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  • 1 # 萬表手錶交流

    “上發條” 這詞應該聽過,手動機械錶就是透過手動轉錶冠來上。自動機械錶剛是透過擺陀,當在配戴時,表內的擺陀可因手腕的活動而旋轉,而達到“上發條”的效果。一般的自動機械錶仍保留手動上發條的功能,換言之仍可以轉動錶冠來上發條。

    說到動力就不得不提到遊絲

    鐘錶界的競爭一向很激烈,特別是在這種科技發達,資訊傳播速度迅速的社會。想要在這種激烈的競爭環境中屹立不倒,沒有一兩項看家本領或者獨特製表技藝是不行的。今天老魏來和大家看看這些名錶名牌都有哪些獨特的技術、工藝。

    勞力士的Parachrom藍遊絲

    相信很多表友都會知道遊絲在機芯中的重要性,它關乎這手錶走時是否精準。那麼遊絲的抗溫差、抗震盪能力越好,則手錶的精準度越高。同時遊絲的抗磁性也很重要,以前常用的遊絲是合金鐵、鎳、鉻為基礎的合金材料,但是這種材質的遊絲容易受磁和受衝擊震盪,從而影響手錶精度。

    前幾天老魏在講名錶的製表技術時就講過勞力士的蠔式,然而勞力士製作遊絲的技術也同樣出色。勞力士經過長期的研究終於找到了一種新型合金,鈮和鋯的配比達到較為特殊的85%鈮和15%鋯,會產生最佳抗磁和抗衝擊性。用Parachrom鈮鋯合金來製作的藍遊絲可以利用材料本身特性,克服外力衝擊後產生的穩定性降低的問題,防震能力是一般遊絲的10倍。

    並且Parachrom藍遊絲是順磁性遊絲,磁化率約為十萬分之一,所以受磁的機率可無乎忽略不計。鋯是一種稀有金屬,具有驚人的抗腐蝕效能、極高的熔點、超高的硬度和強度等特性,鈮鋯合金是高熔點物質所以溫差影響變化極小。綜合而言勞力士Parachrom藍遊絲的特點就是防震能力強、抗磁性強、抗溫差能力好,可以極大地提高手錶走時的精準度。

    朗格的四分之三夾板

    德國的朗格能在瑞士製造當中殺出重圍,成為世界十大名錶之一,它有何特別之處呢?那就是朗格先生研發製作的一種夾板就是四分之三夾板,這種夾板的誕生成為了朗格的特色,同時也成為了整個德國製表業的風格特色。

    四分之三夾板用未經處理的德國銀製成,這是一種含銅、鎳、鋅的合金。該材料運用於製作朗格腕錶的全部框架部件,具有高穩定性和抗腐蝕性。簡單來說,這個夾板就是蓋在機芯上用於固定齒輪,且面積大約佔機芯面積四分之三的一塊金屬板子。從更加專業的角度講,就是將原動系夾板與傳動系夾板合二為一的夾板。

    四分之三夾板和數個橋板構成的傳統結構相比,確實大大改善了機芯穩定性,在降低齒輪軸距公差的同時機芯抗塵、抗汙的效果更好。並且製表師在組裝機芯的時候也大大節約了時間和精力,提高了工作效率。

    歐米茄的防磁機芯

    歐米茄成功研製出世界首款真正防磁機芯,可抵禦大於1.5特斯拉(15,000高斯)的強磁場的全新機芯,其防磁效能遠勝於此前任何錶款。

    歐米茄使用全新的防磁概念,把機芯的關鍵部件全部用非磁性材料製作,比如擺輪軸和軸尖。歐米茄至臻同軸機芯使用非磁性Si 14遊絲、擺輪避震器簧片都是使用液態金屬製成。

    使用軟鐵內殼的傳統防磁表不但不能透底,不能錶盤開窗,而且指標軸都要做的很細。但是歐米茄至臻同軸機芯讓手錶在具備超強防磁能力的同時,還能使用透明底蓋、盤面日曆開窗。

