[专题]手表机芯知识大全
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浅谈ETA最典型的五个机芯ETA,这个控制了当今瑞士表机芯远远超过半壁江山的厂家,年产量过亿的统芯生产者,确实提供了大量的机芯给Tissot,也给了Omega,还有更多其他著名的厂家和品牌,了解了ETA,也给了解了相当一部分的瑞士手表,现在,就让我们看看这个瑞士机芯巨人。
1793年,在瑞士Fontainemelon地区,人们发现又有一座新表厂创建了,这就是ETA集团历史的开始。
1855年又在Grenchen地区开设了另外一家专门用于制造“半成品表芯(Ebauches)”,又被称之为“空白机芯”的工厂,就是这家工厂,后来更名成了ETA。
1926年,当时的瑞士已经有了多家实力雄厚的空白机芯制造厂商,这些厂商互相联合,成立了以一家空白机芯制造商的股份公司1983年,当今世界最大的腕表生产集团之一的斯沃琪集团“Swatch Group”,SMH成立了。
并且将原先的Ebauches SA归入旗下,随后更名为ETA SA Fabriquesd`Ebauches。
今天的ETA 也就是斯沃琪集团的机芯巨人。
ETA现在拥有9千多名员工,并且早在1996年就已经达到了每年上亿的机芯产量。
公司在瑞士本土,法国,德国,泰国,马来西亚和中国都有装配或者制造工厂。
如果说Breguet,Glashutte Original,Omega,Jaquet Droz等这些品牌是斯沃琪集团的顶级品牌,撑起了整个斯沃琪集团门面的话,那么,ETA就是整个集团内部真正的钢筋水泥基础。
ETA基石在斯沃琪集团的主要业务包括:1、保证瑞士手表的技术研究2、发展以低廉价格进行的配件,机芯和整表的大规模生产3、掌握手表和生产机械的所有技术4、批量装配机芯和手表。
从上面的业务目标不难看出,ETA不仅负责机芯本身的开发和研制,更负责自身生产设备的设计和开发。
从思路,到设计,到研发,到少量测试,到批量生产,更到质量监控,ETA把整个流程控制得有条不紊。
“我的确被我们的技术水平所震撼,但是,即使我们已经取得了非凡的成就,我么也必须继续改进和完善我们的产品,不仅是机械部分,石英领域也一样”——这是ETA现任总裁Thomas Meier的原话。
手表机械机芯大全及鉴定(主要是ETA机芯、日本机芯与国产机芯)首先是ETA,ETA是全球最大的机芯制造厂商,由于瑞士限制对中国机芯出口,国内的ETA机芯是少之又少。
ETA机芯常见有ETA2824-2、ETA2892A2、ETA2836等2824-2机芯机芯底座有日内瓦纹打磨。
ETA2824机芯基础呸芯,没经过打磨。
ETA2836机芯,一样有机芯底座日内瓦纹打磨,很清晰的钢印(2836-2).。
ETA2982机芯,它比起2824和2836,机芯更薄,机芯底座同意是日内瓦纹打磨,蓝钢螺丝,钢印。
日内瓦纹就是上图红色箭头指示的细细的斜纹。
说了常见的ETA三剑客机芯,下面来说说日本的机械机芯。
国内大多手表都是在使用日本的机芯,包括复刻表也是一样。
上图是西铁城的9015机芯,他的机芯打磨没ETA的好,光呸芯,机芯厚底比较薄,多用于三针带日历的表,不过国内一些做复刻表的厂家用他来改装,加了月相功能,(最出名的款式,VF厂的积家月相)用9015机芯改造,加了月相功能,加上改装之后性能很稳定,所以这款表的销量还是不错。
同样在市场很受欢迎的日本机芯西铁城82S7机芯,此枚机芯是慢摆机芯,也非常稳定.就连真品的七个星期五也是用此机芯。
所以在复刻表市场上七个星期五也同样用着个型号的机芯。
说了那么多国外的机芯,下面来说说国内的机芯。
国内的机芯可以说属海鸥最出名。
此图里面就是海鸥仿eta2824机芯,与ETA机芯最大的区别在于:海鸥仿的机芯底座是鱼鳞纹打磨,与ETA机芯的日内瓦纹(细细的斜纹)。
这一点还是很好区分的。
海鸥仿ETA2892机芯,他主要使用对象是复刻表市场上的名匠系列。
同样他与真的ETA2892机芯的主要明显区别在于底座的日内瓦纹。
说了海鸥,下面来说说国内的大上海,上海的仿ETA7750机芯。
一个7750机芯被国人玩转的很溜,加月相,加大日历,通通不在话下。
上海7750机芯。
下面来说说高仿表出现的比较多的机芯:明珠2813机芯,这类机芯的表总成本不会超过300元 属于低端种的低端明珠2813机芯那红色像胶的此轮是最明显的特征。
天王表机芯保养知识
1)勿近磁性物品: 手表零件为金属制品,虽有防磁装置,但遇磁性物体时,易使时间不准;故最好少放于收音机、电视机等电器品旁边。
2)手表被磁化,会影响走时准确性。
在日常生活中如:喇叭、音箱、电脑、自动麻将机、手机等永磁性物质会磁化手表内零件,若你的手表一天走时快数十分钟甚至更多,说明你的手表已被磁化。
这个时候就需要对手表做退磁处理并需要重新校验才能保证手表的走时精度。
3)避免强烈冲击: 现在手表虽有防震功能,仍应避免突来之冲击;否则会引起指针或字钉及附属物件的变形影响走时精度。
故做运动时,最好将手表取下。
4)请勿私自开启底盖: 以避免空气中浮游的水份与灰尘,进入机件,产生故障。
同时方法不当时会造成表壳和底盖变形使防水功能丧失。
5)避免温度急速变化: 由于手表的表壳由多种不同的材料构成,温度急速变化易影响各零件的配合影响手表的防水性能和走时精度。
最理想的温度在23℃±2.
