图文:表的运转是利用杠杆原理将发条产生的能量,藉由中心轮传送至第三轮、第四
轮、擒纵轮、马仔最终至摆轮,接着摆轮的反作用力再将马仔弹回原位的一种规律运
动,如此机芯的走时轮系之运作方算完成。上图为走时轮系的计算机透视线条图,我们
可以看见自发条盒开始,由左而右分别为上述所提之组件。
到底能量储存显示是怎么样作动的呢?将机械结构简单的说,便是在贯穿发条盒的大
卷车处设置一组轮系,其中包含了数个齿轮(约共有10个齿轮),藉由复杂的轮系组
合将发条盒的能量(也就是发条缩放所产生的应力)藉由具体的指针表达,而复杂的
轮系中有一个称之为离合轮的齿轮,其作用便是司职于发条上满炼后,保护它不被持
续上炼而导致断裂,是一个重要的保护机制,通常该装置多用于自动上炼表款。其实
各家的能量储存结构在设计上虽然不尽相同,但原理都是一样的,设计再精良、复杂
的轮系,都必须与发条盒连结,如此方得将抽象的能量可视化,达到显示的目的。
图文:这是由上夹板俯看的透视图,其中能量储存结构与轮系位置分布,位于图的左
下方,其中能量储存显示结构的齿轮采用扇型齿轮,这个扇型齿轮的功用便是将能量
储存的多寡,藉由显示窗上的指针具体显示,与宝玑、P.P的概念相类似。轮系中其它
的齿轮则固定在夹板上,藉由它们得以与中心轮连结,方可显示抽象的时间能量。
自微型定时器于17世纪末期被发明以来,制表师们便在功能、精准度、耐用度与能量
持久性上计较,其中能量储存的多寡关乎表款本身运行的时间长短,这与实用性大有
关系,因此特别受到重视。早期怀表的使用方式与现今的腕表大不相同,它们大多被
主人安置在口袋中,这样的方式无法使怀表受力,因此即便是自动上炼的款式,也为
着上述原因无法使自动盘摆动而充分的取得能量。
图文:P.P的Cal. 240 PS IRM LU的能量储存可达51小时,从能量显示结构的细部
放大图中,我们可清楚的看见,依然是以复杂的轮系所组成。值得注意的是,能量指
示的齿盘上其分布亦为「扇型」,与宝玑的概念十分类似,可说有异曲同工之妙。
直到1794年,亚伯拉罕.路易.宝玑(Abraham-Louis Breguet)创作了一只自
动上炼怀表,该怀表便具备着能量储存显示(Power Reserve Indicator),可说
是最早的能量储存表款。现今市场中最具代表性的能量储存品牌则非宝玑莫属,原因
在于其Power Reserve Mechanical Structure完全与宝玑原创的自动怀表之结构
相同,别具历史意义。各位别误会,宝玑现时的能量储存表款,不仅只有悠久的历史
渊源,在结构上更是稳定而准确,受到众多使用者与钟表维修师的肯定,这印证了「
亚伯拉罕.路易.宝玑=钟表之父」的说法。
图文:BREGUET Cal. 502DRT的正面图。该结构以特殊的扇型状齿轮闻名,为沿袭
宝玑于1794年推出的自动怀表之能量储存构造。这个不同一般的能量储存结构,轮系
大多配置于夹板之下,除了一般的直列配置齿轮外,更采用了齿轮交叠的方式,这样
的好处在于可以节省空间,但是由于较为复杂,在设计与往后的维修上则考验着制表
师的功力。
在前述的能量储存运作原理与结构的大致说明后,各位是否对于能量储存有了较清楚
的了解呢?现今市场中有许多的能量储存腕表,它们的结构不尽相同,但无论什么样
的结构都必须与发条盒相接,这个原理是不变的!其实能量储存显示这样的功能,
实用的价值并不若设计理念来的大,平衡表款设计与造成视觉美观的成份居多。因为
这样复杂的轮系在长时间运动下,一定会有耗损,一但故障,这在修复上不是那么容
易,可说是考验着钟表维修师傅的一种结构。不过换个角度来看,这也代表了钟表工
艺的进化程度吧!
[ 本帖最后由 sunboy 于 2006-6-13 17:51 编辑 ]