钟表的历史渊源2

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钟表文化的历史发展与文化内涵

钟表文化的历史发展与文化内涵

钟表文化的历史发展与文化内涵时钟,是现代人们生活中不可缺少的装置。

它被设计成一种可以指示时间的设备,让人们能够很方便地掌握时间,从而更加有效地安排自己的生活。

但是,想必没有多少人知道,时钟并不仅仅是一种“功能性”的设备,它也是一种文化,一种源远流长的文化。

钟表文化,指的是以钟表为载体,表达出来的文化内涵和文化价值。

它不仅是钟表本身所承载的、反映人类社会的时间观念和科技水平的文化,更是人类智慧和创意的结晶。

一、钟表文化的历史发展钟表的发明可以追溯到古代中国,最早的钟表是“水漏”,也称“漏壶”。

“水漏”由一种类似葫芦状的器具,里面有水,并且装有一根插在中央的竹管。

当水流光线通过竹管时,就会产生各种不同的影子,象征着不同时刻的寓意。

到了宋代,出现了一种叫做“漏刻”的时钟,可以通过水中的流速来表示时间。

除中国外,欧洲早期的钟表技术也非常发达。

据考证,早在公元前3世纪,古希腊就已经有了一种叫做“日晷”的时钟。

到15世纪初叶,机械钟表于欧洲发明,从此打破了以往依赖太阳影子测时的束缚,钟表的时间精确度得到了大大提高。

文艺复兴时期,钟表工业得到了迅速发展,各种形式的钟表应运而生。

在此之后,随着科技和工艺的发展,钟表的种类也日益增多,不再仅仅局限于机械式的钟表,钟表的电子化和智能化也逐渐成为了一个趋势。

二、钟表文化的内涵钟表作为文化载体,其所承载的寓意和内涵是极其丰富的。

以下,笔者将从几个方面来展开阐述。

1. 时间价值观所谓“时间就是金钱”,十分符合现代人的生活态度。

时间的急促流逝,让人们不断地追求效率和速度。

然而,钟表文化给我们带来的反思是,时间的流逝是不可逆转的,我们该如何去珍惜它?把时间看成一种财富,更多地关注生命时间的质量,让时间成为我们的朋友,而不是敌人。

2. 精神追求钟表制作需要防水、防尘、精度高等多种技术综合应用,是一种注重精致、严谨和精密的行业。

制表之道与人生之路有着密不可分的联系。

颠扑不破的创业精神,细致入微的品质追求,一步一个脚印的努力,是一种弘扬精神的表达。

什么是钟表?钟表的发展历程是怎样的?

什么是钟表?钟表的发展历程是怎样的?

