劳力士机芯型号有哪些机芯是单层游丝,哪些是双层游丝

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建筑行业劳动力过剩,为什么设计院还缺人
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这个劳动力指的可不是设计院,指的是工人
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是驱动指针的机械结构,也是钟表最复杂的部件,使用材质的不同及每一零件的打磨精良与否,直接影响准确度及耐用性。机芯是手表的最主要部件,机芯质量的好坏,决定了手表质量的高低。机芯的结构一般包含以下几项。摆轮概述摆轮(Balance)在手表内部,是一个机械零件的名称。由会来回摆动的有轴臂的轮组成,内有螺旋状游丝。摆轮、游丝等共同构成了机芯的调速器,对表的走时有决定性影响。摆轮上连结的游丝带动它进行往返运动,将时间切割为完全相同的等分。每一回合往返运动 (所谓的滴-答) 称为摆频,1次摆频细分为2次振频。摆轮由一只受轮辐支撑的环形主体 (凸轮) 组成。摆轮和游丝是腕表的调速机构。摆轮运转的平均与否直接影响走时精确度,摆轮摆动是否平均除了决定于它的质地是否均匀外,还跟它的真圆度有关,而真圆度与摆轮轴臂数目有关。常见的有两臂,三臂或者四臂的。就是说,摆轮的轴臂越多,它所围成的摆轮就越接近理论上的真圆,运转起来就越稳定,走时越准。材质温度变化对表有负面影响,因为温度会改变钢制游丝的弹性和有效活动长度。高温会使游丝膨胀,摆轮速率降低,而低温则会使摆轮加速。所以,在自动补偿游丝发明以前,瑞士的制表师们都采用双金属补偿摆轮。即依靠两种金属不同的膨胀系数来达到温度误差补偿的目的。200多年前,英国人John Arnold发明了截断式双金属补偿摆轮:在靠近轴臂附近有两个截断处,作为金属热胀冷缩的缓冲。这种摆轮的外层是,约占摆轮厚度2/3,内层是钢,占1/3。两种金属拥有不同的膨胀系数,当温度上升时,铜外层膨胀系数大于钢内层,迫使在截断处摆轮环向内弯曲,缩小了摆轮半径,降低了惯性力矩,从而补偿了随温度升高而改变弹性和长度的游丝的变化。当温度降低时,铜外层收缩系数大于钢内层,迫使摆轮环向外弯,有效半径增大,力矩增大速率放慢,补偿了由于低温而加速了的游丝的变化,这就是冷热温度补偿(Cold and Heat Adjust)。值得一提的是广泛用在天文台级机芯的光摆,在铜铍镍合金被用在摆轮上以前,大多数是铜制的摆轮,但由于铜本身受温度影响,误差变化较大,而且比重不均一,所以天文台机芯都采用了铜铍镍合金作为摆轮材料,它质地均匀,稳定,受温度影响变化较小,是一种理想的材料。几种最常见的摆轮Glucydur 摆轮设计虽然简单,但被不少C.O.S.C.天文台表采用。它由一新合金制成Glucydur - 成份:铍、铜及铁,优点是非常硬及稳定,耐变形,,及防锈。平价表也有用此设计,但选用的是平价物料。常用的ETA等机芯的摆轮就是采用Glucydur合金制成的。双金属螺钉摆轮摆轮边的螺丝可调进或出,改变位置,而螺丝下之螺丝帽 也可增加或减少。作用是平衡摆轮。当调节置于切割位边之螺丝的进出,可补偿温度改变对摆轮之影响。增加重量或把螺丝移近切割位边时,温差补偿能力会增加。同时,这摆轮也是由两种合金制成,而补偿温度改变。螺丝摆轮约于1930年,不少的合金成为了摆轮的物料。最出名的合金是Nivarox,成份:镍、铬、berrylium、钛、铝及铁。最高级的Nivarox游丝之温度误差是+/_0.3 秒/每度每日。