    雅克德羅的大明火琺琅

    如今在故宮鐘錶博物館中還收藏的雅克德羅Jaquet Droz珍品,這一品牌與中國有長達200餘年的傳奇之交。而雅克德羅製表技藝中最讓人驚歎的就是大明火琺琅工藝,尤為擅長以精細微繪工藝修飾大明火微繪琺琅錶盤。由礦物質熔鍊而成的琺琅具備很多優點,首先它具有獨特光澤與透明感,而且化學性質極其穩定,質地堅硬、不透氣、不會滲水。因此好的琺琅作品絕對可以儲存數百年,歷久不變。

    “大明火”(Grand Feu)琺琅是一種極為罕見的工藝,要在同一琺琅上塗上多層色彩後用爐火焙燒加固。大明火琺琅是需要巧手與巧思的藝術,考究製表師對溫度和色彩的掌控能力,是藝術與工藝的雙重嚴格要求。稍有不慎,沒把握住煅燒的時間和溫度,就會面臨煅燒失敗的風險。

    在上色時的順序是從淺至深、由暖色調開始,每次上色同一色系。上完一個色系就送入800 度的窯內燒製讓琺琅融化,取出後再自然冷卻,冷卻後繼續上色。每一次上色都要如此重複三遍方能真正上色完美。所以錶盤上的有幾種色彩就要經過幾次爐火煅燒。

    法蘭穆勒的瘋狂時間

    創意無處不在,在鐘錶界有品牌腦洞大開。常規的手錶最直接的要求是可以快速直接、清晰明瞭地讀取時間,而法蘭穆勒大師打造的Crazy Hours腕錶,令人驚訝的是其打破了固有的錶盤顯示定律,將錶盤上的阿拉伯數字進行了重新排列。

    但是儘管Crazy Hours 錶盤上的數字經過了重新排列,但在讀取時間時其實很容易。分針是順時針方向轉動,顯示分鐘的時間;而關鍵在於顯示小時的飛返時針 (Jumping Hour) 之上,這只是指指向的阿拉伯數字就是小時的時間了。

    三層的輪子就是實現其“亂跳”功能的關鍵,最上面一層為5個齒的輪片,其功能是與時輪齒相接觸。當這個三層輪由於最底部凸輪達到極限值時,三層輪會以瞬間旋轉起來,這五個齒帶動時輪轉五個小時刻度,在錶盤上的顯示方式就是時針撥動了150度,也正好是下一個“輪迴”的開始。

    依百克的四驅計時

    四驅是製表行業的一項專利技術,依百克革命性的四驅計時盤讀時設計,製表歷史上首個把計時盤一列並排的計時器,分鐘、小時、24小時和小秒鐘小錶盤被水平地安置在一條直線上,這是前所未有過的專利技術。

    這個特別的設計,四個計時錶盤是公用一個機芯的。巧妙的利用了表面作排列的外加模件,比實際改動機芯更直接更有效率,它的每個設計細節都引起強大和決定性的影響。

    四個計時錶盤並列給人氣勢磅礴的感覺和強烈的運動感。此後這個系列也成為依百克的標誌,在世界表壇獨樹一幟。

    瑞寶的璣鏤刻花紋

    作為機械錶復興時期的共同創始者,瑞寶是為數不多的繼續使用機械機芯的鐘表品牌之一。瑞寶的腕錶有清晰的設計理念和精美的外觀,經典的洋蔥頭錶冠獨樹一幟。但是瑞寶不凡的手工技藝還是體現在它獨家設計的璣鏤刻花紋。

    璣鏤雕刻是指在金屬上雕琢層疊交錯的幾何造型和圖案。這種要求極高的工藝在16 至 18 世紀時,一般只見於歐洲皇室和貴族們的手工藝品上。獨出心裁的鐘表匠據此研製了僅憑手勁力度才能操作的高精確璣鏤刻花機,在錶盤和錶殼做璣鏤雕刻,裝飾錶盤。

