成都哪里可以回收二手表
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地球物理天文台系列腕表,是积家今年的重点产品,之前就已经有,但今年增加了“真秒”和世界时功能,颇受关注。为此,积家特别研发了770跳秒机芯,这款机芯目前为止并没有详细的机制解说,唯一能看到的,就是它的专利摆轮和略带神秘的独立跳秒结构。
积家770机芯解构图
但是根据现有的机制图,它的两个核心结构1和2与Chezard 115的机制十分相似,但却不尽相同。770机芯结构2的位置更靠近表盘中心,它是独立于秒轮的跳秒结构。同时使用了一根杆簧代替了桨形轮,从而达到跳秒的目的。这套机制的秒轮很特别,它中心轴的上下两侧都有齿轮,连接着两套走时轮系,一组用以正常走时,一组用来跳秒,发条同时给两组轮系提供能量。
Andreas Strehler跳秒腕表
这是恒定动力跳秒机构目前最为有趣的一种,已经相当复杂,不过比起万国的恒定动力陀飞轮跳秒机制还是要逊色一些。这个恒定动力跳秒系统,灵感源自于F.P.Journe著名的Souverain陀飞轮,Souverain陀飞轮本身便是恒定动力系统,而独立制表师Andreas Strehler从中汲取了诸多元素,创造了一个类似于陀飞轮的恒定动力跳秒机制。那么,这个机制是如何实现跳秒的呢?
先来看一下它完整的过程,当然不必要凭这张图就搞明白,接下来笔者会详细介绍整个过程。
这个结构外观上看还是很容易和陀飞轮混淆的,因为Andreas Strehler为了好看,很“无耻”的取消了秒针,还把里头指示秒的结构做成了星轮,再加上宝石销,很容易以为这个是擒纵轮,再加上里头还有一圈带末端曲线的游丝。
这是它整体的跳秒结构,从刚开始的表款布局可以看到,这个结构就是摆轮游丝系统的“隔壁老王”,中间直接就是擒纵轮。先介绍下名称:1指的是游丝,下端和秒轮4直接相连,上端和指示器2相连,指示器2中蓝色部分为框架,和游丝桩通过两个螺丝固定;3是固定的宝石销杆,一端连着一颗红宝石,一端固定在秒轮4的轴上。
此为上图的轴切图同上图。这里需要注意的是,指示器2和宝石销杆3是分开的,指示器2也没有固定在秒轮轴上,它是自由的。
那么这些结构如何相互配合,达成跳秒呢?
首先,当秒轮4接收到发条传递过来的能量并顺时针转动时,与之同步的游丝1开始积蓄能量,宝石销杆3此时跟随着秒轮4一同转动,由于宝石销杆3的末端红宝石销尚未脱离行星轮,因此指示器2并未能转动。
其次,随着秒轮4的转动,宝石销杆3也在转动,游丝1在不断积蓄能量,直到3末端的红宝石销脱离行星轮时,此时指示器2获得了自由,由于游丝1的下端相对固定,游丝的能量只能通过上端连接的自由指示器2来释放,此时指示器2瞬时转动。行星轮沿着秒盘框架上的齿轮快速转动,行星轮的下一个齿转动一格,刚好又被红宝石销卡住。
这样就完成了一个周期,之后周而复始。由于其间游丝积蓄的能量较大,因而当指示器2跳动以及行星轮转动时,很难看清它的细微动作。
在这个系统中,发条传递给秒轮的能量,一部分传递给了擒纵轮以补偿摆轮摆动过程中能量的损失,一部分被储存在了跳秒游丝中,以备指示器“跳动”使用,因而实际上两者共用的是一组能量。由于能量消耗巨大,因此机芯配备了两个发条盒。这种结构劣势其实比较明显,因为能量共用,容易导致控制精准走时的擒纵系统能量不均,跳秒结构容易影响到摆轮游丝系统的精度,而且过程中损失的能量也较多。
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