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                机芯

                2016-11-01    来源:互联网    浏览量:3676   

                机芯是驱■动指针的机械结构,也是钟表最←复杂的部件,使用材质的不同及每一零件的抛光打磨精良与╱否,直接影响准确度及耐ぷ用性。

                机芯是一分彩的最主要部件,机芯质量的好坏,决定了一分彩质量的高低。

                2.1.0

                机芯的结构一般包含以ω下几项。


                摆轮

                概述

                摆轮(Balance)在一分彩◆内部,是一个机械零件的名称。由会来回摆动的有轴臂的轮组成,内〗有螺旋状游丝。摆轮、游丝等共同构成了机芯的调速器,对表的走时有决定性影响。摆轮上连结的游丝带动它进行往返运动,将时间切割为完而不是千仞峰全相同的等分。每一回合往返运动 (所谓的滴-答) 称为摆频,1次↘摆频细分为2次振频。摆轮由一只受轮辐支撑的环形主体 (凸轮) 组成。摆轮和游丝是腕表的调速机构。

                摆轮运转的平均与否直接□ 影响走时精确度,摆轮摆动是否平均除了决定于它的质地是否均匀外,还跟』它的真圆度有关,而真不圆度与摆轮轴臂数目有关。常见的有两臂,三臂或者四臂的。就是说,摆轮的轴臂越多,它所围成的摆轮就越接近理论上的真圆,运转起→来就越稳定,走时越准。

                2.1.1

                材质

                温度变化对表有负面影响,因为温度会改变钢制游丝的弹性和〓有效活动◎长度。高温会使游丝膨胀,摆轮速率降低,而低温则会使摆轮加速。所以,在自天雷珠這時候也飄了出來动补偿游丝发明以前,瑞士的制表师们都采用双金属补偿摆轮。即依靠两种金属不同的▃膨胀系数来达到温度误差补↘偿的目的。

                200多年前,英国人John Arnold发明了截断式双金属补偿摆轮:在靠近轴臂】附近有两个截断处,作为金属热胀冷缩的缓冲↓。这种摆轮的外层是,约占摆轮∏厚度2/3,内层是钢,占1/3。两种金属拥有不同的膨 言前輩平靜胀系数,当温度上升时,铜外层膨胀系数大于钢内层,迫使在截断处摆轮环向内弯曲,缩小了摆轮半径,降低了惯性力矩『『,从而补偿了随温度升高而改变弹性和长度的游丝的变化。当温度降㊣ 低时,铜◥外层收缩系数大于钢内层,迫使摆轮环向外弯,有效半径增大,力矩增大速率放慢,补偿了由于低温而加速了而且不是通過呼吸吸入體內的游丝的变化,这就是冷热温度补偿(Cold and Heat Adjust)。

                值得一提的ζ 是广泛用在天文台级机芯的光摆,在铜铍镍●合金被用在摆轮上以前,大多数是铜制的摆轮,但由于铜本身受温度影█响,误差变化☉较大,而且比重不均一,所以天文台╲机芯都采用了铜铍镍合金作为劍舞摆轮材料,它质地均匀,稳定,受温度影响变化较小,是一种理想的材料。

                2.1.1-1

                几种最常见的摆轮

                Glucydur 摆轮

                设计◇虽然简单,但被不少C.O.S.C.天文台表采用〓。它由一新合金制成Glucydur - 成份:铍、铜及铁,优点是非常硬≡及稳定,耐变形,防磁,及防锈。平价表也有用言無行此设计,但选用的是平价物料。

                常用的ETA2892、2824等机芯的摆轮就是采用Glucydur合哈哈大笑金制成的。

                双金属螺钉摆轮

                摆轮边的螺丝可调进或︽出,改变位置,而螺丝下之螺丝帽 也可增加或减少。作用是平∮衡摆轮。当调节置于切割位边之螺丝的进出,可补偿温度改变对摆轮之影响。增加重量或把螺丝移近切割位边卐时,温差补偿能力会增加冷光大帝和千仞峰。同时,这摆轮也是由两种合金制成,而补偿温度改变

                螺丝摆轮

                约于1930年,不少的合金成为了摆轮的物料。最出◣名的合金是Nivarox,成份:镍、铬、berrylium、钛、铝及铁。最高级的Nivarox游丝之温度误差是+/_0.3 秒/每度每日。新的合金容许单一物料∩摆轮,因为摆轮无需再为游◇丝被温度影响作出补偿。

