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劳力士为什么机械手表总是走时不准?

44
发表时间:2019-03-02 11:07
一般人戴表,仅仅每天和那些假定安稳的参阅时刻,比如电台、电视台的整点报时来比照一下,看看差错有多大。差错几秒者,曰之准。假如差个一分半分的,就觉得不行准了,假如距离在五分十分的,恐怕就该去修理了。这可能是最简略的对时方法。但作为触及科学的准确性时分,就要在此触及几个专业词汇,这几个词都是用来细分准确度的。


昼夜差错

榜首个词,叫做昼夜差错。用比较民间的叫法是:日差。其界说是“用榜首昼夜的起始值和第二昼夜的校对值来比较的差值”。


用比较简略并且简略了解的说法是:“这只表每天比昨日这时分快多少?”咱们常常说的“我的表(比昨日)快了十秒”就是它了。它是阐明机芯走时精度的重要目标。这个值的巨细不是最重要的,而是越安稳越好,比如你的表每天都比前一天快一秒,那很好,归于又准又安稳的那种,假如你的表每天都比前一天快30秒,那也没大问题,仅仅日差大了些,但机芯的运转仍是十分安稳的,有时机调整一下就好。




假如每天的差错并不安稳,今日快3秒,明日快10秒,后天又慢了1秒呢?这时分,咱们引进的第二个重要的名词,叫做昼夜误变差。民间叫做日变差。这个词的界说是:“相邻昼夜差错的变差”。其代表的意义是手表运转的安稳性。这关乎手表自身运转的本质。前文说过的比如你的表每天都比前一天快一秒(比规范时刻则是累计每天加一秒),那阐明每天的昼夜差错(日差)为 1秒,而昼夜误变差就等所以0秒。而假如第二天比榜首天快了一秒,而第三天比第二天快了三秒,那这天的昼夜误变差(日变差)则为两秒。假如每天和前一天的日差比较,快慢值不同,乃至比较大比如超越十秒的话,那阐明日变差就不行安稳,这阐明机芯的运转不行安稳,这时分就要深究其原因了。


好了,假如你现已了解了差错和误变差,就等于你了解了准和稳的联系。下面要介绍的两个词是:均匀昼夜差错和昼夜差错的瞬间值。前者的界说是用一个昼夜差错和均匀几个昼夜的差错比较,找出均匀昼夜差错的差来。也就是用几天差错的均匀值作为参阅(而不是用简略的规范时刻作为参阅),来判别某一天的差错和均匀参数的差来。这是对机芯运转的准确性和安稳性的一个归纳性的测评规范。后个词也叫做瞬间日差,意思是一昼夜时刻距离的条件下丈量的数字,就是一切的值都是均匀值。这两个词的用途一般在接连准确丈量的进程中比较多。


是不是看完这些绕口的名词后略略有些晕了?了解完上面几个专业词汇,现在咱们就该触及到关于手表差错的技术目标了。今后能够拿这几个技术目标去看看自己的表走的够不行真的好,或许在修理保养的时分,能够和保护的师傅聊聊相关的名词和数据,保准他们对你另眼相待(重要的是对你保护的表也比较精心)。


等时性差错

与手表准确性有联系的重要的目标,首个叫做等时性差错。界说是24小时日差和满弦(上满链)日差,方位最大差数。说浅显点就是手表跟着发条的松紧程度不同,发作的走时差错。假如用校表仪器看,就是满链和走了24小时(一般是半链)后的日差错,这个差错用英文的“I”表明。这个目标最重要是检测机芯在能量不同情况下(满,半满,近空)差错的改动的。


往往在手表发条比较长的情况下(比如45小时左右),会在松或紧的情况下,发作不同的推进力,为了平衡这种推进力,其一是常见的擒纵分配结构,另一个是在从头轮(也就是发条盒)或许四轮的方位中心设置一个再分配的组织。



比如一些前期的双发条制式,比如LONGINES(浪琴)的Cal.990或许特殊的双条芯就是用副发条来平衡主发条的力距改动,上一年的A.LANGE&SÖHNE(朗格)LANGE 31则是在轮系进程中添加了一个相似水库阶性“储水再放水”的组织,来平衡超长发条运转到不同方位带来的巨大力距改动对准确性的影响。而比较长动力,前期天文台竞赛等级的发条则都比较短,一般都是三十个小时,每天运用的是发条能量最安稳的那一段,这样的短发条力距改动的指数很安稳,走时也就相对准确的多。


而竞赛完毕后假如要推向市场贩售,则又要换上一般长度的发条。现代的Richard Lange或许IWC(万国)七日主动链尽管选用大型机芯,满足包容很长的发条,但为了保证安稳的力距推进,也选用最佳能量段的发条长度,走到某一方位时分,会主动卡死,保证只运用最有用的那一段发条。



