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调速机构的前世今生(九)

作者:匿名日期:2019-11-01 16:54:10
摘要: 本文将回溯调速机构从早期雏形到最新材质的发展演变历史,本文是第九部分:硅质擒纵机构。具体方法是摒弃传统调速机构中的机械耦合能耗因素,取而代之一种零摩擦的柔性关节系统。大约30个部件构成的标准调校机构被

[手表家表文化]在所有有助于提高机械表精度的发明中,没有一项发明比计时机构更重要。本文将追溯调速机构从早期原型到最新材料的发展演变历史。本文是第九部分:硅擒纵机构。

劳力士口径3255机芯

进入第三个千年后,制表商不再需要从头开始。他/她面临着选择杠杆擒纵机构的新方向。百达翡丽成立了高级研究部门,并开始开发基于硅元件的新型调速机构。2005年,高级研究部门发布了第一项重大创新,无润滑silinvar擒纵轮。第二年,斯皮罗马克斯游丝问世了。然后是2008年的pulsomax擒纵机构。最后,在2011年,陀螺仪?摆轮成了拼图的最后一块。

百达翡丽calatrava ref.5227腕表的324 sc机芯配有spiromax硅游丝。

百达翡丽的创新在不改变机芯结构的情况下显著提高了速度的准确性。百达翡丽的pulsomax擒纵机构通过硅的应用优化了擒纵叉和擒纵轮的几何形状,但仍然是经典的自由擒纵机构,只有制造零件的原材料发生了变化。或许,硅革命应该严格遵循传统品牌来证明一切皆有可能。事实上,这项研究确实是劳力士、斯沃琪集团(通过宝玑)和瑞士电子和微电子研究中心(csem)的联合项目。

一个真正的新概念

劳力士syloxi游丝

从那时起,硅在制表业稳步扩张,首先是游丝和擒纵轮/叉。自2014年以来,就连劳力士也开始为女式手表装配sylox游丝(以及另一种专利合金仿铬游丝)。然而,这些使用硅作为替代材料的系统都没有改变擒纵机构的基本特性。说到真正的新结构,首先想到的是恒力擒纵机构,它是由gpzhibo watch从nicolas dehon的概念发展而来的(nicolas dehon在1998年为劳力士工作时获得专利)。其特征在于利用极细硅柔性板的弹性和规则变形来调节两个擒纵轮、连接硅柔性板的杠杆和传统的摆轮。这种组织很难控制。要将其投入工业生产,仍有必要简化和最终确定设计。

智波恒功率逃生表

其他品牌也推出了硅基解决方案。2016年,帕尔默·约翰尼(Palmer Johnny)发布了senfine概念运动,其中包括一种新的擒纵机构,可以显著降低能耗,并将电能储存从几天或几周增加到几个月。具体方法是摒弃传统调速机构中的机械耦合能耗因素,代之以零摩擦柔性关节系统。这项发明归功于一位名叫皮埃尔·日内瓦的工程师,他在2004年从瑞士电子和微技术中心退休后开始研究这个概念。这种非常规的零摩擦擒纵机构仍在开发中,硅使其成为可能。

天顶力下的Defelab运动

2017年9月,zenith Real Power推出了不畏实验室腕表,展示了该品牌的未来愿景。Defelab用单晶硅制成的新型单片振荡器代替了平衡弹簧。约30个零件的标准调节机构被厚度仅为0.5毫米的单件式元件所取代。齿轮系的设计似乎也受到了豪雅(tag heuer TAG Heuer mikrogirder手表的启发(两种机构都是由同一个人设计的)。除了没有润滑的单晶硅擒纵机构,其余机芯都配备经典配置,振动频率高达108,000次/小时(15 Hz)。高振动频率和硅意味着运动不受加速度、重力或磁场的影响。

高振动频率

豪雅豪雅mikrogirder手表

制表师以布鲁华accutron腕表为例,创造了一个类似的高频系统,但用机械机构取代了电源。在某种程度上,这也许是豪雅的想法。2012年,该品牌推出了mikrogirder双频计时手表,并称其为“重塑机械调速机制”。全新的微调系统,由连接梁、激励梁系统和线性振荡器(不同于传统的螺旋游丝)组成,以小角度同步振动,大大提高了精度和性能,1000赫兹的振动频率使计时精度达到1/2000秒。

精工弹簧驱动计时机芯

事实上,严格来说,根据长期可靠性调整的手表擒纵机构也是一个调速部件。广义而言,这是精密弹簧驱动运动的研究方向。波与高振动频率相结合的概念早在2012年就被引入,当时白求恩推出了一种新型的调速机构“雷森尼”。在给定的频率下,磁擒纵机构进入共振,然后保持恒定的频率。理论上,结果绝对准确。该系统仍处于原型阶段,但这一独立品牌为制表业开辟了新的方向。(徐朝阳,照片/温表汇编之家)

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