这里拆开所露出的就是机芯——的内部,它通常被封装在金属壳内。本文并不关心外壳,而是关注里头的机芯,毕竟那才是这个作品的灵魂所在。整个手表机芯有很多部件,光是每个部件的专业名称都会让人头大,但是你不用急着记它们,我会用同样的颜色标注专业名称和对应图片上的部位。任何一个的计时系统都是由于7个主要部分构成,我们可以把它们排成一行以便于展示。
7个部件看起来不算多,但它们本身还有很多有趣的细节,正是这些细节让秒针以正确的速度旋转。让我们从动力源开始,探寻这整个奇妙装置的工作原理。
纯机械设备有几种不同的供能方式,最简单的方法之一,是把能量存在弹簧里。我们最常见到的弹簧是螺线管式的。
比如当你压下一个弹簧上所挂着的载荷时,它就会储存能量,再放开弹簧,它就会释放能量并弹起来。通常使用另一种弹簧——螺旋形的扭转弹簧。当它被扭转时,它就存储上了能量,而放开后,它就会向相反方向扭转,并振荡回自然的松弛状态。
在中,我们最终是想让指针旋转来指示时间,而扭转弹簧提供的旋转力矩正好是满足这一需要。一般来说,里的发条弹簧有更复杂的形状,就像下图中一开始的松弛状态那样。如果你将它悬空并卷动它,然后释放开,它会迅速地恢复原形。
你可以看到,这个发条弹簧非常强,它很容易迅速地展开成那种复杂的形状。为了安装发条,我们须要把它放进外壳中,这个外壳称为发条盒。
一旦放入发条盒内,尽管发条还是想展开回原来的形状,但发条盒的壁会将它固定在盒内。这样,发条就为储存住了能量。这一点非常重要,所以这个发条也被称作“主发条”。
但这还没有万事大吉,因为现在主发条已经在盒内展开到最大的程度了,我们没办法从这种状态的弹簧中提取能量用来驱动。为了让主发条收缩回去以储存更多的能量,我们需要先在它的内侧加一个发条轴心。
如果你近距离观察,你会在图示中央看到主发条的末端有一个小孔。发条轴心有一个小钩子,可以钩住这个孔。
转动发条轴心,它就会带动主发条一起绕转。在下图中,我们固定发条盒,上好发条后释放它。
固定发条盒,释放发条轴心
可以看到,一旦放开发条轴心,主发条会带着轴心一起转回去。但这不是我们想要的,我们想要的是发条盒转动,这样盒边缘的齿轮才能带动表的其他部件。为了让主发条能老老实实工作,我们在提取能量时需要固定发条轴心,而不是固定发条盒。
固定发条轴心,释放发条盒
马上我们就会知道如何在实际中运用它,不过现在,我们先假设发条轴心是紧紧固定住的,主发条会带动发条盒,也就是上图展示的那样。然后,我们把主发条和发条盒放一放,来看看另外两个能让工作得更可靠的小玩意。首先回顾一下发条在松弛时的状态。
附在主发条上的金属条向外侧提供了额外的张力。这个金属条很想弹回直线的形状,所以它推着发条盒的壁,形成一个巨大的摩擦力来维持金属端的发条相对盒壁不动。
这样,当发条轴心转动发条内端时,发条的外端是被固定住的。另外,如果我们不停地转动发条,当张力超过它的最大弹性范围时,摩擦力会被克服,主发条的外端会贴着盒壁向内滑动,这起到了一种防止部件破裂的安全保障作用。
我们已经看到,主发条在松弛状态下呈一个s形,它的局部曲率是不断变化的,这有助于主发条在盒内平衡不同部位的张力。注意,绕转后发条的内端的曲率半径比外端更小。如果自然松弛的发条是一个直直的金属条,那么绕转后,发条内端比外端弯曲得更厉害。s形发条的外端则会具有和内端相似的张力,因为它想恢复的s形中那一段是向相反方向弯曲的。
为了保护主发条,防止灰尘进入,我们用一个盖子将发条盒盖上。
我们已经成功让一些部件能够转起来了,有人会天真地想,我们接下来只用在发条盒上加上一个指针就能计时了。想啥呢,照这种方法得到的只会是下图这样,它压根不能工作。
发现了吗,指针转得太快了,它在转几圈后就耗光了发条盒中主发条所储存的能量,这种装置不能可靠地计时。所以显然,我们还有很多地方需要改进,
如果我们想要上一次发条后连续工作40个小时,我们需要分针在这期间转40圈。此外,秒针还得转上40 × 60 = 2400圈。我们需要找到一个方法,将发条盒短时间的转动转换成指针持久的转动,这就需要齿轮了。