6)上发条要有固定时间,最好一次上足。
即把的转动不了即可切勿再强行上条。
7)不要让手表骤冷骤热。
温度剧变会增大手表走时误差。
机械手表内部的发条,易因温度之急速变化而断裂;同时也会造成防水性能下降影响走时。
8)应避免剧烈震动。
否则产生的附加力或因此产生的力偶距会使手表内的精密零件受损或变形,从而影响走时质量。
常见手表机芯类型:一 、Automatic机械机芯泛指利用发条盒储存动力的手表。
所有动力的开始从发条上紧发送力量至中二番车、三番车、四番车、五番车 (擒纵轮)、卡子再到摆轮,然后摆轮反作用力至马仔,使其恢复之前所在的位置,这样一来便可使整个运转过程周而复始,持续产生动力。
机械表又可分为手上链和自动上链两种。
A.手上链机芯:藉由人手转动龙头,驱动上链系统,进而带动发条上满链。
B.自动上链机芯:靠手臂的摆动驱动自动盘来回摆动,来达到自动上紧发条的效果。
二 、Quartz石英机芯泛指手表利用电池和石英震荡器来计算及显示时间,它的机芯是由石英制造频率的,现在常见的可分为指针式石英表和数字式石英表,最大的特色是精准,在正常温度范围内,每月误差约为+ - 15-20秒内。
A.指针式石英机芯:利用电池的电力使石英产生频率后,再利用IC板除频并控制线圈与磁车,使它推动齿轮系及转动指针,其时、分针基本上是用电力驱动的。
B.数位式石英机芯:基本原理和指针式石英表相同,但它没有齿轮系,而直接以液晶片(LCD)来显示时间。
三 、太阳能机芯太阳电池是使用纯度极高的硅片制成的,这种硅片经过特殊处理形成两层极薄的薄层,当阳光或灯光照射到硅片表面,就能把光能转变为光电流及光电压。
电流由电压高的太阳电池流至电压低的手表电池而得以充电。
为了防止太阳电池所流入手表的电压太高,内部有二极管及电阻来充当缓冲器以便保护手表电池及寿命。
四 、Auto-Quartz自动石英机芯它是自动表与石英表的结合体,其动力来源来自配戴者手臂的摆动带动表内的自动盘转动,所产生的动能推动内制的微型发电马达转化为能源,为表内的石英装置提供充足电力,多余的电能则会被微型电容器储存起来。
这种利用机械能转化为电能的设计,在经过现今技术的不断改良后,充满能量时,可持续运作达数十天之久。
自动石英表结合自动表的上链方便性与石英表的精准,且无须使用电池,更加环保,目前已有越来越多品牌制作这类型手表。
机械机芯的知识点总结一、机械机芯的分类1. 机械机芯是手表重要的组成部分,起到控制时间的作用。
按照结构和原理的不同,机械机芯可以分为手动上链式机芯、自动摆动式机芯和石英机芯三大类。
2. 手动上链式机芯是最早出现的一种机械机芯,需要通过手动的方式给表的上链发条;自动摆动式机芯是通过佩戴者的手腕摆动来带动自动上链机芯,从而为手表提供动力;石英机芯则是利用石英晶体的振荡频率来提供步进驱动电机的能量供给。
二、机械机芯的结构组成1. 机械机芯主要由发条、发条轮、转动轴、减速轮、密封圈、撞针、摩擦片、摆轮、摆轮轴、缓冲轮、摆轮摆臂、均衡轮、调速轮、摆轮摆臂、均衡轮、调速轮、润滑油等组成。
2. 发条为机芯提供能源,并通过减速轮传递能量到摆轮,摆轮产生摆动,转动摆轮轴。
同时,通过摆轮摆臂传递能量到均衡轮,以保证机芯的稳定运行;调速轮则是用于调整机芯的时间精度;密封圈则是为了防止外部尘埃和水汽进入机芯,影响机芯的正常运转。
三、机械机芯的工作原理1. 手动上链式机芯由螺旋发条提供能量,通过逐级的齿轮传递能量,最终带动摆轮转动,进而反复推动均衡轮的摆动,从而实现时间的精准测量。
2. 自动摆动式机芯则是依靠佩戴者手腕的自然摆动来带动自动上链机芯不断发条,为手表提供动力。
3. 石英机芯则是依靠石英晶体振荡频率的稳定性来确保机芯的运行精确。
当晶体振荡频率的改变会使摆轮转速发生变化,通过检测晶体的振荡频率,电路会时时调整摆轮的转速,从而保证手表的时间精度。
四、机械机芯的保养与维护1. 机械机芯在日常佩戴中,需要注意避免碰撞、摔跌等外力冲击,避免进水,并且要定期进行清洁和保养。
2. 清洁机芯时,应选择专业的手表维修店,将手表拆解,并进行各个部件的清洁和润滑处理。
3. 机械机芯需要定期更换机芯油,来保证机芯的正常运转。
一般来讲,手动上链式机芯每3-5年更换一次机芯油,自动上链机芯每5年更换一次机芯油,石英机芯则没有机芯油,不需要更换。
手表的机芯是怎么制造的?几乎每一块手表背后都有一个神奇的“内核”,它能使手表精确定时、高效工作。
那么手表机芯是如何制造出来的呢?下面列举手表机芯制造的相关知识:一、手表机芯的设计1.精密仪器设计:手表机芯一般来源于多国制造的精密机械部件搭配而成,需要经过精密设计、最为严格的标准来实现。
其中,最小的摩擦和磨损是必不可少的,要达到这样的标准,必须进行更加先进的表芯设计工作。
