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的有关信息介绍如下:大大的主子 发表于:08-02-29 13:10 [只看该作者]十.防水性功能
如何分辨防水与非防水手表
防水手表的背面表盖上会标识WATER RESIST,非防水则没有此标识。
防水手表
精工的防水手表可分为三大类,日常生活用防水、日常生活用强化防水及潜水用防水。
非防水手表
使用非防水手表时,请避免直接接触水分,被水滴滴到时请尽快将其擦干。
放置不管则会造成文字板上产生污渍或生锈。大量流汗时或用水时请取下手表
日常生活用防水(WATER RESIST)
可防汗水、雨水或洗脸时的水滴。虽可防喷到的水滴,但不适用入浴、游泳、潜水等情况。
日常生活用强化防水(WATER RESIST 5BAR. 10BAR. 20BAR.)
可使用于经常用到水的工作或运动(游泳、冲浪等)或浮潜。?潜水用防水(WATER RESIST 100m. 200m)
可使用于浮潜或使用水肺潜水时。
不同的潜水深度,更可分为空气潜水用防水、饱和潜水用防水更有专业(600m-1000m)用防水功能。
防水手表之注意事项
1.请避免洗车的水柱、力道较强的自来水、莲蓬头等高水压直接冲击手表。
2.手表上附着水份状态时,请勿操作旋钮。
3.过度的肥皂或洗发乳可能会加速垫圈的劣化,请特别注意。
4.因温泉含有使金属变色、腐蚀、使垫圈劣化的成份,入浴时请脱下手表。
十一.国家标准"三防"中的防震、防磁
在国家标准中,防磁和防震性能标准是用"剩余效应"来表示的,剩余效应指的是检测前手表的瞬时日差与检测后手表的瞬时日差之差。
防震:当手表从1米高度偶然跌到水平硬木表面时,石英表剩余效应不超过2秒,机械表的剩余效应不超过60秒。
防磁:当手表偶然处于强度为4800A/m的磁场中时,石英表剩余效应不超过1.5秒,机械男表
(机芯面积大于314平方毫米)剩余效应不超过30秒,机械女表剩余效应不超过45秒。
十二.影响机械钟表计时精度的八大因素
机械手表的走时精度受到很多因素的影响,一般来说,主要是以下8大因素:
外部影响
就是来自钟表外部的各种影响,取决于钟表的工作环境。常采用的措施有:防震设计、防水设计、
防磁设计、附加保护外壳等。精密航海钟上常采用万向节,使航海钟在颠簸中能够保持水平。
摩擦力
摩擦力通常有正反两方面的作用,它有积极的一方面,如摩擦分轮、自动表发条与条盒间的摩擦、
螺钉自锁等;另一方面,摩擦会导致传动效率的降低和零件的摩损,从而影响计时。常用的解决方法:改善润滑条件,
根据不同的要求,选用不同的润滑油;采用宝石轴承或垫片;改善齿轮的齿面条件,包括采用科学的共轭齿形和提高表面光洁度等,
但一般齿面无润滑(在这种情况下,润滑油粘性所产生的阻力可能高于摩擦力)。
快慢针
快慢针是一种便于校时的经济结构,但理论和实践都证实它会影响系统的等时性,也可能产生位差,
这些计时误差随机性比较大,无法补偿或抵消。解决方法有:尽量减少内外快慢针间距;但最好的办法是没有快慢针,
通过调节摆轮的惯量来调节快慢,如劳力士公司的Mircro
stella调节系统。
擒纵机构的影响主要是能量传递过程中对摆轮游丝系统产生的影响,摆轮游丝系统只有在自由震荡的情况下,
才能维持固定的震荡频率,显然,擒纵机构的能量传递过程会影响震荡频率。理论表明,传递过程接近摆轮平衡点时,
这种影响会减小。解决方法有:采用精密擒纵机构,如爪式擒纵机构,它的能量传递过程发生在平衡点附近,传冲的角度也非常小,
影响也比较小,而且,它的单向传冲使摆轮游丝系统有更多的自由震荡空间(就这一点,其相对误差可减小一半!)。
当然,瑞士杠杆式擒纵机构有工艺性好、易于调整的优点,是目前国际机械表的主流擒纵机构,但在设计中,应尽量减小传冲的角度。
瑞士欧米茄公司为减小擒纵机构对计时基准的影响,推出了同轴擒纵机构,这是英国乔治.丹尼尔博士的发明,但从工作原理来看,
