Отстают наручные механические часы. Регулировка часового механизма

Лучше всего регулируются часы с идеально отремонтированным механизмом. Чтобы быстро проверить ход часов, сравните их ход по секундной стрелке с хронометром. Если можно справиться градусником, уточните размер его перестановки – определите, какая разница получается в ходе часов за час, потом за сутки.

Спонсор размещения P&G Статьи по теме "Как отрегулировать ход часов" Как узнать время без часов Как отрегулировать часы Как перейти на зимнее время

Инструкция


Если у часов большое отличие в показании времени от «эталона», т.е. точно идущих часов, которые невозможно отрегулировать градусником, чтобы исправить отставание, следует укоротить спираль. Выньте штифт, прикрепляющий спираль к колонке, затем передвиньте конец спирали. Если же часы страдают спешкой, необходимо проделать ту же операцию, но уже по удлинению спирали.

Если вы имеете дело с балансовыми часами, можно попробовать изменить не только длину спирали, но и вес баланса. Если часы спешат, прибавьте винтов на ободе баланса, если отстают – наоборот, уменьшите их количество. Также облегчить вес может опиливание головок винтов снизу. Для увеличения веса под винты можно подложить тонкие шайбы из латунной фольги. Вывинтите его, вставьте шайбу и снова привинтите.

После каждой проделанной манипуляции проверяйте правильность уравновешенности баланса на перевес-машине. Ни в коем случае нельзя допустить нарушения уравновешенности баланса.

Не рекомендуется увеличивать расстояние между штифтами регулятора, это приводит к отставанию часов. Зазор между двумя штифтами или штифтом и замком должен быть как можно меньше. Но так, чтобы замок регулятора не гнул и не тянул спираль во время перестановки регулятора в любую сторону.

Если вы имеете дело с маятниковыми часами – в них суточный ход регулируется поворотами гайки, от которых линза маятника приподнимается и опускается. Во время регулирования линзу слегка поддерживают свободной рукой, для того, чтобы маятник не стоял бездвижным (это нужно, чтобы не сломалась подвесная пружинка).

Если часы спешат – гайку поворачивайте влево и следите, чтобы опустилась линза. Если отстают – все то же самое, только гайку поворачивать вправо, линза поднимается.

Для проверки часов (точности хода) следует иметь эталонный хронометр. Важно, чтобы показания секундной стрелки были согласованы с показаниями минутной.

Как просто

Другие новости по теме:


Практически любые механические часы примерно раз в 5 лет требуют профилактического ремонта. Профилактические ремонтные работы заключаются в полной разборке, чистке и смазке часов, а также в регулировке часового механизма. Ремонт механических часов рекомендуется доверять профессионалам. Но если вы


Точность хода у грамотно настроенных полностью механических часов может быть даже выше, чем у недорогих кварцевых. Для того, чтобы осуществить эту операцию в отношении наручных часов, следует обращаться в мастерскую. А вот будильник или часы с маятником можно настроить и самому. Спонсор размещения


Первые механические часы с циферблатом и стрелками были башенными, и жителям средневековых городов было не обязательно знать, как определить время с их помощью. Было вполне достаточно сосчитать количество ударов – ведь о наступлении нового часа возвещал бой. Сегодня же, хотя широкое распространение


Механические часы - это часы, в которых используется гиревой или пружинный источник энергии. Колебательной системой служит маятниковый или балансовый регулятор. И хотя в современном мире механические часы теряют свою популярность из-за того, что уступают в точности кварцевым и электронным, для


Часы периодически останавливаются по причине банального загрязнения часового механизма. Каждый раз обращаться в мастерскую не обязательно, достаточно однажды прочитать, как разобрать кварцевые часы поэтапно, а затем собрать их следуя инструкции. Вам понадобится Пинцет; щетка; бензин; заостренная


Нередко причиной остановки механических наручных часов становится загрязнение механизма, проникновение внутрь корпуса влаги. Достаточно бывает разобрать часы, произвести их чистку и смазку. Вот только требуется точно знать, как это делается практически. Вам понадобится Пинцет, небольшая отвертка,


Часы используются для определения текущего времени. Часовые механизмы постоянно модернизируются, меняют свой внешний вид и сегодня обладают высокой точностью хода. Тем не менее они, порой, начинают «барахлить» и требуют к себе более тщательного отношения. Спонсор размещения P&G Статьи по теме

Настройка точности хода кварцевых часов

Применение кварцевых резонаторов в электронных часах не всегда обеспечивает желаемую точность хода. Предлагаемая доработка сделает ход часов точнее.

