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世界钟表史网上连载(三十一)——手表发展史(续)

(苏)B.H.∏ИПyЬIрOB著  张遐龄 译

手表发展史(续)

自动上条的存在创造了在手表中应用防水、防尘(密封的)表壳的先决条件。这种类型的表壳是保持手表走时质量的重要条件。手表装有密封表壳,与自动上条相配,具有很好的走时均匀性。

手表的防潮防尘表壳,是瑞士"Ролекс ватч компани"手表公司于公元1926 年第一个制造的。加尔乌德对表壳的密封连同自动上条的手表赋予了很大的意义。在三个部位,即后盖与壳、表玻璃与壳和柄头部件,使表壳防止尘土和防止潮气渗入机心的密封结构,这种结构广泛地应用在现代的手表里。

为使后盖与壳密封,经常使用螺纹连接,后盖下边放置一个用特殊塑料制成的垫圈,有时也用铅制成,然后用开表器将后盖拧紧到连接的密封度。拧紧后盖螺纹时,可能分离出毛刺,落入机心中,这是这种密封方法的很大缺点。在后盖和表壳连接的地方,为了达到密封要求,经常应用各种结构的塑料垫圈。表玻璃同表壳的密封,借助于橡胶圈,装到位置上之后,使其硫化。相对于表壳有旋转和轴向运动的柄头,它的密封是借助于压入金属帽里的塑料套圈。

同自动上条一样,为了改善手表走时,应用防震装置来减缓冲击(冲击的作用和方法是什么样的都有可能) ,以及受震前和受震后摆轴准确定心,都有很大意义。

公元1888—1922年在瑞士颁布了5 个防震装置的专利。公元1931年以后,当开始大批量生产手表时,对防震装置也更加注意了。实际上有两种防震装置得到了应用:用于全机心相对于表壳防震的万能防震器和防止摆轴轴颈和困盘钉在偶然冲击下折断的各种防震器。

在应用万能防震器时,手表机心放入表壳要有不大的径向间隙,在机心和表壳之间装入钢质环形防震器来保护。一般环形防震器有若干个弹簧爪,支撑在表壳后盖上。在冲击(例如,手表掉下)时,由于环的弹簧爪变形,机心在表壳中发生某一移动。

摆轴轴颈是表机心最敏感的部位,在偶然的冲击下,轴颈经常折断。为保护摆轴轴颈,应用相应的防震器。在防震器中,摆轴轴颈安装在可移动的轴承中,保持相应的轴向间隙和径向间隙。这种类型的防震器,在国外称之为INCABLOC因加百禄,轴承有托钻和弧孔钻,放入专门的碗中。防震座有锥形槽,防震碗有锥形支承倒角,当沿防震座内锥形面滑动时,可以保证自己的中心。在这种情况下,托钻和活动支承的移动和坚琴簧的弯曲保护摆轴轴颈。在冲击结束时,竖琴簧伸直,使活动支承恢复到相对防震座原来的位置。

冲击可能发生在任何方向上,摆轴可能同时在轴向和径向方向上移动。在这样综合冲击下,防震碗沿防震座锥形面移动到支承处,以保护摆轴轴颈。在径向方向冲击时,防震座接触摆轴轴颈粗的部位,这个部位承受全部冲击力,以防止摆轴轴颈折断和弯曲。当冲击在轴向方向上时,托钻接触摆轴,防震座接触摆轴的凸台,竖琴簧弯曲,防震系统工作。

中心秒针、防震装置和自动上条已经成为手表不可分割的一部分;不再认为只是男表的附加装置。新的趋势是力图使表装备上报时、闹时和日历装置。随着在手表中附加装置的增多,降低手表总厚度有着很大的意义,办法是首先简化机心中心的"层次"。这里说的是合理的可能减小的厚度,而不是超薄型表。在瑞士生产这种超薄型表,不是因为需要,而是因为时髦。

在国外的平手表设计中,机心高度的降低,主要是靠减小主夹板、条盒轮和其他零件的高度,甚至取消中心秒针。这些表的结构图大多数是古典的。这些手表的传播和装配自动化的结果,仍然很少应用一些完善的设计(例如, 卡列格游丝)。在各种各样的手表和精密钟里,末端曲线仍然保持着自己的意义。

使人震惊的是,手表机心达到了很完善的程度和应用了保护装置之后,对表的走时日差的减小没有起多大的作用。

在现代手表设计中,广泛地应用尼瓦洛克斯型防磁合金游丝、尼瓦弗列克斯发条、锥青铜摆轮等等,因此,手表走时实际上在磁场强度从100—200奥斯特下不会变化。但是,有些手表使用者(一些部门的工程师、飞行员、化学家、X射线工作者、研究人员等等) ,他们在每天工作过程中受到较强磁场的作用,有时可达1000奥斯特,一般的防磁表就不适用了。这时,就要应用有屏蔽强磁场的手表。在一般防水表壳中放入特殊的软铁罩,将机心从夹板和表盘面全部屏蔽起来。

带日历、传递信号装置和精密计肘的手表 日历装置经常应用在挂钟、落地钟和台钟中,在怀表中应用的较少,只是有要求时才有.装有自由锚式擒纵机构的怀表,在公元19世纪后半世纪得到了广泛的传播,但很长时间内被认为不宜于应用日历装置,以免破坏走时精度。第二次世界大战之后,才开始出现对日历男表的需求。开始时,应用的只是简单的日历装置,仅指示日期,以后陆续出现了双历装置,指示日期和星期、月份和月相。万能结构的日历装置或者叫"万年"日历装置(例如“Филипп патек”牌手表的日历装置)是很著名的。在В•Л•叶里谢夫(Елиссев) 的著作中,叙述了这个表。

