天文台认证手表.docx
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天文台认证手表.docx
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天文台认证手表
[资料贴]天文台和日内瓦印记[复制]
天文台手表
天文台表一词,朋友们听得不少了。
人们知道,天文台表会很准,但准到什么程度,也许绝大多数的人不知道。
钟某自己,未必觉得天文台表算什么,但,这到底是一个很重要的检验标准,写一篇专文作一个解释,应该是有用的。
我很佩服前辈们将Chronometre译为天文台表。
这个字,来自两个希腊字的合成,一是Khronos(时间),一是Metron(计算、测量)。
最早使用这个字的,是英国的制表大师乔治.格拉罕(这两年有以他的名字推出的1/8秒飞秒计时表,不可错过,惜港台都没有代理)。
二百多年了,Chronometre在大中华区成为“天文台表”,尽管它们并不一定送到天文台检验,更并非天文台用的表。
余生也晚矣,照我的斟酌,此字译“仪器级时计”当更合适。
在十九世纪下半叶开始,天文台表的竞赛可谓惊天地泣鬼神。
作为一个表迷,我由衷的陶醉在这一游戏中。
这竞赛每年一次,人们都努力做最好的表参赛,以求蟾宫折桂。
如此,表一定越做越好!
我在后面会列出一段长时期的赛果,一缅怀昔日金辉。
只是,石英表面世了。
它的准确度,机械表不容易钺雷池半步。
于是,在二十世纪六十年代末,瑞士政府决定,停止天文台表的准确度竞赛。
时也命也,表迷该掬一无言之泪。
检验天文台表,主要由天文台或法定的机构进行。
虽曰法定,但后者的仪器不够多,条件也比较宽松,所以业者都将表送到那里检验,以至在1960年有100000只表送检的记录。
天文台表,还叫什么天文台!
我深切怀念以前的劳力士医生表,它的机芯上,真的刻着“天文台”的字眼。
世纪初,发出“天文台表”证书的机构很多。
自1905年起,拉桑迪坊、乐洛克、比恩、圣达美亚以与拉山迪亚的办事处,日内瓦与纳沙泰尔天文台,甚至钟表制造商自己,都有权发出天文台表证书。
这一很混乱的局面,在1951年11月15日中止。
瑞士政府规定,天文台表是“在多种状态与温度下维持高标准质素的精密表种”。
瑞士钟表联会再加以准确阐述,指出天文台表必须“在多个方位与温度下作出精密调校,获得运作正常的官方证书”。
自此,天文台表妾身以定,无法我行我素了。
不过,在这漫长的日子里,天文台表的认可标准也有过重大的变化。
在二十年代,“五方位的每天中位误差”是-10秒至+30秒,1961年修正为-3秒至+12秒。
至于“五方位的每天平均误差”,更从+-(正负)15秒提高至+-3.2秒。
这一点,也许可以说明手表的质素在提高。
至于表的质素是否可以长远维持,我是抱怀疑态度的。
吾好友说我“煲”熟了日内瓦印记。
其实,我真的很信奉日内瓦印记!
在一段长时间里,想手表的到天文台表称号,要接受15天(8日链则为22天)的测时。
这个测时,最少要经过五个方位与三种温度每次起码一天的考验。
它们分别是表面向上、表面向下、表冠向上、以与表冠向下,而温度方面则以2度,18度和32度三个摄氏标准定夺。
说起来,人们以为上述的-10秒+30秒月角年个差不多了,但其实,即使在世纪初吧,还有更苛刻的条件在后头:
五方位的每日平均误差:
0-15秒。
五方位的每日变化:
4秒。
同方位的两个日子里的最大误差:
8秒。
五方位的平均每日误差与其中一日的误差比较:
16秒。
最后一天与平均两天的中断后误差:
8秒。
经过了这些试验,天文台表于玆诞生。
我们说过,1960年合格天文台表示100000只。
到了1970年,得到这荣衔的大约500000只,1976年石英表大杀三方,天文台表剩下200000只,到1989年才回复1970年的数量。
而在1991,则跃升至650000只得记录数目。
这一年,劳力士得到了90%的比例,在1957至1969勇冠群雄的欧米茄,只有8400只通过检验,而其他重要的厂牌,则分别是9000只得豪华与4300只得美度。
我很想很想得到近几年的资料,可惜人们讳莫如深,我也是老鼠拉龟,无处入手。
天文台和日内瓦印记
瑞士认证表界贵族印记
就像电影圈有坎城影展、东京影展、金马影展一堆奖一样,钟表业也有各种奖,除了钟表玩家熟悉的日内瓦印记、瑞士官方天文台认证外,其实还有许多由各种机构(如钟表杂志)所颁发的一堆奖项,其中谁最具代表性?