    瑞寶錶盤工作室內應用的曲線璣鏤刻花機,需要製表師用穩穩的手臂操縱,在錶殼、錶盤甚或是機芯上刻畫出古典脫俗的精美圖案。

    莫勒的啄木鳥頸微調

    在腕錶界中,擁有微調部件是名貴腕錶的一個顯著特徵。今天說到的啄木鳥頸式微調就是是格拉蘇蒂莫勒的獨家專利,也是腕錶中很出色的微調裝置。

    而格拉蘇蒂莫勒的“啄木鳥鵝頸式微調”名字是因為彈簧形狀與啄木鳥脖子線條相似。莫勒的啄木鳥微調由以下5個部分構成:特殊形狀的莫勒擺輪夾板;啄木鳥頸式彈簧;啄木鳥頸式指標;微調螺釘;微調螺釘的加固螺釘。

    莫勒手錶由精鋼遊絲的彈性來控制快慢針,應用啄木鳥頸式微調讓調節螺絲和反壓簧之間的快慢針向上跳起。啄木鳥頸式微調的特殊形狀彈簧可以阻止快慢針向前移動,這樣快慢針就可以斜對著微調螺絲同時落到擺輪夾板上。透過啄木鳥微調裝置控制擺輪擺幅,有利於確保在最惡劣的條件下確保機芯走時的準確。

    獨特的製表技藝能讓人過目不忘,配合嚴謹的製表態度才能做出精密的手錶。老魏認為這些腕錶品牌之所以能有今日的地位和發展,除了有獨家制表技藝,更重要的傳承了工匠精神。

  • 2 # 廣州優惑服飾雅閣商行

    自動機械錶自動上鍊機芯的動力,是依靠機芯內的擺陀重量帶動產生,當佩帶手錶的手臂搖擺就會帶動擺陀轉動,同時帶動表內主發條為手錶上鍊,推動走時!

  • 3 # 福祿嘻哈

    傳統機械錶的動力來源於緊繃的一組或多組發條釋放出來的動力。所有的機芯機械結構都是圍繞著均勻釋放這一動力,並且賦予它各種附加功能,如計時、鬧響、顯示月相、萬年曆顯示等。這些儲存並輸出動力的發條,一般透過兩種方式來繃緊以獲取持續不斷的動力:人手直接上鍊,或者透過機芯內部的擺陀上鍊。前者可以將機芯做得薄一點,而後者則十分方便使用。這裡值得一提的是隨著技術的進步,如今表的動力儲備有了很大的進步,三天動力或者更長時間的動力越來越常見,而且執行的精準度也不錯。手錶動力並不是簡單地越長越好,而是要考慮到它能夠精準運作,既長且精準是現代鐘錶的追求。

  • 4 # 青雅鐘錶

    時鐘也是一種機械產品,持續的動力來源是必須首要解決的難題。在機械鐘發明的最原始階段,一種依靠不穩定的大自然動力(例如流水動力),另一種動力則是利用地球的吸引力,將勢能轉換成動能,但這需要一段長長的緩衝距離,因此最初階段都侷限於在大型教堂鍾或是高塔鐘上使用。

    自11世紀末機械原理時鐘的出現,歐洲的鐘表工匠們經歷了近三個多世紀的摸索與研究之後,大約到了15世紀的初中期,發明了一種上發條形式的動力源。其原理就是依靠人為的擰動,使彈簧片捲曲縮緊,然後這捲曲的簧片會向外釋放出張力,這種張力所產生的動力,我們稱它為發條動力。由於這種發條動力的出現,使得大型時鐘趨於小型化發展變為可能。

    到了15世紀的中期,鐘匠們終於研發出體積適中,能放置在桌臺上的檯鐘。從此,時鐘真正地進入到了人類的家庭生活中。

    圖二和圖三是歐洲博物館陳列的兩種最古老的時鐘。

    牆鍾(Wall clock)和檯鐘(Table clock)這兩大類。其中牆鐘的動力源就是用一根粗線掛在鐘的動力齒輪上,繩子的一端掛上一個大鉈錘,而另一端是一個小的鐵球,又稱平衡鐵球。上勁時用手力把平衡鐵球往下拉到靠近地面,大鉈錘就自然上升到鐘體的底部,然後把手放開,大鉈錘就會因為地球引力而落下,產生了拉力,這個拉力繼而帶動了時鐘機芯的齒輪與齒輪相互運轉。

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