只是指示日期的日历装置,当这个月少于31天时,要用于拨到下个月的第一天。更为复杂的日历装置,在2月28天或29天结束时,只要求手工拨到3月1日。在万年日历装置中,所有的日期都是自动变换的。

现今,应用最多的是数字指示日历(从表盘的日历窗口可见数字)。复杂的日历装置常装有中心指针,按表盘上刻度指示日期和星期。

在简单的日历装置中,是用多次按按钮方法来对准日期,按钮装在上条柄头旁边。在双历手表中,是用手转动柄头来对准日期和星期。日历机构一昼夜开关一次。在带有万年日历装置的手表中,由于指示各种历的量比较多,实际上不可能用上条柄来对准,每一种历的指示都有自己独立的通过表壳衬圈的按钮。

用于指示日期的日历装置,排放在时轮上边,与一昼夜转一圈的日轮联结。日轮有一个拨日杆,一昼夜与指历盘的齿啮合一次,拨转有31个齿(一个月最多的天数)的日历盘的一个齿。在日历盘上印有1到31数字;在表盘上开有日历窗口,以便看见当天日期。

日历装置分为瞬跳的和慢爬的。在C•B•塔拉索夫的著作中,叙述了这些装置。
日历机构没有自己的能源,它工作消耗的能源是发条供给的,因此,对摆轮振幅有负作用,也就影响走时的精度。

很早以前,给出音响信号的装置,都是应用在挂钟、落地钟、台钟和怀表里。应用在手表里的都是新的和不甚著名的装置,在预先定好的时间给出具体的信号,象闹钟一样。这样的表是由两个独立的、但运动又有联系的机构组成——时间和信号机构。它们都有自己的原动机(发条),上条是借用附加的(第二)上条柄。当这个柄头拉出时,信号指钟停走。

卷紧的报时发条,只是在时针与事先对准一定时间的信号针重合时,才发生作用。当时轮拨杆进入信号轮套管槽时,弹簧锁链端释放报时杆,机构开始很快的转动,小锤敲击小钟。信号的允许误差可偏离分针的指示±5分钟。

精密计时手表是带有计秒装置的手表,计数时间精度可达到百分之一秒。精密计时计秒装置的运行,是按柄头来驱动的,由按钮来控制计数整秒数和秒分数。测时装置的摆轮振动周期有0.02、0.04 和0.06秒。

在图上示出带有复杂装置的手表(显示日历、月亮相位和精密计时,等等)是瑞士著名的“Филипп патек”和“Шовадо”等公司生产的。

手表按其装置的特性可分为三组:第一组,由古典型男、女表组成,这是历史上最早的手表类型,它们的结构图和基础机心设计图类似于怀衰,秒针或没有,或在旁边。第二组,由怀表构成,带有日历、信号、计秒,以及其他复杂装置,经常是自动上条,麦壳密封,有防震装置。这些装置早期用于标准规格的男表中,以后也在女表中应用。第三组,由特殊用途的手表组成,它们在历史上是最晚的手表类型,包括:a) 、潜水运动用手表(装有附加装置和刻度,为了确定下沉的深度和上升的高度,涨潮和退潮的时间等等);б) 、防磁手表,供工作在强磁场影响下工作人员用; в)、医生用手表,以专门的刻度来确定脉搏(脉搏计); r) 、登山运动员用的表等等。

日常用手表的附加装置,属于第一组或第二组。在第二次世界大战之前,第一组手表传播的最广,但需求量逐渐就少了。

手表机心和外壳有许多不同的形式,最普通的是圆形的,还有长方形和正方形的,也有腰鼓形的等等。一般情况,主夹板形装确定机心和表壳的形状。圆形夹板易使表壳密封。

根据机心尺寸,人为地将手表分为两个范畴:标准规格(男表),主夹板装配直径在21—30毫米;小规格(女表),主夹板装配直径在13—20 毫米。现今,在标准机心的表中,优先应用中心秒针。在小规格的表里,常常没有秒针。

根据走时精度,标准规格手表一般分为三个等级。手表允许的日差:一级20秒,二级30秒,三级45秒。小规格手表根据走时精度分为两个等级:一级表的日差不应超过45秒,二级表不超过60秒。

精度等级在某种程度上和在表里应用的宝石数量是相互联系的。标准规格的表,走时精度为一级,宝石数量应该不少于19;二级精度应该不少于17,三级精度应该不少于15。小规格的表,不论精度等级如何,永远不少于15。应用的宝石数量大于20时,相对19来说,虽然没有什么更多的优越性,但有些国家的一些公司也生产。

世界各国的钟表企业生产的手表,用途的特性也越来越广泛,结构也越来越复杂,现在,已经开始制造电手表和电子手表,但目前多数仍然是机械手表,它应用的领域不但没有缩小,随着科学技术、运动和文化需求的增长,反而在日益扩大。

在制造基础机心时,采取变换形状的办法来满足对质量外观款式的需求,但他们之间的区别太部分是外观款式的不同,以适应所有现代技术和时髦的要求,例如,瑞士“Эникар”<

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