自机械手表诞生来,磁性一直是机械计时的克星。对机械表来说,莫里亚蒂教授对福尔摩斯来说就是什么。尽管多年来,钟表业一直以许多创新来应对这一威胁,但读者和崭露头角的钟表爱好者总是会问我们这个问题:磁场的威胁在我们日常生活中到底有多真实?

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该行业在他们的斗争中使用了从软铁屏蔽到硅擒纵机构的所有东西。该行业在他们的斗争中使用了从软铁屏蔽到硅擒纵机构的所有东西。

在我们开始回答这个问题之前,让我们来看看当机械表暴露在磁场中时会发生什么。简单的事实是,擒纵机构的某些部分,如摆轮和游丝,在曝光后会被磁化。例如,游丝的同心圆可能会聚集在一起,从而导致摩擦。这最终可能会影响擒纵机构的振幅和精度。在大多数情况下,一旦磁场被移除,手表可能会再次开始正常运行,但在磁场特别强的情况下,它可能会完全停止工作。

1915年,江诗丹顿创造了一款防磁怀表,1930年,天梭生产了第一款磁性腕表。在这两种情况下,钯都用于擒纵机构的建造。

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像IWC万国表Mark XI这样的飞行员腕表都采用了防磁软铁笼。

在第二次世界大战期间,德国空军(德国空军)获得了飞行员手表,其机芯被包裹在一个软铁壳中,称为法拉第笼,以承受高空磁场的影响。浪琴表在三十年代为捷克空军提供了表盘上有"反磁性"标记的手表。

1949年,Jaeger-LeCoultre和IWC万国表为英国皇家空军飞行员生产了Mk11飞行员腕表。这些腕表是按照国防部规定的最严格条件制造的,并要求机芯封装在软铁表壳中。IWC万国表从1949年到80年代初生产了著名的Mk11。

五十年代是"工具手表时代",一系列手表庆祝人类的冒险和探索精神。其中包括通用日内瓦的Polerouter(最初称为Polarouter),为SAS(斯堪的纳维亚航空服务)航空公司航班的飞行员和机组人员制造,他们飞越北极,试图减少欧洲和新美洲之间的飞行时间。

这些腕表必须承受北极周围的强磁场,最初仅发给SAS机组人员,由年轻的Gérald Genta设计,他将继续设计爱彼皇家橡树和百达翡丽鹦鹉螺等经典车型。

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通用日内瓦直升机

1955年,IWC万国表推出工程师腕表(型号:666A),这是该品牌首款自动防磁腕表。IWC万国表技术总监阿尔伯特·比勒顿(Albert Pellaton)的手工艺品,该腕表本应是著名Mk11的民用自动版腕表。

它还以在自动机芯中配备第一个双向摆陀而闻名。Ingenier(法语中的"工程师")的早期广告声称,这款手表可以承受高达1,000 Oersted(1,000 Gauss)的磁性。当时,大多数机械腕表只能承受高达100高斯的磁场。

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IWC万国表工程师腕表表款

ISO 764标准规定,要被视为反磁性,手表必须抵抗4,800 A /m(60高斯)的磁场,其精度必须保持在每天+/- 30秒以内。

1956年,劳力士推出Milgauss(型号:6541),这款腕表能够承受1,000高斯的磁力通量密度,并供应给欧洲核子研究中心的科学家和发电厂的技术人员。Milgauss将继续成为我们这个时代最着名的防磁手表。

欧米茄推出了能够承受磁场的Railmaster(型号CK2914),并生产这些手表,直到1963年才停产。欧米茄几年前确实复兴了Railmaster,但现在它是可收藏的早期型号。

1958年,积家推出了地球物理天文台表,以纪念国际地球物理年。地球物理学是为工程师和科学家创造的,能够承受北极的磁场。(更多详细信息请点击此处。)

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传奇的劳力士米尔高斯腕表

百达翡丽也于1958年带着首款防磁腕表Amagnetic(型号3417不锈钢)参加了工具腕表派对。它生产了两年,具有软铁笼,在某些情况下,铍组件可以额外阻止磁性元件。

大多数现代手表在擒纵机构中使用有色金属,因此除非它们受到非常高的磁场的影响,否则它们应该能够承受它们在平常一天遇到的任何磁场。

1989年,IWC万国表推出一款罕见的腕表(型号3508),经测试可承受高达500,000 A/m(6,250高斯)的磁场,是当时最防磁的腕表。

Ulysee Nardin在2001年推出了Freak,这是第一款使用硅擒纵轮的量产腕表,这是第一次在手表中使用硅零件。由Ludwig Oechslin设计,Freak预示着硅在手表机芯中的使用。

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尤利西斯纳尔丁怪胎是第一款使用硅零件的手表。

精品制表师Christophe Claret于2012年推出X-TREM-1,在钟表界引起了轰动,X-TREM-1是一款使用磁场显示时间的时计。腕表配备两个球形球形球,内有透明蓝宝石管,固定在腕表表带上,以显示时间。腕表的双逆跳显示独特而具有革命性。

2013年,宝玑推出了首款Classique Chronométrie 7727腕表,这是一款带有磁铁(是的,磁铁)的高节拍腕表。这些磁铁不会对机芯造成伤害,因为其直列式瑞士杠杆式擒纵机构和双摆轮游丝均由硅制成。

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这款宝玑腕表在其机芯中使用了磁性枢轴。随着腕表机芯运动部件中引入硅,与磁性的斗争得到了极大的推动,2013年,欧米茄迈出了下一步,推出了能够承受高达15,000高斯的Master同轴机芯(机芯8508)。这与手表在五十年代后期经受住了1000高斯的考验相去甚远。

机芯采用硅和防磁材料,确保机芯不需要软铁笼,因此腕表可从透明蓝宝石水晶表背中受益。欧米茄希望到2020年在其所有运动中推出这项技术。

2017年,Zenith推出了Defy Lab,该实验室使用新的振荡器来取代Christiaan Huygens于1657年首次使用的传统弹簧摆轮。结果是一款极其精确(在0.3秒内)的机械时计。机芯不受温度梯度、重力和磁场的影响,这些都是当前摆轮和弹簧组件中的缺陷,它们都会变形和/或膨胀,从而导致精度下降。

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Zenith Defy Lab 上使用的新型振荡器

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