它是杠杆式擒纵机构和爪式擒纵机构的混合物。
温度影响
温度的影响主要表现在两个方面:首先,温度变化会游丝的工作长度,同时改变摆轮的惯量,可直接影响到计时精度;
其次,温度变化会影响润滑油的粘度,影响传动效率,从而影响计时。对此可以采取以下方法:采用开口双金属温度补偿摆轮游丝系统;
采用特殊合金材料制作游丝和摆轮,使之在工作温度区(8 -38 )有一定的温度补偿;采用移动快慢针温度补偿。采用标准的润滑油,
对于极限温度情况,如欧米茄的登月表,采用无润滑或固体润滑。
磁场
磁场影响最大的游丝,可改变其弹性模量,也使游丝在磁场的作用下变形,产生附加应力,严重时,磁场可导致游丝粘连,
严重影响走时。解决方法是:采用防磁材料。
游丝平衡
一般的荡框游丝,其重心随摆轮摆角的变化而变化,在重力作用下,它会产生位置误差。解决方法是:采用宝玑游丝,
中心收缩,重心不随摆角改变;采用菲利普末端曲线的圆柱游丝并上下对称使用;采用直线游丝;历史上有人用过球形游丝,
性能优越,但工艺性很差,很少实际应用。
摆轮平衡
摆轮元件的平衡问题直接影响位元差,摆轮元件的静平衡是一个基本要求。
如果在上述因素都比较理想,手表的走时又比较稳定,通过手表的动平衡,可综合改善走时性能。有一种非常特别的方法:
原理是当摆轮摆幅达220度时,各种传递到摆轮上的冲力对频率无影响,曾有人采用安装在擒纵轮上的衡力机构,来控制摆幅在220附近,
这也不失为一种方法。
十三.钟表专有名词辞典
Accuracy(准确度)
钟与表是最古老的,也是最需讲究准确度的机械装置。一天(86,400秒)中偏离(快或慢)正确时间30秒的机芯(movement),
在数学上,误差是0.035%。换句话说,准确度是99.965%。官方认证的天文台表(chronometers)误差必须低0.005%,18世纪的怀
表,即使经过精细的调校,一天的误差仍在半小时左右。
Adjustment(调校)
调校的项目有温度(temperature)、位置(position)与等时性(Isochronism)。
高级钟表通常有冷、热、5方位与等时共8项调校手续。温度调校一般是指4℃、20℃与38℃。
Alarm Watch(闹铃表)
在预设的时间到时会自动发出声响的怀表与腕表。
闹铃表是人类所设计的机械时计中最早期的复杂表之一,16世纪就已出现。当今要找到一只有闹表装置的古怀表很不容易。
至于现代的腕表不论是石英的、电子的、手上弦或自动上弦的很普遍。下列厂牌都有闹铃表:万宝龙(MONTBLANC)、梭曼(REVUE
THOMMEN)、IKEPOD(seaslug alarm)、积家与VULCAIN等。
Analogue,Analog indications(指针式时间显示)
此术语用来表示:「表的面盘以指针(hands)而非数字(digital)来显示时间」。
「指针绕着面盘移动是传统显示时间的方式。近代腕表也有窗口数字型显示月份、星期与日期的,但是时与分仍保留指针式,
电子表则大多是数字(digital)指示的。
Annealing(韧化)
将金属加热后再缓慢冷却,如此可以减轻金属内部的应力(stress),增强了韧性,比较不容易脆断。
Annual calandar(年历表或日、月、星三历表)
每逢小月(30天)和闰月都必须动手调校日期的表。例如百达翡丽的Ref. 5035。
Antimagnetic(抗磁性的)
日常生活中,电器用品与电冰箱都会产生磁场,而干扰时计的运转,准确性便受影响。
如果将平衡摆轮的游丝发条与擒纵轮都采用镍合金等非磁性的金属制作而成,那么就有抗磁性的效果。
一只表在4800A/m(每公尺4800安培)的磁场,如果仍能继续运转,一天最大误差不超过30秒,那么这只表便算是抗磁表。
抗磁表一直有不低的身价。例如劳力士在1955年生产的Ref.