什么是钟表?钟表的发展历程是怎样的?钟表是一种能够精确计量时间、指示时间的仪器,由机械、电子或其他科技原理制成。

钟表准确地刻画了人们生活中的时间和空间,在现代社会中发挥着至关重要的作用。

本文将介绍钟表的发展历程,让您了解钟表在历史上的演变过程,并且见证钟表的发展史。

一、钟表的起源在人类发明钟表之前,普遍使用的是日晷和水钟。

日晷是一种利用太阳光对准时针的仪器,是最早的计时工具之一;水钟则是一种利用水流不断的流动,计时的时钟。

然而,由于日晷受天气因素影响,作用有限,水钟则存在像温度波动、前移和后移等问题,不能精确计时。

随着人类科技的发展,人们开始尝试用机械的方式刻画时间。

钟表的原理同早期的悬挂长石(也称针钟),它是一种基于重力的计时工具。

这种“钟”是一个由一个重物固定在一根针上的摆,可以实现简单的计时,但准确度有限。

二、机械钟表的发展历程1.螺旋弹簧式机械钟表1410年,德国人夏尔曼·约翰·尼克拉斯·福格尔发明了第一台螺旋弹簧式机械钟表。

此类型机械钟表使用插入平衡轮振荡器的螺旋弹簧驱动。

这种钟表的速度稳定性和准确性优于以前的机械钟表。

2.差动弹簧式钟表1755年,瑞士工匠安东尼奥·齐克达制造了第一台差动弹簧式机械钟表。

差动机构在合适的时机将弹簧的动力输出增大,从而使整个驱动系统方便且节省空间。

这种钟表展示了高度的准确度和稳定性,成为德国制表业发展的基础。

3.石英钟表1959年,日本制造商塔那田制造了第一台石英钟表,使制表工艺进入了数字时代。

覆盖石英片的电磁振荡器产生特定的荡频(就是我们熟知的石英晶体),驱动表上超级准确的修正器械。

石英钟表不仅拥有超准确度,而且体积更小、精度更高、寿命更长,随着其发明,时代的进程与时俱进。

三、电子钟表的出现20世纪70年代,数字技术的崛起推动了表业的创新。

电子钟表因使用光电池来驱动电路而出现,将石英时钟和数字计算器结合,形成一款便携式的计时工具。

钟表发展简史

钟表发展简史

1.最早的钟表:中国人在900多年前的北宋时期发明了世界上最早的钟表——1090年,北宋宰相苏颂主持建造了一台水运仪象台,每天仅有一秒的误差,而且它有擒纵器在工作时发出嘀嗒嘀嗒的声音。

此即为世界上最早的钟表。

2.东汉张衡制造漏水转浑天仪,用齿轮系统把浑象和计时漏壶联结起来,漏壶滴水推动浑象均匀地旋转,一天刚好转一周,这是最早出现的机械钟3.1350年,意大利的丹蒂制造出第一台结构简单的机械打点塔钟,日差为15~30分钟,指示机构只有时针4.1582年前后,意大利的伽利略发明了重力摆;1657年,荷兰的惠更斯把重力摆引入机械钟,创立了摆钟5.1500~1510年,德国的亨莱思首先用钢发条代替重锤,创造了用冕状轮擒纵机构的小型机械钟。

6.1673年,惠更斯又将摆轮游丝组成的调速器应用在可携带的钟表上。

7.1660年英国的胡克发明游丝,并用后退式擒纵机构代替了冕状轮擒纵机构。

8.1695年,英国的汤姆平发明工字轮擒纵机构。

9.1675年,英国的克莱门特用叉瓦装置制成最简单的锚式擒纵机构,这种机构一直沿用在简便摆锤式挂钟中。

10.1765年,英国的马奇发明自由锚式擒纵机构,即现代叉瓦式擒纵机构的前身11.1728~1759年,英国的哈里森制造出高精度的标准航海钟12.英国的阿诺德创造出精密表用擒纵机18~19世纪,钟表制造业已逐步实现工业化生产,并达到相当高的水平。

13.20世纪,随着电子工业的迅速发展,电池驱动钟、交流电钟、电机械表、指针式石英电子钟表、数字显示式石英电子钟表相继问世,石英钟表的日差已小于 0.5秒。

钟表进入了微电子技术与精密机械相结合的石英化新时期。

14.计时器欣赏古代计时器现代创意时钟。

钟表文化世界名表品牌的文化底蕴

钟表文化世界名表品牌的文化底蕴

钟表文化世界名表品牌的文化底蕴钟表是人类文明进步的产物,也是时代的见证者和传播者。

世界各地的名表品牌不仅在技术和设计上达到了极致,更融合了丰富的文化底蕴。

本文将通过探讨钟表文化的起源、发展以及几个世界著名名表品牌的文化特色,带您一起领略钟表的独特魅力。

一、钟表文化的起源与发展1. 古代钟表的出现中国是世界上最早研制钟表的国家之一。

公元前109年,中国工程师司马迁发明了世界上第一台机械式仪表——日晷。

随后的几个世纪里,古代中国逐渐发展了更加精确的机械钟表,包括水钟和滴漏。

2. 欧洲钟表的兴起中世纪时期,欧洲成为钟表制造的中心。

欧洲的钟表工匠们通过对古代希腊和罗马钟表遗产的研究,改进了制表技术,创造出了很多精确的机械钟表。

这些钟表不仅成为贵族们身份地位的象征,也在航海、科学研究等领域起到了重要作用。

3. 从机械表到石英表20世纪中期,机械钟表经历了一次革命性的改革,即石英表的诞生。

石英表采用石英晶体振荡器作为时基,精度高于机械表,并且成本更低,普及性更广。

然而,机械表以其独特的机械结构和精细的工艺仍然受到钟表发烧友的热爱。

二、世界名表品牌的文化底蕴1. 百达翡丽(Patek Philippe)百达翡丽是世界上最古老、最著名的钟表品牌之一,也是奢侈品界的翘楚。

百达翡丽的每一只手表都是传奇与艺术的结晶,它们承载着悠久的制表传统与细腻的制表工艺。

百达翡丽坚持“为传世之作自豪”(You never actually own a Patek Philippe. You merely look after it for the next generation.)的品牌理念,传达着对时间和文化的尊重。

