欧米茄海星石英表 史上最精准的机械表

发布时间:2021-05-28 11:56:41 编辑:wkl

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史上最精准的机械表,没有之一

欧米茄海星石英表 史上最精准的机械表

2017年9月12日,LVMH集团旗下的钟表品牌Zenith真力时召开新闻发布会,宣布一款新产品的面世,可谓石破天惊欧米茄海星石英表。

这款名为“Defy Lab”的手表,每天误差达到了惊人的0.25秒。没有看错,线秒!对于需要量产的手表而言,这样的精度,不仅是劳力士无法办到,而且百达翡丽、欧米茄这种巨头之前都没有尝试过。看见这样的数据,可能有的人会猜测真力时是不是做了一块石英表,或者是和日本精工SpringDirve类似的混血儿,但真力时做的是真真正正的纯机械表。按照这样的数据,这款Defy Lab已经是史上最精准的机械表,没有之一。

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去年这款Defy Lab一面世,芯选就已经做了相关的报道和介绍。而今天我们又要来聊聊,原因很简单,第一,Defy Lab手表本身足够好、足够有趣,值得再写;第二,我们已经拿到手表实物,有了更多的体验和理解;第三,关于Defy Lab,有了更多之前不为人知的内幕,想和大家分享。

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1582年,天文学家伽利略偶然发现了一个事情,就是教堂顶部的吊灯左右摆动,来回的间隔时间长短是一样的。于是乎,我们常规意义上的钟表就从这一年开始萌芽了。早期的钟表都是依靠‘摆’的左右移动来记录显示时间的,但是钟摆的缺点是体积巨大而且不能倒置。到了1675年,荷兰科学家Huygens发明“游丝+摆轮”系统,用一圈缠绕的金属丝替代了吊着摆的那根线,极大地缩小了零件所占有的空间,并且还能翻转倒置,便于随身携带。这种“游丝+摆轮”系统和之前的“钟摆”都一样,都是来回规律摆动的。

在理论上,“钟摆”系统和“游丝+摆轮”系统每次来回摆动的间隔时间都是一样的,但是在实际生活中,会受到来自各方的影响,比如温度、气压、湿度、震动.....如果一个摆动周期出了问题,那势必会影响到后续的时间记录。比如,每一秒摆两次,一个周期出现了异常,那就有50%的几率出现走时误差。那么,如果每一秒摆动的次数越多,出现误差的几率就会越低,进而手表就会走得越精准。

那么提高钟表走时精度的方法就有两种了,第一种是提高“摆频”,也就是每一秒摆动的次数;第二种是减少外界对手表的干扰影响。其中,提高摆频是最基础的方法。

除了“摆频”和“外界干扰”以外,机械钟表本身的基础设计也会影响到钟表的走时精度。比如,第一,游丝是呈螺旋状缠绕,其重心不在中心,特别是在手表运行过程中,其重心会不断偏移,最终会影响精度;第二,摆轮左右摆动的完美幅度是300°,但是在现实中是不可能保持的,随着动力储存的下降,摆幅也会随之下降,手表变慢且更容易受到外界的干扰;第三,摆轮和摆都是左右来回运动,为了将其变成同一方向的运动,需要使用擒纵叉、擒纵轮等连接转化部件,每一次的连接都有摩擦的产生。为了解决这些基础设计上的问题,宝玑发明了陀飞轮来抵消地心引力带来的重心偏移影响;自动上链手表的诞生可以有效保障动力储存的充沛,进而保证精准;红宝石的应用和各种款式的擒纵都是为了减少摩擦。

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但是机械手表的基础设计,自1665年,荷兰科学家Huygens发明“游丝+摆轮”系统以后就没有怎么修改过。大家都是在此基础上进行“优化”,并没有突破,直到真力时“Defy Lab”的诞生!