6236不锈钢抗磁,年历计时码表。
Aperture(孔径、窗口)
在表的面盘上所开的孔称为窗口。例如雅典(Ulysse
Nardin)所生产的Ludwig式万年历腕表,就有年份、月、星期与日期小窗口。
Arbor(轴、心轴)
机芯运转构造的轮轴(axle),就是arbor(轴、心轴),不过为了便区分,在平衡轮(balance)上的称为staff(轴杆),
而在lever(马仔)上称为arbor(心轴)。
Arcaded dial(拱形面盘)
表面上分的数字刻度不排列成一圈,而是排成弓形(或拱形arches)。例如江诗丹顿在1998年所生产的自动跳时(saltarello)腕表面盘。
Art(我为你翻山越岭却无心看风景是什么意思?急于找到你,来到你的身边,以至于在路途上没看风景的心情!所爱隔山海,山海皆可平。我跟你隔着山山水水,它们都很美,路上遇到的人也很可爱,但是一想到路的那头有你,我就无心停下来赏花观水,那些想跟我交流的人我也不去搭理。) Deco(装饰的艺术)
Art Deco是Art
Decoration的简写,常被误译成「装置」(device)的艺术。其实它是一种流行于20~30年代的欧洲与美国的装饰风格,
强调线条的几何图案。近代腕表卡地亚(Cartier)就有这种风格的设计。
Assay(分析)
分析金属所含的金或银的成分。
Astronomical watch(天文历表)
是可以显示太阳、月亮与星星的位置的时计,包括时间等式,平均太阳时,日出、日落时间,黄道十二宫图,恒星测定时间与星象图。
古代怀表便有类似的设计,近代最著名的也是最复杂的便是百达翡丽的Calibre
89。至于腕表拥有部分天文历功能的包括百达翡丽的5002、雅典的时计三部曲(伽利略、刻卜勒与哥白尼),此外宝玑、爱彼与Franck
Muller也有时间等式腕表的作品。
Atmos Clock(空气钟)
既不需要上弦,也不需要电池,而是利用大气温度差作为能源供给钟运行的能量。这就是空气钟。最著名的有积家的产品。此外,积家还为千禧年制作了特殊的款式,可以记录千年的运行。
Automatic winding(自动上弦)
配戴腕表的手在日常生活的动作可以带动表内的自动盘(rotor,或称为摆陀),让它的转动而旋紧主发条。此种上弦方式即为自动上弦。
最早的自动上弦时计是18世纪伯莱特(Abraham-Louis
Perrelet)所发明的。至于时计史上的第一只自动腕表是英国人夏活(John
Herwood)在1923年发明的。它的专利作品是一个会打摆的铊(swinging
weight)来上弦,1930年,劳力士引进以摆铊(rotor)为基础的上弦系统,藉以主发条(mainspring)可以用旋转来上紧。
Automation(活动人偶表)
借着与机芯的装置相连使人物可以活动的时计。活动人偶时计在早期的怀表中较常见。活动的场景有敲钟摩尔人(Jacquemarts或简称杰克Jacks)。这种怀表通常是两问报时表(可报「时」与报「刻」),偶而也可见到三问报时活动人偶。有些活动场景是流水喷泉或是驻马饮水。有些配合激情风月场景,另有些结合音乐机芯,人偶在活动的同时,音乐一面奏乐。
Auxillary compensation(辅助性补偿)
将额外的补偿加入双金属的摆轮中以减少中间温度(middle-temperature)误差。常用在航海天文台时计(marine
chronometers)。
Auxillary dail(辅助面盘)任何额外的小面盘(包括月份、星期、日期指示)。