






灰尘在我们看来似乎和腕表没有太大的关系,对于机芯本身而言,其三大天敌之一就是:尘。长时间暴露在灰尘密集的区域,自然会导致表壳缝隙中漏入 灰尘。而灰尘的增加将导致机芯表油的更快干涸。这对于机芯来说无疑是坏事。当然,日常生活中长时间高密度的接触灰尘的机会不多,但放一块擦表布,适当的擦一下腕表表壳还是相当有用的事情。机芯其实相当“脆弱”,尤其是遇到瞬间剧烈震动的时候。君不见很多人戴着的正装腕表参与高尔夫的挥杆运动。要知道,特别在开球的那一杆,手腕的瞬间受力G数是很惊人的。虽然这对于***骨骼来说并非什么问题,但对于佩戴在手腕上的腕表来说确实是不小的冲击。很多正装腕表都因为主人的热情挥杆而被送入维修中心。


温度变化对表有影响,手表***,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,芜湖手表,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。这种摆轮的外层是铜,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,手表维修,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,手表鉴定,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。


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