2.表芯合成:首先,设计者会将设计就绪的表芯绘制出来,将图纸传至手表机芯生产厂家,由机芯工程师拆解进行审核。
然后,按照设计绘制的机芯图册,机芯工程师将每个部件手工加工。
当每个部件完成后,将零部件组装成机芯,以观测机芯的运转和性能。
二、表盘的制作1.精密数控制作:手表表盘使用金属或精特塑料进行加工,一般会使用到机械数控加工手段,以保证表盘精度和外观的完美结合。
2.外观精雕细琢:使用带钻头精度装配工具,将机械设计图的元件细节进行精密装配,让表盘的外观抛光至尽善尽美。
三、调校1.陀螺调整:手表机芯进入调校室,由调校师进行机芯工作的细节检查,并进行陀螺细微调整,确保机芯运转稳定,比较精准。
2. 精度检测:完成调校工作后,将手表进行精度检测,检测其时间精度,以测算出最终生产出来的手表精度指标,确保机芯及手表质量。
四、成品检测1.机芯噪音:在手表机芯完成的最后一道环节就是进行噪音测试。
通过仪器所检测出来的噪音值将会指导维修师傅,进行下一步维修处理。
2.机芯惰衷:机芯惰衷是指振动时间步进装置在储能装置停摆之余不失时间的技术性能,也可理解为下次走表时间与上次走表时间相間可以回溯秒表,保证手表可以多次走表而没有失时跳脱。
以上是手表机芯制造的主要流程,从机芯设计到机芯组装、表盘加工、调校到机芯检测等一系列的精密工艺细节,使得每一块手表能够完美赋予时间标尺的存在和意义。
手表鉴赏知识点总结大全一、手表的种类:1. 机械表:机械表是以机械零件来驱动表内机芯,包括手动上链机械表和自动上链机械表两种。
机械表的优点是工艺复杂,工程技术含量高,精度较高,且具有较长的使用寿命。
2. 石英表:石英表是以电池提供电力,通过石英晶体的振荡来驱动指针工作的手表。
石英表具有精度高、价格低等优点。
3. 光能表:光能表是利用太阳能或光能将光转化成电能,储存在电池中供表机芯使用的手表。
光能表环保、省电、使用寿命长,是一种新型环保表。
4. 智能手表:智能手表是集健康监测、运动记录、音频播放等功能于一身的手表。
智能手表是一种新兴的手表类型,集时尚性、功能性和科技性于一身。
二、手表的材质:1. 不锈钢表壳:不锈钢表壳具有防腐蚀、耐磨、抗划伤的特点,是常用的手表材质。
2. 钛合金表壳:钛合金表壳具有高强度、轻质、防腐蚀、不易引起过敏等特点,适合做手表的材质。
3. 金属表带:金属表带主要包括不锈钢表带和钛合金表带。
金属表带具有坚固耐用、不易损坏等特点。
4. 皮革表带:皮革表带具有柔软舒适、时尚大方的特点,常用于商务手表。
5. 橡胶表带:橡胶表带具有抗菌、防水、耐磨、舒适的特点,适合运动手表。
三、手表的制作工艺:1. 表盘:表盘是手表的重要组成部分,其上有刻度和指针,显示时间。
表盘的制作工艺有印花、激光雕刻、多层镭射等。
2. 机芯:机芯是手表的核心部件,具有驱动指针运行的功能。
手表的机芯种类繁多,常见的有石英机芯、机械机芯等。
3. 表壳:表壳是手表的外壳,保护机芯和表盘不受外部损坏。
表壳的制作工艺有拉丝、抛光、电镀等。
4. 表镜:表镜是手表的镜面材质,用于覆盖表盘并保护表盘。
常见的表镜材质有玻璃、蓝宝石、塑料等。
5. 表带:表带是手表的佩戴部件,通常分为金属表带、皮革表带、橡胶表带等。
四、手表的品牌:1. 瑞士品牌:瑞士手表以制作精良、机芯稳定、材质优质、设计时尚著称,例如劳力士、欧米茄、百达翡丽、卡地亚等。
腕表知识点总结大全一、腕表的基本构成1. 表盘表盘是腕表的外观,它不仅仅是为了显示时间,还是腕表的装饰部分。
表盘上通常会有指针或者数字用于显示时间。
表盘的设计可以有很多样式,有圆形、方形、椭圆形等。
表盘上的标度也有许多不同的设计,有刻度的、数字的、罗马数字的等。
2. 表壳表壳是腕表的外壳,它是用来保护内部机芯的。
表壳通常由金属或者其他材料制成,有不锈钢、黄金、铂金、钛金等。
一些高端的腕表表壳还会镶嵌宝石。
3. 表底表底是腕表的后盖,通常通过螺丝固定在表壳上。
表底上通常还会刻有一些标志性的字样,如品牌、防水深度、机芯信息等。
4. 表带表带是腕表的佩戴部分,通常由皮革、金属、尼龙等材质制成。
表带的材质和款式也是多种多样的,可以根据个人的喜好进行选择。
5. 机芯机芯是腕表内部的核心部件,它负责腕表的时间测量功能。
机芯的种类也有很多种,包括石英机芯、机械机芯、自动机械机芯等。
二、腕表的机芯类型1. 石英机芯石英机芯是目前应用最广泛的一种机芯类型,它采用石英晶振来稳定腕表的时间。
石英机芯的优点是精度高、稳定性好、维护便捷。
因此,大多数时尚品牌和高级腕表都会采用石英机芯。
2. 机械机芯机械机芯是传统的腕表机芯,它通过发条或手动上链来提供动力。
机械机芯具有独特的机械结构,能够带给人们更多的表盘设计空间,装饰风格也更多样。