“方位差、方位差、姿态差”



第二个差错是咱们十分了解的一个词,叫做位差。它也有一些其他的叫法,比如方位差、方位差、姿态差等。它的来历是由于手表在配戴或许摆放的进程中,所在的方位往往有改动,有时面向上,有时表冠向上,而机芯内最重要是摆轮游丝体系自身有分量,在不同的方位条件下会由于重力的不同影响发作游丝的形状发作改动和摆轮运转安稳性的改动,这个改动直接影响到走时的安稳性。一般来说,这个差值一般触及六个方位,别离是外表向上(DU)、外表向下(DD)、把头向上(PU)、把头向下(PD)、把头向左(PL)、把头向右(PR)。这几个方位瞬间差错的最大数字就叫做位差了。



咱们能够在电子拾音仪器上经过滚动手表的姿态(方位改动)看到这些相关的数据。咱们常常看到的天文台认证都是五方位校对过的,来保证机芯在常见的五个方位情况下运转满足准确。更严苛的如日本SEIKO(精工)的Grand Seiko或许JAEGER-LECOULTRE(积家)的Master系列,是六个方位都校对的。这个校对的进程用最浅显的描述,就是说机芯像一个六面体的面饼,要烙的满足熟的话,六个面都要烙(都要校对)。


在机芯上,一般用6 positions adjustment表明,则代表是六个方位校对。咱们常常听到修理师傅说的校对平衡(别离有动平衡校对和独自对摆轮进行的静平衡校对),就牵扯这个差错项目。摆轮在工厂里,几十年前是需求调校摆轮上的一些小螺丝,改动螺丝的方位或许改动螺丝的分量(添加削减垫片,钻孔或许切削)进行平衡调整。现代则用电脑进行测评,在摆轮下方挖槽来进行平衡调理。这儿咱们要说说现代对手表准确性的简略调理,一般选用了两种常见的形式:榜首种是经过调理游丝长短的传统方法,比如经过一般快慢针、偏疼螺丝、Triovis螺丝、鹅颈微调等结构。其代表是常见的ETA传统机芯。另一种则是无卡度的自在弹跳形式。经过对摆轮砝码进行微调来完结惯性量的改动。自在弹跳式游丝没有快慢针部件,自在弹跳式游丝避免了快慢针对日差的影响,对准确度的坚持性也很抱负。最具有代表性的是PATEK PHILIPPE(百达丽)Cal.215,ROLEX(劳力士)Cal.3135,OMEGA(欧米茄)Cal.2500等



温度系数差错


第三种差错的姓名叫做温差。全名叫做温度系数差错。也就是机芯在不同温度改动下发作的差错。由于对准确性起决定性效果的游丝在温度改动下会发作热涨冷缩,而热涨冷缩则引起长度的改动。游丝长度的改动直接引起时刻的变快或许变慢。别的,温度引起的热涨冷缩也会使得摆轮的巨细和形状发作改动。这些改动都会对准确性发作影响。在老的规划中,会有宝玑式游丝和双金属切断式的开口摆轮对温度的改动进行相应的补偿,而近几十年先进的慵懒资料的运用,也使温度对手表的影响变小。但总归,在不同温度下对手表进行校对是高档手表必备的调校项目。假如机芯上标明3 temperatures便是在三种温度下校对过。




一般这三种温度是8度、23度和38度。有的则在芯上写“冷热校对”,这是阐明机芯经过了两种温度的校对。有著书者常将“8 JDATS”或许“8ADJUSTMENTS”(即5方位 3温度)翻译成8方位校对,或许将7种校对(5方位 冷热两温度)翻译成7方位校对,读者不可不辨。在温度差数据上规划每度的系数为一秒,假定当温度为36度及20度时的瞬间日差被(36—20)除以差数,所得的就是温度系数:即温度每改动一度机芯差错的改动,英文符号为“C”。温度对机械的另一个影响是:使润滑油在高温下变活动,在低温下变凝结,前者会让表走快,后者会让表走慢。但由于这个改动会和游丝的热涨冷缩发作刚好相反的反响,也正好能够抵消部分改动。现代的资料和润滑油都相对安稳,这类差错的数值现已很小了。



归纳差错

在一些天文台及相关部分,有一项归纳目标,叫做归纳差错,它是由前三种差错归纳计算出来的,英文符号为“N”。详细的公式是:N=I×0.15 P×0.1 C。常用在测验终究的成果上。咱们只需了解有这一项目标即可。一般用途不大。

对机芯准确性的影响不光包含了上面说过的等时差、位差、温差,还包含机械自身运转发作的摩擦力、磁场、大气压、轰动等等内涵外在的改动。一只够准确的机械表,要在这些改动下“临危不乱”,安稳并且准确的运转,完结自己准确计时的任务,的确不易。


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