2. 劳力士(Rolex)劳力士是钟表行业的知名品牌,也被誉为世界三大著名钟表之一。

劳力士缔造了无数经典名表,其设计和品质堪称非凡。

同时,劳力士对精度和可靠性的追求也是品牌的核心价值。

劳力士钟表背后的文化底蕴体现在其追求卓越的制表工艺和对冒险精神的推崇上。

钟表的什么时候发明的

钟表的什么时候发明的

钟表的什么时候发明的钟表是一种计时的装置,也是计量和指示时间的精密仪器。

钟表通常是以内机的大小来区别的。

那么钟表是什么时候发明的呢?接下来小编为大家介绍钟表的发明由来,一起来看看吧!钟表的历史由来原始人凭天空颜色的变化、太阳的光度来判断时间。

古埃及发现影子长度会随时间改变。

古巴比伦人6000年前发明日晷在早上计时,他们亦发现水的流动需要的时间是固定的,因此发明了水钟。

古代中国人亦有以水来计时的工具——铜壶滴漏,他们亦会用烧香计时。

将香横放,上面放上连有钢珠的绳子。

公元1300年以前,人类主要是利用天文现象和流动物质的连续运动来计时。

例如,日晷是利用日影的方位计时;漏壶和沙漏是利用水流和沙流的流量计时。

公元前140年到100年,古希腊人制造了用30至70个齿轮系统组成的奥林匹克运动会的计时器。

这台仪器被称为“安提凯希拉仪”,由29个彼此咬合的铜质齿轮和多个刻度盘构成,大小与一个午餐盒相当。

它于1901年在希腊安提凯希拉岛附近一艘古代沉船上被发现,因此得名,现保存在希腊国家考古博物馆。

东汉张衡制造漏水转浑天仪,用漏壶滴水推动浑象均匀地旋转,一天刚好转一周。

北宋元祜三年(1088)苏颂和韩公廉等创制水运仪象台,已运用了擒纵机构。

1283年在英格兰的修道院出现史上首座以砝码带动的机械钟。

13世纪意大利北部的僧侣开始建立钟塔(或称钟楼),其目的是提醒人祷告的时间。

16世纪中在德国开始有桌上的钟。

那些钟只有一支针,钟面分成四部分,使时间准确至最近的15分钟。

17世纪,逐渐出现了钟摆和发条。

它运转的精度得到了很大的提高。

乔万尼·德·丹第被誉为欧洲的钟表之父。

他用了16年的时间制造出一台功能齐全的钟,被称为宇宙浑天仪,它能够表示出天空中一些行星的运行轨迹,还可以对宗教节日和每天的时间有所反映,它于1364年开始被使用。

