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然而,有卡度机械手表在以下缺陷:当该表需要调整走时时,为了在拨动款满针时保证游丝与夹子不被卡住,游丝在夹子活动范围内的那一段形状应该是以摆动轴轴心为中心的圆弧,并且游丝与夹子之间要有一定的间隙。当摆轮游丝系统工作时,由于快慢针造成游丝力矩非线的根本原因,当手表处于不同位置时,游戏在快慢针夹子中的位置会因有间隙而有所变化,使得游丝的实际工作长度发生变化,从而导致位元差。
无卡度游丝结构的特点就是取消了快慢针,把摆轮设计成为可调节其转动惯量的结构,也就是改变摆轮转动半径。一般有两种基本结构:一种是在摆轮外缘或者内缘设置螺钉或者是螺母,通过改变它们的离摆轮中心的位置远和近,从而改变摆轮的转动半径;另一种是在摆轮靠近外缘的平面上设置可以转动的砝码,一般砝码是半圆形的,通过转动砝码的位置,尤其是砝码的非圆就会产生偏心的效果,从而改变摆轮的转动半径。这两种结构的*终结果就是通过改变摆轮的转动半径来改变振动周期,以达到可以调整机械手表走时快慢的目的。虽然无卡度调整方法的难度要高于有卡度。但是它的优势是有卡度结构无法达到的,因此很多高档机械表都是采用此结构来调整走时快慢。
重力对的走时精度有何影响?
重力对手表的走时精度有何影响?重力对手表走时精度的影响主要有以下几个方面:、摆轮游丝系统不平衡,即此系统的重心与摆轴的轴心线不重合的现象。通常摆轮游丝系统的质量绝大部分集中在摆轮本身,并且摆轮的厚度与直径相比较小很多,因此摆轮游丝系统不平衡,也就是重心的偏离会发生在摆轮厚度的对称面内。由于系统的偏心会直接影响摆轮的摆动周期,周期增大了,手表走时就要变慢;反之,说明周期减少了,手表走时就要变快。q差可以通过静平衡和动平衡等方法尽可能把摆轮的偏心量减小到*小,这是减少系统不平衡对周期影响*直接和*有效的方法。但是,人们不可能制造出*没有偏心的理想摆轮。、游丝固*重力效应,即游丝重心对周期的影响。由于游丝在展缩时不能保持阿基米德螺线的形状,因而游丝的重心在运动时将按很复杂的轨迹变化。当摆轴水平放置时,游丝重心对摆轴所产生的附加力矩就直接叠加在游丝力矩上。由于重心对摆轴所产生的附加力矩是非线的,因而将使系统产生等时误差。、摆轴变换平立位置振幅有变化。摆轴垂直放置时,以轴颈的端面和轴承接触,而在水平放置时,则以轴颈的外圆和轴承接触。前者的摩擦力矩要比后者小,这就造成摆轴垂直放置时的摆轮振幅比水平放置时高。因为任何一个摆轮游丝系统都存在一定的等时差,振幅变化的结果,将相应地引起周期的改变。、擒纵机构中的擒纵齿轴和叉轴与轴承都存在轴向或径向间隙。当垂直放置时,轴颈的端面和轴承接触产生轴向间隙,当水平放置时,轴颈的外圆和轴承接触产生径向间隙,从而导致擒纵机构工作状态发生变化,产生位元差。、快慢针夹子与游丝之间间隙对周期的影响。常见的快慢针系统是通过拨动快慢针调整快慢的。由于为了拨动快慢针时,游丝与夹子不卡住,游丝与夹子之间要留有一定的间隙。当手表处于不同位置时,游丝在快慢针夹子中的位置会因有间隙而有所变化,使得游丝的实际工作长度发生变化,从而导致位元差。上述几个因素中,摆轮游丝系统不平衡、游丝固*重力效应和摆轴变换平立位置振幅有变化时产生位差的三个主要因素。前两个因素可以通过提高摆轮游丝系统的等时减少位差,而第三个因素可以通过减少摆轴平立位置间摆轮游丝系统能量消耗的差别达到减少位差的目的。但是,人们不可能完全保证游丝和摆轮的重心不变,控制摆轮和游丝的偏心从技术上来讲有一个极限,很难用传统的方法解决这些问题。于是,制表大师宝玑提出了陀飞轮技术,这项技术从工作原理上解决了手表的垂直位差问题,它将摆轮游丝系统和擒纵机构放置于旋转框架中,在自身运行的同时还能够一起做度旋转,能有效补偿摆轮的重力作用、游丝的偏心运动、游丝的方位角等产生的位置误差,大限度地减少了由于地球引力所导致的手表位置误差。