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真力时“Defy Lab”取消掉了沿用300余年的缠绕状游丝,几何外形的变化让重心不再会有大幅偏移,摆幅的随动力的衰减几乎没有。同时使用质量更轻、防磁的硅材料来制作零件,将游丝、摆轮、擒纵叉、精度调节器一体化成型,做成了一个厚度只有0.5毫米平面的硅片,部件的连接更少,无需润滑油。同时将摆频提升到了恐怖的108000VPH,是常规机械手表的4倍。

可以说,利用崭新基础设计和现代的工艺,真力时“Defy Lab”将机械钟表几百年来的困扰都一一解决,最终实现了手表每天误差只有0.25秒。

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调速机构的前世今生(七)

TAG Heuer泰格豪雅卡莱拉Mikrograph 1/100秒计时码表

欧米茄同轴擒纵

新一代擒纵机构

没有人预料到,两款TAGHeuer泰格豪雅的腕表,为整个行业呈现了颠覆性创新。第一款是卡莱拉Mikrograph自动计时码表,机芯内含两个摆轮,其中一个振频28,800次/小时(4赫兹),用于走时;另外一个振频360,000次/小时(50赫兹),用于计时。第二款是MikrotimerFlying1000概念表,这是一款性原型表,采用与体育计时器类似的调速机构,计时精度高达1/1000秒。万宝龙也不甘示弱,于2012年日内瓦国际高级钟表沙龙(SIHH2012)上推出TimeWriterII计时码表,这款腕表装配两个不同振频的摆轮,计时精度同样达到1/1000秒。

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看起来制表品牌已经面面俱到,但仍有少数成员相信擒纵机构的潜力,相信普遍应有的杠杆式擒纵机构远非终极方案。全新系统将更加精准,使用更少能量,并具有更好摩擦性能(改善润滑,甚至不需润滑)。近年来最有效的解决方案之一由乔治·丹尼尔斯开发,这是一位极具才华的英国人,他的研究激励了一代有抱负的制表师。乔治·丹尼尔斯最有成就的发现之一,就是同轴擒纵机构(值得一提的是,由从德国德累斯顿移居到美国的查尔斯·法苏开发的擒纵机构与之类似)。

欧米茄Calibre 8500同轴机芯

欧米茄Calibre 9300-9301同轴擒纵

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收购乔治·丹尼尔斯的技术后,欧米茄(OMEGA)从1999年开始就为工业化生产做准备。目前,几乎所有欧米茄高端机械表都装配同轴擒纵机构。品牌也在这20年的时间里,对同轴擒纵机构进行了进一步完善。硅(Si14)质摆轮搭配水平安置的调节螺钉和硅质游丝,抗磁性能更加出众。脉冲轮齿也被改进成“斜杠”形状,以提高效率。这种创新擒纵机构,最初的设计师在没有润滑油的情况下运行,当然最终方案并非如此。总体来看,通过调整,同轴擒纵能够长久保持令人满意的出色性能,称得上极其有效的解决方案。

制表行业发现了新。振荡的摆轮消失了,取而代之的是响应通过定子的电脉冲的转子。尽管瑞士制表品牌在竞争中被远远甩在身后,但正是GP芝柏表将所有石英机芯的标准频率设定为32,768赫兹。机械制表已经深陷困境,时间显示的“去物质化”更是雪上加霜。所谓“去物质化”,即是弃置轮系和实体调速机构(转子、定子),以液晶显示器(LCD)显示时间。带有摆轮和自由式擒纵的调速机构即将成为历史......但仍有忠诚的爱好者初心不改,宽宏接受了传统机械表不够精确(相较而言)的现实,并将大胆的概念付诸试验。

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时间来到1969年,制表界正准备放弃机械高频,转而寻求替代方案——适合工业化的超高频调速机构。宝路华率先朝这个方向迈出重要一步,围绕高频振动的音叉创制出Accutron机芯。可以说,石英将制表带入一个新的时代。技术的进步使深度精密切割成为可能,以前必须由专业工匠在放大镜下手工切割的石英条,现在可以工业化生产。比赛开始了。1967年,瑞士纳沙泰尔的CEH电子钟表中心推出Beta21机芯。1969年12月25日,精工发布首款连续生产的石英表——Astron。

Electroquartz f8192 Hz腕表,搭载Beta 21机芯

机械高频

文章地址:https://www.wfuke.com/a/62636.html 劳力士欧米茄百达翡丽

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