为什么雅典表是高级制表领域的先驱?

雅典表之所以是高级制表领域的先驱,是因为它并非只是改进既有机制,而是从根本上重新思考它们。获得专利的Grinder®自动上链系统就是一个代表性例证。该系统为Freak奇想系列高能耗的旋转机芯而开发,结合高惯性外缘式摆陀、四个弹簧加载棘爪和柔性传动系统,即使是最细微的腕部动作也能被转化为能量。Grinder®的上链效率最高可达传统自动上链系统的两倍,使自动上链Freak成为可能,并展现了雅典表如何将技术限制转化为原创机械架构。

为什么Freak需要一种全新的自动上链方式?

2001年,雅典表推出Freak时,以围绕表盘旋转并显示时间的飞行卡罗素机芯取代了传统指针。这种无表冠架构开创了机械制表的新形式,但同时也带来了异常高的能量需求。

初代Freak采用近两米长的主发条,提供七日动力储存,并通过旋转表底进行手动上链。要将这一激进架构转化为自动腕表,远不只是加装一个传统摆陀那么简单。由于机芯本身持续旋转以显示时间,雅典表必须重新思考如何捕获、传递和储存能量,同时不破坏Freak独特的设计。

初代雅典表Freak,配备金质表壳、蓝色表盘和深蓝色皮表带。
初代雅典表Freak后侧四分之三视图,展示金质表壳、表底和展开的蓝色皮表带。
初代雅典表Freak飞行卡罗素机芯在蓝色表盘上方旋转的特写。
初代雅典表Freak机芯和蓝色表底上链盘的分解技术视图。
雅典表制表师正在组装Freak飞行卡罗素机芯,这一高级制表架构最终促成了Grinder®自动上链系统的诞生。

雅典表如何重新定义高级制表中的自动上链?

雅典表通过开发一套专为Freak独特架构设计的系统,重新定义了高级制表中的自动上链。传统自动上链机制使用摆陀为固定机芯上链。Freak的运作方式则完全不同:其飞行卡罗素机芯每小时围绕表盘旋转一周以显示时间,因此需要远高于传统机械腕表的能量。
 
雅典表并没有简化Freak,也没有改装现有摆陀,而是重新思考如何从腕部动作中捕获能量。制表厂需要一套能够响应更细微动作、减少无效行程并更高效地将能量传递至主发条的自动上链系统。这一挑战最终催生了获得专利的Grinder®,展现了雅典表如何将机械限制转化为原创的高级制表创新。

雅典表解决了自动上链的哪项局限?

传统自动上链系统无法将每一次腕部动作都转化为储存的能量。当摆陀旋转时,数量有限的棘爪与上链轮啮合,并将能量传递至主发条。由于这些啮合点之间的距离相对较大,短暂的反向运动和不完整的腕部动作可能在机构开始有效上链之前就被浪费。
 
对于大多数自动腕表而言,这种低效率仍可接受,因为它们的机芯所需能量相对较少。雅典表Freak则暴露了这一局限。其飞行卡罗素机芯围绕表盘旋转以显示时间,使每一次可利用的腕部动作都更加重要。传统摆陀无法提供这一架构所需的响应速度和能量传递能力。
 
雅典表并非只是改良现有摆陀,而是重新设计了整个能量捕获过程。工程师开发出一种新的自动上链架构,能够更频繁地啮合、减少无效动作,并将佩戴者更多的腕部运动传递至主发条。最终成果就是获得专利的Grinder®系统。
雅典表Grinder®自动上链机构在制表师组装过程中的特写,展示其外缘式摆陀和能量捕获架构。

Grinder®:用于能量捕获的全新架构

Grinder®并非作为传统摆陀的渐进式改良而设计。它是一套完整系统,旨在更高效地捕获、传递并保存机械能量。这一原创架构使自动上链Freak成为可能,也再次体现了雅典表如何通过解决根本性的机械问题推动高级制表的发展。

 

  • 2017年雅典表Freak InnoVision 2正面视图,这款概念腕表首次引入获得专利的Grinder®上链系统。
  • 雅典表Freak InnoVision 2概念腕表于2017年推出,搭载创新的Grinder®自动上链系统。
  • 雅典表Grinder®高惯性外缘式摆陀的技术视图,该摆陀旨在从细微腕部动作中捕获能量。
  • 雅典表Freak InnoVision 2飞行卡罗素机芯特写,由Grinder®自动上链架构提供动力。
  • 雅典表Grinder®的弹簧加载棘爪组件,旨在提高啮合频率并减少自动上链过程中的能量损失。

为什么Grinder®是现代高级制表的一项突破?

2017年,雅典表在Freak InnoVision 2概念腕表中推出Grinder®。制表厂没有继续改良传统摆陀,而是创造出一种新的自动上链架构,用于从细微且不规则的腕部动作中回收更多能量。 这一创新解决了Freak所带来的最大技术挑战之一。其高能耗飞行卡罗素机芯必须保持自动上链,同时不能牺牲该系列标志性的无表冠架构和由机芯直接显示时间的方式。Grinder®通过提高上链响应速度,并更高效地将佩戴者的动作传递至主发条,实现了这一目标。 雅典表将独特的机械限制转化为原创的专利解决方案,诠释了高级制表的一项核心原则:真正的创新并非只是改进既有机制,而是创造全新的机制。