Подстройка точности хода часов с помощью частотомера крайне неудобна, занимает много времени и требует достаточно высокой квалификации. Поэтому я предлагаю простое устройство, которое не требует перестройки кварцевого генератора, а всего лишь компенсирует погрешность один раз в сутки. При этом не требуются никакие приборы, достаточно одной отвертки. На практике устройство оказалось весьма эффективным. После первого шага подстройки погрешность хода настольных часов "Электроника-18" составила всего лишь 1 с в месяц.

Компенсатор (рис. 1) предназначен для работы в часах, выполненных на микросхемах серии К176 .


Ежедневно в 00 часов 00 минут на выводе 3 микросхемы К176ИЕ13 появляется короткий импульс низкого уровня длительностью 250 мс. Он служит для пересчета дней недели в часах с календарем. Этот сигнал поступает на вход одновибратора, выполненного на таймере DA1. Одновибратор запускается и формирует на выходе (вывод 3) импульс высокого уровня. Длительность его определяется времязадающей цепью R1R2C1. Используя конденсатор С1 с малым током утечки, на микросхеме КР1006ВИ1 можно получить длительность импульсов с высокой точностью. В предлагаемом устройстве погрешность составляет не более 0,3% во всем диапазоне длительности формируемых импульсов от 0,45 с до 5,6 с.

Сигнал с выхода одновибратора поступает на вход коррекции микросхемы К176ИЕ13 (вывод 6) и производит обнуление минут и секунд. Этот же сигнал обнуляет и счетчик К176ИЕ12 (на схеме это соединение не показано), что подстраивает его с точностью до фазы секундных импульсов. В зависимости от длительности импульса, которая определяется положением движка подстроечного резистора R2, будет меняться и величина коррекции часов.

Диод VD1 служит для развязки. Конденсатор С2 позволяет избежать влияния внешних помех и пульсаций напряжения питания на точность работы таймера . Устройство потребляет ток не более 4 мА при напряжении питания 9 В. Напряжение питания может быть в пределах от 5 до 16,5 В .

Компенсатор собран на односторонней печатной плате из фольгированного стеклотекстолита (рис. 2).


Постоянный резистор R1 - МЛТ, подстроечный резистор R2 - СПЗ-29ВМ. Конденсатор С1 - К73-17, С2 - К10-7 или KM. VD1 - любой маломощный диод. Длина соединительных проводов должна быть не более 10...15см.

Печатную плату крепят к часам с помощью двух резьбовых втулок винтами М2,5. Крышка спаяна из односторонне фольгированного гетинакса толщиной 1 мм. Ее крепят к плате винтом через резьбовую втулку.

Для того чтобы точность хода можно было регулировать как в плюс, так и в минус, кварцевый генератор настраивают с помощью частотомера на частоту не 32768 Гц, как обычно, а на частоту 32769 Гц, чтобы часы заведомо спешили на 2...3 с в сутки. Если же часы спешат, то специально увеличивать частоту генератора не нужно. Настройку лучше производить путем измерения периода секундных импульсов с дискретностью 1 мкс. Значение периода должно быть 999970 ±5 мкс. Это достаточно грубая настройка - она не требует длительного прогрева частотомера и часов, поэтому много времени не занимает.

При среднем положении движка резистора R2 указанная частота кварцевого генератора соответствует минимальной погрешности на момент настройки. В крайних положениях движка часы корректируются на +2,5 с или -2,5 с в сутки.

С помощью частотомера в режиме измерения длительности импульса всю окружность резистора R2 нужно разбить на деления с шагом 0,5 с в сутки. Таким образом, например, если за 10 суток часы отстали на 5 с, то для их коррекции нужно повернуть движок в сторону плюса (влево по схеме) на одно деление.

Процесс подстройки хода часов заключается в следующем. Установите движок R2 в среднее положение. В определенное время, например, в 18 ч 00 мин нажмите кнопку коррекции часов по сигналам точного времени. Через 10 суток в 18 ч 00 мин зафиксируйте, на сколько секунд ушли часы. Разделите это значение на 5, и вы получите количество делений, на которое нужно повернуть движок резистора R2.

С небольшой доработкой предлагаемый электронный блок можно применить в любых часах, где есть будильник и кнопка обнуления секунд. В этом случае запуск одновибратора будет происходить по сигналу будильника.