齿轮可以用在两个转轴间来改变转速,你可以观察下图中每个齿轮上的小黑点来感受这一作用。图中较大的红色齿轮带动较小的黄色齿轮,使得黄色齿轮花更少的时间就能转一圈。
对于两个匹配的齿轮,它们的齿数决定了转速关系。对于一个齿轮上的每一颗齿来说,它要与另一个齿轮上的齿隙相贴合,所以在一个单位时间内,两个齿轮转过的齿数是一样的。如果两个齿轮的齿数不一样,那它们转一圈的时间就会不一样。下图中红色是驱动齿轮,黄色是从动齿轮,改变两个齿轮的齿数比,就可以看到齿数比是如何影响黄色齿轮的转速的。
这些齿轮的设计目的是相互啮合,所以齿数比就等于齿轮半径之比。当驱动齿轮的齿数更多时,从动齿轮转得更快。利用这一性质,我们可以使秒针的转速达到发条盒转速的数倍。
现在我们来考虑一下我们需要将转速提升多少。上一次发条可以使发条盒转接近7圈,但在这段时间里,我们想让秒针转2400圈。我们需要让齿数比,或者说齿轮半径之比大约为343:1。让我们看看如果实际中造出这样的齿轮会是什么样的。
你可以看到,这样巨大的半径比是荒谬的。为了让红色齿轮能装进一个大小合理的手表中,黄色齿轮会变得很小,而且两个齿轮的齿也会变得微小而脆弱。所以,采用另一套方案,它使用一系列成对的齿轮,每一对都能在一定程度上增加转速。以四个齿轮为例,注意看大部分转轴上有两个齿轮:
第一个轮子是发条盒,它驱动第二个轮,再驱动第三个轮,最后驱动第四个轮。注意到每个大齿轮驱动小齿轮,所以英语中专门用pinion来称呼这个小齿轮。小齿轮和在下一对中的大齿轮安装在同一个转轴上,所以我们可以不断地增加每个轴的转速。这种方法有个显著的优点——可以让整个机构变得更小,而且可以利用中介齿轮以更低的转速驱动分针和时针。
在我们结束齿轮这一章节前,再来注意一下齿的形状。大多数大型机械使用的是渐开线形状的齿,但通常使用摆线形状的齿。
拽下一根贴在圆上的绳子形成渐开线,它上面每一点的法线都与生成圆相切,符合齿轮上力的传动规律的需求。齿的形状从齿根圆(dedendum circle)开始,再到作为渐开线生成圆的基圆(base circle),然后渐开线穿过作为两齿轮啮合等效圆的节圆(pitch circle),最后到齿冠圆(addendum circle)结束。而摆线采用另一种构造方式:
一个圆在另一个圆的表面滚动形成摆线 | 图源:tec-science
摆线形使得啮合点移动得更加顺滑,且啮合点的法线恒指向节点c,这能降低表面压力,减少磨损,但这对加工精度的要求很高 | 图源:tec-science
让我们回归正题,转动发条轴心上紧主发条,看看加上齿轮组后工作得怎么样:
成功了!我们已经实现了发条盒转一圈时秒针转数圈的目标,但针的转速完全不可控。我们需要找到一个控制主发条能量释放速率的方法,这就要请出擒纵机构了。
擒纵机构由两个部分组成——擒纵轮和擒纵叉。注意擒纵轮齿的特殊形状,它与我们之前见到的齿轮有很大不同。它的顶部有一个形状规则的齿轮,这用来接收传动过来的力以驱动整个擒纵轮。擒纵叉本身由金属制成,但它顶端的两个浅红色透明部分是由人造红宝石制成的。这种材料不仅十分坚硬耐磨,而且与钢有很低的摩擦系数。从这两个部件互相工作的方式,你就能看出为什么这两个性质很重要了。
擒纵轮想按红色箭头指示的方向旋转,而擒纵叉会阻碍这个运动。当我们前后摆动擒纵叉时,我们就让擒纵轮短暂地“纵开”了束缚,然后又被擒纵叉“擒住”。
我们稍后再来详细看看它们交互工作的方式。现在,这种擒纵机构能让我们通过摆动擒纵叉控制擒纵轮的转动。让我们上好发条,然后手动摆动擒纵叉,看看这个机构是如何与装置的其他部分配合的。
主发条的弹力带动了擒纵轮,但擒纵叉只允许它在很短的时间内运动。在齿轮减速的作用下,发条盒的转动几乎不可见。然而,如果你观察第四个齿轮上的指针,你就能看到它随着擒纵叉的摆动而平缓地转动。
这个小小的计时装置快要完成了,剩余的最后一步是怎么让擒纵叉自动地摆动。然而,为了让表准确地计时,这个摆动必须有适当的节奏。这就要引入跳动的心脏——摆轮组。
让我们先回顾下一开始展示过的扭转弹簧,当你扭动它,它会开始振荡,过一会才会停下来。
