擒纵机构形成与调节机构的连接,并将脉冲分配给摆轮。

托盘杠杆(在法语中称为“l'ancre”,因为它类似于船的锚)接收最初由主发条通过托盘杠杆脉冲的能量。托盘杠杆的作用是将齿轮的圆周运动转化为驱动摆轮的交替运动。它执行与我们在手表工作时听到的“dip”和“tap”声音相对应的来回摇摆运动。

★调节机构:摆轮与游丝组合

摆轮和游丝的组合代表了腕表的心脏;它通过摆轮的振动来调节时间的流逝,并负责保持手表的准确性。

它由一个静态悬挂的双臂飞轮和游丝(比人类头发丝还细的钢制弹簧)组成。

摆轮执行圆周往复运动,将时间分成相等的单位。

托叉震动摆轮,使其转动一次:发出“哔”的一声;在这个旋转过程中,游丝被压缩,从而平衡了分布的能量。然后摆轮——游丝展开,使摆轮回荡:“答”的声音对应着摆动,我们就得到了往复运动的原理。

频率是一秒钟内的振荡次数。该术语通常用于描述手表机芯,以每小时振动数表示:

2.5 Hz 的频率等于每小时振动 18,000 次(意味着每秒振动 5 次);

3 赫兹的频率等于每小时 21,600 次振动;

4 赫兹的频率等于每小时 28,800 次振动;

5赫兹的频率等于每小时36,000次振动(意味着每秒10次振动);

20世纪上半叶,机械表的摆频为每秒5拍/2.5HZ18800次/小时;

1940年代初,引入每秒6次/3赫兹21600次/小时;

今天以 8bps/4Hz 28800 次/小时推出;

较高的为 10bps/5Hz 36000 次/小时(真力时的标志性机芯);

Jules Audemars Exclusive Escapement Watch 12 bps/6 Hz 43,200 次/小时;

宝玑 XXII 型计时码表 20 次每秒 / 10 赫兹 72,000 次 / 小时。

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