Литература

  1. Бирюков С. А. Электронные часы на МОП интегральных микросхемах. - М.: Радио и связь, 1993.
  2. Коломбет Е. А. Таймеры. - М.: Радио и связь, 1983.

Когда люди говорят о точности, они подразумевают отклонение хода часов от эталонного в течение некоторого периода времени. Для наручных механических часов приемлемым отклонением является -40/+60 секунд в сутки, а для кварцевых +/-20 секунд в месяц. Существует понятие «хронометр» — особо точные часы, чьи характеристики подтверждены циклом особых испытаний в специальной лаборатории. Механические хронометры имеют точность порядка -4/ +б секунд в сутки, а особо точные кварцевые часы +/- 5 секунд в год.

Говоря о точности, на заводах и в ремонтных мастерских используют понятие «мгновенный ход» — результат измерения отклонения хода часов в течение некоторого времени на специальном приборе. От чего зависит точность часов? Каждый тип часовых механизмов имеет свои особенности.

Точность механических балансовых часов

Точность хода механических часов задается узлом баланс-спираль и во многом зависит от конструкции и характеристик этого узла. В механических часах может быть разный по размерам и весу баланс, а также частота его колебаний. В разных конструкциях эта частота варьируется от 2,5 до 5 колебаний в секунду. Считается, что чем выше частота колебаний баланса, тем точнее могут идти часы. Аналогично, чем больше момент инерции баланса, тем выше точность часов. Соответственно конструкторы стремятся сделать момент инерции баланса выше, а для этого диаметр баланса — больше.

Факторы, от которых зависит точность механических часов

Изменение температуры

Даже небольшое изменение температуры очень сильно влияет на точность балансовых механических часов. Так, при нагревании изменяется диаметр баланса (он становится больше) и, соответственно, меняется его момент инерции, к тому же изменяется длина и жесткость спирали. Мы получаем увеличение момента инерции баланса плюс уменьшение жесткости волоска. В результате меняется период колебаний баланса и точность хода часов изменяется. Примерно в 30-х годах ХХ века были открыты материалы с низким коэффициентом температурного расширения и материалы, мало меняющие свою жесткость при изменении температуры. Использование их для изготовления баланса и волоска позволило сделать часы достаточно точными.

Положение часов в пространстве

Это связано с влиянием силы тяжести на баланс часов. Разброс показателей точности часов в различных положениях зависит от их конструкции и, в еще большей степени - от тщательности изготовления. Так, одни и те же часы в положении «головкой вверх» могут отставать на 20 секунд в сутки, в положении «головкой вниз» - спешить на 40 секунд. Надпись «Unadjusted» на механизме часов означает, что каких-либо специальных мер по минимизации разницы в показаниях в различных положениях не предпринималось. «Adjusted for 6 positions»— точность часов примерно одинакова в 6 положениях: циферблатом вверх, циферблатом вниз, метками «3,6, 9 и 12 часов» вверх.

Качество изготовления и состояние механизма

Говоря об этом, прежде всего имеют в виду точность изготовления деталей часов, качество их обработки и их состояние, чистоту поверхности трибов и колес, чистоту обработки цапф осей и многие другие факторы. От каждого из них зависит, насколько высоко трение между деталями и каковы потери энергии в механизме часов.

Износ деталей механизма

Износ деталей механизма у механических часов достаточно велик. Причем раньше всего изнашиваются детали спускового механизма, которых отвечают за точность хода. Точность хода снижается и из-за загустения смазки.

Заведенная или «распущенная» пружина

Только что заведенная часовая пружина и уже раскрученная по-разному давят на стенки барабана. Точность хода часов с почти «разряженной» пружиной ниже, чем только что заведенных. По мере распускания пружины уменьшается импульс, передаваемый балансу часов, и уменьшается амплитуда его колебаний. Т.е. баланс поворачивается на меньший угол, часы начинают спешить.

Именно из-за того, что с распусканием пружины часы начинают спешить, связана разница в допустимых погрешностях хода часов: в «+» она всегда больше, чем в «-», например +40/-20 сек/сутки. Для компенсации этого эффекта существует устройство, названное улиткой. В часах с автоподзаводом, пружина которых фактически всегда находится на «взводе», влияние этого эффекта минимально — и точность их хода чуть выше, чем у «традиционных» механических часов

Если наручные часы начали «хронически» спешить либо отставать, это далеко не всегда означает поломку. Точность хода часов можно отрегулировать в мастерской, причем операция эта достаточно простая. В механических балансовых часах есть устройство, называемое «градусник», которое позволяет изменять действующую длину волоска и тем самым регулировать частоту колебаний системы баланс-спираль в пределах +/- 4...5 мин в сутки. Однако, если часы требуют более существенной корректировки точности хода, это является показателем неисправности и такие часы нужно ремонтировать, а не регулировать.