新的合金容许单一物料摆轮,因为摆轮无需再为游丝被温度影响作出补偿。法码摆轮因为法码上的裂缝会减少该点的重量,转动法码便可改变摆轮边的重量分配。如一双相对的法码以同方式调整,手表的日差便可被调整。越多法码指向摆轮外(裂缝指向摆轮中心)会增加摆轮的有效直径,并减慢手表的时间。法码也可独立调整以用作平衡摆轮本身。此设计被 Patek Philippe 大量使用。Gyromax摆轮一种极为精密的微调快慢装置,由表厂于1949年所研制并申请专利。其构造由八枚精密的砝码所构成,装置于摆轮轮环中央,后期则装置于摆轮内侧。这项重要的发明在20世纪60年代以后也有少数高级品牌如、以及独立制表师采用。Rolex 摆轮Rolex专用,调整需使用特制工具。游丝游丝部件是机械手表中一个重要部件,游丝部件由游丝、内桩、外桩组成。游丝通过内桩装在摆轮轴上,外桩固定在摆夹板上。游丝部件与摆轮部件相配合,产生稳定的振荡周期,决定着手表的走时精度,因此,游丝的材料、长度、厚度、刚度以及游丝的框距都直接影响到手表的走时质量。手表中大多为平游丝,其形状为一种阿基米德螺旋线形状。游丝装入摆轮的展开方向有右旋、左旋之分,从手表装配面观察游丝的展开方向,顺时针方向旋出的称为右旋,逆时针方向旋出的称为左旋。摆轮游丝组件在装入表机后,不受外力作用,处于静止自由状态,即圆盘钉处于摆轮和擒纵叉两轴孔中心连线的位置上,这时称为摆轮游丝的平衡位置。摆轮在外力作用下,偏离平衡位置时,游丝相应的扭转一个偏转角,而使游丝变形。产生弹性变形的游丝,要恢复自由状态,这种弹性作用由游丝通过它的内桩作用到摆轴上产生一个力矩,这个力矩就是游丝的恢复力矩。当摆轮速度为零,此时游丝恢复力矩最大,在游丝力矩作用下,使摆轮向平衡位置运动,到平衡位置时,游丝力矩为零;越过平衡位置后,摆轮又获得能量,保持一定速度继续运动,游丝又产生变形,使摆轮运动速度减小直到停止;再在游丝力矩作用下,摆轮反方向向平衡位置运动……这样在发条外力的作用下,摆轮游丝组件达到往返振动。还有一种双层游丝,也叫挑框游丝,即宝玑游丝,由于制造工艺复杂,成本较高,只有个别高端品牌采用。避震作为手表核心的擒纵系统,其摆轮很大而且在不断的高速运转,然而摆轮两端的轴只有成人头发粗细,非常脆弱,如果手表发生震动,摆轮两端的轴很容易断掉。解决的办法就是在摆轮轴的两端安装上避震器,从而对摆轮轴所受到的冲击进行缓冲。避震器,顾名思义就是为避免腕表因为撞击震动而造成损害的装置。几种典型的避震器:1790年先生发明降落伞式避震器(Parachute Susrension);1933年瑞士Universal Escapement公司推出因加百录避震器(Incabloc);1944年KIF避震器;90年代末Etashoc避震器(三角避震器);2005年推出Paraflex避震器;2006年Swatch集团宝玑新一代777Q自动机芯使用新款Nivachoc避震器;MC机芯采用双“Y“字型避震器。宝石数手表机芯中的宝石,是指手表的功能钻。它主要有四类:一类是作为轴眼用的,俗称“钻眼”,它镶嵌在一定部位上,使轮轴和钻眼相接触;另一类是作为盖板用的,俗称“托钻”,它相当于机械中的轴承,可限止轴榫的上下晃动;再一类是做摆钉用的圆形钻石;最后一类是做卡子瓦或骑马脚的长方柱形宝石。功能钻是作为手表机芯中轮系的轴承、圆盘钉、叉瓦等摩擦频繁运动件的最佳材料。一般说来,宝石轴承越多就代表机芯越复杂。不过复杂并不是一切,所以也不能单凭宝石数目就去判断一枚机芯的高低好坏,表内拥有的宝石数体现出表在设计上的风格,精湛的工艺与鬼斧神工的技术。