Comment la gravité affecte-t-elle la précision du temps de trajet

Nov 03, 2020

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Quel effet la gravité a-t-elle sur la précision du chronométrage de la montre? L'influence de la gravité sur la précision de l'heure de la montre a principalement les aspects suivants: 1. Le système de spiral est déséquilibré, c'est-à-dire que le centre de gravité du système ne coïncide pas avec l'axe de l'axe du pendule. Habituellement, la masse du système de spiral est principalement concentrée sur le balancier lui-même, et l'épaisseur du balancier est beaucoup plus petite que le diamètre, de sorte que le système de spiral est déséquilibré, c'est-à-dire que la déviation du centre de gravité sera se produisent sur le plan de symétrie de l'épaisseur du balancier à l'intérieur. Étant donné que l'excentricité du système affectera directement le cycle de balancement du balancier, à mesure que le cycle augmente, le temps de la montre ralentira; au contraire, cela signifie que le cycle est réduit et que l'heure de la montre deviendra plus rapide. Une différence quotidienne peut minimiser autant que possible l'excentricité du balancier grâce à des méthodes d'équilibrage statique et dynamique. C'est le moyen le plus direct et le plus efficace de réduire l'impact du déséquilibre du système sur le cycle. Cependant, il est impossible de créer un balancier idéal sans aucune excentricité. 2. L'effet de gravité du point fixe du spiral, c'est-à-dire l'influence du centre de gravité du spiral sur le cycle. Puisque le spiral ne peut pas maintenir la forme de la spirale d'Archimède pendant l'expansion et la contraction, le centre de gravité du spiral changera selon une trajectoire très compliquée lorsqu'il se déplace. Lorsque l'arbre du pendule est placé horizontalement, le couple supplémentaire généré par le centre de gravité du spiral sur l'arbre du pendule est directement superposé au couple du spiral. Étant donné que le couple supplémentaire généré par le centre de gravité sur l'arbre du pendule n'est pas linéaire, il entraînera le système à produire des erreurs isochrones. 3. L'amplitude de la position horizontale de l'axe du pendule change. Lorsque l'arbre du pendule est placé verticalement, la face d'extrémité du tourillon est en contact avec le roulement, et lorsqu'il est placé horizontalement, le cercle extérieur du tourillon est en contact avec le roulement. Le couple de frottement du premier est inférieur à celui du second, ce qui se traduit par une amplitude du balancier plus élevée lorsque l'arbre du pendule est placé verticalement que lorsqu'il est placé horizontalement. Parce que tout système de spiral a une certaine différence de temps égale, le résultat du changement d'amplitude provoquera un changement de période correspondant. 4. Il y a des jeux axiaux ou radiaux dans l'arbre du pignon d'échappement, l'arbre de la fourche et le roulement. Lorsqu'il est placé verticalement, la face d'extrémité du tourillon et le contact de palier produisent un espace axial. Lorsqu'ils sont placés horizontalement, le cercle extérieur du tourillon et le palier entrent en contact pour produire un jeu radial, ce qui se traduit par un changement de l'état de fonctionnement de l'échappement et une différence de position. 5. L'effet de l'écart entre la pince à aiguille rapide et lente et le spiral sur le cycle. Le système d'aiguille de vitesse courant consiste à régler la vitesse en composant l'aiguille de vitesse. Comme le spiral et le clip ne sont pas coincés lorsque l'aiguille rapide et lente est déplacée, un certain espace doit être laissé entre le spiral et le clip. Lorsque la montre est dans différentes positions, la position du spiral dans les pinces à aiguilles rapides et lentes changera en raison des écarts, ce qui modifiera la longueur de travail réelle du spiral, ce qui entraînera une légère différence. Parmi les facteurs mentionnés ci-dessus, il existe trois facteurs principaux qui provoquent la différence de position lorsque le système de spiral est déséquilibré, l'effet de gravité du point fixe du spiral et l'axe de pivotement change d'amplitude de position horizontale. Les deux premiers facteurs peuvent réduire la différence de position en améliorant l'isochronisme du système de spiral, et le troisième facteur peut réduire la différence de position en réduisant la différence de consommation d'énergie du système de spiral entre la position horizontale de l'arbre du pendule. Cependant, il est impossible pour les gens de garantir complètement que le centre de gravité du spiral et du balancier reste inchangé. Il existe une limite technique au contrôle de l'excentricité du balancier et du spiral, et il est difficile de résoudre ces problèmes avec des méthodes traditionnelles. C'est pourquoi l'horloger Breguet a proposé la technologie tourbillon. Cette technologie résout le problème de la différence de position verticale de la montre par rapport au principe de fonctionnement. Il place le système de spiral et l'échappement dans le cadre rotatif, tout en fonctionnant seul. Il peut également pivoter à 360 degrés ensemble, ce qui peut compenser efficacement l'erreur de position causée par l'effet de gravité de la balance, le mouvement excentrique du spiral et l'angle azimutal du spiral, ce qui minimise l'erreur de position de la montre causée par la gravité

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