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鐘表維修高級課堂:現代鐘表里的擒縱機構大集合!

發布時間:2019/11/14 13:38:59信息來源:互聯網 人氣點擊:次 推薦等級

  在機械表中,我們可能最常接觸的擒縱機構是叉瓦式擒縱機構,也稱為瑞士杠桿式擒縱機構,是應用最廣泛的一種擒縱機構,它的性能和工藝性較好。國內鐘表文獻中,極少涉及到其他種類的擒縱機構,叉瓦式擒縱機構也是我國早期國表的傳統擒縱機構。

鐘表維修高級課堂:現代鐘表里的擒縱機構大集合!

  擒縱機構是一種機械能量傳遞的開關裝置,這個開關受"計時基準的控制,以一定的頻率開關鐘表的主傳動鏈,因此被認為是機芯的心臟。擒縱機構的功能可以從兩方面理解:擒,將主傳動的運動鎖定(擒住),此時,鐘表的主傳動鏈是鎖定的;縱,就是以震蕩系統的一部分勢能,開啟(放開)主傳動鏈運動,同時從主傳動鏈中取回一定的能量以維持震蕩系統的工作。擒縱裝置主要有兩個作用:1. 避免發條盒的能量一次耗盡。2. 會將能量傳送到最主要的律時結構:擺輪,以調節每次能量開啟與關閉的間隔時間。擒縱器的一擒一縱讓鐘表正確地計算時間,鐘表的時、分和秒針則是依照擒縱器的振頻,以精準的節奏運行。

  最初的擒縱機構誕生于15世紀,之后逐漸進化到現在的各種樣子。目前,仍有數百種擒縱機構在現代鐘表上使用,今天我們就來給大家盤點下目前主流的擒縱系統都有哪些。

  瑞士杠桿式擒縱機構

  瑞士杠桿擒縱是目前市面上機械表中使用最多的擒縱機構,也是現代機械表上使用歷史最久的擒縱機構。瑞士杠桿擒縱包括了擒縱輪、具有兩個沖擊石的擒縱叉(又稱為馬仔)、沖擊滾碟與插梢,再搭配平衡擺輪與游絲,一連串的作動達到穩定均等輸送動力以規律時間的目的。

  勞力士、百達翡麗、和斯沃琪集團、等鐘表巨頭采用了硅材質來改變傳統杠桿式擒縱機構,他們與CSEM(瑞士電子學與微電子科技中心)合作共同研究硅游絲。硅的許多特質,使其成為幾乎完美的材料,輕盈、抗磁、柔韌、幾乎也無需潤滑。此外,硅可以極高的精度制造復雜零件,這為擒縱形狀的創新提供了可能。百達翡麗在以此基礎上開發出Pulsomax擒縱機構,此結構的原理與瑞士杠桿擒縱機構相似,但硅材質的優點讓叉瓦和擒縱輪的設計得以優化,進而顯著提高了機芯的精準性、可靠性和調校效率。

  同軸擒縱機構

  托馬斯·馬奇發明了瑞士杠桿式擒縱機構在使用了250多年以后,現代的制表師不滿足傳統過于簡單的擒縱機構,決定探索不同的道路。歐米茄同軸擒縱機構便是由英國制表師喬治·丹尼爾斯在1970年代推出的同軸擒縱機構,旨在避免使用潤滑劑,因為隨著時間的推移,油的不斷增厚會影響腕表的性能。同軸擒縱的三層式擒縱輪、擒縱叉、擺輪軸圓盤及沖擊銷協調運作,通過水平推動完成動力傳遞。相比之下,瑞士杠桿式擒縱機構涉及滑動運作(擒縱輪齒沿圓盤),使完美潤滑變得不可或缺。

  雅典雙向擒縱機構

  2000年,雅典又推出了一款雙向擒縱機構,這種機構通過巧妙、簡單、對稱的架構提高可靠性。雙向擒縱機構配備兩個擒縱輪和三角形杠桿,交替鎖定兩個擒縱輪,并向擺輪傳輸動力。

  愛彼擒縱機構

  幾年后,愛彼又研發出一種新的傳動機構:擒縱輪直接向擺輪傳輸動力,無需經過擒縱叉的解鎖和鎖定。這減少了能量的損耗,并且消除了潤滑的需要。愛彼也將機心振頻提升至43200次/小時(6赫茲),以提供更高的精度。

  芝柏恒定動力擒縱機構

  芝柏恒定動力擒縱機構,加入一條直徑14微米的彈性硅質游絲,其作用類似于能量存儲單元,可周而復始地向振蕩器提供穩定動力。

  雅典表恒定擺動擒縱機構

  錨式擒縱機構(Anchor Escapement)采用硅質框架,擒縱叉由兩片彈簧片固定在中間。擺輪每次交替所產生的推動脈沖,會傳送能量到彈簧片,沒有擒縱叉軸支撐的擒縱叉因而恒定的前后擺動,但卻不會產生摩擦力。更妙的是,當彈簧片恢復原位時,它會返還存儲能量。

  帕瑪強尼Genequand擒縱機構

  帕瑪強尼Genequand擒縱機構,與蚱蜢式擒縱機構有很多相似之處,以柔性件取代傳統擒縱叉來鎖定和解鎖擒縱輪。應用柔性材料大大降低能耗,振幅僅為16°,且無需潤滑。這使機心可以實現16赫茲高振頻、高進度、以及長達70天的動力儲備。與芝柏恒定動力擒縱和雅典錨式擒縱不同,帕瑪強尼Genequand擒縱搭配非常規振蕩器,沒有游絲,改用柔性片,這也是低能耗的另一個原因。

  泰格豪雅Mikrogirder擒縱機構

  泰格豪雅的研究,主要集中于研發可測量短時間間隔的超精密高振頻計時碼表。2010年,泰格豪雅推出全新的無發條機械擒縱機構,以磁力效應替代傳統游絲,低振幅、高振頻(50赫茲)驅動擺輪。2011年,有推出了采用線性振蕩(相對經典游絲螺旋形狀)和片式結構,能夠在非常小的范圍內振動,不受重力影響,且振頻每小時7,200000次的振頻,而常規的機械表只有每小時振動28800次,相比之下,MIKROGIRDER是他們的250倍!

  自然擒縱機構

  自然擒縱機構最早是由寶璣大師在1789年發明,其特點是實現擒縱無需潤滑油。自然擒縱擁有兩個擒縱輪與兩個互相咬合的棘輪,只需要一個動力來源,擒縱叉控制擒縱輪左右一擒一縱,兩個擒縱輪直接沖擊滾碟上的兩個沖擊石,兩邊的擒縱輪互相牽制因此可使平衡擺輪自由無設限地擺動,而不必擔心擺蕩過度。但由于制造過程更為繁復,且成效不彰,最終并沒有被大規模采用。

  沖擊式天文臺擒縱機構

  直接沖擊式的棘爪擒縱機構的設計較為簡約,擒縱輪與一個細長附有游絲彈簧及搭載小顆寶石(用以制動擒縱輪)的長軸作動,并直接接觸擺輪下的沖擊石,給予擺輪推動力。沖擊式天文臺擒縱結構上零件的接觸面積少,驅動效率較杠桿擒縱要高,也不需要過度依賴潤滑油。

  擒縱機構的工作原理一般都類似,它們都是從同一原始的擒縱機構進化而來。但這些進化的原因值得一提:都是為了減小擒縱機構對時間基準的影響。

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