拥有认证就是好表?
没有认证的就不是好表吗?
日内瓦印记
先说所有表迷们听了都不禁「肃然起敬」的日内瓦印记(theHallmarkofGeneva)吧!
这个在1886年为防止不肖商人以劣质手表冠上日内瓦制造来欺骗购买者,而订出来的一套制表标准守则,主要是针对机芯里所有部件,包含添加的机械装置部分,订下十二项严苛的审核标准,不仅要求机芯的准确性,还务求在制作钟表的过程中完全遵循古原则,由於要求繁琐,能达到要求的表厂并不多,目前只有百达翡丽的大部分表款(因石英表除外)、豪爵表ROGERDUBUIS整个品牌(因只生产机械表)、GERALDGENTA、江诗丹顿的部分表款(如最近顶级马尔他使用的新的Cal.1400机芯、20周年纪念表Ref33093使用的Cal.1003手上机芯)、萧邦2000年推出的九天动力储存机芯Cal.1.98等部分表款。
钟表玩家曾士昕表示,由于拥有日内瓦印记的表厂或机芯并不多,因此,大部分的钟表收藏家都视日内瓦印记为表界最大的殊荣,这些表不仅一出厂就拥有比其他手表高出许多的身价,在拍卖会或是二手市场更是抢手,在拍卖会上的落槌价经常是以两倍成交,对于多数玩家来说,拥有日内瓦印记手表,就是绝佳的品质保证!
不过,日内瓦印记还是有争议的,尤其是「仅限日内瓦生产」这条规定,像爱彼、积家、宝玑等同样是收藏家眼中好表的品牌,由于表厂并没有设在日内瓦,这种「非战之罪」又该如何?
且有人质疑日内瓦印记一百多年来从未修改过古老的规格,认为这套标准早就不合时宜;此外,像GERALDGENTA本身只会设计组装机芯的表厂,尽管旗下有不少拥有日内瓦印记的手表,但凭日内瓦当地的他厂代工制造机芯,就可以拥有日内瓦印记的殊荣,也是被部分收藏家所质疑的问题。
瑞士天文台证明
比日内瓦印记稍微普与的瑞士天文台证明(ThessOfficalChronometerControl),是由瑞士官方天文台测试组织(简称COSC)检验合格的高度精确度手表,针对手表的准确性作检定,合格的手表往往被称为天文台表(Chronometer),一出厂的定价就比普通的机械表高个1、2万元以上(即使用的是同一款机芯)。
在钟表工艺中,收藏家追求的是高精确性,天文台表将机械表每天可容忍的十五秒误差降低到五秒以内,大大的提高机械表的精密度,不过,天文台表是全世界任何品牌的机械表都可以申请检验的(据说70年代发明石英表的精工曾送去COSC检验,结果支支都是第一名…,所以从此严格禁止精确度高的石英表去检验),6、70年代,OMEGA拥有最多的天文台表,目前,以劳力士拥有的天文台表的数量最多(每支蠔式表都是天文台表),百达翡丽则是少数有表款同时拥有日内瓦印记与天文台认证(如SkyMoonTourbillon5002)的品牌。
不过,拥有天文台表的品牌可是比拥有日内瓦印记的品牌多太多了,正因为如此,瑞士天文台认证对提高手表的身价有帮助,但是不是好表则不是绝对。
光荣印记也是行销噱头
拥有认证一定是好表吗?
相信这是许多人在下手买表时会问的问题。
江诗丹顿业务经理X荣松便说,90年代开始(尤其是这几年),各表厂才开始强调日内瓦印记或是瑞士官方天文台认证,对於提高品牌形象与手表身价颇有助益;不过,正因为强调的人多了,拍卖会与二手市场以此做为炒作,所以,有人认为对一些没有任何认证的好品牌是不公平的。
爱彼表XX分公司总经理翁天生说,爱彼总厂对本身的制表技术与严格的审核非常有信心,像总厂便认为拥有认证是一个具争议性的行销噱头。
尤其是这几年连一些买机芯回去组装的中低价位品牌,也纷纷开始强调自己拥有天文台表,尽管有助於提高品牌身价,不过,对于消费者来说,面对愈来愈多拥有认证的手表,只能说愈来愈茫然了吧!
