复刻表3135机芯质量怎样? 复刻表3135还是3235好( 三 )


劳力士的Chronergy擒纵(右)
这个在杠杆式擒纵的基础上加以改良后的全新擒纵机构,劳力士称之为Chronergy 。与3135机芯的高碳钢合金擒纵轮和擒纵叉相比,3235的擒纵轮和擒纵叉采用防磁的镍磷合金制作,不太会受磁场的影响 。擒纵叉宝石的厚度只有以前的一半,而擒纵轮齿口的接触面则比以前大一倍 。

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视觉上最直观的感受在擒纵轮的齿形方面 。从形状中我们能清楚地看到,擒纵轮进行了镂空设计,这样一来,质量更轻,也可以减少惯性 。
擒纵机构更是8900的“拿手绝活” 。如果说3235的Chronergy是在传统的杠杆式擒纵的基础上加以调整,那么8900的同轴擒纵则是完全另起炉灶,它突破性地采用了创新的新一代同轴擒纵 。之所以说新一代同轴擒纵,这主要针对早期的同轴擒纵而言 。
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George Daniels
同轴擒纵最早来自英国独立制表大师George Daniels 。有意思的是,200多年前,杠杆式擒纵的发明者Thomas Mudge也来自英国,看来英国人搞擒纵不服不行 。
当时Daniels主要将同轴擒纵用于怀表和少数腕表中,并未实现量产,当然也就更谈不上普及 。后来欧米茄慧眼识英才,与Daniels合作,在1999年推出了适用于腕表的第一代同轴擒纵机芯2500 。2500在诞生之初时有“偷停”现象,让一些表友很受伤 。这一情况在2500后期的几个版本中有所改善,后来诞生的8500则很好地解决了偷停问题 。
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8500是世界上最早采用物理仿真技术设计制作的机芯
据说8500是世界上最早采用物理仿真技术设计制作的机芯 。简单地说,所谓物理仿真,就是用电脑模拟机芯的实际运行,然后在设计和制作中加以优化 。
以前机芯问世之后要经过10年甚至更久的考验才能判定这枚机芯是否可靠,但是采用物理仿真可以将这个时间大为缩短,似乎有点“速成”的味道 。不过这种“速成”是有科学依据的靠谱的“速成”,而不是那种皮包公司说的天花乱坠的所谓“速成” 。
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欧米茄至臻天文台机芯的四年征途
机芯在实际运行中的情况,能通过物理仿真显示出来,出现问题可以提前解决 。当然,它未必能100%解决实际运行中的问题,但是至少可以在相当一些问题出现前就把它“扼杀”在萌芽阶段 。8900的机芯结构和8500基本相同,所以8500的优势,在8900身上得到很好的保留 。
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擒纵机构方面,8900将杠杆式擒纵中擒纵轮和擒纵叉之间垂直方向的摩擦变为平行方向的摩擦,并采用了三层擒纵轮的结构,大大地延长了保养周期 。8900的振频为25200,这是一个不怎么常见的振频,通常腕表的振频大多在21600或者28800 。
我想这应该还是根据同轴擒纵机芯的特点“量身定制”的一个振频 。8900的擒纵轮有8个齿,如果采用28800次的振频,长期使用下来,磨损的情况会比较严重,但是如果振频过低显然很难保证超高的走时精度 。也许是出于平衡考虑,8900将振频设定为25200 。
05摆轮游丝
劳力士是最早研发硅游丝的品牌之一,但是对于硅游丝的使用却非常谨慎,据说是因为考虑到游丝和机芯结构匹配的问题 。