振频即振荡频率,手表的振荡频率是指由摆轮游丝组成的机械振荡系统的频率。振频是摆轮每一小时摆动的次数。手表在讲振频时,通常只说摆动的次数,而且时间单位不是秒,是小时,比如;28800次/时或写成28800A/H。手表里的摆轮是左右各摆动一次才完成一次全振荡,当今ETA主流机芯为28800次每小时,在折换成频率单位的时候,需要把手表的振频数去除以7200,那么,28800A/H的就等于4HZ。理论上讲,振频越高,表的精准度越高,抗震性越好。夹板夹板是机械钟表的基础构建。通过夹板上的孔、槽、柱和螺纹等,把钟或表所有内部零部件紧密、正确的结合在一起,构成一个工作整体,既钟或表的机芯。作用1.支撑和固定零部件。2.保证各种零部件工作时的相对位置。3.保证运动件工作时的轴向和径向间隙。分类机械手表按二轮平面布置可分为中心二轮式和偏二轮式两大类。中心二轮式夹板一般有主夹板、中夹板、上夹板、条夹板、叉夹板和摆夹板六块,除主夹板外,其他五块称为小夹板。偏二轮式机芯比中心二轮式少一块中夹板,它包括有主夹板、上夹板、条夹板、叉夹板和摆夹板共五块。除主夹板外,其他均为小夹板。主夹板是机芯的基座,在中心二轮式机芯中,它与中夹板一起,固定并支撑了中心轮部件;与上夹板一起固定并支撑了过轮、秒轮和擒纵叉部件,与摆夹板一起固定并支撑了摆轮部件。四分之三夹板顾名思义,四分之三夹板是由于一整块夹板的面积占到面积的四分之三。由表创始人费尔迪南多?阿道夫?朗格在1864年所创制的3/4夹板的作用是承载走时轮系,在组装过程中,必须同时对准多个心轴的位置,唯有坚定的双手、小心谨慎与大量的时间心血才能完成。比起以数个桥板构成的传统结构,3/4夹板大大改善了机芯的稳定性。此外,3/4 夹板不仅降低齿轮的轴距公差,也让机芯更抗污。快慢针调节钟表快慢的装置。利用改变游丝的有效长度来调节摆轮运动周期。快慢针由快慢针环、外夹、内夹或双内夹构成。它作为一个部件通过防震器套装在摆夹板上,游丝在内外夹之间穿过,游丝在展缩时在内外夹之间弹动与内外夹接触,这时,游丝的工作长度就是从游丝夹子处到内桩固定点这一段。鹅颈鹅颈微调器是调节机械腕表计时精准度的部件。“Swan-neck”顾名思义,它的形状就像一个天鹅的颈部,大部分有鹅颈形状的曲线。据推断,鹅颈微调是十九世纪中后期流行的传统工艺,在怀表年代就已出现。游丝的长短度会影响到摆轮转动的快慢,游丝震动部分越短,摆轮摆得越慢,游丝震动部分越长,摆轮摆得越慢。摆轮转动快,时间就走得快,摆轮转动慢,时间就走得慢。而为了调教游丝弹性位置的长度,大部分机芯都安装了一根“快慢针”。通过移动快慢针,可以简单地控制游丝震动部分的长度。很多时候人手移动快慢针很难精细地校调时间快慢。而日常生活中的震动或者机油处理得不好,也会影响到机芯的精准。所以就出现了鹅颈微调,利用金属片的弹性把快慢针夹住,再通过一根细小的螺丝精细地调教快慢针偏移幅度,调教好之后,快慢针就被紧紧地固定住了。套筒在红宝石轴眼没有被应用在钟表上以前,齿轮都是直接旋入机芯孔洞之中,因而会造成机芯的磨损加剧。后来,制表大师们发现了红宝石可降低机芯摩擦和损伤的特殊作用,显著提高机芯寿命。从此,宝石轴眼成为机芯装饰不可或缺的一部分。然而,当时的宝石并非像如今这样切割圆润,质地坚硬,为了方便更换宝石,同时也为了机芯的每一个角落都充满金属的光泽,有些高档机芯的宝石轴眼边缘还装配了黄金外圈,称做黄金套筒(GoldChaton)。只有最珍贵的机械腕表才会使用螺丝固定黄金套筒。其原意是为了方便更换损坏的宝石轴承,而不必改变机芯夹板的孔径。