不过,曾士昕仍十分肯定遵循老规矩的日内瓦印记对钟表收藏家的吸引力,尤其是百达翡丽、劳力士更是收藏家赞不绝口的好表;而德国品牌A.Lange&Sohne,则是极为看好的一个品牌,至于是否一定要拥有日内瓦印记或天文台认证,就看你自己的需要了。
够挑剔才证明你是好表
〔日内瓦印记:
〕
标志为一个老鹰和一把钥匙印在一个盾牌(日内瓦市徽),它被刻在机芯上,必须经过十二项审核标准,包含所有的零件边缘都必须经过打磨,切面顺滑,螺丝头要打磨过或修圆,而所有的环与凹位一定要去角;发条传动与擒纵摆轮部分的所有运动部件,必须以经过打磨的凹入宝石眼固定;游丝摆轮必须用环颈有头栓的滑动式座片固定,可调式螺旋栓也会接受。
〔瑞士官方天文台证明:
〕
想要取得瑞士天文台证明,必须连续十六天接受不同的位置与温度的测试,评估的项目包含平均每日速度、平均速度变化、最大速度变化、不同位置的速度差异、最大的速度差异、温度影响值、持续速度等,每只表逐只检验,每天最大误差仅为五秒,并且讲究机芯、材质(如游丝与摆轮)、与手工技术。
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[资料贴]天文台和日内瓦印记
天文台二
天文台表的证书里,某些列出了不同方位与温度的误差。
但我自己喜欢实实在在的评分。
实行这制度的,有纽伦堡与日内瓦的天文台。
纽伦堡的评分,数字越低越好,最出色的零分。
而日内瓦天文台则反其道而行之,越高越好,顶极是1000分。
一大堆的数字,看完之后头痛。
但得分是最清楚地,好到哪里,一目了然!
这里,有最高得分的厂牌记录:
年份Year纽伦堡Neuenburg日内瓦Geneva
19466.6(浪琴Longines)797(欧米茄Omega)
19475.9(浪琴Longines)855(欧米茄Omega)
19487.9(真利时Zenith)854(百达翡丽Patek)
19497.2(欧米茄Omega)859(劳力士Rolex)
所谓COSC是指COSC:
ControleOfficielSuissedesChronometres
的略写。
机械表要通过15个昼夜的试验在各方位日差在-4到+6秒之内方可合格,大多数的表都略标记为Chronometres
但有些厂由于历史的原因,保留自己的标记方法。
劳力士没去送COSC协会认定的表记为PRECISION=正确的意思。
也有标OfficiallyCertifiedChronometer的.另外,劳力士的一些高级款在通过COSC认证后,又返回原厂经过自厂的更严格的试验,通过的会标记:
SUPERLATIVE CHRONOMETER OFFICIALLY CERTIFIED字样。
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[资料贴]天文台和日内瓦印记
精工与天文台
精工超过COSC,怪不得瑞士天文台取消以前的大赛。
規格 新GS規格 Chronometer規格
年度 1998年 1976年
平均日差 +5.0~-3.0 +6.0~-4.0
平均日較差 1.8以下 2.0以下
最大日較差 4.0以下 5.0以下
垂直水平差 +8.0~-6.0 +8.0~-6.0
最大姿勢偏差 8.0以下 10.0以下
溫度係數(1次) ±0.5 ±0.6
溫度係數(2次) ±0.5 ---
復元差 ±5.0 ±5.0
檢定姿勢 6姿勢 5姿勢
檢定溫度 8,23,38℃ 8,23,38℃
檢定日數 17日間 15日間
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[资料贴]天文台和日内瓦印记
天文台三
给大家录入点钟表常识吧.
1.昼夜误差(日差):
是24小时内间隔确定的,能说明表的精度质量,用第一昼夜的其实校正值和第二昼夜的校正值比较.
2.昼夜误变差:
是两个相邻昼夜误差的变差,也叫日变差.反映表的走时稳定.
3.平均昼夜误差:
用一个昼夜误差和平均几个昼夜误差相比,找出平均昼夜误差的差来确定.