3. 自动机械机芯自动机械机芯是机械机芯的一种改进版本,它通过手腕的摆动来为腕表上链,不需要手动上链。
自动机械机芯的优点是使用方便,而且可以不断为腕表提供能量。
4. 高级机芯高级机芯通常应用于高档腕表品牌,它具有更高的精度和更复杂的功能。
高级机芯通常会使用更先进的技术来提高腕表的时间精度。
三、腕表的保养及使用1. 使用腕表在使用过程中要避免剧烈震动,同时也要避免长时间的日晒。
此外,潜水表在使用时要注意潜水深度,不要超过其防水深度。
2. 保养腕表的保养也非常重要,它可以延长腕表的使用寿命。
定期对腕表进行清洁和维护,维护好机芯的运转状态也是非常重要的。
腕表最重要的组成部分就是机芯了,机芯是手表的核心,它代表的是一块手表的“心脏”。
而这款“心脏”的构成极为复杂,一块高品质手表的机芯都有着严苛的制作工艺,不仅功能上相对出众,并且打磨加工非常精细美观,在机芯中可以称之为“艺术品”。
众所周知,机芯里面的零件众多,那么对于机芯的基本零件你知道哪一些呢?让我们接着往下看。
1、原动系原动系的重要零件就是发条了,发条是被装入发条盒中的,发条盒的组成包括:发条、发条轴、发条盒和发条盒。
发条是弹性元件,它盘紧之后产生扭矩,给手表的运转提供动力。
手表所能提供的动力储备取决于发条的工作圈数,工作圈数越多,手表的动力储备可能就越长。
但并不代表发条的长度越长就越好,因为只有当发条在条盒里盘紧的面积和完全放松后的面积相等时候,才能提供最大的动力储备。
2、传动轮系原动系发条盒轮将动力传递给二轮,再经由三轮和四轮传动给擒纵机构。
传动轮系可以分为两种,我们所拆解的这款机芯是偏中心传动形式,这种形式的好处是机芯平面与轴向的空间利用率比较高,对于提高机芯的整体性能提供了有利条件。
3、擒纵机构擒纵机构包括擒纵轮和擒纵叉,擒纵轮带动擒纵叉一擒一纵,完成锁接、传冲、释放的动作。
机械表的“滴答”声也是因此而来的,当擒纵轮的齿扣上擒纵叉,便会发出“滴”声。
然后,随着平衡摆轮的摆动,擒纵轮会继续旋转,再“哒”的一声扣上第二个擒纵叉。
擒纵机构将原动系统提供的能量定期地传递给摆轮游丝系统来维持该系统不衰减地振动且擒纵机构把摆轮游丝系统的振动次数传递给指示装置来达到计量时间的目的。
因此,擒纵机构的好与坏将直接影响机械手表的走时精度。
4、振动系统作为计时基准的摆轮游丝系统,它包括摆轮部件、游丝部件和摆夹板组件。
摆轮和游丝部件非常好辨认,摆夹板组件稍微复杂一点,由摆夹板、防震器组件、快慢针部件和外桩环部件组成。
5、上弦拨针系上弦拨针系零件众多,前文我们已经提过,手动上弦一般由柄头、柄轴、立轮、离合轮、离合杆、离合杆簧、拉档、压簧、拨针轮、跨轮、时轮、分轮、大钢轮、小钢轮、棘爪、棘爪簧等组成。
劳力士机芯知识详解机芯结构介绍上为典型的ROLEX 3135 机芯图片,看它的自动陀平面里外有两圈圆弧空槽~很薄的,质量都集中在自动陀的边缘上。
所以,在冲击震荡的时候要减震,而两圈圆弧空槽造成了自动陀的支撑臂很长~有利于提高防震性能,保护陀轴不被震断。
ROLEX自动陀旋转的时候,如果有轴向的力作用,它会用陀的下沿蹭划轮夹板的,许多老表的机芯明显的被划了脱镀变色。
这个不好。
还有,从3035改进到3135,最明显的是摆夹板由原来的悬臂式变为过桥式了,摆夹板下面有2个有金螺母。
用于精细的调整摆轮的轴向间隙,这个是ROLEX所独有的结构,它的KIF防震器和紫色的自动导轮也是它机芯的典型的标志。
劳力士1570机芯赏析1570机芯在60-70年代的劳力士手表的机芯一直独占螯头,其稳定的质量百年不变,自推出日起就成为当时蚝式表的主力机芯,基本板路和劳力士其它“15”系列没有多大变化,有日历和无历的装置,属天文台级别,频率为19800/小时,直径28.5MM,厚度为如中心轮的孔位能采用红宝石则更为完美,在接近半个世纪的运作中,用过的人都称为奇,由于当年巨大的产量以至今天我们依然常常见过品相如新的1570,为劳力士称霸表坛立下不朽功勋,如形容为“一代芯王”也不为过,就算是现在的劳力士CAL3135也是远远的甘拜下风这个表盘边缘有斜角,在60-80年代我们经常看到劳力士使用胶质表镜的表盘都有这种设计:这是表盘的背面,不拆开不知道,其实所有的表盘背面都较粗糙拆完表盘后机芯的正面就显示出来在拧开这三个小螺丝后,日历部分很容易就与主机板脱离,是一种易与维修的设计这是顶住日历圈的顶簧片,片状的设计由螺丝固定,比单用钢丝弯曲而成的弹簧要高级这是日历轮由一粒逆向螺丝固定,需要用专用起子松开,此设计还见于3035,在3135后就采用普通形状的螺丝固定了这是劳力士著名的瞬间即跳的日历轮杠杆,杠杆前端有颗活动的红宝石,它和日历轮下方的偏心轮配合完成致命的一跳,直至今天它还是劳力士自动机芯的唯一的设计时轮:双层设计,上层连接日历轮,下层与跨轮相通这是拆完日历和时