此后,宝石轴承已标准化,黄金套筒的关键功能不复存在,不过纯粹的美感与悠久的传统,却能增添此传统元素的保存价值。发条发条是螺旋带状金属扭力弹簧,亦称发条弹簧,为手动与某些时钟的动力来源。早期的发条用碳钢合金制成,自1945年以来,已陆续被多种新的特殊合金(添加钴、钼、或铍的铁、镍、铬),以及冷轧合金(结构硬化)所取代。发条的能量会随着机芯的运行逐渐减弱,根据杠杆力矩原理:当发条被上满,它的力矩最大(力矩杠杆最长),因此发条前端需要以较小的力量输出。运行一段时间后,紧紧盘在发条轴上的发条会慢慢松开,它的能量随之下降。当能量即将耗尽时,发条末端的力矩最小(力矩杠杆最短),此时输出的力量也随之变小,因而传动力量需加大才能维持机芯运行。力矩量变的过程中(发条上满走时偏快,能量下降走时偏慢),机芯的走时精准度完全是前前后后的平均值。随着现代冶金技术的提高,更优质的金属元素被应用到机芯主发条的制作中,通过改变主发条的金属弹性和耐疲劳程度,凭借出色的物理特性尽可能地稳定输出力矩。制表师或通过打磨光滑的发条盒内壁以减小发条释放阻力,或降低摆频,相对延以取得相应的稳定力矩区间。擒纵(马叉、马轮)擒纵机构是一种机械能量传递的开关装置,这个开关受“计时基准的控制,以一定的频率开关钟表的主传动链,是指示停--动相间并以一定的平均速度转动,从而指示准确的时间。擒纵机构的功能可以从两方面理解:擒,将主传动的运动锁定(擒住),此时,钟表的主传动链是锁定的;纵,就是以震荡系统的一部分势能,开启(放开)主传动链运动,同时从主传动链中取回一定的能量以维持震荡系统的工作。擒纵机构是现代机械钟表的核心,最初的擒纵机构诞生于15世纪,之后逐渐进化到现在的各种样子。目前,仍有数百种擒纵机构在现代钟表上使用。自动陀自动陀是自动机械手表机芯里的一个部件,自动陀是一个偏心的重锤,可以旋转,一般用重金属制成,比如K金,钨等。手在手上的时候,手臂会不停的变化位置和甩动,偏心的重锤能驱动一组轮系(自动导向轮、自动上弦轮、自动过轮)给发条上弦。新表买来后,先上足发条,之后只要每天佩戴足够的时间,自动陀就能给发条源补充能量,从而使自动表正常走时。材质由于自动摆陀需要极其精确的重力,因此如今绝大部分的自动摆陀均采用钨合金制造。钨是一种固态时白色闪亮,粉末状态时呈哑光灰色的重金属,熔点超过3,400℃。钨的比重高达19.3g/cm3,接近黄金的比重。虽然也可以采用其他少见的金属,但是由于特性不稳定或者价格过高,很少有适合用于制造自动摆陀的其他材料。只有豪华品牌采用铂和金合金来制造自动摆陀,某些售价低廉的品牌还采用铜合金自动摆陀。
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2013 All Rights Reserved.&&&&&&& [ 技术解析] 游丝是机械钟得以运作的核心,在游丝被发明之前,机械钟依靠钟摆作为振荡器实现能量分割和走时,17世纪,惠更斯发明的游丝大幅缩小了钟表尺寸。如今,我们常说的游丝专指摆轮上的游丝(Balance Spring或者Hair Spring),尽管发条(Barrel Spring)也是游丝(Spring)的一种。游丝的出现,是怀表、出现的基础,也是摆钟辉煌时代的终结。
怀表摆轮游丝
&&&&&&& 游丝遵循着摆动周期的物理规律,在钟表中,游丝摆轮系统的频率和摆轮游丝的转动惯量有关,作为精密机械结构,游丝的材料、有效长度、厚度、宽度都对整个系统有着本质的影响。正因为此,当机械钟表不断发展的今天,游丝依然是衡量各家表厂科技实力的至高门槛,全球能够自主研发生产游丝的表厂,寥寥无几。
