機械表的離開時精密度遭受許多原因的影響,一般來說,主要是下列8大要素:
外界影響
便是來源于時鐘外界的各種各樣影響,在于時鐘的辦公環境。常采用的具體措施有:抗震設計方案、防潮設計方案、抗磁設計方案、額外維護機殼等。高精密航海鐘上常采用十字軸,使航海鐘在很顛中可以維持水準。
磨擦影響
滑動摩擦力通常有事物的兩面性面的功效,它有充分的一方面,如磨擦分輪、全自動表發條與條盒間的磨擦、螺絲鎖緊等;另一方面,磨擦會造成傳動系統高效率的減少和零件的摩損,進而影響記時。常見的解決方案:改進潤化標準,依據不一樣的規定,采用不一樣的潤滑脂;采用寶石軸承或墊圈;改進傳動齒輪的齒面標準,包含采用科學合理的共軛齒型和提升表層光滑度等,但一般齒面無潤化(在這樣的情況下,潤滑脂黏性所形成的摩擦阻力很有可能高過滑動摩擦力)。
調整擺輪
速度針是一種方便校時的產業結構,但基礎理論和實踐活動都確認它會影響系統軟件的等時性,也有可能造成合差,這種記時偏差偶然性非常大,沒法賠償或相抵。解決方案有:盡量避免里外速度針間隔;但最好的辦法是沒有速度針,根據調整擺輪的慣性力來調整速度,如勞力士手表企業的Mircro stella調節系統軟件。
擒縱機構
擒縱機構的影響主要是動能傳送全過程中對擺輪游絲系統軟件發生的影響,擺輪游絲系統軟件只能在隨意振蕩的情形下,才可以保持不變的振蕩頻率,顯而易見,擒縱機構的動能傳送全過程會影響振蕩頻率。基礎理論表明,傳送全過程貼近擺輪均衡點時,這類影響會減少。解決方案有:采用高精密擒縱機構,如爪式擒縱機構,它的動能傳送全過程產生在均衡點周邊,傳沖的視角也十分小,影響也較為小,并且,它的單邊傳沖使擺輪游絲系統軟件有越多的隨意振蕩室內空間(就這一點,其相對偏差可減少一半!)。自然,法國桿杠式擒縱機構有工藝性能好、便于調節的優勢,是現階段國際性機械手表的流行擒縱機構,但在制定中,應盡可能減少傳沖的視角。法國歐米茄手表企業為減少擒縱機構對記時標準的影響,發布了同軸線擒縱機構,這也是法國喬冶·丹尼爾博士研究生的創造發明,但從原理看來,它是桿杠式擒縱機構和爪式擒縱機構的混合物質。
溫度影響
溫度的影響具體表現在2個層面:最先,溫度轉變會游絲的工作中長短,與此同時更改擺輪的慣性力,可立即影響到記時精密度;次之,溫度轉變會影響潤滑脂的黏度,影響傳動系統高效率,進而影響記時。對于此事可以采用下列方式:采用張口雙金屬溫度賠償擺輪游絲系統軟件;采用獨特合金制品制做游絲和擺輪,使之在工作中溫度區(8°-38°)有一定的溫度賠償;采用挪動速度針溫度賠償。采用規范的潤滑脂,針對極限溫度狀況,如歐米茄手表的登月表,采用無潤化或液態潤化。
電磁場影響
磁場影響較大的游絲,可更改其彈性模具,也使游絲在電磁場的效果下形變,造成額外內應力,比較嚴重時,電磁場可造成游絲黏連,比較嚴重影響離開時。解決方案是:采用抗磁原材料。
游絲均衡
一般的蕩框游絲,其重心點隨擺輪擺角的變動而轉變,在重能力的作用下,它會造成部位偏差。解決方案是:采用寶璣手表游絲,核心收攏,重心點不隨擺角更改;采用菲利浦尾端曲線圖的圓柱體游絲并左右對稱性應用;采用平行線游絲;在歷史上有些人使用過球型游絲,使用性能,但工藝性能很差,非常少具體運用。
擺輪均衡
擺輪元器件的均衡問題立即影響位元差,擺輪元器件的轉子動平衡是一個基本上規定。
假如在以上要素都非常理想化,腕表的離開時又相對穩定,根據腕表的轉子動平衡,可綜合性改進離開時特性。有一種特別非常的方式:基本原理是當擺輪擺幅達220度時,各種各樣傳送到擺輪上的沖擊力對頻率無影響,曾有些人采用安裝在擒縱輪上的衡力組織,來操縱擺幅在220周邊,這也同樣是一種方式。