[腕表之家 技術解析]機械手表的環形日曆顯示被廣泛應用于ETA機芯廠推出的衆多經典機芯中,如ETA2824,ETA2836和ETA2892。此類日曆顯示機構有兩種最常見的形式—慢爬式與瞬跳式。顧名思義,前者是“慢性子”,它可能要花上幾個小時才能完成一次日曆的更叠。而後者是“急性子”,隻需幾秒鐘就能将日曆更換完畢,在佩戴者眼中隻是一瞬間。
ETA慢爬式
ETA于1967年獲得了經典的慢爬式環形日曆顯示機構專利權。此技術為後來ETA諸多款帶有環形日曆的機芯奠定了堅實的基礎。曆經幾十年的磨砺,此技術已經非常成熟,仍然活躍于經典款機芯中,被搭載于斯沃琪集團旗下品牌腕表上,以天梭為主力。
附圖-ETA2892機芯
技術特征
此機構包括--時輪2,換日過輪6,換日輪5和日曆環7。
1.每12小時轉動一周的時輪2作為日曆機構的驅動源是非常關鍵的組成部分,幾乎所有與日曆相關的機構都來自于它的“指揮” 。
2.換日過輪6作為時輪2與換日輪5的中間過渡輪,它的任務是轉換方向和變換速度,使得換日輪5以順時針每24小時一圈的速度轉動,也就是相當于每天轉動一周。
3.此機構的核心--與換日輪5同軸設置的“蛇形”換日撥簧17,不但可以同步傳遞來自換日輪5的外部驅動力,而且自身也可以儲存彈性勢能。比傳統的“剛性”撥頭完全依靠外力驅動相比,更利于将日曆環齒撥動換曆。
附圖-ETA慢爬式環形日曆機構
附圖-ETA慢爬式環形日曆機構
附圖-ETA慢爬式環形日曆機構
工作原理
1.在每晚9、10點鐘左右,換日撥簧17經過了一圈的轉動,撥簧頭9與日曆環的環齒10發生了接觸,換日撥簧開始産生形變,彈性勢能開始儲存。
2.随着換日撥簧的形變以及儲存的彈性勢能不斷增大,在内外力的共同作用下,撥簧頭9開始驅動環齒10轉動,這一過程大約持續1到3小時,使日曆環“爬”過一格,直至撥簧頭9與環齒10脫離。
3.換日撥簧17運轉至下一個周期。20和21起到了為撥簧頭9限位的作用,以确保日曆環在午夜時分更叠。而另一側的定位杆簧15是為了讓日曆環上所印日曆數字1至31可以在日曆窗口以最佳的位置顯示出來,在它的壓迫下,定位杆12卡在了日曆環的兩個環齒之間,使得日曆環不會輕易轉動。
慢爬日曆的“禁區”
所謂“禁區”的概念不言自明,那就是不可逾越,不可侵犯。究其原因是機械表自身受到了機械的固有規律限制,在特定的時期,機械表的功能在特定情況下是不可以自由操作的,否則會導緻嚴重的後果—停表甚至損壞内部零件。
長年戴表的老表迷都知道,采用慢爬式日曆的機械表有兩個缺陷--一是在午夜時分日曆更叠的過程中會顯示出兩個日期,另外就是在此期間不能任意撥針和調日曆(俗稱日曆盲區或者禁區)。這是因為:此時的撥簧頭已經與日曆環的環齒發生了接觸,進入到待換日狀态。如果佩戴者在這個時候強行啟動日曆快撥機構,日曆環将會被驅動,日曆環齒就會與撥簧頭發生正面碰撞。
如果撥簧頭采用的剛性設計的話,結果就會被日曆環齒撞斷或者撞彎。這也就是為什麼大多數機芯都會将撥曆功能設定在人們已熟睡的午夜啟動,它既符合了客觀規律,同時也盡量避免了因佩戴者幹擾日曆更叠而造成機芯零部件損壞的情況發生。
總結:如果佩戴者不小心在午夜調了日曆,碰巧你的手表機芯采用了所述的機構,那麼“杯具”發生了。如果你的表沒有出現損壞,那就要感謝ETA機芯的日曆機構所采用的是“柔性”撥簧頭,它可以在日曆環齒撞來的瞬間通過自身的彈性讓開。同理,如果佩戴者在午夜時分倒撥針,使日曆環逆向轉動,柔性撥簧頭同樣也可以避免機芯零部件的損壞。這就是最人性化的設計,是我們作為手表機芯設計師最應該考慮的實際問題,以人為本是每一位設計師的宗旨。(圖/文 腕表之家特約作者 曹維峰 點擊進入曹維峰專區)
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