&&&&&&& 从早期的铁基合金游丝材料,到后来掺入镍的INVAR铁合金游丝,再到今天主流的Nivarox游丝,几百年来,游丝材料随着材料科学的发展,不断演变,钟表业也在不断探寻更加完美的游丝材料。怎样才算完美?由于一件钟表往往需要不间断运行数年甚至数十年,游丝的振荡次数达到一个非常惊人的次数(按照现在主流4HZ的振频,一年不间断运行则游丝需伸和缩共约2.52亿次),因此仅有极少数金属合金能用于制作游丝。此外,游丝还必须能够抵抗日常生活中一些外部环境对其的影响,早期的影响主要来自温差,之后防磁变得越来越重要,二十世纪初诺贝尔奖获得者Charles Edouard Guillaume发明的Invar合金解决了这个问题,同时具有一定的防磁性。
德国Moritz Grossmann腕表使用Nivarox 1游丝
&&&&&&& 1931年,Straumann博士研发的镍铬钢合金Nivarox游丝问世,由七种元素组成,这种弱磁性金属合金具有很好的抗氧化抗变形特性,防断裂、自动补偿、无腐蚀,并具有不错的热变形系数,即具备良好的抗温差性能。正因为此,Nivarox在钟表业被广泛应用,并取代了INVAR合金游丝成为市场的主流。今天,整个制表工业中,Nivarox已成为无自产游丝表厂的首选,并成为集团手中的一张王牌,超过95%的瑞士钟及一些非瑞士品牌都在用Nivarox FAR公司的游丝。正如前文所说,游丝是一项具有技术壁垒的产品,具备自制游丝实力的表厂,一般并不外供,于是Nivarox便成为通用游丝领域的霸主。虽然除了Nivarox依然还有其他一些游丝生产商比如Altokapa、日本的、等,但Nivarox之所以称霸游丝行业,还在于它极高的性价比。
自制蓝钢游丝
&&&&&&& 当然Nivarox FAR公司除了生产不同规格的Nivarox游丝之外,还有别的游丝,比如理查德米尔使用的Elinvar镍铬恒弹性钢游丝,比Nivarox更优质的Anachron游丝,为其他公司定制的特殊游丝等。
&&&&&&& 近些年,硅游丝在高级制表中不断普及,并且斯沃琪集团已经开始尝试着向中低端市场进发,这是现代制表业对于游丝材料的全新探索。从金属合金到非金属材料,很可能是一次蜕变。暂且不论硅游丝由谁发明,就目前而言,从顶级品牌、、等,到我们熟悉的,以及亲民如,都推出了硅材质为基础的游丝。
百达翡丽Spiromax游丝
&&&&&&& 百达翡丽尖端研究项目以硅为基础,奏响硅擒纵系统三部曲,包括Pulsomax擒纵叉、Silinvar擒纵轮和Spiromax游丝。2014年时发布了以硅材料为基础的游丝Syloxi,应用于2236自动,值得注意的是这是一款机芯,劳力士成功研发了出色的硅游丝,但并未普及到主流表款,正是因为硅材料有它先天的缺陷,劳力士认为它依然不是最满意的游丝材料。雅典、欧米茄、宝玑、、等等品牌使用硅游丝相对频繁的多,硅游丝相对金属游丝有一个巨大的优势,就是完全不受磁场影响,但最大的缺陷在于太脆。
劳力士Syloxi游丝
&&&&&&& 前些年,有关硅游丝的讨论十分频繁,好处是比金属合金游丝性能要出色,弊端是损坏只能更换,不利于长期发展。如果这只表30年后还在,但此时对应的部件很可能已无法匹配,更无法维修,甚至难以匹配到合适的金属游丝。但从市场整体角度来看,大多数表都只存在于当下,真正能留存那么久的,毕竟还是少数,因此总体来说可能利大于弊。
美度硅游丝Caliber 80腕表
