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每天佩戴从未间断3年7个月的8500机芯,校表仪实
非常希望乔治.丹尼尔斯的伟大发明能尽早被更多厂商采用,特别是劳力士,昨天做梦遇上一支ROLEX,是同轴擒纵机芯,那个完美啊。。
之前没有亲身对比,这次入手黑钢迪后,顺便买了个基础款校表仪,也测试了已经日常佩戴3年7个月的硅游丝版AT8500,其误差数据让我再次感慨老乔治的发明真不是噱头。
先来看数据,上手于2012年1月19日的OMEGA AT8500 GOLF,在2015年8月2日的6方位实测表现:
满弦,表面朝上,升角设置为38度(这个基础款校表仪对同轴的擒纵音频看来识别还是不太好,摆幅值还不确定是否准确,但日差和偏振值是肯定正确的)。
日差0秒
面下,日差0,升角设置为38度时摆幅324
根据之前音频计算的结果,用维时1000校表仪测试同轴擒纵机芯,升角设置为30度,摆幅值比较接近实际情况。
立放12点上,日差=0
立放3点上,日差=2
立放6点上,日差=0
立放9点上,日差=0
如此小的日差位差,如此小的摆幅位差变化,每日佩戴留下无数磕碰痕迹,误差从买来到现在丝毫无变化,同轴擒纵的原理,以及8500机芯制造水平,让人不得不由衷赞叹。
本坛我再多啰嗦两句,相比劳力士的杠杆擒纵机芯,只要欧米茄或斯沃琪集团能保持当前的生产品质,第二代同轴机芯及第三代防磁版同轴机芯从技术性能角度来说,对劳力士是巨大威胁。
1. 杠杆擒纵只有大概不到1/3的发条动力被传递给摆轮,而同轴擒纵的能量传递效率根据我的计算至少可以超过75%,更不用说同轴擒纵本身的摩擦力只有杠杆擒纵的1/16,因此两款同机体机芯,相同的摆轮惯量,同等的动储时间,同轴擒纵的机芯发条实储存的能量大概是杠杆擒纵机芯的1/2以下,也就说所有的一切:自动上链系统、动力传递系统都可以从同轴擒纵的高效能量传递中获益,而且由于所有能量传递过程的扭矩更小,磨损会小得多,也就可以保持更长稳定运行的时间,延长保养周期。
2. 巨大的摆轮惯量,加上只有相当于合金游丝1/3质量的硅游丝,因游丝自身重心变化对摆轮的影响显著减小,通过大量的实测数据(感谢徐版在交易区贴了无数ROLEX和OMEGA机芯多方位测试照片),ROLEX 3135或4130机芯,立放时的摆轮摆幅比平放一般减少了35-40度,而8500机芯是25-30度。这里面即有同轴擒纵能量传递效率高的原因,也有大摆轮惯量和硅游丝非常轻带来的好处,比宝玑式末端上绕游丝的效果更优秀。不能忘记的是,更大的摆轮惯量需要配合更费能量的游丝,必须获得更大的能量输入,同体积同发条扭矩机芯,杠杆擒纵驱动更大的摆轮的结果就是动储必须降低了。
3. 劳力士新一代的机芯,32XX已经投产,其擒纵系统在原有基础上提升15%的能量传递效率,表面看起来很不错,但我们实际一计算变可明白。33% * 115% = 37.95%,相比同轴擒纵,还是差了太远。所以32XX机芯将动储延长至72小时,尽然主要是通过较少发条盒的厚度,好让发条盒里的发条更长一些,这样简单粗暴的办法,我个人并不是很认同。而且我预计32XX机芯的摆轮惯量会比31XX降低一些,否则就这两个**也不足以提供增加的24小时动储。
4. 在同轴擒纵巨大的原理性优势面前,劳力士如果不能拿出真正与之抗衡的技术,未来20年,OMEGA肯定在机械表实际走时高精度和维护周期延长方面,战胜ROLEX。
5. 我特别喜欢我老婆给我买的这支黑钢迪,每天快4.5秒也算不差,但事实证明,OMEGA第二代及之后的同轴机芯在技术性能方面,目前无人能及。
之前没有亲身对比,这次入手黑钢迪后,顺便买了个基础款校表仪,也测试了已经日常佩戴3年7个月的硅游丝版AT8500,其误差数据让我再次感慨老乔治的发明真不是噱头。
先来看数据,上手于2012年1月19日的OMEGA AT8500 GOLF,在2015年8月2日的6方位实测表现:
满弦,表面朝上,升角设置为38度(这个基础款校表仪对同轴的擒纵音频看来识别还是不太好,摆幅值还不确定是否准确,但日差和偏振值是肯定正确的)。
日差0秒

