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独特的腕表传动机构解开“陀飞轮”之谜(瑞士手表爵士)

时间:2021-07-13 09:25

手表的位置差主要来源于平衡轮的不平衡和工作时游丝的偏心,因为这两个因素在位置相差180度时对走时的速度有相反的影响。因此,他将擒纵机构和平衡弹簧系统一起安装在旋转支架上


表的合差


腕表的部位差关键来自平衡轮的不平衡和工作中时电子助力的轴力,由于这两个要素在部位相距180度时对离开时的速率有反过来的危害。因而,他将擒纵机构和均衡扭簧系统软件一起安裝在转动支撑架上。该支撑架安裝在第二轴上,并以每分一转的速率转动。因而,摆陀和电子助力的重心点方位每三十秒钟更改180度,因而他们因为轴力而行驶的速率能够互相赔偿。因而,更精确地说,陀飞轮是一个转动擒纵调速电机。在布氏时期,因为技术性标准的限定,平衡轮不太可能很均衡。它用更改趋向的方式 来清除其危害,这毫无疑问是一个十分聪慧的念头。


宝氏“陀飞轮”


包的“陀飞轮”制做十分细致,不然非常容易出常见故障。由于装在二轴上,比一般腕表耗电量多,变成先天性缺点。1894年,英国邦尼森生产制造了另一种转动擒纵器,称为卡鲁塞尔。它和陀飞轮的关键差别是速率比前面一种慢40倍上下。进而大幅度降低了功能损耗。它给生产制造和调节产生了一些便捷。但因为方向转换周期时间增加,方向差赔偿比不上前面一种合理。

每每大家见到“陀飞轮”时,都是会被它繁杂的构造和奇特的动力学模型所蒙蔽。在这儿,大家将解除这一与众不同传送体制的秘密。“陀飞轮”的转动支撑架固定不动在第二轴上,摆陀、电子助力和擒纵叉安裝在转动支撑架内。

当发条驱动力根据三转盘传送到第二齿轮轴时,推动转动支撑架转动。第二轮套在第二轴上,固定不动在直发夹板上,并与擒纵轴套齿合。因而,当转动支撑架由第二轴推动时,擒纵轮将开展行星运动。在擒纵机构中,一般选用叉靴式或单脉冲立即传送给摆陀。摆轴和第二轴设定在同一中心线上,第二轴上配有表针。有的人做的一些“陀飞轮”沒有表针,换句话说转动支撑架的转速比不一定维持每分一转。

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