機械錶的詳細解說

機械錶

機械錶的基本運作原理和使用

了解錶的種類

在琳琅滿目的手錶市場中,比較常見的大致可分為:機械錶、石英表、智能錶等。而機械錶就以其獨特的工藝和美學吸引著眾多鐘錶愛好者。無論是已經擁有或正在考慮購買機械錶的朋友,了解其運作原理和保養技巧都至關重要。

機械錶的分類與特性

機械錶主要分為手動和自動兩大類。手動機械錶需透過轉動錶冠上發條來獲取動力,機芯厚度一般比自動上發條的薄一些重量輕一些。而自動機械錶則多了一個配件擺陀(rotor),錶內的擺陀可因手腕的活動而旋轉,達到上發條的效果。這種設計使自動機械錶在厚度上略勝一籌,適合日常佩戴。現今勞力士的腕錶無論是那一款式,當上足發條後,都可以輕鬆持續運行55 – 70小時。

機械錶的五大基本系統

腕錶的外觀主要由錶殼、錶帶、錶鏡、錶盤、指針等組成。而機芯作為機械錶的核心,始終是最複雜的部分。腕錶擁有五大基本系統:上錬系統動力儲存系統傳動輪系統擒縱裝置調速系統指針系統,這些系統缺一不可。許多複雜的機芯都是在這些基本系統的基礎上進行改裝,以增加其他功能,但最終仍然離不開這些基本結構。

機械錶的運作系統和組件的功能

  • 動力儲存系統 ( 發條及發條盒 )

機械錶的核心在於其精密的機芯,這些由成百上千個小零件組成的機械結構,是人類工藝的極致表現。機芯內的發條是有彈性的鋼條,提供錶的運作動力(走時),帶動齒輪和錶針運行,手錶的運行時間主要取決於發條的圈數,圈數越多,儲存的動能也越多。然而,發條的長度與動能儲存量之間並不是直接相關的。只有當發條在條盒內盤緊的面積等於其完全放鬆時的面積時,才能達到動能儲存的最大值。在確保發條能夠輸出最大扭矩的前提下,將發條設計得更薄會更為理想。

  • 上鍊系統

有了動力儲存之後,還需要一個上鍊系統來為發條上鍊。這上鍊系統主要分為自動上鍊系統,依靠擺陀(rotor)及手腕活動,為腕錶自動上鍊。如果你每天都戴錶,基本上不用費心為腕錶上鍊。至於手動上鍊,則是以人手扭動錶冠,為腕錶上鍊提供其動力。

  • 傳動輪系統

在機芯中,發條盒釋放的動力通過以下步驟傳遞到擒縱裝置調速系統:
 
發條盒:當發條上緊時,儲存了能量。當發條釋放能量時,這些動能首先傳遞給第一個齒輪。
 
一輪(中心輪):一輪接收來自發條盒的動能,並根據其設計決定是偏中心還是位於正中心。這個齒輪每12小時轉動一圈,負責驅動時針。
 
三輪 ( 中間輪 ):一輪的動力傳遞給三輪,三輪的主要功能是作為過渡輪,將動力進一步傳遞到四輪,同時改變齒數比和旋轉方向。
 
四輪(秒輪):四輪與擒縱裝置相連,接收來自三輪的動力。四輪的旋轉速度受到擒縱裝置機構的限制,這樣可以精確控制時間的顯示。它每分鐘轉動一圈(因此也被稱為秒輪),用來驅動秒針。這三個齒輪通常都是由黃銅製成。最後一個齒輪是棘爪輪或擒縱輪,它不再屬於齒輪系,而是擒縱裝置的一部分。
 
  • 擒縱裝置調速系統

最終,四輪的轉動通過擒縱裝置調速系統轉化為穩定的脈動,從而驅動指針顯示時間。這個齒輪通過傳動輪系統以間歇的方式將能量釋放到擒縱叉上。與其他三個齒輪相比,這個齒輪有很大的不同,它是由特殊的高抗衝擊鋼製成,能夠承受驚人的衝擊次數(以常見機芯的震頻每小時21,600次計算,24小時內可承受高達51,800次的衝擊)。此外,這個齒輪的齒形也有顯著不同,是最難製造和最精細的機芯部件之一。
 
這一系列的傳動過程確保了動能的有效傳遞,並實現了準確的時間計量。
 
  • 指針系統

機械腕錶的精準度 ( 振盪頻率 )

振盪系統則負責提供穩定的頻率輸出。簡單來說,振盪頻率是指由擺輪遊絲組成的機械振盪系統的頻率,它的振盪頻率及穩定性是手錶計時精準度的關鍵。一般手錶在講震盪頻率時,通常指的是擺動的次數,而且時間單位不是秒,是小時。我們知道,頻率是物體在單位時間內完成全振蕩的次數,手錶裡的擺輪是左右各擺動一次才完成一次全振盪。一般來說振頻越高,就表示這隻腕錶越精準。

機械錶的使用

為確保機械錶的長期運作,定期上發條是必要的,即使不常佩戴,也應定時操作以保持機芯活躍。初次使用全自動機械錶時,建議順時針旋轉錶冠25圈以啟動機芯。

過去,勞力士的舊款機芯在日常佩戴時,應避免在晚上9點至凌晨4點之間調整時間,以免損壞內部機件。然而,勞力士於2015年後推出的新型機芯,如3255、3235等,則可以在任何時間進行調整時間,而不必擔心會令到機芯有任何受損。

結論

機械錶不僅是精密計時儀器,更是品味的象徵。隨著技術的進步,無論是以往存在每日數十秒的誤差或現今的只有數秒誤差,它一直以來依然是機械錶愛好者心中的經典之選。通過正確的使用和保養,何時出產的機械錶都可以成為你伴隨一生的珍貴夥伴。