Точность кварцевых часов

Факторы, от которых зависит точность кварцевых часов

Частота генератора

Стандартной для абсолютного большинства кварцевых часов является частота 32 кГц. В высокоточных часах применяются генераторы с частотой около 1 МГц, это позволяет достичь точности порядка 5 секунд в год. При этом такой генератор потребляет больше энергии, и если в обычных кварцевых часах батареи хватает на 2-4 года, то «мегагерцовые» часы требуют замены батареи каждый год (причем в них обычно используются литиевые батарейки гораздо большей, чем обычно, емкости). Компромиссом между обычными часами и «мегагерцовыми> являются модели, где генератор работает на частоте 144 кГц. При помощи ряда технических ухищрений в таких механизмах удается добиться точности порядка 20 секунд в год и низкого энергопотребления: от одной батарейки часы могут работать до 10 лет.

Изменение температуры

Точность кварцевых часов, так же как и часов других типов, меняется с изменением температуры. Но в любом случае они намного точнее, чем механические.

Старение кристалла кварца

Со временем кристалл кварца «стареет», и его резонансная частота меняется. Однако это изменение не является сильным.

В отличие от механических, большинство кварцевых часов не позволяет регулировать их точность хода — в этом просто нет необходимости. Однако в ряде кварцевых механизмов (обычно более дорогих) имеется подстроечный конденсатор, позволяющий регулировать точность хода часов. Наличие такого конденсатора несколько снижает надежность часов, в то же время такие механизмы более ремонтопригодны, т.к. допускают замену кварцевого резонатора.

Точность маятниковых часов

Маятниковые часы потенциально намного точнее балансовых: точность лучших из них сопоставима с точностью кварцевых часов. Не случайно до изобретения атомных часов именно различные вариации маятниковых часов использовались в астрономических обсерваториях. Максимальная достигнутая точность астрономических часов — 0,0002 секунды в сутки. Однако астрономические часы и обычные ходики, несмотря на схожесть лежащей в их основе идеи, имеют между собой мало общего. Одним из отличий является то, что часы в обсерваториях сконструированы так, чтобы максимально оградить механизм от внешних воздействий.

Факторы, от которых зависит точность маятниковых часов

Изменение температуры

В маятниковых часах при изменении температуры удлиняется подвес (штанга) маятника, длина маятника увеличивается и изменяется период его колебаний. Для борьбы с этим используют устройство температурной компенсации, чаще всего так называемую решетку Грахама. Так, в дешевых моделях Hermle маятник висит на одной палочке, а в более дорогих моделях используют маятник в виде решетки из желтых и белых прутьев. Это стальные и латунные стержни. Коэффициент температурного расширения металлов разный, и характеристики стержней подобраны так, что при изменении температуры длина маятника фактически не изменяется.

Давление воздуха

При изменении атмосферного давления происходят три вида изменений: изменяется сопротивление воздуха качанию маятника, изменяется масса воздуха, которую маятник «носит» вместе с собой, и происходит «всплытие» линзы маятника. Но реально эти значения очень малы. Для борьбы с влиянием изменения давления на точность придумали устройство барометрической компенсации, но оно используется очень редко.

Способ подвеса гирь

В маятниковых часах можно встретить модели с цепным и тросовым подвесом гирь. Модели с тросовым подвесом дороже, и считается, что обладают более высокой точностью. В механизмах с цепным подвесом гири подвешены на шестеренку-звездочку. и когда очередное звено находит на звездочку или соскакивает с нее, происходит скачок, микроудар, который распространяется по всему механизму часов, нарушая, в том числе, равномерность колебаний маятника. В механизме с тросовым подвесом гирь такого явления нет.

Как правило, точность маятниковых часов регулируют изменением длины маятника. Вращая небольшую гайку, на которой крепится линза маятника, можно несколько увеличить или уменьшить его длину и, соответственно, замедлить или ускорить ход часов.

Основная разница между механическими и кварцевыми часами - это точность хода. Кварц однозначно точнее механики!

Вы задаетесь вопросом: "Какие часы лучше купить? Кварцевые или механические?"