面下,日差0,升角设置为38度时摆幅324

根据之前音频计算的结果,用维时1000校表仪测试同轴擒纵机芯,升角设置为30度,摆幅值比较接近实际情况。

立放12点上,日差=0

立放3点上,日差=2

立放6点上,日差=0

立放9点上,日差=0

如此小的日差位差,如此小的摆幅位差变化,每日佩戴留下无数磕碰痕迹,误差从买来到现在丝毫无变化,同轴擒纵的原理,以及8500机芯制造水平,让人不得不由衷赞叹。
本坛我再多啰嗦两句,相比劳力士的杠杆擒纵机芯,只要欧米茄或斯沃琪集团能保持当前的生产品质,第二代同轴机芯及第三代防磁版同轴机芯从技术性能角度来说,对劳力士是巨大威胁。
1. 杠杆擒纵只有大概不到1/3的发条动力被传递给摆轮,而同轴擒纵的能量传递效率根据我的计算至少可以超过75%,更不用说同轴擒纵本身的摩擦力只有杠杆擒纵的1/16,因此两款同机体机芯,相同的摆轮惯量,同等的动储时间,同轴擒纵的机芯发条实储存的能量大概是杠杆擒纵机芯的1/2以下,也就说所有的一切:自动上链系统、动力传递系统都可以从同轴擒纵的高效能量传递中获益,而且由于所有能量传递过程的扭矩更小,磨损会小得多,也就可以保持更长稳定运行的时间,延长保养周期。
2. 巨大的摆轮惯量,加上只有相当于合金游丝1/3质量的硅游丝,因游丝自身重心变化对摆轮的影响显著减小,通过大量的实测数据(感谢徐版在交易区贴了无数ROLEX和OMEGA机芯多方位测试照片),ROLEX 3135或4130机芯,立放时的摆轮摆幅比平放一般减少了35-40度,而8500机芯是25-30度。这里面即有同轴擒纵能量传递效率高的原因,也有大摆轮惯量和硅游丝非常轻带来的好处,比宝玑式末端上绕游丝的效果更优秀。不能忘记的是,更大的摆轮惯量需要配合更费能量的游丝,必须获得更大的能量输入,同体积同发条扭矩机芯,杠杆擒纵驱动更大的摆轮的结果就是动储必须降低了。
3. 劳力士新一代的机芯,32XX已经投产,其擒纵系统在原有基础上提升15%的能量传递效率,表面看起来很不错,但我们实际一计算变可明白。33% * 115% = 37.95%,相比同轴擒纵,还是差了太远。所以32XX机芯将动储延长至72小时,尽然主要是通过较少发条盒的厚度,好让发条盒里的发条更长一些,这样简单粗暴的办法,我个人并不是很认同。而且我预计32XX机芯的摆轮惯量会比31XX降低一些,否则就这两个**也不足以提供增加的24小时动储。
4. 在同轴擒纵巨大的原理性优势面前,劳力士如果不能拿出真正与之抗衡的技术,未来20年,OMEGA肯定在机械表实际走时高精度和维护周期延长方面,战胜ROLEX。
5. 我特别喜欢我老婆给我买的这支黑钢迪,每天快4.5秒也算不差,但事实证明,OMEGA第二代及之后的同轴机芯在技术性能方面,目前无人能及。