&&&&&&& 美度今年推出了贝伦赛丽系列80小时动力储存的腕表,采用硅材质游丝,这应该是目前亲民价位中首例硅游丝腕表。这意味着硅游丝将不再高高在上,很可能之后会有所普及,如同当年斯沃琪集团将竞争力压在80小时长动力机芯上一样,再一次在中低端市场上拉大绝对优势。
&&&&&&& 提到自主游丝,我们最容易想到的是谁?我首先会想起劳力士的Parachrom顺磁性蓝铌游丝,官方资料介绍在抗震、防磁等方面均要比普通游丝强出一个等级,也是目前劳力士的主力游丝。劳力士走时精准,实际使用性能出色,并且能够保持腕表长久的寿命,Parachrom游丝起到了重要的作用。
劳力士Parachrom游丝
&&&&&&& 精工和日本东北大学的材料科学实验室合作开发了Spron弹性材料,用于的主发条和游丝。Spron有多种规格,其中用于主发条的主要是Spron 510、Spron 530(高振频机芯)等,而用于游丝的则是Spron 610等。Spron是一种镍钴合金,具有高强度、超强弹性、抗腐蚀、防磁和抗温差五大特性,被广泛应用于精工及一些日本手表之中。
&&&&&&& 除此以外,还有一些品牌在自主研发游丝材料,同时还有一些鲜为人知的游丝材料比如的AK 3游丝。
末端上绕游丝
&&&&&&& 游丝材料的不同,从本质上奠定了游丝的性能,但依然需要一些额外的处理,才能让游丝性能发挥更出色。大多数时候,我们看到的游丝都是扁平状的,带有一个末端上绕曲线,普遍来说,这个末端上饶曲线使用的是宝玑式末端上饶(或菲利普斯末端曲线)。这种曲线的出现,是因为游丝末端由于固定在游丝桩上,影响游丝伸缩的同心性,进而影响走时,因此将这部分末端通过曲线上饶的方式,“截取”出来,减少这种影响。
游丝末端加粗,三角内框
宝玑双层游丝
半球形游丝
&&&&&&& 此外,游丝还有很多种结构,在这里先举几个例子,之后有时间再一一细解。(图/文 腕表之家 吴一冰)
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最新腕表点评劳力士机芯怎么样?女式劳力士机芯介绍-万表世界|劳力士机芯怎么样?女式劳力士机芯介绍作者:万表世界内容来源:万表世界时间:导语:劳力士世界十大名表品牌,不仅在款式还是设计上受到众人追捧,更是有着非一般的高水平精准计时,人们常说的一句俗语:万丈高楼平地起,基础是很重要的,那么劳力士的基础机芯又是怎么样呢?设计和质量方面又有那些精妙之处在世界名表品牌中加分了?下面我们来了解劳力士机芯怎么样?女式劳力士机芯介绍。&&&&劳力士机芯怎么样劳力士机芯型号有很多种,但是它们都是劳力士特制的原创。各种劳力士机芯型号又有着这样一个超级摆轮,用的是四臂螺丝摆,优点是擒众轮的上托是上增加避震能力倍增。还有特制游轮:上绕双层游丝对精确度的控制,对多方位的位差解决地非常好。它很宽厚,坚固,具有抗磁作用,对温度不敏感。劳力士机芯:女式劳力士机芯介绍型号1M,1M,114270M这几个型号是无日历型,机芯整体做了镀铑处理,使机芯光泽如纯银般细腻,并且可以更好的保护机芯免受氧化腐蚀,,夹板边缘可以看到精细的斜线打磨,以及各个固定螺丝的倒角镜面打磨。劳力士独有的红色上链齿轮,不要小看它,劳力士能这么稳定,耐用,精准很多得宜于它,它是用特氟龙制成的,可以自行润滑。劳力士机芯:女式劳力士机芯介绍型号1035日历型是劳力士的一大特色,在34中用到。机芯的擒纵调速系统中用的是无卡度游丝。机芯运行的精准性主要通过摆轮上的4颗砝码(两颗可调砝码)进行微调。它能够保证在机芯主发条动力不足时,手表走时的精准度不受影响,是无卡度游丝的优势所在。桥式摆轮夹板由单支点发展成为双支点,更有利于摆轮的稳定运行。