轮后的机板1570的自动轮结构简单高效,百年如一日,1570的自动轮呈紫红色,和后来的3135等红色还是有所不同的,更显苍劲古朴这是自动夹板,上有众多的机芯数据,自动陀,1/2设计,由三颗铆钉固定拆完自动部分后,手动上条机制也可独立运作这是摆轮的正面,已取消快慢针,双层合金游丝,这是摆轮的反面,摆环上有4粒可微调的螺丝马仔的夹板大钢轮齿粗且稀,坚固耐用这是传动轮系的示意图发条轮这是轮系的上夹板,在马轮处装有防震托石这是停秒装置,当拨动离合轮时就会带动这条弹簧片前移,末端的翘起部位就会顶住摆轮当要取出把心时,就必须松开这颗小螺丝劳力士15223G之内部机芯结构全景劳力士3135机芯装配过程3135机芯是劳力士在80年代后期研发的芯,来代替3035,主要更改是的摆夹板,变为双臂的,还有摆轮设计成为四臂四内调罗丝,日期快调,快跳.机芯镀铑.双FIF避震,宝玑合金游丝,可以将精确度调到每天一秒左右,其它部分也做了小的修改,是单历的,不是万年历它是现在ROLEX的主力机种,很经典无日历的是3035,代替很红的3000,双历的是3155Cal:1030BPH:18000频率/小时出产年份:1950Explorer系列中使用型号:6500, 6502, 6532, 6536, 6538, 6540, 6552, 6564, 6565, 6566, 6567, 6569, 6580, 6581, 6582, 6583, 6584, 6585, 6586, 6587, 6590, 6592, 6593, 6594, 6598, 6599, 6610, 6614, 6634,Cal:1035BPH:18000频率/小时出产年份:1957Oyster Perpetual Date系列中使用型号:6518, 6530, 6534,Cal:1036BPH:18000频率/小时出产年份:1954型号:6534, 6535, 6537, 6542, 6646Cal:1040BPH:18000频率/小时出产年份:1954型号:1020, 6556, 6558Cal:1055BPH:18000频率/小时出产年份:1954型号:6510, 6511, 6611, 6612, 6613Cal:1065BPH:18000频率/小时出产年份:1965型号:6602, 6604, 6605, 6609Cal:1080BPH:18000频率/小时出产年份:1955型号:6541, 6543Cal:1120BPH:19800频率/小时出产年份:1953型号:6503, 6504, 6505, 6506, 6507, 6509, 6515, 6526, 6546Cal:1130BPH:19800频率/小时出产年份:1955Oyster Perpetual系列中使用型号:6508, 6528, 6547, 6548, 6549, 6551, 6553, 6554, 6555, 6557, 6559, 6615, 6616, 6617, 6618, 6619, 6620, 6621, 6622, 6623, 6800, 6801, 6802Cal:1135BPH:19800频率/小时出产年份:1955型号:6513, 6514, 6516, 6517, 6519, 6520, 6521, 6527, 6529, 6531, 6533, 6624, 6625, 6626, 6627, 6628, 6629, 6630, 6631, 6636, 6638, 6639, 6701, 6702 Cal:1160BPH:19800频率/小时出产年份:1964Perpetual系列中使用型号:6547, 6555, 6557, 6559, 6571, 6616, 6622, 6800, 6801, 6803Cal:1161BPH:19800频率/小时出产年份:1964型号:6544, 6545, 6548, 6549, 6551, 6553, 6554, 6571, 6615, 6617, 6618, 6619, 6620, 6621, 6623, 6802, 6803, 6804, 6806, 6807Cal:1165BPH:19800频率/小时出产年份:1965型号:6513, 6514, 6638, 6700, 6703Cal:1166BPH:19800频率/小时出产年份:1967型号:6516, 6517, 6519, 6520, 6521, 6524, 6527, 6529, 6531, 6533, 6624, 6625, 6627, 6629, 6660, 6631, 6632, 6633, 6635, 6639, 6701, 6702, 6703, 6704, 6705 