丹第制造的钟并不是欧洲的第一台钟。

据说,欧洲第一台能报时的钟是1335年于米兰制成的。

钟表的发展历史故事

钟表的发展历史故事

钟表的发展历史故事钟表的发展历史是一个漫长而有趣的故事,它跨越了几千年的时光,从一个简单的日晷到一个复杂的机械钟,再到现代的电子和数字钟表。

最早的钟表可以追溯到大约六千年前,当时巴比伦人发明了日晷,利用太阳投射的影子来测定时刻。

在中国,最早的可靠记载是《隋书·天文志》中提到的袁充于594年发明的短影平仪,这是利用太阳投射的影子来测定时刻的装置。

这些都可以被视为钟表的前身。

随着时间的推移,人们开始制造更精确的计时设备。

1088年,北宋的苏颂和韩公廉发明了水运仪象台,它的结构已近似于现代钟表的结构,可称为钟表的鼻祖。

14世纪初,意大利北部的僧侣建造了钟楼,这便是早期的机械式时钟,以秤锤做动力,每一小时鸣响附带的钟,自动报时,日误差为15~30分钟。

到了16世纪,意大利的伽利略建立了等时性理论,奠定了钟摆的理论基础。

随后荷兰的科学家惠更斯在1656年应用这一理论设计了钟摆,并在第二年制造成了第一个摆钟。

1675年,惠更斯又用游丝取代了原始的钟摆,形成了以发条为动力、以游丝为调速机构的小型钟,同时也为制造便于携带的袋表提供了条件。

在18世纪期间,各种各样的擒纵机构被发明出来,为袋表的进一步产生与发展奠定了基础。

英国人George Graham在1726年完善了工字轮擒纵机构,使得袋表机芯相对变薄。

另外,1757年左右英国人Thomas Mudge发明了叉式擒纵机构,进一步提高了袋表计时的精确度。

进入20世纪后,随着工业化生产的普及和科技进步,钟表制造业逐步实现了工业化生产。

20世纪初,石英技术开始兴起,石英晶体振荡器被用于制造更精确的电子钟表。

20世纪60年代初,随着电子技术的进步,出现了数字式电子钟表。

如今,我们已经进入了数字化时代,各种智能手表、手机等电子设备已经成为我们生活中不可或缺的一部分。

尽管现代科技已经取得了巨大的进步,但钟表的原理仍然与最早的日晷和机械钟相同:通过测量时间来提供信息和娱乐。

关于钟表的知识和资料

关于钟表的知识和资料

关于钟表的知识和资料钟表是人类用来测量时间的工具,它们在我们的日常生活中扮演着重要的角色。

本文将介绍一些关于钟表的知识和资料,让我们更深入地了解它们的历史、类型和工作原理。

一、钟表的历史钟表的历史可以追溯到公元前2000年左右的古埃及,当时的人们开始使用日晷来测量时间。

随着时间的推移,人们开始使用水钟、沙漏和蜡烛钟等更精确的时间测量工具。

到了14世纪,机械钟的出现标志着钟表技术的重大突破。

机械钟是由重物驱动的摆钟,其精准度大大提高。

到了17世纪,发条驱动的钟表开始出现,这使得钟表可以更准确地计时,并且可以制造出更小巧的手表。

二、钟表的类型1.机械钟表:机械钟表使用机械装置来测量时间,其精准度取决于机械装置的制造和调整。

机械钟表通常需要每天或每周手动上弦,以保持其正常运行。

2.石英钟表:石英钟表是使用石英晶体振动来测量时间的钟表。

石英晶体的振动频率非常稳定,因此石英钟表的精准度非常高。

石英钟表通常使用电池供电,并且不需要经常调整。

3.原子钟:原子钟是目前已知最准确的钟表。