劳力士机芯:女式劳力士机芯介绍型号4130出产于2000年,4130劳力士机芯型号的构思与组装全部由劳力士独立完成,能够储备72小时的动力,内部蓝色的有丝parachrom游丝有一种特殊的防磁的进打造,所以它的防震功能要比一般游丝强10倍。劳力士机芯:女式劳力士机芯介绍型号4160这又是一个新的突破。它结合了360各部件,经过35个小时的精心研发而成。其中最特别的就是里面的机械倒数计时功能。横跨了主甲板的柱形齿轮,连接了前后两组机芯,让表内不同的的倒数组件配合得天衣无缝。这标志着卓越科技的辉煌成就。从最早的劳力士机芯型号1030到劳力士机芯型号4160实际上已经是劳力士最新机芯型号,它的超前在世上已经无芯能及。世界十大名表劳力士劳力士系列钟表不断的进行创新,以达到对完美的诠释,&品德&对于劳力士系列钟表绝不空言。劳力士手表的品牌的标志是&稳重、适用、不显浮华&的设计作风,备受人们推重,同时,人们都知道劳力士系列钟表使用的时候,非常的精确和耐用性,一切优秀的品质都在无意中提高劳力士钟表的品质。劳力士每位钟表技师均抱有同一信念,就是美做一款劳力士手表就务求精益求精。他们获得尖端科技的协助,保证每个生产程序均经过严厉的质量监控,每块表都进入气压室测试防水性能,况且劳力士系列钟表经过长时间的运行误差非常的小,防水性能非常的好。为什么说劳力士手表好?我们常戏称这样一句话&&这个世界上最懂表和最不懂表的人都在趋之若骛的购买ROLEX。我想说,一块腕表,在芸芸众生中能够如此好卖,而且好卖了如此多年,必定有它区别于其他品牌的地方,或者说优势&。这优势何在呢?答案很简单&&机芯。&文章中涉及到的0款产品标签:上一篇:下一篇:已有0条评论验证码:相关阅读猜您喜欢“万表世界”官方微信资讯排行榜名表会展编辑推荐(C)CHINA.WBIAO.COM.CN ALL RIGHT RESERVED广州市万表科技股份有限公司&&地址:广州市番禺区番禺大道北60-1号&&电话:020-劳力士的游丝(Parachrom hairspring)【仿表交流吧】_百度贴吧
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劳力士的游丝(Parachrom hairspring)
我们都知道劳力士机芯向来以走时精准著称,但是为什么会这么精准呢?其中一个重要原因就是劳力士的擒纵系统采用了无卡度游丝,这种游丝的优势就是抗震且精准,近年来劳力士又推出了Parachrom蓝游丝,更是把防磁也做到了非常高的水平无卡度游丝由于是双层游丝,整个游丝较短,使其在不同方位受到的影响也相应减小,较好地减轻了手表处于立面状态时走时快慢的变化,达到天文台每天+6到-4秒的走时精度。比没有采用无卡度游丝,而是有卡度游丝的机芯,哪怕也通过了天文台认证的情况更加耐用和抗震。Parachrom蓝游丝的优势在无卡度游丝的基础上,劳力士又开发了Parachrom蓝游丝。这种游丝其实是一种带有氧化层的铌(niobium)锆(zirconium)合金,因为铌锆合金高熔点、耐腐蚀、冷加工性能好以及其他多方面的优良性能,使之在化学工业、电子行业和电光源行业得到了广泛的应用。同时因为铌还是一种顺磁性金属,所以做出的游丝具有防磁性能,这一点也是蓝游丝的最大优点。总评:劳力士所谓在“三防”(防磁,防震,防水)上做的很出色,其中有两点(防震和防磁)就要归功于这种游丝了,尤其是蓝游丝对于巩固劳力士的经典地位功不可没。[CROWN]
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