机械钟表原理.pdfVIP

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机械钟表中,利用带簧(发条)恢复变形所放出的能量或利用重物下降的重力作能源,以机械

振动系统为时间基准,实现计量时间和时段的机械机构。机械钟表机构有多种类型,但一般

都由原动系、传动系、擒纵调速系、上条拨针系和指针系组成,工作原理基本相同(图1[机

械钟表工作原

包括日历(或双历)机构,自动手表中还包括自动上条机构。

原动系储存和传递工作能量的机构。分为重锤原动系和弹簧原动系两类。

重锤原动系利用重锤的重力作能源。多用于简易挂钟(图2[简易挂钟传动示

和落地摆钟。重锤原动系结构简单,力矩稳定,但当上升重锤时,传动系与原动系脱开,钟

表机构停止工作。

弹簧原动系利用卷成螺线形的带簧(发条)恢复变形所放出的能量作能源。带簧一端与

轴连接,另一端与一个不动的零件或发条盒的壳体连接。弹簧原动系用作携带式钟表的能源,

也用于摆钟上。弹簧原动系有带固定条盒式、不带条盒式和带活动条盒式等3种类型。

传动系将原动系的能量传给擒纵调速系的一组传动齿轮。通常由一系列轮片和齿轴组成

(图3[机械手

在主传动中轮片是主动齿轮,齿轴是从动齿轮。传动比按照以下公式进行计算:

i=Z/Z式中Z为主动齿轮齿数,Z为从动齿轮齿数。对于有秒针装置的钟表,其中

心轮的轮片到秒轮的齿轴的传动比必须等于60。钟表传动系的齿形绝大多数是专门设计的

(见钟表齿形)。

传动系可按“二轮”(时轮和分轮)在表机芯的平面配置分为两类:①中心二轮式,二轮在

表机芯的中央。它又包括直接传动式、秒簧式、短秒针和无秒针式、双三轮式。②偏二轮式,

二轮不在表机芯中央。它又包括头轮传出式、二轮传出式、三轮传出式。

直接传动式是经常采用的传动系之一(图3[机械手表传动示

在这种传动方式中,分轮上部有一凹槽,分轮依靠摩擦与中心轮管相配合;走针机构的运动

由中心轮来带动。

擒纵调速系由擒纵机构和振动系统构成。按振动系统的特点可分为两类:①有固有振动

周期擒纵调速系。它具有可以独立进行振动的、有稳定周期的振动系统。手表、闹钟中的走

时系统的擒纵调速系属于此类。②无固有振动周期擒纵调速系(图4[无固有振动周期擒纵

调速

它没有能够独立进行振动的振动系统。这种调速系中的所谓振动系统的往复振动,完全依靠

擒纵机构的往复运动。机械闹钟中的闹时系统的擒纵调速系属于此类。这种调速系精度要求

不高,结构简单,工作可靠,抗外界干扰能力强,在机械式定时器和钟表引信中大量采用。

擒纵机构联系传动系和振动系统的一种机构。其作用是把原动系的能量传递给振动系

统,以维持振动系统的等幅振动;并把振动系统的振动次数传给指针机构,达到计量时间之

目的。擒纵机构种类很多,按其与振动系统联系的程度可分为两类。①非自由式擒纵机构:

擒纵机构和振动系统经常保持运动上的联系。它包括直进式、后退式和工字轮式擒纵机构等。

②自由式擒纵机构:只有在释放和传冲阶段,擒纵机构和振动系统才保持运动上的联系,其

余阶段振动系统处于自由运动状态。它包括有销钉式、叉瓦式和天文钟式擒纵机构等。

后退式擒纵机构(图5[后退式擒纵机构]):广泛用于低精度摆钟。它的叉瓦锁面和冲面是

同一平面(工作面);进瓦的工作面是一圆柱面,其圆心与擒纵叉的转动中心不重合;出瓦

的工作面是一平面。叉瓦和擒纵叉作成一体。传冲后,叉瓦工作面将迫使擒纵轮后退一个角

度。

叉瓦式擒纵机构(图6[叉瓦式擒纵机构]应用最广的擒纵机构之一。工作时,擒纵轮由传动

系取得能量,通过擒纵轮齿和叉瓦(进瓦或出瓦)的作用转变为冲量传送给擒纵叉;通过擒

纵叉的叉口和双圆盘的冲击圆盘上的摆钉的相互作用,再将冲量传给振动系统。双圆盘的保

险圆盘和叉头钉,摆钉和擒纵叉的叭口是保证机构正常工作的保险装置

销钉式擒纵机构(图7[销钉式擒纵机构]

与叉瓦式擒纵机构的不同之处是,在擒纵叉上用两

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