Cal:1520BPH:19800频率/小时出产年份:1963Air-King, Submariner系列中使用型号:5500, 5501, 5504, 5513, 5520, 5552, 5590Cal:1525BPH:19800频率/小时出产年份:1965型号:5700, 5701Cal:1530BPH:18000频率/小时出产年份:1957型号:5500, 5501, 5502, 5504, 5505, 5506, 5508, 5510, 5512, 5513, 5516, 5518, 5552, 5590Cal:1535BPH:18000频率/小时出产年份:1957型号:5700, 5701Cal:1555BPH:18000频率/小时出产年份:1959型号:1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812Cal:1556BPH:18000频率/小时出产年份:1965Day-Date系列中使用型号:1802, 1803, 1804, 1806, 1807, 1809, 1810, 1811, 1813, 1814, 1815, 1831, 6611 Cal:1560BPH:18000频率/小时出产年份:1959型号:1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1016, 1018, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1035, 1036, 1039Cal:1565BPH:18000频率/小时出产年份:1959型号:1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1607, 1610, 1611, 1625, 1675Cal:1570BPH:19800频率/小时出产年份:1965OP, Submariner, Explorer系列中使用型号:1002, 1003, 1005, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1016, 1018, 1022, 1023, 1024, 1025, 1027, 1029, 1030, 1031, 1035, 1036, 1038, 1039, 5512 Cal:1575BPH:19800频率/小时出产年份:1965型号:1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1530, 1550, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1607, 1610, 1611, 1625, 1630, 1655, 1665, 1675, 1680Cal:1580BPH:19800频率/小时出产年份:1963型号:1019Cal:2030BPH:28800频率/小时出产年份:1970OP (Lady)系列中使用型号:6706, 6707, 6710, 6711, 6712, 6713, 6715, 6717, 6718, 6719, 6720, 6721, 6723, 6724, 6744, 6745, 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116234, 116238, 116261, 116263, 116264Cal:3155BPH:28800频率/小时出产年份:1988型号:18206, 18208, 18238, 18239, 18248, 18249, 18296, 18308, 18338, 18346, 18348, 18349, 18946, 18948, 18956, 18958, 118205, 118206, 118208, 118209, 118235, 118238, 118239, 118296, 118338, 118339, 118346, 118348, 118366, 118398, 118399 Cal:3156BPH:28800频率/小时出产年份:2008型号:218206, 218235, 218238, 218239Cal:3175BPH:28800频率/小时出产年份:1988型号:16570, 16700Cal:3185BPH:28800频率/小时出产年份:1988Explorer II, GMT II系列中使用型号:16570, 16710, 16713, 16718Cal:3186BPH:28800频率/小时出产年份:2005型号:116710, 116713, 116718, 116759Cal:4030BPH:28800频率/小时出产年份:1989Daytona系列中使用型号:16518, 16519, 16520, 16523, 16528, 16568, 16589Cal:4130BPH:28800频率/小时出产年份:2000Daytona系列中使用型号:116505, 116509, 116518, 116519, 116520, 116523, 116528, 116589, 116599, 116598, 116599Cal:4160BPH:28800频率/小时出产年份:2007型号:116688, 1166689。