Существует невежественный, но устойчивый миф: «Точность хода швейцарских наручных механических часов значительно выше, чем точность хода кварцевых часов».

Спешим Вас просветить и избавить от дремучих мифов!

На самом деле, даже самые дорогостоящие механические наручные швейцарские часы уступают по точности любым кварцевым часам.

Вы задаетесь вопросом: "Почему же тогда механические наручные часы всегда дороже кварцевых наручных часов?"

Механические наручные часы дороже потому, что их механизм очень сложен, состоит из многочисленных мелких хрупких частей и собираются они в ручную, требуют большей защиты, а вовсе не потому, что они очень надежны.

Кварцевые часы, например «Emporio Armani », дешевле потому, что их механизм более совершенен, прост, и его быстро собирают роботы, а не потому, что они, якобы, менее надежны. Вовсе нет!

Поэтому и международные стандарты точности хода для механических и для кварцевых механизмов существенно отличаются, их нельзя сравнивать.

Точность механических часов:

  • Механические часы имеют допустимую погрешность от –20 до +40 секунд в сутки .
  • Существуют механические часы с повышенной точностью хода, это – хронографы . Они отличаются высокой точностью хода даже в разных положениях и при разных температурах, их погрешность составляет лишь - 4/+6 секунд в сутки.
  • Лучшие механические хронографы демонстрируют показатель 4 - 5 секунд. Для того, чтобы часы назывались хронографом (хронометром), чтобы им был присвоен такой статус, их механизм должен успешно пройти ряд испытаний и получить сертификат официального швейцарского института хронометрии, COSC – Controle Officiel Suisse de Chronometres.
  • В принципе, если к точности хода часов не предъявляются повышенные требования, подобная неточность не представляет особой проблемы.
  • На точность хода механических часов может влиять их положение в пространстве или влажность воздуха, особенно степень износа их отдельных элементов, интенсивность ношения, преобладающее положение за сутки, уровень смазки и чистоты механизма, и другие факторы. Например, только что заведенная часовая пружина и уже раскрученная по-разному давят на стенки барабана. Точность хода часов с почти «разряженной» пружиной конечно же ниже, чем только что заведенных. Но из-за отсутствия "постоянства силы" часы при полном заводе заводной пружины немного отстают. По мере распускания пружины уменьшается импульс, который она передает балансу часов, и уменьшается амплитуда его колебаний. Т.е. баланс поворачивается на меньший угол, и часы начинают спешить.
  • На точность хода механических часов влияет температура окружающего воздуха, так как материалы, из которых изготовлены детали механизма в механических часах, имеют разный коэффициент теплового расширения.

Точность кварцевых часов:

  • Кварцевые часы в этом сравнении особо неприхотливы, стабильны, надежны и долговечны. Это обусловлено отсутствием в их механизме хрупких деталей, постоянно находящихся в движении и напряжении, а также сложных механических узлов. Поэтому, кварцевые часы не боятся встрясок и ударов (главным условием их бесперебойной работы является качественный элемент питания).
  • Точность (погрешность) хода кварцевых часов составляет до 40 секунд – но уже не в сутки, а в месяц! Если Вы хотите купить лучшие модели кварцевых часов, то они, например, отличаются точностью хода до 5 секунд в месяц – это эталон точности кварцевых наручных часов. Заряда батарейки в таких кварцевых часах хватает обычно на несколько лет.
  • При работе кварцевых часов энергию механизм получает от батарейки. Ее энергия приводит в действие электрический двигатель и электронный блок. В основу подобного механизма ложится кварцевый кристалл. С его использованием, появляется возможность добиться стабильности частоты импульсов, которые вырабатываются электронным блоком. Эти импульсы передаются на стрелки, которые каждую секунду изменяют свое положение.
  • При нормальной температуре, в сравнении с механическими часами, у кварцевых часов более высокая точность.


Вот единственные факторы, которые несколько влияют на точность кварцевых часов:

1. Частота генератора.
Стандартной для абсолютного большинства кварцевых часов является частота 32 кГц. В высокоточных часах применяются генераторы с частотой около 1 МГц, это позволяет достичь точности порядка 5 секунд в год. При этом такой генератор потребляет больше энергии, и если в обычных кварцевых часах батареи хватает на 2-4 года, то «мегагерцовые» часы требуют замены батареи каждый год (причем в них обычно используются литиевые батарейки гораздо большей, чем обычно, емкости). Компромиссом между обычными часами и «мегагерцовыми» являются модели, где генератор работает на частоте 144 кГц. При помощи ряда технических ухищрений в таких механизмах удается добиться точности порядка 20 секунд в год и низкого энергопотребления: от одной батарейки часы могут работать до 10 лет.

