手表配件之調速機構:調速機構的資治通鑒
來源:修表之家
在所有有助于提高機械鐘表精度的發明中,沒有一項比速度調節機構更重要。本文將回顧從早期原型到最新材料的速度調節機制演變的歷史。這是第六部分:現代擒縱機構。 在第二次世
在所有有助于提高機械鐘表精度的發明中,沒有一項比速度調節機構更重要。本文將回顧從早期原型到最新材料的速度調節機制演變的歷史。這是第六部分:現代擒縱機構。
在第二次世界大戰期間和幾年后,武裝部隊提出了不同類型的優質時計來觀看品牌??陀^地說,戰爭的爆發促進了制表業的發展。那時,機芯的頻率和準確性對于日常應用來說已經足夠了,因此制表師并沒有刻意努力開發新的擒縱機構。相反,該品牌專注于改進案件處理技術,并尋找提高防水性和夜間易讀性的方法。直到20世紀50年代中期,美國Mallory公司發明了含汞紐扣電池,并且運動擒縱機構得到了進一步發展。鐘表制造商能夠制造出配備電動驅動平衡的機電擒縱機構,Hamilton Hamilton Ventura手表使用了該機械擒縱機構。這種類型的系統有兩個缺點:一個非常復雜(石英表是由此開發的),另一個是需要經常更換電池供電。
1916年,TAG Heuer(泰格豪雅)推出了Micrograph秒表,將定時精度提高到1/100秒。
電子工程師出人意料地打破了鐘表業對杠桿式擒縱機構的依賴。20多年來,電子工程師的研究使得不可能實現,并成功地將組件小型化以適應表殼。值得一提的是,在石英表出現之前,美國保羅華公司制造了第一款音叉表,這得益于瑞士工程師Max Hetzel于1948年加入公司。鮑魯華的音叉是一種水晶共振,其中當時是一項新發明,表明石英晶體將推動手表業進入一個新時代:高頻率,最終達到極高的精度。這些調音叉非常聰明,沒有滴答作響,但像蜂一樣嗡嗡作響。保羅華在1977年停產之前銷售了超過400萬個調音叉,并且無法與石英表競爭。1960年,當制表業的一般頻率為2.5赫茲(18,000次/小時)時,高振動“入侵”促使傳統機械表制造商開始增加擒縱機構的振蕩頻率。
加速或落后
這不是制表師第一次嘗試提高擒縱機構的頻率。在20世紀初期,制表業想要衡量世界,并且無法滿足當時的技術水平。為響應需求,豪雅表是首批探索高頻的品牌之一,并于1916年發布了研究——的Mikrograph。手持式秒表的頻率高達50 Hz(360,000次/小時),定時精度為1/100秒,顯示在表盤上。同年,明尼蘇達推出了一款定時精度為1/100秒的秒表,隨后于1936年進行了改進。但并非所有品牌都認為需要采用如此高的頻率,特別是在實際應用中。在20世紀20年代,歐米茄邁出了運動計時領域的第一步。它的機械秒表為5赫茲(36,000次/小時),計時精度為1/10秒。在1932年的洛杉磯奧運會上,歐米茄提供了30個秒表,計時精度為1/10秒。
只有少數時計接近這種精確度,但頻率“戰爭”的第一槍已經開始。當鐘表從口袋移動到手腕時,找到正確頻率的競爭真的開始了。最早的機械表,振動頻率通常設定為2.5赫茲(18,000次/小時)。運動工程師很快意識到,當佩戴者不斷改變手勢時,這些手表難以保持精確的計時。為此,運動工程師提出了各種解決方案,例如切換到更小,更輕的平衡(減少慣性)或更快的擒縱(更高的頻率)。這就解釋了為什么大多數制表師都提高了逃生頻率,從20世紀40年代的2.5赫茲到20世紀50年代中期的3赫茲,到20世紀60年代后期的5赫茲,Büren,Seiko和Zenith。
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