重力对于机械走时的影响不可避免,也正是这个原因激励了几百年来许多伟大的制表人对钟表精准走时技术的推动和创新。重力的影响作用于手表的擒纵机械组件,最终导致误差的产生。钟表的制造商们一直在努力通过巧妙的设计寻找出更好的方法来最大范围地减少这些影响。其中有两项技术较于其他方法脱颖而出,一项是卡罗素,而另一项则是陀飞轮。
卡罗素和陀飞轮究竟是通过什么来抵消地心引力对于擒纵结构的影响的?正如大多数手表鉴赏家所熟知的那样,摆轮是手表的心脏,它前后摇摆的频率或者速度控制着手表的走时。它们的秘密也正在于此。摆轮的中心是一个游丝。游丝的特性对于摆轮的前后摇摆速度起了决定性的作用。随着摆轮的前后摆动,游丝绕紧和舒展(有一个常用的制表名词用以形容游丝缠绕和舒展的过程——“Breath”呼吸)。不过,由于游丝必须从其两端进行固定,它的运转不可能完全与正在旋转着的摆轮的中心同轴进行。固定点致使原本完全中心对称的圆形游丝的形状产生了轻微的变形。超过百年的制表技术通过许多聪明的手段使得这种变形最小化,例如他们设计出无卡度游丝、双层游丝和末端曲线游丝等,这意味着游丝的重心略微地从摆轮的中心转移了。
当它们处于垂直位置时,重心的轻微位移是导致手表误差的罪魁祸首。下面的假设解释了出现这种情况的原因。试想一下螺旋线重心低于旋转中心位置。如果处在水平位置,此缺陷不会对手表走时产生影响。但是,如果手表是垂直放置的,位于旋转轴下方的重心会导致摆轮轻微地摆动。游丝的重心部分受到重力的作用趋势向下;擒纵叉的;中力使得摆轮旋转,带动游丝的重心向上旋转。这样一来,重力作用对于手表机芯摆轮自然运转的影响,便降低到较低的水平(因为重力与摆轮的摆动相抵抗)。摆轮摆动幅度的减小会导致摆动速度的加快,这意味着手表的运行会略微的加快(随着振动和“振幅”的减少,振动间隔缩短,进而速度加快)。如果同一只手表旋转180度,这时游丝的重心部分处于上端,重力作用于游丝会驱使摆轮的摆动幅度变大,增大振幅,令手表的走时变慢。
当卡罗素和陀飞轮碰到这种重力问题,虽然卡罗素和陀飞轮在结构上严格地说是不同的,但都是以一种相似而简单的方法来解决重力所带来的速率变化问题。卡罗素和陀飞轮
安置在摆轮(带游丝)所在的夹板上,称为“笼罩”或者“框架”。框架每一分钟(或一个固定周期)旋转一周。重力作用于游丝所导致的误差也由此抵消,在60秒的旋转过程中,它‘会将零件的方位误差综合起来,互相抵消,从而最大限度地抵消误差。由此产生了一个永恒不变的速率。
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