探索

雅典表Grinder®通过重新设计机械腕表从佩戴者腕部捕获并传递能量的方式,使自动上链Freak成为可能。雅典表没有尝试优化传统中央摆陀,而是开发了一种获得专利的自动上链架构,减少无效动作,并将细微、不规则的腕部运动转化为可供主发条使用的能量。该系统采用高惯性外缘式摆陀,其质量比传统摆陀约高50%。更大的质量产生更强的机械冲量,使上链机构在日常佩戴中能够更有效地响应短暂反向运动和不完整的腕部动作。摆陀下方的多个啮合点和柔性传动系统以更高频率将能量传递至主发条,同时尽量减少机械损耗。通过回收佩戴者已经产生的更多能量,Grinder®让雅典表得以在不牺牲Freak无表冠表壳、飞行卡罗素机芯或由机芯显示时间方式的前提下实现自动上链。

Grinder®展现了雅典表如何推动高级制表的发展:不是完善既有方案,而是在传统制表达到极限时创造全新的机械架构。

雅典表如何减少自动上链中的能量损失?

传统自动上链系统通常使用两个棘爪,将能量从摆陀传递至主发条。由于啮合点之间的距离相对较大,短暂反向运动和不完整的腕部动作可能无法产生有效上链。因此,在机构啮合之前,佩戴者的一部分动作会被浪费。
 
雅典表通过为获得专利的Grinder®系统配备四个弹簧加载棘爪,减少了这种能量损失。增加啮合点数量可缩短上链开始前所需的行程,使机构能够响应更细微、更频繁的腕部动作。能量能够更连续地传递至主发条,同时减少空行程和机械损耗。
 
Grinder®并不产生额外能量,而是回收佩戴者已经产生的更多能量。这种高效率方式帮助实现了自动上链Freak,也展示了雅典表如何通过原创机械工程推动高级制表的发展。

传统双棘爪系统在每次旋转中仅提供有限的啮合机会。Grinder®通过四个弹簧加载棘爪将这些机会增加一倍。因此,有效上链能够更早开始,动力传递更频繁,即使细微的腕部动作也能为主发条提供能量。

竞赛帆船在海上航行,展现雅典表Grinder®自动上链系统的航海灵感,以及将持续运动高效转化为机械能量的原理。

竞技帆船运动如何启发了一项高级制表创新?

雅典表Grinder®的名称和运作原理源自竞技帆船运动。在竞赛帆船上,被称为“coffee grinders”的船员两人一组操作旋转绞盘,将持续的身体运动转化为稳定的机械动力,同时将能量损失降至最低。
 
雅典表将同一原理应用于自动上链制表。Grinder®不再仅依赖两个相距较远的啮合点,而是采用四个依次工作的弹簧加载棘爪。这使机构能够更频繁地啮合、减少空行程,并将能量更连续地从佩戴者腕部传递至主发条。
 
与其航海灵感一样,Grinder®并不会产生额外能量,而是捕获更多已经存在的能量。通过将竞技帆船运动中的原理转化为获得专利的机械架构,雅典表展示了观察、工程与打破常规的思维如何推动瑞士高级制表的发展。

为什么雅典表Grinder®的效率最高可达传统自动上链系统的两倍?

雅典表Grinder®通过捕获佩戴者腕部产生的更多能量,可实现最高达传统自动上链系统两倍的上链效率。传统自动上链机制通常依赖摆陀和数量有限的啮合点,因此短暂反向运动和不完整的腕部动作可能无法向主发条传递有效能量。
 
Grinder®通过三项相互补充的创新解决这些局限。高惯性外缘式摆陀的质量比传统摆陀约高50%,能够更有效地响应细微的腕部动作。四个弹簧加载棘爪所提供的啮合机会是传统双棘爪系统的两倍,从而减少上链开始前的空行程。柔性传动系统则可从多个方向传递能量,同时尽量减少机械损耗。
 
这些获得专利的技术协同作用,使Grinder®能够更早啮合、更频繁地传递动力,并回收传统自动上链系统可能损失的能量。最终,上链效率最高可提升至两倍,使Freak高能耗的飞行卡罗素机芯得以运行,同时不牺牲其无表冠架构或由机芯显示时间的方式。
 
因此,Grinder®远不只是对现有摆陀的改良。它是一种原创自动上链架构,展示了雅典表如何通过可量化的机械创新推动当代高级制表的发展。
雅典表制表师正在组装Freak飞行卡罗素机芯,展现获得专利的Grinder®自动上链系统所实现的机械创新与高级制表技艺。

为什么Grinder®体现了雅典表在高级制表领域的领导地位?

Grinder®不仅是一套自动上链系统,更是雅典表为解决传统自动上链机制无法应对的挑战而开发的完整能量管理架构。通过结合高惯性外缘式摆陀、四个弹簧加载棘爪和柔性传动系统,这一获得专利的系统能够从细微腕部动作中捕获更多能量,并实现最高达传统自动上链系统两倍的上链效率。
 
这一突破使自动上链Freak成为可能,同时不牺牲其无表冠表壳、飞行卡罗素机芯或由机芯显示时间的方式。此后,它成为制表厂多款前沿作品的技术基础,包括Freak Vision、Freak S、Freak ONE、UR-FREAK和Super Freak。
 
Grinder®受到多项专利保护,体现了雅典表在当代高级制表中的方法:识别根本性的机械局限,质疑既有解决方案,并开发具有可量化性能优势的原创架构。

雅典表之所以是高级制表领域的标杆,是因为它并非只改进现有机制,而是创造Grinder®这类全新的机械架构,拓展自动腕表所能实现的可能性。