136-0658-7110

国家高新技术企业 

技术精湛 | 实力雄厚

网站首页 >> 新闻资讯 >>公司新闻 >> 发条厂家为你解析钟又不走了怎么办?该上发条了!
详细内容

发条厂家为你解析钟又不走了怎么办?该上发条了!

那么,就让我们开始吧。


       前两天,我购入了一个精致的八音盒。只需扭动几圈发条,便有优美的音乐从盒子中流出。我知道过一会儿,音乐就会停止。可是是什么让发条自己动起来的呢?

图片


发条的本质是......

       对于聪明的看官来说,这点其实很好想到。发条的本质,即在旋转了几圈之后,能够旋转回原来的位置的一个结构。如果一个物体在形变之后,能够恢复其原本的形状,我们说它发生了弹性形变

image.png

      那么我也不卖关子了,直接上图。图中的蓝色部分就是可以转动的发条的手柄。至于红色部分,则是一条卷成卷筒纸状的金属薄片(别名发条弹簧)。当转动手柄时,连结上下两部分的连杆带动发条弹簧使其越缠越紧。这时,发条弹簧发生了弹性形变,产生了力使得手柄向相反的方向旋转。

image.png

好像有什么不对......

我费了好大的劲拧这发条,结果一松手,“唰”的一下就复原了??

图片

       为了解决这个问题,我们需要更深入地研究发条的内部结构。撇开别的奇奇怪怪的结构不谈,一个合格的发条,其必不可少的两个部分是止逆棘轮阻滞系统

       各位看官,你们是否有曾想过,为什么发条恢复原状的时间那么长,而上发条,却只要快速地拧两下呢?对此,止逆棘轮功不可没。

image.png

   在上图中,那个像小太阳一样的轮子就是止逆棘轮这种轮子的特点就在于它的锯齿是有朝向的。因此图中卡在锯齿上的结构(认为是发条弹簧的一部分)只能逆时针方向转动,在棘轮固定住了的情况下,发条弹簧是无法顺时针转动的。

       这样就能做到上发条的时候不会有什么阻碍,但是一松手棘轮边缘的锯齿就会牢牢地卡住连杆,发条弹簧因形变带动连杆时也会带动棘轮一起转

       如果能明白这点,那么整个问题就解决一半了。



       接下来,请各位看官思考一下,为什么发条恢复原状的时间会如此之长呢?在这里我会举两个例子来说明阻滞系统的重要性。

image.png

八音盒


从八音盒中发出的音乐为什么不会速度太快呢?

image.png

 各位看官可以看到,在八音盒的内部结构中,用黄色框标记出来的部分,是八音盒的音筒。箭头指向的绿齿轮,是我们方才讲到的止逆棘轮仔细观察便可发现,这里的止逆棘轮并没有“朝一边倒”的锯齿,而是在棘轮的中心做了手脚。用红色圈标记出来的部分,也可以起到卡住发条弹簧连杆的作用。

       除去一大堆变速的齿轮之外,这里还有一个用蓝色标记出来的结构。称为调节器

image.png

       在第一个图中,我们可以看到调节器的转速已经相当的快了。在相同条件下,物体所受空气阻力与其运动速度的平方成正比,与其迎风面积成正比。调节器上部分的配重物有着相对较大的体积,增加了迎风面积。因此转动得如此之快的调节器受到了相当大的空气阻力,从而减缓了发条弹簧因形变而恢复原状的速度

image.png

       发条恢复形状如此之慢的另一个原因我想可能与扭矩有关。在这里可以理解为当一枚大齿轮带动一枚小齿轮转动时,所需要的力会大于相同的小齿轮带动大齿轮转动的力。通过几组大齿轮带动小齿轮的结合,可以获得十分大的阻力,因而发条本身转动的速度也会慢一些。


手表的内部结构为什么这么精细呢?


image.png

  这张图可以说是比较清楚的手表内部构造图了。红色橙色框中的分别是我们的老朋友,发条弹簧止逆棘轮。奥秘就在于这个黄色框中的擒纵轮

图片

工作示意图,其中正在转动的轮子与绿色把柄构成了一个擒纵结构。


       看了上面的这个动图,相信各位看官对于擒纵轮(擒纵结构)的工作原理有了初步的了解。通过特殊结构使得发条弹簧带动的齿轮间断转动,可以减缓发条恢复原状所使用的时间。在手表的结构图中,如果各位看官仔细观察,便可发现擒纵轮直接控制着整个手表三个指针的运转,擒纵轮转动一格,三个指针都同时转过不同的角度。擒纵轮可谓作用巨大。


有些看官可能会问:“说了那么多,阻滞系统到底是什么?”其实,阻滞系统可以代表一切能让发条恢复原状的速度变慢的结构,也是一个发条能够正常运转不可或缺的结构。


所以......

       我们来做一个总结。当转动发条的手柄时,会带动内部的发条弹簧(即薄金属片),使其越缠越紧,从而有恢复其原有形状的能力。由于止逆棘轮的存在,发条不会拧一下就松开。同时,阻滞系统减缓了发条松开的时间,从而更好地让发条行使自己的功能。

       不知各位看官是否听懂了呢?




seo seo