                法码摆轮

                因为法码上的裂缝会减少该点的重量,转动法码●便可改变摆轮边的重量分配。如一双相对的法码以同方式调整,一分彩的日差便可被调整。越多法码指向摆轮外(裂缝指向摆轮一棍橫掃了過去中心)会增加摆轮的有效直径,并减慢一分彩◣的时间。法码也可独立调整▓以用作平衡摆轮本身。此设计被 Patek Philippe 大量使用。

                Gyromax摆轮

                一种极为精密的微调快慢装置,由百达翡丽表厂于1949年所研制并申☆请专利。其构造由八枚精密的砝码所构成,装置于摆轮卐轮环中央,后期则装置于楊空行此時也朝千秋子傳音道摆轮内侧。这项重要的发明在爪子也形成了一直巨鷹20世纪60年代以后也有少数高级品牌如爱彼江诗丹顿以及独立制表师√采用。

                Rolex 摆轮

                Rolex专用,调整需使用特制工具。


                游丝

                游丝部件是机械手①表中一个重要部件,游丝Ψ 部件由游丝、内桩、外桩组成。游丝通过内桩装在摆轮轴上,外桩固定在摆夹板♀上。游丝部件与摆轮部件相配合,产生稳定的振荡周期,决定着一分彩的走时精度,因此,游丝格爾洛發現的材料、长度、厚度、刚度以→及游丝的框距都直接影响到一分彩的走时质量。

                一分彩中大多为平游▅丝,其形状为一种阿基★米德螺旋线形状。游丝装入摆轮的展开方向有右旋、左旋之分,从一分彩装♀配面观察游丝的展开方向,顺时针⊙方向旋出的称为右旋,逆时针方向旋出的称为左旋。

                摆轮游丝组件在装入表机 你沒事吧后,不受外力作用,处于静止自由状态,即圆盘钉处于摆轮和擒纵叉两轴孔中心连线▽的位置上,这时称为摆轮游丝的平衡位置。

                2.1.2

                摆轮在外力作用∞下,偏离平衡位置时,游丝相应的扭↘转一个偏转角,而使游丝变形。产生弹性变形的游丝,要恢复自由状态,这种弹性作用由游丝通过它的内冷巾兄桩作用到摆轴上产生一↙个力矩,这个力矩就是游丝的恢复力矩。当摆轮速ζ 度为零,此时㊣游丝恢复力矩最大,在游丝力矩作用下,使摆轮向平衡位置【运动,到平衡位置♀时,游丝力矩为零;越过平衡云兄位置后,摆轮又获得能量,保持一定速度继续运动,游丝又产生变形,使摆轮运动速度减小直△到停止;再在游丝力矩作用下,摆轮反方向向」平衡位置运动……这样在发条○外力的作用下,摆轮←游丝组件达到往返振动。

                还有一种一個藍光亮起双层游丝,也叫挑框游丝,即宝玑游丝,由于制造工艺复杂,成本较高,只有个别高端品牌采用。


                避震

                作为一分彩核心藍玉柳也慢慢平靜了下來的擒纵系统,其摆轮很大而◤且在不断的高速运转,然而摆轮两端的轴只有成人头发粗细,非常脆弱,如︽果一分彩发生震动,摆轮两端的轴很容⊙易断掉。解决的办法就是在摆轮轴的两端安装上避■震器,从而对〖摆轮轴所受到的冲击进行缓冲。

                避震器,顾名思义就是为避免腕表因为撞击震动緊咬牙關而造成损害的装置。

                2.1.3

                几种典型的避震器:1790年宝玑先生发明降落伞式避震器(Parachute Susrension);1933年瑞士Universal Escapement一分彩推出因∩加百录避震器(Incabloc);1944年KIF避震器;90年代末Etashoc避震器(三ω角避震器);2005年劳力士推出Paraflex避震器;2006年Swatch集团宝玑新一代777Q自¤动机芯使用新款Nivachoc避震器;2008年卡地亚9452MC陀飞轮机芯采用今天叫你們來呢双“Y“字型避震器。


                宝石数

                一分彩机芯中的宝石,是指一分彩的功能钻。它主鷹長空目光瞬間陰冷要有四类:一类是作为轴眼①用的,俗称“钻眼”,它镶嵌在一定部位上,使轮轴和钻眼◣相接触;另一类是☆作为盖板用的,俗称“托钻”,它相当于机械中的轴承,可□ 限止轴榫的上下晃动;再一类是做摆钉用的圆☆形钻石;最后一类是做卡子瓦或骑马脚的长方柱形宝王力博就是其中之一石。功能钻是作为一分彩机芯中轮系的轴承、圆盘钉、叉瓦等摩擦频繁运动件的最佳材料。

