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面盘翻修与否并不是唯一重点,而是在于翻的好不好,如果作工细致,重新赋予手表新的面貌,未尝不是件好事,因为内部零件并不会因此而受影响,怕的是手法粗糙,将原本手表的质感全破坏了,那才是大的损失。面盘美化了手表的个性,并将手表的机能显现出来,即使是拥有相同功能的手表,却会因面盘的不同,而有迥异的“表”情。 腕表调校,是所有机械腕表需要面对的问题,也是考验制表工艺的重大课题。由于机芯零部件数量繁多、结构复杂,使 得调校变得非常复杂和充满不确定性。而正是这种不确定性,成就了机械腕表的独特魅力。 至今为止,仍然有许多消费者缺少这个常识,机械腕表走时并不精确(通常机械手表的误差是在+/-30秒/日内,石英手 表的误差是在+/-0.5秒/日内)。这是因为机芯内部件众多,而且因为结构或者材质限制,都存在相互间运作不够精密 的问题,所以腕表调校向来无法回避。 这种不确定性,尤其使得组装后的微调十分繁琐。所以据说机械表调校的时间,往往要占整个机械机芯组装时间的一半 以上。即便组装完毕,成表买回去,在日后的佩戴中,由于受外部环境,温差、碰撞、震动、磁化,润滑剂老化等一系 列问题影响,腕表往往会越来越走时不准,就像伴随人年纪增长的衰老现象一样,令人叹息却无可奈何。 传统的腕表调校是借助游丝来完成的,众所周知,游丝是一枚机芯的灵魂,这个部件控制着摆轮。就像人类的灵魂仅重 21克一样,游丝也是机芯中所有活动部件中最轻的,也是最重要的。一枚机芯的其他部件做得再好,如果游丝有什么问 题,这块腕表就会走时不准。游丝的物料特性、长度、厚度、阔度、弹性和形状都决定了一块腕表走时是否准确。 游丝的长短度是影响最显着的,游丝震动部分越短,摆轮摆得越快;游丝震动部分越长,摆轮摆得越慢。摆轮转动快, 时间就走得快,摆轮转动慢,时间就走得慢。 而为了调校游丝弹性位置的长度,大部分机芯都安装了一根“快慢针”。通过移动快慢针,我们可以简单地控制游丝震 动部分的长度。而很多时候通过单纯以人手移动快慢针很难精细地调校到时间的快慢。 而且快慢针在日常生活中的震动或者机油处理得不好会容易偏移,这样也影响到机芯的精准。通常来说,有两种调整结 构可以用来改变表的走时精度:一种是有卡度游丝结构,此结构是通过调校快慢的位置来改变游丝的有效长度从而达到 改变走时快慢的目的;另一种是无卡度游丝结构,此结构是通过调整摆轮自身上均布的螺钉的进与出或者是调节被放置 的可转动砝码的位置,改变摆轮旋转半径从而达到改变走时快慢的目的。 卡度游丝结构的优点就是调整的范围宽,差几分钟都能调回来,但时间长了不准了,也会差的比较离谱。无卡度游丝通 过砝码螺丝,调整摆轮重心控制振频,调整的时间范围很小,一般在一分钟范围内,在出厂时就调准了,使用中如果不 损坏误差很小,这也是目前高档表都采用无卡度结构的原因。
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