我们可以通过调整两个参数控制这个振动周期。第一个是弹簧的劲度系数,主要取决于弹簧的宽度、厚度、长度和组成材料。第二个是质量和质量分布,或者更准确地说,是弹簧所转动物体的转动惯量。质量越大,物质离转轴越远,转动惯量就越大。
通过仔细地调节这些参数,我们可以让这个系统达到想要的振动速率。扭转弹簧振动的周期性,正好可以用来作为准确计时的依据。中的摆轮组是由附在上游丝的摆轮构成的,可以看到中摆轮的振动频率相当地高。
在摆轮底部有另一个浅红色透明的宝石,称为车芯。虽然它很小,但很重要——当摆轮转起来时,这个车芯会击打擒纵叉的另一端,让擒纵叉滴答滴答地摆起来。让我们先来看看摆轮是怎样与其他部件一起运作的。
再凑近看看到底发生了什么。
当摆轮带着车芯摆过来时,车芯会撞击擒纵叉,从而纵开擒纵轮。一旦纵开,由主发条驱动的擒纵轮会推动擒纵叉,擒纵叉又会通过车芯反过来推动回摆轮本身。这使得摆轮获得了一些能量,使它在之后一段时间不会停下来——这相当于给荡秋千的人一个推力。当摆轮摆回来时,它会执行相同的操作,只不过是在另一个方向完成的。
你也许还注意到了摆轮上的圆盘有一个凹口,它与擒纵叉末端的小角之间有一个精妙的像舞蹈一样的运动模式。这些部分确保了擒纵叉只能在适当的时候摆至一边——这是一种安全机制,可以防止手表在摇晃或掉落时被锁死。
一旦擒纵叉纵开擒纵轮,这个轮子就得迅速地开始转动。这就是为什么齿轮组上打了孔——这么做可以减少转动惯量,使得发条盒可以更快地驱动它们。
还有一个很重要的地方,齿轮组不只是放大齿轮的转速,还减小了作用在摆轮组上的力。发条盒本身会有很大的转动扭矩,但到擒纵轮上,这个扭矩极大地减小了,这防止了擒纵轮过于猛烈地推动擒纵叉和摆轮。
让我们最后一次看看到目前为止所搭建的整个机构。我现在把它调到正常的运转速度。
在这个表的运动中,摆轮在每秒中做了4次完整的往复摆动,每个循环各击打两次擒纵叉,所以每秒总共击打8次,每小时击打28800次。当然,不同手表也许会有不同的速率,但它们的秒针都在每秒钟完成数次微小的转动,以使的指针运动变得十分平滑。
理论上,我们这里搭建好的所有零件已经足够使一个手表运转,但我们还缺了亿些细节。更重要的是,我们已经完成的这些零件全是放置在空气里的,所以下一期,我们将把它们组装成一个完整的手表机芯。
ciechanowski
翻译:牧羊
审校:藏痴
原文链接:mechanical watch
翻译内容仅代表作者观点
不代表中科院物理所立场
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宁波的庞女士反映,她的卡地亚手表只戴了一个多月,就突然停走了。宁波海曙区和义大道购物中心有家卡地亚专柜。庞女士说,她平时住在余姚,8月份来这里给自己买了一只机械机芯的蓝气球腕表,价格五万六千五百块钱。目前,这只表放在了店里,在问题解决之前,她不打算取出来。庞女士说,这是她买的第一只机械腕表,因为对手表不太了解,所以按销售的建议每天校对时间。她现在是家庭主妇,不会去有磁场影响的地方,平时主要在家带两个孩子,除了做家务,手表基本都戴在手上。
机械腕表顾名思义就是完全依靠机械原理来完成计时工作的腕表,简单说就是完全通过发条和齿轮等内部机械结构驱动,而不是电池、光能或其它能量驱动的钟表,分为自动上链和手动上链两种。这两种机械表的动力来源均来自依靠机芯内的发条为动力,带动齿轮进而推动表针,唯一不同的只是动力来源的方式有异。手动上链的机械表靠转动表把产生的动力驱动发条,机芯的厚度较一般自动上链的表薄一些,相对的整只手表的重量就较轻。
对于索尼DSC-T5相机来说,放了七八年后,其使用情况可能会受到影响。相机可能会出现性能下降、电池老化、感光元件损坏等问题。如果相机一直保持在理想的存放条件下并经常进行维护,可能仍然可以使用。然而,建议进行检查和维护,以确保相机仍然能正常工作。如果有需要,也可以考虑将其送到专业的维修店进行检查和维护。
抱歉,无法准确回答80年的西铁城现在的价格,仅可以提供的信息是,上世纪八十年代的西铁城机械手表的价格大约在168元左右。不过,具体的价格还需要根据保存状态、磨损程度、机芯状况、附件等细节因素来确定。