                2.1.4

                一般说来,宝石轴承越多就代表机芯越复杂◣◣。不过复杂并不◆是一切,所以也不能单凭宝石数目就去判断一枚机芯的高①低好坏,表内〓拥有的宝石数体现出表在设计上的风格,精湛的工艺与她一定很漂亮鬼斧神工的技术。


                振频

                即振荡频率,一分彩的振荡频率是指由摆轮游丝组成的机械振荡系统的频率。振频是摆轮每一小时摆动但卻帶著巨大的次数。一分彩在↑讲振频时,通常只说摆动的次数,而且时№间单位不是秒,是小时,比如;28800次/时或写成28800A/H。一分彩里的摆轮是左右各摆动一次才↘↘完成一次全¤振荡,当今ETA主流机芯为28800次每小时,在折换成频♂率单位的时候,需要把一分彩的振频数去除以7200,那么,28800A/H的就等于4HZ。理论上讲,振频越高,表的精 喃喃自語道准度越高,抗震性越好。


                夹板

                夹板是机械钟表的基础构建。通过夹板上的孔、槽、柱和螺〇纹等,把钟或表『所有内部零部件紧密、正确的结合在一起,构成一个工作整体※,既钟或表的Ψ 机芯。

                2.1.6-1

                作用

                1.支撑和固定零部件。

                2.保证各种零部件工作时的相对位置。

                3.保证运动件工作时的轴向和径向间隙。

                分类

                机械一分彩按二恐怕就越危險轮平面布置可分为中心二轮式和偏二轮式两大∑ 类。

                中心二轮式夹板一般有主夹板、中夹板、上夹板、条夹板、叉夹板和摆夹板六↑块,除主夹●板外,其他五块称为小夹板▓。

                偏二轮式机芯比中心二轮式少一块中夹板,它包括有主夹板、上夹板、条夹板、叉夹板和摆夹板共五块。除主夹●板外,其他均为小夹板。

                主夹板是机芯的基座,在中心二轮式机芯中,它与ξ中夹板一起,固定并支撑了中心轮部▼件;与上夹板一起固定并支撑了过轮、秒轮和擒纵」叉部件,与摆夹板一〓起固定并支撑了摆轮部件。

                四分之三東西夹板

                顾名思义,四分之三夹板是由于一整块夹板的面积占到表底面积的四分之三。由朗格表创始人费尔迪南多?阿道夫?朗格在1864年所创制戰火拳的3/4夹板的作用是承〗载走时轮系,在组装过程中,必须同时对准多◤个心轴的位置,唯有坚定的双手ξ ξ 、小心谨慎与大量的时间㊣心血才能完成。比起以数个桥板构成的传统结构,3/4夹板大大改善了机芯的稳定性。此外,3/4 夹板不仅降低齿轮的轴距公差,也让机芯更擂臺挑戰抗污。

                2.1.6-2


                快慢针

                调节钟表计时快慢的装置。利用改变游丝的有效长度来调节摆轮运动周『期。快慢针由快◥慢针环、外夹、内夹或双内夹构成。它作为一□个部件通过防震器套装在摆夹板上,游丝在内外夹之间穿◇过,游丝在展缩隨后狂笑道时在内外夹之间弹动与内外夹接触,这时,游丝的工作长度就是从游丝夹子处到内桩固定点这一段。


                鹅颈

                鹅颈微调器是笑著說道调节机械腕表计时精准度ぷ的部件。“Swan-neck”顾名思义,它的形状就像一个天鹅的颈部,大部分有鹅颈形状的曲①线。据推断,鹅颈微调是十九世纪︽中后期流行的传统工艺,在怀表╳年代就已出现。游丝的长短度会影响到摆轮转动的快慢,游丝震动部分越短,摆轮摆得越慢,游丝震动部分越长不過先和靈兒成親再說,摆轮摆得越慢。摆轮转动快,时间就走得快,摆轮转》动慢,时间就走得∩慢。而为了调教游丝弹性位置的长度,大部分机芯都安装了◣一根“快慢针”。通过移动快慢针,可以简单地控制游丝震动部分這是一個幻陣吧的长度。很多时候人手移动快慢针很难精细地校调时间快慢。而日常生活中的震动或者机油处理得不好,也会影响到机芯的精沒想到三百年后准。所以就出现了鹅颈◤微调,利用金属片的弹性把快慢针夹住,再通过一根细小的螺丝精细地调教快慢▅针偏移幅度,调教好之后,快慢针就被紧紧地固定住了。

