vlambda博客
学习文章列表

Spring Drive自白|关于时间的碎碎念

Spring Drive自白|关于时间的碎碎念



科学家研究,

说大黄蜂应该飞不起来,

因为翅膀太小。

但是大黄蜂不知道,

所以飞起来了。



Spring Drive自白|关于时间的碎碎念



我是Spring Drive,

我和我的家族Grand Seiko,

是制表业的大黄蜂,

不是先天的优势角色。

在外人眼里,

我们负重前行,

以变态的勤奋与苛刻,

在世界制表的行列,

从后来到赶超。


但我们无知于界定,

甚至无知于超越。

我们超越并非刻意,

勤奋与一丝不苟的细节,

是我们的性格底色。

实现赶超,

仅是在底色上涂覆对时间的追问。


真正的狂奔,

从来不是为努力而努力。

而是找到禀赋的出口,

发于内心的热爱,

不自知的倾注心力。

就像遇见心爱的人,

每一个呼吸都反复练习。



Spring Drive自白|关于时间的碎碎念



精准,

是我们对时间最初的答案。

精准之于Grand Seiko家族,

就像活着要呼吸。

心跳稳健、体能强健,

无论日常生活,

还是极限环境,

都是最基本设定。


经历精准的锻炼,

Grand Seiko的先辈都是斜杠青年,

不无枯燥亦不缺创新。

无论机械还是石英心脏,

除了精确到毫厘的手工技艺,

更离不开跨领域的材质与电机科学。



Spring Drive自白|关于时间的碎碎念



当然锻炼效果斐然,

六十年代的机械前辈,

精度平均日差-3至+5秒。

当时在瑞士天文台精度竞赛上,

屡获殊荣惊艳四座。

同时代石英前辈亦出类拔萃,

精度纪录秒杀石英界,

六十年代Quartz Astron平均月差±5秒,

七十年代Grand Twin Quartz平均年差±10秒。


如今的机械与石英兄弟,

体能更长心跳精度更稳,

机械的9S机芯平均日差-3至+5,

石英的9F机芯平均年差±10秒。

功能与创新,

相比先辈丰富许多。


而我Spring Drive,

既是对手表做全新诠释,

亦是精度的全新表现形式。



Spring Drive自白|关于时间的碎碎念



很多人分不清我的身份,

其实是这样。

我是一枚机械机芯,

由发条驱动各轮系,

拥有200-300个零件。

但芯脏做了电能加强,

实时监控摆轮及擒纵,

更稳定更精准。

我们日常9R机芯,

平均月差±15秒,

平均日差1秒。

各别精英9R机芯,

平均月差+10秒,

平均日差0.5秒。



Spring Drive自白|关于时间的碎碎念



有人问我,

芯脏上装“监控”,

只为几秒的更精准。

值不值得?

我认为,

不强求的余力之内,

用创新的方式,

去捕捉时间哪怕一秒,

是值得的。



Spring Drive自白|关于时间的碎碎念
Spring Drive自白|关于时间的碎碎念



当然内在的创新,

不影响对外输出时间的标准。

Grand Seiko的时间显示,

简约而便于读取。

表盘、刻度、指针、日历窗,

每一个局部细致入微,

最终呈现一个质朴的答案。

这是一种优雅的简约,

真正的实用,

充满细节但没有丝毫多余,

而不是简陋与单调。



Spring Drive自白|关于时间的碎碎念
Spring Drive自白|关于时间的碎碎念



比如Grand Seiko的指针,

一定宽而长且滑动顺畅。

9S机芯君发条力矩强没问题,

9F石英君增加双脉冲马达能搞定。

而我Spring Drive的9R,

既有发条力矩也有电能控制,

滑动更顺畅,

丝毫无振动。


我们的细节考究,

除了实用也有哲学意味,

是一场时间的探索,

如一场仪式。

表壳、表链、指针、刻度的切面,

统一的斜切提升光线的反射。

光是时间的度量,

这是Grand Seiko的时间哲学。



Spring Drive自白|关于时间的碎碎念



今天我这一身内外的装备,

一如既往的标准化,

精准的心脏,

优雅的实用,

光的仪式感。

钛金属表壳更轻更强,

额外的还有纹身,

表盘上的雪花。

寓意我Spring Drive的出生地,

信州时之匠工坊,

那里的雪见证我的从无到有,

是我最深的印记。



【注释】

Spring Drive自白|关于时间的碎碎念

Grand Seiko Heritage SBGA211

直径41mm/钛金属表壳/雪花面白色表盘/时分秒显示,日历,动力储存显示/9R65 Spring Drive机芯/钛金属表链



*Spring Drive

Spring Drive与机械手表相同,由主发条提供动力。这种传统的动力供应方式让手表可以完全自动运作,不需要电池或其他动力来源。转动表把或摆动手腕均可完成主发条上弦,并为腕表储存能量,这些能量将在日后发条释放能量时传递至齿轮,以驱动腕表指针运行。

但同时,Spring Drive采用特有速度控制机构,该机构由集成电路、电子制动装置与石英晶体构成。如果没有调节主发条释放速度的特定机制,发条会快速释放,腕表也会因失去动力而停摆。为了实现精密计时,腕表需要可以控制发条释放速度的专属机制。





*三能整律器

三能整律器即是为满足Spring Drive机芯这一需求而开发。

1.机械能,主发条释放能量所产生的电能

Spring Drive的系统与脚踏自行车的原理相同。与齿轮系的末端相连的摆砣与绕有线圈的定子之间交互作用,产生电能。在Spring Drive手表中,摆砣或称滑轮每秒可转动8圈整,产生一股微小的电流。

2.电能,通过石英震荡器传送精密的讯号

由滑轮产生的电能可启动石英振荡器与集成电路。石英震荡器的振动频率正好是32,768赫兹,可将产生的精密参考讯号传送至集成电路。
3.电磁能,施加制动力,控制速度

集成电路会比较石英震荡器传送来的参考讯号与滑轮的转动速度,在侦测到滑轮转速过快时,间歇性施加电磁制动力。滑轮调节会影响传动系统,确保腕表指针的精密运作。

 

*组装与调校

Spring Drive,机械解构如机械腕表一致,三针款拥有200多个零件,而如计时等功能款则有300多个零件,机芯的设计公差为百分之一毫米,全部都是由工匠手工组装完成。添加润滑剂可确保所有组件平滑顺畅的运行,三指针腕表的机芯共有80多个润滑点需要润滑,而计时码表的机芯则有140多个润滑点需要润滑。


编辑:梅宇华 于夏晨 王寂 李妮|责任编辑:马旭辉

摄影:程飞|校对:赵奕|流程:刘维丹

图片审核:黄海生|焦点图:来源于网络