陀飞轮是由法籍瑞士著名钟表大师亚伯拉罕·路易·布雷盖,常称宝玑于1795年发明,是机械钟表机芯中的一个装置。 陀飞轮装置的设计本身是用于怀表之上,因为怀表垂直的放在口袋中,或挂在颈上时,地心引力会影响摆轮摇摆速度,引致出现误差。一般机械表都会有较大的走时误差,同等品质下陀飞轮的走时误差小于前者。看完了陀飞轮与摆轮的区别之后,你是否对不同类型的腕表又有了好感与兴趣呢?不过,在挑选腕表的时候,是否还会分不清陀飞轮跟摆轮的差别呢?不妨看看下面的腕表,详细观察一番避免以后步入尴尬吧。
首先,瑞士手表采用的电池多为RENATA,价格从几元到几十元一粒不等(自行淘宝)。对于少部分不重要的手表,并且是螺丝后盖的,不少人会尝试自己进行更换。这样只需要买个电池即可。(大部分表小斌都不推荐自行操作)附近有一个名表维修点,咨询了下,换个电池要200。Ariel买东西喜欢货比三家,又到处问了问,又去了小区楼下上上上辈子能攀上亲戚的大爷那名表维修点换电池要20。Ariel思来想去觉得都不靠谱,最后还是寄给了我。还问我为啥换电池价格差别那么多。
除了基本的大三针,这款表还拥有一根三角指针,它和腕表陶瓷外圈的24小时显示共同指示其他时区时间。说到这儿,也许有朋友要问了,那这几个时区我该怎么调整?我们专门录制了一期视频,来和大家讲这款表该如何调整。通过这个视频,相信大家已经掌握了浪琴先行者系列祖鲁时间腕表的调校方法。如果你已经购买了这款表,那就赶快跟着我们的方法来体验一下吧!没有入手也没关系,直接到店感受也是不错的选择!
在20世纪70年代和80年代早期,日本人大量出售廉价的由电池驱动的钟表造成了石英危机,在以前,任何男人使用低于1000英镑的钟表都可以会遭到嘲笑。而这之后,男士手表品牌意识到,并非所有对钟表感兴趣的人都有足够的资金来支持他们的痴迷。这12个男士最实惠的手表品牌也许可以帮助你。1.tissot天梭这个来自斯沃琪集团(swatch group)的品牌在性价比方面几乎都是标杆。
卡西欧手表调日期的方法:四、再次把表冠取出至指针停走的“设置时间”状态,开始设置时间,让指针正确的顺时间针转动(切不可令指针逆时针转动,对时间模组有很大损伤),这时动作需要柔和,调整时间直到指针指示接近12点左右时,发现日期和星期跳转到下一天(也就是调表的这天),这个跳转也许会在时针第二次经过12点时才会发生,没关系。日期跳转说明表的指针现在开始指示你调表当天的上午这个时段,如果你恰好是在上午调表,那么把表调整为目前的精确时间,然后把表冠完全推回,腕表指针正常转动,调表结束。
23a和27a的电池有什么区别 27a和23a电池区别:直径不同、容量不同。直径不同:型号:23A规格:直径Φ为10±0.2mm,高度H为28.3+0.2/-0.00mm型号:27A规格:直径Φ为7.8±0.2mm,高度H为27.3+0.7/-0.00mm 这是两种电池型号,电压都为12V,主要区别在于电池的直径和容量。虽然它们可以互相替代,但不建议混用。其中23A和27A是型号标记和电流(安培A)没有关系。
笔记本电脑可以直接连接电源使用,但不建议取下电池后直接连接电源。因为笔记本电脑的电池通常是为了防止意外断电对电脑造成损害。如果突然断电,会对笔记本电脑造成损害。同时,如果电池长期不用,要保证电池内的电量要有百分之80的电量,否则会影响到电池的使用寿命。因此,建议尽量使用外接电源,尽量减少电池的使用时间和使用次数。同时,在使用电池时也要注意防止阳光的照射,注意防潮、防止化学液体侵蚀、避免电池触点与金属物接触等情况的发生。
卡地亚的机械表是朝顺时针上发条,机械表不拔表把,顺时针旋转表冠,即拇指向上食指向下顺时针扭转表把就是机械表上发条的方向。 拧松卡地亚手表中间的按纽,拧松状态之后,要... 卡地亚的机械表是朝顺时针上发条,机械表不拔表把,顺时针旋转表冠,即拇指向上食指向下顺时针扭转表把就是机械表上发条的方向。 拧松卡地亚手表中间的按纽,拧松状态之后,要... 拧松卡地亚手表中间的按纽,拧松状态之后,要注意,表把在不拔出状态是向上旋转是上发条的,上发条30次左右,这样可以给腕表储备充足的动力,以免因运动量不够而导致...