它们利用原子的振荡频率来测量时间。

原子钟的精准度非常高,可以达到每秒钟差不多在纳秒级别。

三、钟表的工作原理1.机械钟表的工作原理:机械钟表通过摆轮系统来测量时间。

摆轮是一个带有重物的杠杆,它的摆动频率决定了钟表的走时。

当摆轮摆动时,传递给指针系统,指针在表盘上显示时间。

2.石英钟表的工作原理:石英钟表使用石英晶体的振动频率来测量时间。

石英晶体被放置在一个电路中,当电流通过电路时,石英晶体开始振动。

这种振动被转化为电信号,然后由电子电路计算并显示时间。

3.原子钟的工作原理:原子钟利用原子的振荡频率来测量时间。

通常使用铯或铷等原子。

原子钟中的原子通过受控的电磁场跃迁,产生非常稳定的振荡。

这种振荡频率被用作时间的基准。

四、钟表的应用钟表广泛应用于我们的日常生活中。

我们可以使用手表来方便地测量时间,无论是户外活动还是日常工作。

在交通运输领域,钟表被用作列车、飞机和船只等交通工具的时间管理工具。

时钟的历史演变过程

时钟的历史演变过程

时钟的历史演变过程一、古代的日晷和水钟在人类文明的早期,人们就开始意识到时间的重要性,并尝试用各种方法来测量和追踪时间的流逝。

最早的时间测量工具之一是日晷。

日晷利用太阳的位置来确定时间,通过观察太阳的影子在刻度上的移动来测量时间的流逝。

然而,日晷只能在白天使用,而且在阴天或夜晚无法正常工作。

为了解决这个问题,人们发明了水钟。

水钟利用水的流动来测量时间。

它们通过将水注入一个容器中,然后让水从一个小孔中流出,通过观察水位的变化来判断时间的流逝。

水钟的优点是可以在任何时间使用,但是由于水的流动受到温度和压力等因素的影响,所以准确度有限。

二、机械时钟的出现随着科技的进步,人们开始尝试使用机械装置来测量时间。

最早的机械时钟可以追溯到古代中国和古代埃及。

这些时钟使用了一系列的齿轮和摆锤来保持时间的稳定性。

机械时钟的出现使得人们能够更准确地测量时间,并且可以在室内使用。

在欧洲,机械时钟的发展得到了进一步的推动。

在14世纪,人们发明了重锤驱动的时钟,这种时钟使用了更大的摆锤和更长的摆杆,使得时钟的准确度更高。

随着时间的推移,机械时钟的设计变得越来越复杂,出现了更多的齿轮和机械装置,使得时钟的准确度和稳定性得到了进一步提高。

三、发条时钟和挂钟的兴起在17世纪,发条时钟的发明标志着时钟制造技术的重大突破。

发条时钟使用了发条和齿轮来提供动力,取代了以前需要重锤的机械时钟。

这使得时钟更加精确,并且可以制造更小巧的时钟。

与此同时,挂钟也开始流行起来。

挂钟是一种可以挂在墙上或悬挂在天花板上的时钟。

它们通常使用摆锤来保持时间的稳定,并且可以通过调整摆锤的长度来调节时钟的速度。

挂钟的出现使得人们可以在家中更方便地观察时间。

四、电子时钟和原子钟的革新20世纪,电子技术的发展带来了全新的时钟形式。

电子时钟使用电子元件来测量和显示时间,取代了传统的机械装置。

电子时钟的优点是准确度高、体积小、使用方便,逐渐取代了传统的机械时钟。

而在科学领域,原子钟的出现彻底改变了时间测量的准确性。

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2, 防水手表de结构
防水结构:
前门,后门,旁门;