[专题]手表机芯知识大全
手表机芯知识大全
原型机芯出现在约略1962年。
最早由绮年华采用,编号Cal.1466U。
1976年ETA改良成Cal.2892,具中央秒针、日期显示并可以快速调校,而后逐大量制造。
Cal.2892机芯将原来的振频,由18,000vph修改为21,600vph,最后固定于现在的28,800vph。
Cal.2892推出已有30多年的历史,目前市面上曾使用过该机芯的举例有:采用2892-A2为基础机芯的著名品牌有名士(Baume&Mercier)、百年灵(Breitling)、宝格丽(Bvlgari)、卡地亚(Cartier)、香奈儿(Chanel)、萧邦(Chopard)、Corum、玉宝(Ebel)、FranckMuller、尊达(GeraldGenta)、恒宝(Hublot)、芝柏表(Girard-Perregaux)、万国表(IWC)、浪琴(Longines)、艾美(MauriceLacroix)、沛纳海(Panerai)、欧米茄(Omega)、柏高(PaulPicot)、蕾蒙威(RaymondWeil)、豪雅表(TagHeuer)、与雅典表(UlysseNardin)等知名品牌。
在市场上占有率极高,是很多品牌最常使用的基础机芯。
Cal.2892自动上炼机芯鎏金与镀铑材质,振频28,800vph,21颗红宝石,双向自动上炼。
Cal.2892的特色就是功能衍伸极丰富,以其为基础机芯加以增加的功能有:计时码表、大日期、能量储存、GMT、日月星、两问表、年历与万年历等功能。
Cal.2892其机械结构特殊的部份为2番轮不在中心,这种设计,可让轮轴不至于磨损而导致卡轮、卡针的恼人问题。
螺丝脱落的机率很低,自动盘及滚珠轴承也少见断裂或松脱的毛病。
另外,分针离合轮富有的弹性设计,使转针所造成的磨损率降到最低。
日历定位簧一体成型,不会跳脱也利于维修。
其质量稳定,且维修容易,坚固耐用准确度高。
整体来说,ETACal.2892的良好质素在市场上很受欢迎也备受肯定,只是产量太大,并不受收藏家青睐,但是就实用性的观点而言,绝对可说是物超所值。
Cal.2628自动上炼机芯27颗红宝石,五方位调校,动力储存44小时,双向自动上炼机制,镀铑机芯,振频28,800vph。
2892-A2的特点是稳定、耐用、易于维修,稍加调校,其精确度便可达到瑞士官方天文台的标准;而且机芯尺寸较小、较薄,从而易于扩展外延功能。
30多年来,2892经受了一种各样的考验。
它用有力的事实无可置疑地证明了自己是瑞士制表史上最为经典的机芯之一。
虽然有些机芯在精确度和耐久性上能和它一比高低,可是在综合素质上却没有一个可以胜出它。
无论独立制表人,或是顶级大品牌,都采用过它作为基础机芯制作手表。
原动系统
2892-A2的发条占据了发条盒75%的空间(通常老机芯为50%)。
由于发条是机芯动力的源泉,需要足够的扭矩,因此2892-A2的发条较硬。
这就需要提高自动系统的上弦效率来对抗强硬主发条所产生的阻力,为此,2892-A2使用了ETA微型轮齿。
这种由ETA发明的特殊齿型被同时用在轮齿和轴齿上。
它可以将摩擦力降到最低,用以提高传动系的效率。
传动系统
2892-A2轮系的布局将头轮,三轮和秒轮(四轮)安排在同一直线上,擒纵轮稍稍靠近。
二轮却没有安置在中心位置,这是为了制止轮轴因磨损而导致卡轮、卡针的现象。
这种布局产生的直接效果是增强了机芯的稳定性能,还可以节省动力传输时的损耗,而且令发条的扭矩在驱动传动组件时不会影响摆幅。
2892-A2日历部分构造虽然简单,然而耐用,可在没有附加组件的情况下可以实现日历瞬跳,而且无论在齿轮啮合还是分离状态下都可以调整日期而不会损坏任何部件。
这就是说,无论在什么时刻,人们都可以自由自在地调整日期。
上弦拨针系统
2892-A2型机芯的直径为25.6毫米,高3.6毫米,21颗红宝石。
主板、基板、夹板及压板采用传统的黄铜材料制成。
2892-A2的原形是绮年华(Eterna)在1962年前后推出的1466U型机芯。
它在机芯自动上弦摆陀的轴心处采用了5颗钢珠轴承作驱动,使用5个齿轮和1个双层轮来改变动力传递方向。
