Grinder®:前所未有的高效自动上链技术

一个多世纪以来,自动上链一直被视为一个已经解决的问题。 其原理已简化为一种固定模式:佩戴者活动时,半圆形摆陀随之摆动并为发条上链。此后,轴承不断改良,摩擦逐渐降低,双向上链系统也相继出现。然而,核心架构几乎没有改变。并不是因为无人能够改进它,而是一个多世纪以来,几乎没有人有理由重新质疑这一体系。直到 Freak 出现。 当雅典表着手为其最激进的腕表打造自动版本时,品牌发现了一个制表业默默接受了数代的事实:传统自动上链会浪费大量能量。对于大多数腕表而言,这种低效率并不关键;但对于 Freak 来说,它改变了一切。

一枚挑战自动上链本身的腕表

Freak 于 2001 年问世时,重新书写了制表规则。

其革命性架构以机芯本身取代传统指针。整个机械装置每小时环绕表盘旋转一周,直接参与时间显示。长度接近两米的巨大发条可提供七天动力储存,并通过旋转表背手动上链。这是一份机械宣言,却也带来了传统自动腕表从未面对过的挑战。

2001 年原创雅典表 Freak 黄金花腕表,采用无表冠架构和机芯显示时间的设计,重新定义现代机械制表与高级制表。
原创雅典表 Freak 表背视图,其接近两米长的发条可提供七天动力储存,并通过旋转表背手动上链。
原创雅典表 Freak 飞行卡罗素机芯特写,旋转机构取代传统指针,并每小时携带硅擒纵机构环绕表盘一周。
原创雅典表 Freak 机芯与上链架构分解图,展现旋转时间显示、超大尺寸发条盒以及通过表背操作的无表冠上链系统。
雅典表制表师调校 Freak 飞行卡罗素机芯;其每小时旋转一次的结构与高能量需求,促使这家瑞士制表厂重新思考传统自动上链,并研发 Grinder® 系统。

多年之后,当雅典表探索打造自动 Freak 的可能性时,工程师很快发现,传统自动上链系统并不是为这种腕表而设计。由于机芯本身承担时间显示,整个卡罗素每小时旋转一周,Freak 所需能量远高于传统腕表。挑战因此变得清晰:需要适应的不是 Freak,而是自动上链系统。

 

隐藏在眼前的局限

这种局限并非 Freak 独有,而是在自动腕表中存在了数十年。

标准自动腕表依靠一条简单的运动链运作。摆陀旋转时,棘爪与上链轮啮合,使其逐齿前进。局限就在啮合过程:摆陀必须移动足够距离,才能带动下一枚轮齿。实际佩戴中,并非每一次手腕动作都能转化为储存能量。短暂反向运动和不完整动作往往在到达发条前便已损失。数代以来,这种低效率之所以被接受,是因为传统腕表所需能量相对较少,而传统上链系统足以维持运行。

Freak 暴露了这一局限。突然之间,每一个动作都变得重要。长期隐藏在眼前的弱点再也无法忽视。答案并不是打造更好的摆陀,而是以全新的方式重新思考自动上链。

装配过程中手持的雅典表 Grinder® 自动上链机构特写,展示四叶片摆陀架构如何捕获细微手腕动作并提高 Freak 的上链效率。

为了让 Freak 实现自动上链,雅典表工程师必须重新思考能量如何被捕获、传递和保存——这不是渐进式改良,而是一套全新架构。

最终成果便是 Grinder®。

  • 2017 年雅典表 Freak InnoVision 2 概念腕表,这一实验性高级制表平台首次搭载 Grinder® 自动上链系统,并重新定义 Freak 系列的能量捕获方式。
  • 2017 年雅典表 Freak InnoVision 2 斜视图,展现无表冠表壳、旋转机芯时间显示,以及为高效自动上链研发的实验性架构。
  • 雅典表 Freak InnoVision 2 机芯特写,突出透明飞行卡罗素结构,以及与 Grinder® 上链技术同步推出的先进机械设计。
  • 雅典表 Grinder® 自动上链叶片结构技术渲染图,旨在捕获细微手腕动作,并比传统摆陀更高效地将其转化为上链能量。
  • 为 Freak InnoVision 2 开发的一对雅典表镂空微机械组件,体现概念腕表对轻量化、低摩擦机芯工程的实验性探索。

