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发表于 2012-10-19 14:10:51
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e7 o O2 e# W7 I串联三条盒结构的工作原理% \5 W* {" x9 u; Q% {& n w+ x
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下面就此串联三条盒结构对比叠层串联双条盒结构,分析一下串联三条盒结构的工作原理,如下页图所示:
首先,串联三条盒结构中上下排列的第一原动系统与第二原动系统储存能量的过程与叠层串联双条盒结构的储存能量的过程基本上是相同的,不同之处在于串联三条盒结构的第一条盒轮1a自身带有齿与上条轮系直接啮合,并通过上条轮系驱动逆时针旋转,而叠层串联双条盒结构的上层条盒轮1a自身没有齿,它是通过上条轮系驱动采用螺钉固定在上层条盒轮1a上的上条轮1d逆时针旋转,其余运动过程是一致的,直到条轴2b外钩带动发条2c逆时针方向旋转并逐渐卷紧,此时发条2c的外钩会带动条盒轮2a顺时针方向旋转。由于条盒轮2a与条盒轮3a作用在同一平面上相互啮合,所以条盒轮2a顺时针方向旋转会带动条盒轮3a逆时针方向旋转。由于发条3c的外钩已经钩住条盒轮3c内钩,并且条轴3b外钩又钩住发条,因此条盒轮3a逆时针方向旋转的同时会带动发条3c的外钩逆时针方向旋转,使得发条3c逆时针旋转并逐渐卷紧。随着第一原动系统中条盒轮1a在上条轮系的带动下不断地逆时针方向旋转,这三个原动系统的发条都将被卷紧直至上满发条。; N/ z" s0 U, u1 q+ I
其次,串联三条盒结构的释放能量的过程与叠层串联双条盒结构相比,其相同的地方只是上下排列的第一原动系统与第二原动系统的释放能量的过程与叠层串联双条盒结构基本一致,而串联三条盒结构释放能量的输出方式与叠层串联双条盒结构相比就完全不同了。而不同的原因在于三个条盒被串联起来最终将能量输出的是第三原动系统的条轴3b,因此就需要一个输出轮与条轴3b固定成一个整体,只有这样三个条盒所储存的能量才能被输出给传动轮系,从而使得摆轮游丝系统获得能量开始运转,而两个条盒被叠层串联起来最终将能量输出的是下层原动系统的条盒轮2a,因此就不需要输出轮,直接通过条盒轮2a将所储存的能量输出给传动轮系,从而使得摆轮游丝系统获得能量开始运转。
重点要介绍串联三条盒结构的释放能量的过程是:随着三个发条盒内的发条被卷紧直至上满,它们的能量将逐渐被释放。但是,这三个原动系统并不是同时释放能量,而主要是由第三原动系统的条轴3b带动的输出轮负责释放所卷紧的发条能量,随着第三原动系统将本条盒储存的能量不断输出,其输出力矩将随之下降,而此时上下排列的第一原动系统与第二原动系统会不断的将自身的能量补充给第三原动系统,直至第三原动系统自身储存的能量完全释放,同时第一原动系统与第二原动系统自身储存的能量也所剩无几,其输出力矩已经小于轮系间的摩擦力矩不能将能量补充给第三原动系统为止,此时手表轮系以及摆轮游丝系统已无能量可用便停止运动。
朗格 vs 沛纳海# Y: E: }9 M( X' g' B
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朗格的叠层串联双条盒结构& X3 s8 J, w F5 ~
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优点:
1. 充分利用了机心的有限的空间,将机心完全为实现运行31天而设计。它通过叠层串联双条盒并尽量放大条盒尺寸,这样可以充分增加条盒内部容量,为1.85米长的发条放入提供了条件。
2. 考虑到巨大的力矩输出落差而设计了“恒定动力擒纵系统”将如此庞大的输出力矩平均化,解决了因力矩输出落差大而影响手表走时精度问题,此项设计说明了朗格设计师考虑之周全,也反映了其功底之深厚,原因在于“恒定动力擒纵系统”相比于普通机心内部的擒纵机构设计来说其难度相当大,需要大量的数据计算,必须做到每一个环节都要精准,不能有任何差错。
3. 最为人性化的设计是钥匙上链系统的采用,避免了佩戴者长时间以及很费力的上链。1 V7 Q0 M& X! T/ F' Q l
( S1 a9 f- ~$ r0 o0 G
缺点:
朗格的叠层串联双条盒结构的缺点是:LANGE 31机心为了满足31天走时而将机心尺寸尽量放大,其直径达到46mm,最大厚度达到15.9mm,再将此机心制成手表成品后其直径与厚度决定了其重量相当大,有可能会给部分佩戴者带来负重的感觉。
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沛纳海的串联三条盒结构7 |. k& P- Q6 X7 @) l. k
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优点:
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1. 更高的运行稳定性。因为发条盒内发条的旋转次数互相叠加,发条盒速度更快,克服较小的旋转力矩就达到一定的动力水平。第1天和第8天的旋转扭矩之间的差值显著变小,这样使得摆幅偏差值降低,所以可以提高机心运行的精确性。1 k* S; h4 H8 [8 F
2. 更高的运行可靠性。因为只有很小的压力作用于轴颈,高旋转次数使8天动力储备机心中发条盒转速更快,旋转扭矩更小,这样轴颈压力较弱而且损耗非常低,保证了很高的运行可靠性。- ?) X# [# K/ n; i7 }
3. 机心一体化整合构造。三发条盒构造使得一体化整合安装动力储备指示装置成为可能,无需浪费机心内的容积。因为该装置可以安装在第三个发条盒的上方或下方。
4. 更重要的是相对于LANGE31厚重的尺寸,沛纳海的8天机心还是比较适合佩戴的。 F9 F. T/ j4 Z4 C, W( m2 x
缺点:
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沛纳海的串联三条盒结构相对于朗格的叠层串联双条盒结构的缺点就是它没有31天的走时长度,但是八天也可以基本满足消费者日常使用了。8 U( V, y T$ K* R8 A1 Q
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欣赏完以上两款具有代表性的机械手表机心后,想必大家和作者一样都融入到它们独特的设计思路中。而无论是双条盒结构还是三条盒结构,它们的工作原理基本都是相通的,只要知其原理,便可在手表限定尺寸内放置更多的条盒。对于机械表而言,条盒存储的动力是永恒的话题,长动力是发展的趋势,而由此基础上添加的设计都是在为佩戴者提供实际最需要的东西。设计复杂、功能简单实用是我们设计人员所竭力为大家考虑的,也是我们所追寻的,要求精准的我们会一直秉承这一宗旨,为大家设计出更多、更好的机械手表。& z0 |4 e7 o O2 e# W7 I |
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