(关键词:2个气压=20M)
瑞士的检测仪器
红色SM8850; 灰色ALC2000 (均为“瑞士”产)
3,手表防磁de性能 (关键词:4800A/m=60奥斯特) (标准文号:QB/T1899 , 等同采用国际标准 ISO 764)
受磁后,手表走时精度表现为: ① 机械手表走时不准; ② 石英手表突然发现快慢相差很多。 (用指南针检验手表)如果发现受磁,使用消磁器立刻见效
打簧表(问表)机心
左图:打簧表机芯的后盖面 右图:打簧表机芯的表盘面
“三问表”共有多少个零件?
普通表大约有150个零件。一般的三问表大约有350-400个零件,单从零件数量来看, 三问表的零件数量是普通表的2-3倍,是名副其实的复杂表。
打簧表的关键零件有哪些?
报刻轮
音簧
(音色品质非常重要)
报分轮
手表的游丝 (厚度0.03mm)
头发丝的直径大约0.07~0.09mm
用同一比例拍摄的火柴棒、头发丝和手表的“游丝”
7、机械手表的工作原理:(语言叙述)
1) 用手转动表把头,上紧发条,使原动系获得能量; 2) 能量发出后,经过传动轮系,传递给擒纵机构; 3) 擒纵机构把轮系传递过来的转动能量,变为擒纵叉的摆动能量; 并将能量周期性地补充给摆轮游丝振动系统; 4) 摆轮游丝系形成稳定的振动周期,用以计量时间; 5) 摆轮游丝系统将振动次数通过擒纵机构传至轮系,最后传至走针 系;通过指针,在表盘上指示出时,分,秒。 振动周期x 振动次数 = 时间 时间,就是以完全重复的过程的延续来测量的。因此,在钟表中 必须有一个能够振动的物体,利用计量振动物体的振动次数,达到计 量时间的目的。
2,什么是自动手表?
所谓“自动”手表,其实是不能自己运动的.只是在基础机心 上附加了一套特殊机构,随着人体手臂的运动,可以带动齿轮将手 表的发条卷紧,达到上条的目的.
手上条机心
自动机心
自动结构的另类形式
百达翡丽的“小摆陀”自动结构
注:高档手表特有结构
瑞士自动石英结构
石英表加自动(发电)功能
自动换向装置的几种典型结构
“万年历”功能
万年历示意图
3 点:日历 6 点:月相 9 点:星期 12点:4年轮
万年历的关键零件
“四年轮”
万年历手表实物
宝玑
中心:月份 8点:万年历(四年轮) 4点:星期 6点:31天日历 11点:能量显示 1点:月相
6,计时功能(码表)
欧米茄
9点:秒针 中心:60秒钟计时 3点:30分钟计时 6点:12小时计时
陀飞轮大聚会
百达翡丽、爱彼、宝珀、丹尼.罗斯、芝柏所使用的陀飞轮
2、关于卡罗素(Carrusel)
卡罗素是陀飞轮的近亲,转速较慢,几十分钟转一圈.
宝珀:8天(偏心)陀飞轮
宝珀:8天(一分钟)卡罗素
3、陀飞轮与卡罗素
陀飞轮历来是瑞士顶级手表的专利,每年的产量也就是几百只,而且价格昂贵! 香港的矫大羽先生玩玩也就算了。现在中国大陆每年产的陀飞轮有几千只之多,而且 价格低廉,瑞士手表业的大牌当然不甘心啦!2008年的巴赛尔,上演了一场精彩大戏:
8、经过“镂空”的机械手表基础机芯
请分辨:零件名称、力矩传递路线、时间传递路线、上条拨针机构等。
9、机械手表的夹板和部分零件
机心的其它零件
主夹板 条夹板 轮系
机械机心de剖面图
请仔细观察:温度补偿摆轮(断摆)、 螺丝摆、 挑框游丝
机械手表讲座
手表的三防性能
1、机械手表的防震
(关键词:1M高度)