重新发明自动上链

Grinder 于 2017 年随 Freak InnoVision 2 概念腕表首次亮相,成为现代制表史上对自动上链最具意义的重新思考之一。它旨在从手腕的每一次动作中捕获更多能量,解决自动上链系统最后的隐藏限制之一。雅典表由此首次在不牺牲 Freak 革命性架构的前提下,实现其自动上链。

探索

Grinder 并不只是改进自动上链,它让自动 Freak 成为可能。多数制表商或许会尝试优化既有方案,雅典表却选择了另一条道路。工程师没有问“如何改善传统上链系统”,而是提出了一个更根本的问题:佩戴者的动作究竟有多少被浪费了?Grinder 的设计目标,正是尽可能回收这些流失的能量。

第一眼便可看出差异。Grinder 并未采用传统摆陀,而是使用质量增加约 50% 的外缘式摆陀。质量越大,惯性越强。即使轻微的手腕动作也能产生更强的机械冲量,使系统对日常动作的响应更加高效。然而,真正的突破隐藏在其下方。

弥合能量捕获损失

在传统系统中,两枚棘爪将能量从摆陀传递至发条。由于各啮合点之间的间隔较大,细微手腕动作往往无法产生有效上链。Grinder 大幅减少了这些损失。它以四枚弹簧棘爪取代传统的两枚棘爪,增加啮合机会,并从更小幅度的动作中捕获能量。有效上链开始前所需的移动距离也随之缩短。

试想一辆自行车,每转一圈只有两个施力机会。在这两个点之间,系统只能依靠惯性继续运动。现在,再想象将啮合点数量成倍增加。动力传递更加频繁,浪费的力更少,效率随之提升。Grinder 遵循同样的原理:增加啮合机会,从最细微的手腕动作中回收能量。它并非制造更多能量,而是显著减少能量浪费。

在开阔海面竞速的旺代环球帆船,展现雅典表 Grinder® 自动上链系统的航海灵感;其多个啮合点可从持续的手腕动作中捕获更多能量。

灵感源自海洋

“Grinder”这一名称源自竞技帆船运动。船员通常两人协作,操作被称为“coffee grinder”的绞盘。其作用很简单:尽可能减少损失,将每一次动作转化为持续可用的动力。Grinder 将这一原理应用于腕表。四个弹簧加载臂依次工作,取代传统的两个机构,形成更连续的能量传递,并显著缩短有效输入之间的间隔。

如同其航海原型,它的目的并不是产生更多能量,而是捕获更多已经存在的能量。

双倍效率

Grinder 的性能并非源自单一发明。更重的摆陀改善惯性响应;四点棘爪系统减少空行程并捕获更多动作;柔顺机构架构则帮助从多个方向回收能量,同时将损失降至最低。

这些创新共同使 Grinder 的上链效率最高可达传统自动系统的两倍。在一个进步常以微小幅度衡量的行业中,效率翻倍并非简单优化,而是改变了技术类别。

这一突破为之后每一款自动 Freak 铺平了道路。从 Freak Vision、Freak S、Freak ONE 到 UR-Freak 与 Super Freak,Grinder 成为整个系列自动上链架构的基础。一个为独特挑战而生的解决方案,最终发展为面向未来创新的平台。

雅典表制表师组装获得专利的 Grinder® 自动上链系统,展现从细微手腕动作中捕获能量、并使自动 Freak 成为可能的精密工程。

不止是一套上链系统

数代以来,制表师一直致力于改进自动上链。雅典表则选择质疑其根本。

Grinder 源于一项传统腕表从未面对过的挑战。解决这一挑战需要的不只是优化,而是重新思考机械能量如何被捕获和传递。

通过从手腕动作中回收最高两倍的能量,Grinder 在不牺牲 Freak 独特架构的前提下实现自动上链,并从根本上重新定义机械自动腕表捕获能量的方式。

Grinder 受到多项专利保护,体现雅典表数代以来始终坚持的理念:以创新不断突破机械制表的边界。