泰格豪雅在2009年发布了概念手表Grand Carerra Pendulum ,其中搭载了非常有意思的Pendulum磁悬浮技术,原理就是磁悬浮摆轮的振荡来自磁力的吸引和排斥,而不是传统的游丝的振荡,说人话就是磁悬浮取代了游丝!今天我们就来讲讲这个技术。
Pendulum磁悬浮技术是全世界第一款没有游丝的机械机芯,磁悬浮的好处就是极小的摩擦、高频率、低振幅,并且重力与震动对于磁悬浮影响极小,这些都是传统游丝不具备的优势。
首先要介绍一下开发这个系统的领头羊,也就是泰格豪雅研发负责人Guy Sémon,他是一个传奇人物既是物理学家、军人、国防顾问也是大学教授,在他他加入泰格豪雅,从让泰格豪雅产生了一系列改变游戏规则的创新。
首先简单介绍一下磁悬浮系统是怎么运作的,就是用两个磁铁(四个永磁体)构成磁悬浮系统去代替摆轮,一个正永磁体和一个负永磁体为一个磁铁,从而构成一个外圈以及内圈。他们会相互吸引和排斥,所以说构成了振荡系统。
磁悬浮振荡系统最大的问题就是温差对磁力的影响,还有如何保持磁力的均匀与规律的扭矩以确保有规律的振荡。那么要怎么解决呢?
首先要说的是如何解决温差,必须尽量减少温度波动的影响。磁场强度受环境温度波动的显着影响。磁场强度随着温度升高而降低,因为磁体中的粒子在更高的温度下开始振荡。这会导致磁性完全丧失。磁铁失去磁性的特定温度称为居里温度。
解决温差影响大的办法就是使用了稀土钆和钐以及过渡金属钴。泰格豪雅发现使用居里温度为 20 摄氏度的钆对钐钴磁体的性能产生很大的提高,因为它让磁场强度降低了,所以说对温度的敏感性降低了。泰格豪雅使钆钐钴三种合金以特殊的比例进行合金化,使得在磁场和温度敏感性方面达到理想平衡。这种特殊的合金由 56% 钴钐和 44% 钆合金化实现的,该合金可确保在 -20°C 至 +70°C 的温度范围内绝对稳定的磁场。
所以说四个永磁体中的两个使用钐钴合金,另外两个永磁体使用钆钐钴合金。钴和钐产生非常强的永磁体,磁场约为 1 特斯拉。这相当于地球磁场的 100000 倍。这种特制的合金永磁体难度很高,泰格豪雅开发的永磁体由美国的一家专业公司以板材的形式制造,然后由法国贝桑松的一家专业公司切割成尺寸并重新加工。业内可以制作的第三方代工厂特别少。
第二个难题就是摆轮摆轮的均匀摆动也就是即恒定扭矩也至关重要,因为这直接影响速率精度。这种均匀的振动不仅取决于环境温度。最重要的是,整个擒纵系统的结构和设计对扭矩都有影响。也就是所谓的线性转矩和振幅的函数关系。
Guy Sémon 本来就是物理学家对于高级力学非常有研究,从零开始以数学和力学的方式重新计算了设计了整个系统。整个系统的设计必须针对振荡频率单独计算。如果磁体产生的磁场可以保持恒定,则转子产生的转矩将只由振幅决定,但在钟摆平面内,磁场产生的磁力线无法保持独立,因为它们还会接触到周围空间,这部分铁损表现为一种磁摩擦。通过建模可知必须采用磁场几何学的办法,这样的话磁力线会成为完美直线,然后被引导进磁场平面。只有通过这种办法,才能在给定振幅下于摆轮轴心获得恒定机械转矩。相关几何学研究显示,复杂的算法通过连续的拓扑优化,可以用来实现转矩的线性化。说人话就是通过海量的计算和模型去达到力学的最佳状态。
泰格豪雅在2009年发布的第一款磁悬浮表Grand Carerra Pendulum是基础小三针设计,售价才35,000 瑞士法郎,当时引爆了表坛,很多人觉得太便宜了。
进入到2013年发布的Carrera Mikro Pendulum采用双机芯组件,包含一个4赫兹游丝摆轮机芯结构,并带有42小时动力储备,负责三针基础走时系统。以及一个50赫兹磁悬浮机芯结构,并带有90分钟动力储备,负责1/100秒计时系统。
之后更是发布的Mikro Pendulum S磁悬浮双陀飞轮,以12赫兹磁负责走时,以50赫兹磁悬浮系统负责1/100秒计时。
那你肯定要问了这么牛逼的技术是不是自产机芯啊?其实以上都不是百分百自产,都是改制而来,第一代是在ETA 6497/6498基础上改制而来,第二代第三代ETA 2892机芯上魔改而来的。下一次有机会我们再介绍一下所谓自产机芯的泰格豪雅磁悬浮。
总结:磁力并不是机械表的魔咒,早在上个世纪英国Clifford的磁力擒縱,到这个世纪泰格豪雅磁悬浮振荡系统以及宝玑磁悬浮避震,其实都是体现了磁力是双刃剑,也可以巧妙利用。期待未来的前景
▲▲▲▲▲▲▲▲
喜欢的朋友,微信扫码点个关注!!
满满的干货等您来看!!快来微信扫码关注一下
很猛的表,适合超级硬汉,哈哈哈哈,祝大家早日有
全新未佩戴低价出,有意的联系,保卡24年11.8
差一点拿到,可惜当我联系我的sa时候被别人捷足先登了,就晚了一天没看朋友圈,完美错过,只能等下次看看有没有货