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精选热文|拓飞腕表讲堂---豪雅超高频腕表技术解析(上)

   日期:2023-08-08     浏览:1    
[腕表知识] 今天给大家分享拓飞腕表讲堂---豪雅超高频腕表技术解析(上)要如何寻找,这个表要怎么了解比较合适?        [ 技术解析]我曾经看到过资料说计时功能位列功能复杂度的第四位,仅次于问,万年历和陀飞轮。虽然我自己没有亲身实践过研发一款计时表,但是我对于计时表的内部结构有一定的了解。这项技术也同样有着传奇的历史,它的诞生同样依赖不断挑战自我的制表大师们。

计时表的概念

 计时功能的机械装置可以测量你所需要记住的某一段时间,在它的盘面上有计时秒针、计时分针以及计时时针甚至有两根计时秒针,它们通过设置在成表外缘的按钮完成启动、停止和回零完整的计时功能,这类通常被称作计时表。

计时表的历史背景

 英国计时学家和机械师-格拉哈姆(Graham)首先制成了能够显示几分之一秒的机构,该机构在被测时段的起始点启动指针,在时段的终了时停住指针,虽然这还不能算是,但是按照他的功绩,足以称为“计时表之父” 。 真正计时表的发明应归功于巴黎钟表匠-雷乌西克Rieussec,在1822年他创造的计时表。此表可以用于记录时段,第一只计时表是利用在表盘上的墨迹来记录时间的,秒针由上下相叠的两部分组成,下面一部份带有一个小的墨水贮存器,当机构在工作时,使一尖针下来,通过墨水在表盘上点下一小滴墨水,在采用这种形式的计时表以前,使用能随意启动或停住指针的其他机构来测量的时段是不能很长的。

计时表的外观特征


 1位于计时表2点位和4点位的计时功能按钮,当然它们也许是在右手边,也许很少见的位于左手边,当然后来还演变出同时位于把头位置的计时按钮;

 2计时表盘面中心位置的又细又长的是计时秒针,它受到了计时机构的直接控制,此计时秒针的启动,停止和回零完全受到两个计时按钮的控制。此外,为了配合计时功能表圈的刻度也是被细分为几分之几的秒刻度,一般是1/5秒,而高一些的是1/10秒,更高的是1/1秒,近期已经被提高到了1/1,甚至是5/1。

 3位于中心位置的计时秒针一般是一根,如果是两根那么你所看到的是计时表的升级版-表,这类计时表的本质是存在两套计时机构,设置目的是可以记录多个时间段,功能性超过了单针计时表,但是机构难度成倍增长;

 4计时表面盘上一般有两个或者三个小面盘,它们的功能是用于显示正常走时的小秒针,与计时秒针联动的计时分针以及计时时针显示。

计时表的内部机构特征


 1定时轮:它是计时功能的枢纽,通过它来实现计时表的启动、停止和回零这三个基本功能,那么所谓的定时轮是什么样的呢?目前使用最普遍的有两种-柱状星形定时轮和凸轮组合式定时轮。前者被很多知名品牌的计时表所应用,它的最大优势在于一体式构造,上层部分为负责执行按钮杠杆所传达的命令来指挥与之配合的计时机构杠杆们现在应该怎样工作的柱状齿,下层为与杠杆配合起到了驱动计时功能的作用的星形齿。后者的应用以ETA的7750最为经典,它是通过多层凸轮以及杆簧的叠加来实现指挥计时杠杆启动计时的功能。两者的区别应该是前者为立体式管控,后者为平面式管控;


定时轮 

       2桃形凸轮:此凸轮被设置于计秒轮、计分轮和计时轮,其形状非常像一只桃子所以得名,那么为什么会被设计成为这个形状呢?实际上这完全是根据计时机构的原理出发而得到的。此轮的两边弧形曲线对称,并且在末端形成了略有凹进的“屁股” 。当计时功能未启动的时候,回零杠杆的前端压在桃形凸轮的“屁股”上,使得计时指针都处于零位,当计时功能启动的时候,计时指针开始被启动计算时间,桃形凸轮们静静地呆着,随时准备着回零杠杆“打屁股” ,让几根计时指针迅速地回归零位。


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 桃形凸轮 

      品牌在计时表有着自己的优势和传统,近些年,豪雅依托高科技带来的技术优势推出了MIKROTIMER Flying 系列高频计时。此款腕表具有相当的独创性,最明显的是将走时传动链和计时传动链分隔开来,这样两者之间互不干扰弥补了传统计时表的缺陷。不但将主传动轮系与计时传动轮系分隔开,而且将两条轮系链条分别设置了不同的调速机构(左图为计时功能调速机构,右图为走时调速机构)来为机芯的正常走时和计时功能服务。它们的被隔离可以消除计时和走时相互之间的干扰,更重要的是这种设计有利于减少能量损耗,并能提高计时功能能量输入的稳定性。正是得益于此技术,豪雅逐年将计时精度从开始的1/1秒提升至1/1秒直到今年的1/2秒。

 

高频计时表双调速机构

豪雅高频计时调速机构

    由于考虑到篇幅太长大家阅读起来会比较枯燥,所以这篇文章我还是分为两篇为大家讲解,更多有关豪雅超高频计时腕表技术解析的内容请关注我的下一篇文章。图/文 腕表知识 拓飞)


由于所有的机芯都是用人手上链进行测试,不得不取下自动机芯的摆陀,因为机芯在旋动表冠时会被高速啮合的齿轮上链机构损坏。大多数通过测试的机械表都会成为自动表。每个机芯都被装上了一个cosc 标准面盘、秒针(大秒针或小秒针)和上链表冠。一台电子照相机 每24 小时会纪录下秒针所在的位置(能精确到1/10 秒)并与精确到毫秒的参照原子钟进行比较,照相机会拍摄两次以检验机芯是否停止运转,接下来机芯将被重新上链到合适的位置并置于适当的温度进入下一个24 小时的周期。这个过程将连续执行16 个周期。在起初的11 个周期里,机芯在23 摄氏度的温度下五个方位各至少要进行48 小时的测试。仪器读 数会指示出机芯的准确度和精确度。

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


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