调速装置的调校方式(上)

以机械的规律运作来显示走时是机械表的特色,而「该规律是否速度恆定?」则是走时能否准确的关键因素,当游丝摆轮持续同样的作动太久,依据机械运作的惯例,多少会产生偏移的现象,而在偏移与日积月累的加乘效果之下,就难免会影响到走时的精准表现;制表师们为了解决这个问题,在擒纵系统设计了调校机制,方便对游丝或摆轮进行微调,而调校的原理不难理解,一从游丝、二从摆轮下手。

在游丝的部份,主要以游丝的活动长度来调整摆轮的惯性以及震幅週期:拉长游丝会使摆轮的速度变慢,缩短游丝则会加快摆轮摆盪的速度。以调整游丝的长度进行调校的设计,从低阶到高阶常见的装置有快慢针、偏心螺丝、螺丝纹路以及鹅颈式微调⋯⋯等。

从摆轮下手的,主要原理则在于藉由摆轮的「配重」改变转速,偏重的时候摆轮转速变慢,而轻的时候则能使摆轮摆动的频率加快,这种类型的微调装置以无卡度游丝摆轮与高级的砝码摆轮最为常见。

而我们将分两次为各位读者介绍调校的方式。本次我们介绍的主要内容是以游丝的长短来调校摆轮摆速的叁种不同形态,分别是相较之下最低阶的快慢针、中低阶的偏心螺丝,以及再高阶的螺丝纹路微调,由于这些设计操作较为简单,所以不需技术高超的制表师也能够轻易将时间控制在可接受的范围内。

 

▲偏心螺丝微调装置

这项设计的优点在于调校时不需要使用特殊工具,也不需要受过严格训练就可以进行调校。

 

快慢针调校装置

快慢针是最普遍被应用的调校结构,但属于较不精密的调校方式,所以我们暂不称其为「微调装置」,而以「调校装置」称呼它。快慢针分成标准式与半截式两种,主要的差异在于是否有针状的调校桿,「有」的是「标准式」,而「没有」的则被区分为「半截式」。

半截式的设计是为了因应机芯大量生产的需求而诞生,这种型态的快慢针装置能有效压缩机芯零件的空间,同时也可以降低制表成本,因此许多大量生产的平价机芯上都可以看到半截式快慢针装置的存在,而我们这次则都是选「标准式」的快慢针装置来作图片辅助说明;主要是以IWC 的952 系列机芯来做示范机种,其快慢针可以说是最典型的一种设计:位于摆轮上方有一调校桿,调校桿尾端有刻度纹显示,刻度纹的两端又分别标示了"+"跟"-",分别代表了「快」与「慢」的方向,而在调校时为了避免伤害到机芯夹板,多以柳枝推动调校桿进行调校。

 

▲示范机种为IWC的952系列机芯

952机芯于1930年代推出,其震频为18,000vph,使用双层游丝,是一枚值得拥有的机芯。

 

▲标准式的快慢针装置

在针型调校桿尾端的刻度纹两端标示"+" 跟"-",分别代表了「快」与「慢」的方向,极易辨别。

 

▲快慢针装置调校示范

调校时一般使用柳枝、竹条(甚至是牙籤)推动调校桿,以避免伤及摆轮桥板。

 

▲另一种快慢针调校装置机构

调校桿的固定端设计成轮齿状与齿轮接合,在调整调校桿时便会推动齿轮进而调节游丝长度。

 

偏心螺丝微调装置

偏心螺丝微调装置是较容易制作的设计,由于结构单纯、成本低又实用,因此常被用在量产的机芯上,属于中阶机芯广泛应用的类型,如ETA 2824、2892⋯⋯等通用机芯都是配用此类型的微调装置。如果要说这种设计有什麼缺点,大概是以螺丝为微调媒介的外型较不讨喜,而圆形螺丝的弧度与体积也因为较小,所以能够微调的程度极为有限,大多无法微调超过一分鐘。

这种设计主要是在偏离螺丝圆心的位置装置一根连接轴,以其固定于摆轮上方的夹板,配合Y 字型或C 字型夹环,藉由转动时偏离轴心的设计,使外围呈现椭圆型的轮廓轨跡带动夹环的移动,非常微量的调整游丝的长度并进而调整摆轮转速。这类型我们以MOVADO 2662P作为主要示范机种,比较特别的是这个机芯具有复合式的调校装置,在两层的调校机构中,下层是半截式的快慢针装置,用来作较大幅度的调校;而上层则是偏心螺丝微调。

 

▲示范机种为MOVADO的2662P机芯

MOVADO 2662P 为自动上鍊机芯,採复合式调校装置,结合了快慢针与偏心螺丝微调。

 

▲复合式调校装置

下层是半截式的快慢针装置,用来作较大幅度的调校;而上层则是进行微调的偏心螺丝。

 

▲偏心螺丝微调装置调校示范

在调校时以尺寸相符的螺丝刀进行调校动作,通常依夹板上标示的"+"和"-" 指示进行。

 

▲偏心螺丝微调的主要机件

左边是Y 字型的夹环,右边则是偏心螺丝,我们可以看到偏心螺丝的连接轴并未在正中心(偏心)。

 

螺丝纹路微调装置

螺丝纹路微调装置是这期介绍的叁种机制中最为复杂的一种设计,所以目前几乎都安装于较高阶的机芯之上,如FP 的基础机芯,或是江诗丹顿、积家等高阶品牌。它将螺丝以平行于机芯平面的方式锁在游丝桩上,在螺纹的地方衔接调整游丝长度的齿轮机构,以螺牙间极微小的螺距来进行微调的动作。

由于微调螺丝是锁在游丝桩上,所以它的螺帽与水平面呈现垂直的状态,因此我们在进行调校时由于视线没有这麼畅通,螺帽上以螺丝起子调整的空间又非常小,所以在调校上必需特别注意。一般鐘表师傅在调校时都会先磨过起子,以避免伤及螺丝。这类型我们以PIAGET 9P2 的手动上鍊机芯做为主要示范机种,透过图片的辅助我们可以看到师傅使用的螺丝刀尺寸非常小,就是因为锁在游丝桩上的螺帽面积也相当微小,不易调校,而在夹板上通常会标示转动方向为快"+"或慢"-"。

 

▲示范机种为PIAGET 的9P2机芯

这枚PIAGET 的9P2 是手动上鍊机芯,震频为21,600vph,採螺丝微调装置。

 

▲同样以"+"、"-"表示快慢方向

一般来说在锁微调螺丝的游丝桩上方也同样会以"+"、"-"来指示快或慢的方向。

 

▲螺丝纹路微调装置调校示范

锁在游丝桩上的微调螺丝螺帽与水平面成垂直,以螺丝刀调校时按照标示方向进行微调。

 

▲GP 1966 高震频机芯亦採螺丝纹路微调装置

图片中避震器右下方可见与螺丝纹路咬合的轮齿,而右方可见标示"+"、"-" 的顺、逆时针指示。