朗格31天长动力 能量显示
能量显示功能的实物欣赏
(注意:红圈内部分)
宝玑
百达翡丽
5,关于 “万年历”手表
★遇到闰年、大月、小月的情况时,手表的日历都可 以实现自动转换,就叫万年历表。(一百至二百年) ★这类手表的机芯结构都相当复杂。设计、制造、 装配、维修的难度非同一般。所以这类结构历来都 是顶级手表的专利,生产的数量有限,价格不菲。 ★一般人接触的机会不多,对于绝大多数人来讲, 还具有一定的神秘色彩。
机械手表讲座
手表机心的档次
1,机心的档次区别
高档2892机心: ETA
(GG)
中低档机心
ETA2824
2,高档机心鉴赏: 瑞士AP (爱彼)
高档机心鉴赏: 瑞士 积家表
(空气钟)
高档机心鉴赏
格拉苏蒂 (德国)
高档机心鉴赏
IWC(国际)
高档机心鉴赏 瑞士 江诗丹顿
高档机心鉴赏
德国朗格
月相表的机心形状,就叫“月相”。
朔月:(图a) 新月:(图b) 上弦:(图c) 凸月:(图d) 望月:(图e) 凸月:(图f) 下弦:(图g) 残月:(图h)
4,动力显示功能
• 手表的自动机构,不是永动机,而是靠人的手臂 运动,使发条不断地上紧。 人们手臂活动量的大小千差万别,怎样才能知道 手表原动系里的能量有多少,可以运行多长时 间?上条指示机构(能量显示)就应运而生了。 在手表原动系上附加一套减速齿轮,通过表盘上 附加的指针和字盘,让使用者能够确切地判断能 量的储存情况,这个机构应该说很有实用价值。 能量显功能是手表档次的重要标志。 在一般中、低价位的手表,不会有能量显示装置。
擒纵轮片、擒纵叉(左进瓦、右出瓦)限位块、双圆盘(连结在摆轮上)
5、擒纵机构(骑马)
擒纵机构只有把转动能变成摆动能,才能给摆轮不断地补充能量,保证走时精度。
6、振动系统:
也称摆轮游丝系统,产生时间的计量标准 组成:摆轮、双圆盘、圆盘钉、游丝、活动外桩、 快慢针(内外夹)、防震器、摆夹板、螺钉等
说明:这里展示的是常见的中档表摆轮的典型结构
自动手表和普通手表的发条有何区别?
手动上弦的发条
(发条外钩的作用)
自动上弦的发条
(注意:副发条作用)
3,月相和月相表
自古以来,人类早已经认识到月亮对生产和生活的重要作 用。把月亮圆缺的变化显示在钟表上,实际意义和美学感觉兼 而有之。所以说,月相钟表是显示钟表档次的重要标志之一。
南北月相
(上北下南)
7,何谓“打簧表”?(MINUTE.REPEATER)
打簧表也称“问表”,就是你问它答,完全不同于整点报时。 因为报时需要敲打表中的簧片,故称打簧表,具有很高的价值。
百达翡丽打簧表
3点:万年历,月份 6点:月相,日历 9点:星期,24小时 表壳9点位置:打簧按钮
打簧表(问表)有几种?
1、三问表:可以报时、报刻、报分。(15分钟称为1刻)你问它答的时候 是先报小时,再报刻,接下来报分钟,并且通过高低不同的音色来区别。 2、两问表:又分为两种。 一)报时、报刻;报出时间的最大误差14分钟; 二)报时、报5分钟;报出时间最大误差4分钟; 3、其它还有: 十分问(Ten-minute repeater) 半刻问(Half-quarter repeater 7.5分钟) 五分问(Five-minute repeater)
复杂陀飞轮
富兰克.米勒的 三维陀飞轮
复杂陀飞轮
德国天才托马斯 垂直三轴悬空陀飞轮
复杂陀飞轮
另类的 轨道陀飞轮
复杂陀飞轮
中国上海 轨道单陀飞轮
复杂陀飞轮
中国上海
轨道双陀飞轮
机械手表讲座
手表的附加装置
1,什么是机械手表的基础机芯?附加装置有哪些?
基础机心:就是手上条,能指示时、分、秒的机芯。 附加装置:附加装置有自动、日历、星期; 高一级的附加装置有:月相、星辰、响闹、能量显示、24小时、 计时秒表、追针; 顶级的配置有:万年历、三问(打璜表)。 • 再有就是陀飞轮,严格地讲,陀飞轮还不属于附加装置, 应该属于复杂装置。 • • 注:自动是唯一增加能量的机构,其余都是消耗能量的机构
① 摇摆齿轮式(个人见解:中、低档手表多采用)
摇板式
摇臂式
② 棘轮棘爪式(个人见解:中档或偏高档手表多采用)
一侧式棘轮--棘爪
Y字型(两侧式)棘轮--棘爪
③换向轮式(个人见解:高档表或偏高档手表采用)
ETA 采用的“小鱼式”换向轮
GP和SEIKO8305C采用的“双重滚柱式” (瑞士:芝柏,日本:精工)
机械手表讲座
陀飞轮和卡罗素
1,陀飞轮的结构(Tourbillon)
宝玑原创“陀飞轮”(芝麻链结构保证动力输出平稳)
亚伯拉汗. 路易. 宝玑(Abrahan-louis-breguet)先生首创,1801年 6月26日取得专利。
添加下划线
将擒纵轮.擒纵叉.摆轮装在一个旋转框架内,以消除地心引力对手表造成的误差. 框架每分钟旋转一圈.
机械手表讲座
*基本的结构原理 *手表的三防性能 * 陀飞轮和卡罗素 * 手表附加的功能 * 手表机心的档次
机械手表讲座
机械手表基本的结构原理
1、机械表的实物照片:
机械手表de机心
打簧怀表
7750码表机心
此怀表大约将近100年
2、基本结构原理的方框图:
机械手表看起来很复杂,令人眼花缭乱.但是,它的基本结构和工作原理是 相同的。用下面的方框图表示它的组成部分和相互之间关系,一目了然。
陀飞轮大战卡罗素
4,复杂陀飞轮
GF 双30° 倾斜陀飞轮
复杂陀飞轮
积家 倾斜双轴陀飞轮 (1)
复杂陀飞轮
积家倾斜双轴陀飞轮(2)
复杂陀飞轮
欧米茄 中置陀飞轮
复杂陀飞轮
中置 双陀飞轮
复杂陀飞轮
中国海鸥 双陀飞轮
(同轴与偏心)
复杂陀飞轮
豪爵 双陀飞轮表
复杂陀飞轮
意大利人
安东尼布雷左索
三陀飞轮
谢谢!
中国钟表协会 2008.10
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