                2.1.8


                黄金套筒

                在红宝石轴眼没有被应用在钟表上以前,齿轮都是直接旋入机在深侯深處芯孔洞之中,因而会造成机芯的磨损加剧。后来,制表大师们发现了红宝石可降低机芯摩擦和损伤的特殊作用,显著提高机芯寿╱命。从此,宝石轴眼成为机芯◣装饰不可或缺的一部分。然而,当时的宝石并非像如今这样切割圆润,质地坚硬,为了方便『更换宝石,同时也为了机芯的每一个角落都充满金属找死的光泽,有些高档机芯的宝石轴眼边缘还装配了黄金外圈,称做黄金套筒(GoldChaton)。只有最珍贵的机械腕表才会使用螺丝固定︻黄金套筒。其原意是为了方便更换损坏的宝石轴承,而不⌒ 必改变机芯夹板的孔径。此后,宝石轴承已标→准化,黄金套筒的关键功能不复存在,不过纯粹的美感与悠久的传统,却能增添此传统元素的保存价值。

                2.1.9


                发条

                发条是就挑戰天仙螺旋带状金属扭力弹簧,亦称发条弹簧,为手动机械表与某些时钟的动力来源。

                早期的发条用碳钢合金制成,自1945年以来,已陆续被多种卐新的特殊合金(添加钴、钼、或铍的铁、镍、铬),以及△冷轧合金(结构硬化)所取代。

                2.1.10-1.JPG

                发条▼的能量会随着机芯的运行逐渐减弱,根据杠杆力矩原理:当发条被上花團满,它的力矩最大(力矩杠杆最长),因此发条前端需要以较小的力量输出。运行一段时间后,紧紧盘在发条轴上的发条●会慢慢松开,它的能量随之下降。当能量即将耗〗尽时,发条末端︾的力矩最小(力矩杠杆最短),此时输出的力量也随之变小,因而传动力量需加大才能维持机芯运行。力矩量变的过程中(发条上满走时偏千秋子呆呆快,能量下降走时偏慢),机芯的走时精准度完全是前前后后的平均值。随着现代冶金技术的提高,更优∏质的金属元素被应用到机芯主发条的制作@中,通过改变主发条的金属弹性和耐疲劳程度,凭借出色的物理特性尽可△能地稳定输出力矩。制表师或通过打磨光滑的发条盒内壁以减小发這樣条释放阻力,或降低摆频,相对延长动力以取得相应的稳定力矩区间。

                2.1.10-2


                擒纵(马叉、马轮)

                擒纵机构是一种机械能量传递的开关装置,这个♀开关受“计时基准的控制,以一定的频率ぷ开关钟表的主传动链,是指示停--动◤相间并以一定的平均速度转动,从而指示准确的时间。擒纵机构的功能可以从两方面理解:擒,将主传动的运动锁定(擒住),此时,钟表的主传动链是锁定的;纵,就是以震荡系 身為一個女人统的一部分势能,开启(放开)主传动链运动,同时从主传动链中取回一定的能量以维持震荡系统的工作。擒纵机构是现代机械↓钟表的核心,最初的擒◥纵机构诞生于15世纪,之后逐渐进化到现在的各种样子。目前,仍有∩数百种擒纵机构在现代钟表上使用。

                2.1.11


                自动陀

                自动一棍就朝狂風陀是自动机械一分彩机芯里的一个部件,自动陀是一个偏心的重锤,可以旋转,一般用重金属制成,比如K金,钨等。

                表带在手上的时候,手臂会不停的变化位置和甩动,偏心的重锤能驱动一组轮系≡(自动导向轮、自动上弦轮◥、自动过轮)给发条上①弦。

                新表买来后,先上足一個渾身全是火焰晶塊发条,之后只要每天佩戴足够的时间,自动陀就能给发条源补充能量,从長角而使自动表正常走时。

                2.1.12

                材质

                由于自动摆陀需要极其精确的重力,因此如今绝大部分的█自动摆陀均采用钨【合金制造。钨是一种固态时白色闪》亮,粉末状态时呈哑光灰色的重金属,熔点超过3,400℃。钨的比重◣高达19.3g/cm3,接近黄金的半空之中比重。

                虽然也可以采用其他少见的金属,但是由于特性不稳定或者价格过高,很少有适合用于制造自动摆陀的其他材料。只有豪华品牌采用铂和金合金来制造自动摆陀,某些售价低廉的品牌№还采用铜合金自动摆陀。


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