




小尺寸表款更貴的其中一個重要原因就是他們的產量較小。雖然女表款常常都是與時尚趨勢緊密相連的,但即便他們是每天日用品或者價格高昂的寶石,產量相較男表款還是很小。盡管男女表款內的機芯可能是一樣的,但是表殼通常都是不同的。
很反常的是,小尺寸表款價格高昂的主要原因并不是機芯,而是表殼。量少系列的表殼是或者一些很難打磨的材料,這占到了手表價格的很大一部分。


小巧計時器比大塊頭的更難加工有幾個原因。小巧的計時器更難做到。表匠們需要花更多的時間,用到更貴的工具,且還要額外的小心。女表款僅是簡單地減小男表款的尺寸。指針,表盤和表面水晶之間都必須保持同樣的距離。女士表款要承受和男士表款同樣的外力和震動,但是其抗震性卻不能像其尺寸那樣降低,一個簡單的原因就是力量的強度是不會因尺寸的縮小而變小的。
讓我們用埃菲爾鐵塔來做個比喻吧!這個巨大的鋼結構建筑,高300米,重7000噸。如果我們想用1000:1的比例來做一個微縮版,它的高度減少到30厘米,那它的重量該是多少呢?既然高度被除以1000,那么長度和寬度也都要除以1000,所以后重量就應該是減少10億倍。
因此,我們應該將7000噸除以10億,這樣重量就變成了7克,它只是這個微縮塔的重量的理論值。然而,做起來卻沒那么簡單。橫梁比煙紙還要輕,鉚釘比一縷頭絲的直徑還小。讓一個工程師懂得要建一座7克重的埃菲爾鐵塔是不可能的事實,這一點也不難。


溫度變化對表有影響,因為溫度會改變鋼制游絲的彈性和有效活動長度。高溫會使游絲膨脹,擺輪速率降低,而低溫則會使擺輪加速。所以,在自動補償游絲發明以前,瑞士的制表師們都采用雙金屬補償擺輪。即依靠兩種金屬不同的膨脹系數來達到溫度誤差補償的目的。
200多年前,英國人John Arnold發明了截斷式雙金屬補償擺輪:在靠近軸臂附近有兩個截斷處,卡地亞鑒定,作為金屬熱脹冷縮的緩沖。這種擺輪的外層是銅,約占擺輪厚度2/3,內層是鋼,占1/3。兩種金屬擁有不同的膨脹系數,卡地亞估價,當溫度上升時,銅外層膨脹系數大于鋼內層,迫使在截斷處擺輪環向內彎曲,縮小了擺輪半徑,降低了慣性力矩,從而補償了隨溫度升高而改變彈性和長度的游絲的變化。當溫度降低時,銅外層收縮系數大于鋼內層,迫使擺輪環向外彎,有效半徑增大,力矩增大速率放慢,卡地亞維修,補償了由于低溫而加速了的游絲的變化,這就是冷熱溫度補償(Cold and Heat Adjust)。
值得一提的是廣泛用在天文臺級機芯的光擺,在銅鈹鎳合金被用在擺輪上以前,蕪湖卡地亞手表,大多數是銅制的擺輪,但由于銅本身受溫度影響,誤差變化較大,而且比重不均一,所以天文臺機芯都采用了銅鈹鎳合金作為擺輪材料,它質地均勻,穩定,受溫度影響變化較小,是一種理想的材料。


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