钢珠轴承不仅增加了摆陀运转时的灵活性,同时也降低了故障率,更重要的是可以提高自动上弦效率。
2892-A2的钢珠轴承较大,这意味着能更好地支撑基板,也意味着更佳的摆陀防震。
2892-A2将自动上弦部分整合到主夹板上,使自动上弦部分和条盒轮夹板处在同一水平面。
为了提高摆陀的相对重量,2892-A2减小了摆陀边缘的斜面。
同时用红宝石取代自动传机轮上的梢杆,将自动上弦部分夹板上方的宝石用梢杆替换。
这样的置换是为了减小相关轮系之间的摩擦系数。
所有这些技术手段目的都是围绕着提高自动上弦效率,同时使机芯更薄。
擒纵调速系统
2892-A2的摆频是2.88万次/小时。
摆轮采用铍铜合金(Glucydur)制成,直径为9毫米;游丝为Nivarox扁平游丝,偏心螺丝微调。
偏心螺丝微调基于传统的快慢针结构。
它通过调整游丝内外桩之间缺口的角度来控制游丝的有效长度,从而实现对精准度简便、快速的调节。
偏心螺丝微调仅限调节5秒以内的误差。
功能和工艺
除了构造上科学合理之外,2892-A2还有一个的优点,那就是功能延展性很强,简单地增加模块组,便可具有计时、大日期、动力储存、GMT、日月星、两问、年历、万年历等功能。
按照ETA机芯制造厂的定位,2892-A2在产品链上属于高端层次,AquaracerChronotimer,在制造上投入的成本也较高。
2892-A2的基础打磨主要有珍珠纹、太阳光
线放射纹和摆陀上的日内瓦条纹。
Cal.1120是约1985年由OMEGA将Cal.2892修改而成为其下的专用机芯。
并且都通过瑞士天文台认证(C.O.S.C.),故每只都是天文台机芯。
将原来的21颗红宝石增加至23颗。
其中有2颗就放在发条轮的上下轴心,以增进顺畅度。
在自动盘的部分增厚,滚珠轴承较小,所产生的噪音自然较小,多了2支固定用的定位梢。
并且将自动传动轮设计为可单独拆解,方便自由拆卸利于维修。
OMEGACal.1120以镀铑处理,并在夹板、自动盘上隽以日内瓦波纹,细部则采用鱼鳞纹打磨,质感明显比ETACal.2892优秀,由此可证,Cal.1120质量与功能绝对不输高价位表所采用的机芯。
但因价位不高的关系,故难以在齿轮部份做细致的抛光打磨,这点与Cal.2892相同。
OMEGACal.2628的夹板除了日内瓦波纹打磨外,亦有鱼鳞纹装饰,比起
Cal.2892仅以鱼鳞纹装饰打磨,的确是用心许多。
Cal.2500在2000年后,OMEGA开始将同轴擒纵技术运用于旗下的机芯,其中首先用于Cal.1120机芯,并将型号更改为Cal.2500。
也因为多了一组齿轮,所以多了两颗红宝石,加上同轴擒纵部份也多了两颗红宝石,因此总共拥有27红宝石。
配合无卡度游丝与螺丝微调摆轮系统,使得Cal.2500机芯与Cal.2892机芯有了极大的差异,严格来说,这也算是OMEGA的半自制机芯,breitlingwatches。
另外具有GMT功能的型号则为Cal.2628。
OMEGACal.2628的自动盘除了形式不同外,滚珠轴承较小,所以产生的滚动噪音自然也小;另外自动陀外缘用上了21K白金材质的配重盘,以增进上炼效率。
最好的机芯一定采用尽可能少的部件进行设计、并综合各项性能再构成完美的体系。
有些手表由于机芯的问题必须送返瑞士原厂维修。
除了高昂的维修费用之外,花费在邮寄上的时间和费用也不少。
鉴于这种情况,许多高级手表制造商纷纷选择了ETA2892-A2型机芯制作手表。
从ETA在1976年推出了2892型机芯之后,
该机芯经历了2892-2892-2-2892-A2的进化。
2892-A2运用了最先进的科技,无论在材料或是机芯构造方面均显示出优秀的素质,达到了近乎完美的境界。
1120与2500的主要不同,上面其实已经讲道,2500与1120主要不同:
1、擒纵机构不同
很明显1120采用锚式擒纵机构,而2500采用同轴擒纵机构。
2、调速机构不同
1120使用普通摆轮游丝组,设有快慢针以及螺丝微调装置。
2500采用“无卡度游丝”摆轮组,摆轮上设有微调螺丝。
1120快慢微调螺丝调节范围:?30秒
2500摆轮微调螺丝调节范围:?5秒
所谓“同轴”(2500)走时精度提高的原因
主要原因我认为是2500使用了无卡度游丝以及摆轮制作工艺的提高所致。
1、无卡度游丝由于不设快慢针,就彻底消除了快慢针位移以及游丝“荡框”给表带来的走时精度不确定性。
此外无卡度游丝解决了游丝外端曲线对振动周期的影响。
2、2500走时精度调节,是通过调节摆轮上的两粒轴向相对的平衡螺丝进行微调,而粗调已在出厂前以激光削切摆轮的下外缘
完成,虽说是粗调,其实已经很精了,因为经过粗调后误差在?5秒,才能算合格!否则摆轮微调螺丝无法进行微调了!
由于使用摆轮上的微调螺丝大大提高了调节精度,所以2500的走时精度得以较大的的提高。