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今日帕玛强尼维修中心今日为您分享以下内容!在任何给定的SIHH或Baselworld上,您显然总是会看到大量(委婉地说)新手表,但您不经常看到的一件事是新的擒纵机构。这是因为设计一种新的擒纵系统——更不用说能够大量生产以实现商业可行性的擒纵系统——可能是制表业面临的最大问题。自从第一个-边缘擒纵机构-用于时钟以来的几个世纪以来,实际上只有少数被广泛使用,在制表业中,几乎可以肯定的是,您购买的任何手表都将配备杠杆式擒纵机构.但不是这个。
欧米茄现在在其所有内部机芯中都使用Daniels同轴擒纵机构,但对他们来说制造它是一个巨大的挑战,而且工业化的时间和金钱都非常昂贵,而且往往会偏离现代制表业的杠杆数量确实很少。
Senfine中的擒纵机构是CSEM(瑞士电子和微技术中心)的一名工程师Pierre Genequand发明的一项发明。CSEM一直是制表业的合作伙伴,共同开发下一代硅组件,包括芝柏恒力擒纵系统、百达翡丽的Spiromax游丝和Pulsomax擒纵系统。Genequand于2004年退休后开始从事擒纵机构的工作,在他厨房的角落里制作了一个自制的工作模型。最终,他向CSEM的同事展示了这个模型,他们决定开始漫长的过程来改进他的设计,看看它是否可以制成实用的手表擒纵机构。
在擒纵机构发展的这个阶段,他们与Manufacture Vaucher合作,后者为Parmigiani Fleurier和Hermés制造机芯,由Hermés和Sandoz家族基金会拥有。在制造出工作原型之前,必须克服许多障碍——其中一个最重要的障碍是擒纵机构对冲击非常敏感——但在2014年,展示了第一个原型机芯,它有10日动力储备。现在,在2016年,动力储备增加到70天,这主要归功于对动力要求极低的擒纵机构的几何形状。
具帕玛强尼维修中心了解擒纵机构由一个带有极小齿的擒纵轮组成,与任何擒纵轮一样,它是由主发条通过传动链推动的。杠杆由两个非常长、薄、灵活的擒纵叉组成(杠杆的部分实际上与擒纵轮齿接触;在普通手表中,它们由红宝石制成),就像普通杠杆擒纵系统一样,交替锁定和解锁擒纵轮,控制齿轮转动的速度。这控制了齿轮转动的速度,从而控制了指针移动的速度。
擒纵叉采用弹性组件是Genequand擒纵机构与传统杠杆区别开来的关键特征之一。正如您在下面由CSEM和Vaucher制作的视频中看到的那样,由此产生的高频但非常低振幅的擒纵机构可实现高精度和极高的效率。
除了奇特的几何形状和灵活性外,擒纵系统的主要特点之一是没有传统的摆轮机构。通常,手表的摆轮有一个非常细的中心轴——摆轮轴——由钢制成,贯穿其中心,其枢轴位于两个宝石轴承中,摆轮轴和摆轮在其中旋转。(如果您掉落手表,其可能发生故障的一种方式是其中一个枢轴弯曲或断裂。)然而,Genequand擒纵机构的摆轮由两个柔性叶片弹簧悬挂,取代了传统的摆轮春天。
这些灵活的叶片弹簧相互交叉,并在摆轮的中心连接到杠杆所在的块上。这种结构意味着平衡杆和轴承之间的接触点没有您通常会发现的摩擦——这是降低Genequand擒纵机构能源成本的另一个重要因素。
Senfine原型代表了对硅和微制造方法的真正创新使用。在许多情况下,制表业中的硅用于对现有技术解决方案进行渐进式改进;Genequand擒纵机构展示了如果您从一张白纸开始并从那里开始工作,并牢记硅组件的技术可能性,您可以做什么。然而,这也表明,在制表业中,独立研究通常可以得出与其他人的工作平行的结果——在这种情况下,Genequand擒纵机构与约翰·哈里森(John Harrison)的蚱蜢擒纵机构具有某些技术相似性,令人惊讶的是1761年,世界上第一个实用航海天文台的创造者。Parmigiani Fleurier告诉我们,在Genequand擒纵机构的开发过程中,Genequand实际上并没有意识到蚱蜢擒纵机构,两种设计之间存在明显差异。但这些相似之处足以让人们相信伟大的思想确实具有相似之处——正如你在下面由YouTube的Ken Kuo创作的非常精彩的动画中所看到的那样。
在接下来的一年左右的时间里,Parmigiani Fleurier和Vaucher将继续改进设计;下一个障碍是温度,因为硅的弹性对温度变化很敏感。我们认为Parmigiani Fleurier、Vaucher、CSEM,当然还有Pierre Genequand将事情做到这一步应该受到祝贺。
硅作为手表材料具有巨大的潜力,但看到它曾经做一些其他材料无法做到的事情总是很高兴。我们期待着这个故事的下一章,并了解更多关于这种真正巧妙的、高频、低振幅、免润滑的擒纵机构最终会如何在您的手腕上找到它的方式。上述内容是由帕玛强尼维修中心所述!
本文链接:http://www.beijing-parmigiani.cn/Information/179.html
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