Регулировка часового механизма

Баланс объединен со спиралью для создания такого устройства, которое регулирует ход часов (балансового регулятора). Точность часов в наибольшей степени зависит от конструкции баланса. В типичных механизмах баланс колеблется с частотой 2,5 такта в секунду или 18000 полуколебаний в час. В более новых и более точных часах балансы колеблются с частотой 19800 (2,75 такта/с), 21600 (3 такта/с), 28800 (4 такта/с) или даже 36000 (5 тактов/с) полуколебаний в час. В большинстве часов - и в японских, и в большинство наших, а также во многих швейцарских - используется частота 21600. Частота 28800 применяется в некоторых отечественных часах и во многих точных швейцарских механизмах с так называемым учащенным ходом. Частота 18000 применяется в классических швейцарских механизмах, а также в нашем "Востоке".

Регулировка механизма включает осмотр и, если требуется, оптимизацию суточного хода часов при различных температурах и в различных позициях. В зависимости от качества механизма и желаемой степени точности, возможны различного рода регулировки. Стандартная регулировка хороших наручных часов выполняется при двух положениях (вверх циферблатом и вверх заводной головкой). Отклонения хода между этими двумя положениями не должны превышать 30 секунд в сутки. Для точной регулировки в соответствии с заводскими требованиями, механизм должен регулироваться как минимум в пяти различных положениях (или даже шести: циферблатом вверх СН, вниз СВ, и в четырех вертикальных положениях 3Н, 6Н, 9Н и 12Н, т.е. в положении 3, 6, 9 или 12 часов) и при трех разных температурах (обычно 80C, 230C и 380 С). Если испытания проведены официально признанным учреждением и если механизм достигает или превосходит какие-либо минимальные установленных значений ряда параметров, то он с гордостью может получить определение "официально сертифицированный хронометр".

Механические часы с отклонением 30 секунд суточного хода, имеют погрешность только 0,035%. Или если выразиться иначе, то с 99,965% точностью - степенью точности, которой достигло подавляющее число механических часов.

Подводя итог, мы не преувеличим, если скажем, что колебательная система, построенная на балансе в наручных часах, является одним из наиболее удачных изобретений. Хотя каждая из деталей узла баланса кажется достаточно простой сама по себе, их сложное, почти лишенное недостатков взаимодействие можно назвать механическим чудом.

Маятниковый регулятор [Bearbeiten ]

Период колебания маятника прямо пропорционален длине маятника и обратно пропорционален ускорению силы тяжести. Так как в формуле переменной величиной является длина маятника, то и период колебания будет зависеть только от длины маятника и не будет зависеть от амплитуды колебаний.

Период колебания маятника можно регулировать, поднимая или опуская груз(линзу маятника), который находится на его стержне. Линзу маятника можно перемещать вдоль стержня поворотом гайки, поддерживающей линзу. Каждому обороту гайки соответствует определенное изменение приведенной длины маятника и, следовательно, определенная величина изменения суточного хода (например, 1 с в сутки).

Регулировать период колебания можно и за счет прибавления к маятнику добавочных грузиков, которые располагаются на специальной полочке маятника.

Регулятор баланс - спираль [Bearbeiten ]

Для регулирования точности хода часов путем изменения действующей длины спирали служит градусник. В рычаге градусника запрессованы два штифта, между которыми проходит наружный виток спирали. Рычаг насажен на верхнюю накладку баланса. Благодаря пружинному разрезу рычаг градусника может поворачиваться вокруг накладки. При повороте рычага влево или вправо длина спирали увеличивается или уменьшается. Чтобы другие витки спирали не попадали между штифтами при случайных ударах или сотрясениях, применяют градусники, в которых имеется штифт (или два штифта) и замок.

Для улучшения качества регулировки хода часов часто применяют градусник с подвижной колонкой. Он состоит из регулятора колонки и собственно градусника со штифтом и замком. При повороте регулятора колонки вместе с ним поворачивается и градусник. Такая конструкция дает возможность точной установки равновесного положения баланса, так называемую «выкачку баланса». Действующую длину спирали изменяют поворотом градусника относительно регулятора колонки спирали.



  • Разделы сайта