4.昼夜误差的瞬间值:
也叫瞬时日差.
以上的测试是在一个昼夜间间隔条件下测试的,
就是所有的都是平均值.
测试技术指标:
1等时性误差:
就是24小时日差和满弦日差,位置最差数.(符号是I)也就是随松紧程度不同的走时误差.
2.位置误差:
发条的也叫位差.是位置不同,发生的误差(符号P)
3.温度误差:
也叫温度系数,(符号C)等温度为36度和20度时,之瞬时日差被(36-20)除以差数,所得数值为温度系数,即温度每变化一度手表的误差变化.
4.综合指标(符号N)为:
N=I*0.15+P*0.1+C
走时的8大指标:
1.I,
2.P,
3.C
4.N,
5.延续走时,
6.落差(满弦和24小时后摆幅)
7.平立差(满弦平面和立面摆幅差)
8.面上日观察
防震测试:
负0.1--1KG,1M高度,两位置自由落体,水泥地.
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天文台四
瑞士官方鉴定天文台表
“瑞士官方鉴定天文台表”就是“瑞士官方天文台管制局”(COSC),对每只拿来检测的手表,在连续十五天内(三百六十小时),将手表放置于不同的角度,即代表五种不同的手腕位置,同时加上剧烈的温度变化,对手表性能或者说走时的精确度进行严格的检测,在成功地通过重重考验之后呢,这只表的机心,就可以获得“瑞士官方天文台表管制局”签发的“天文台表精确证书”那么这只表就是广告中所提到的“瑞士天文台认证表”可以说,“瑞士天文台认证表”具走对较准的手表!
天文表的测试方法
共测试16天
日期12345678910111213141516
温度23℃23℃23℃23℃23℃23℃23℃23℃23℃23℃8℃23℃38℃23℃23℃23℃
位置6H6H3H3H9H9HFHFHCHCHCHCHCH6H6H(收工)
位置:
(6H)垂直三点朝右,六点朝上、(3H)4垂直三点朝上、(9H)垂直三点朝下,九点朝上、(FH)水平面朝上、(CH)水平面朝下。
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天文台五
Watchboreinvestigates是世界上唯一能够决定一块表是否是天文台表的组织。
(?
)
以下三种问题在timezone论坛是最普遍的:
我的表有多好?
它的价值真的值得我为它所付出的金钱吗?
还有,我是不是疯了?
Watchbore收到了很多电子通常也是为了这三个问题而来,他们永远不变的回答是:
你觉得它有多好它就有多好。
由于一些缺点的存在,就有了一个组织为名表的鉴定提供了一些标准。
watchbore深入了cosc的机构,在一些同事的帮助下,得到了一些原本朦胧的而有价值的消息。
但首先,一些令人兴奋的真相是基于最近一位匿名的女士投递给watchbore的文件。
他们显示出cosc是contr?
leofficielsuissedeschronometres(瑞士官方天文台检测机构)的缩写。
此外在2001年,cosc的三个实验室日内瓦、比恩、乐洛可个别测试了1315752只钟表机芯,大多数符合国际天文台机械机芯标准ISO3156,并且颁发了1255515X天文台认证证书,价值至少450万美元。
比去年增长23.3%。
机械机芯(ISO3156)
测试合格不合格不合格率
12542481198043561754.5%
石英机芯(cosc标准)
测试合格不合格不合格率
615045744240626.6%
劳力士
这个文件为watchbore保护了一大笔开支,还揭开了围绕在劳力士精准的机械表产品周围的面纱。
有77个品牌的表和少量的钟表学校提供的机芯参与了天文台认证,劳力士是cosc认证最大的腕表提供者。
他们几乎把所有的机械机芯送到了cosc,在2001年他们得到了761601X天文台证书,比2000年增长了20%。
“所有的劳力士机械表都通过了天文台认证”,在日内瓦劳力士总部有了这样的谣传。
日内瓦和比恩的实验室几乎把全部的精力用来测试劳力士的机芯。
有趣的是,在日内瓦有96%的送测机芯是劳力士的,不合格率最低,只有2.2%,在比恩则上升至4.5%(86%劳力士机芯),没有劳力士机芯送测的乐洛可最高,达到了5.7%。
watchbore估计在2001年至少有15000只劳力士机芯没有合格。
依照劳力士的规定,不合格的机芯将在调整之后送回cosc检测直到他们通过认证。
“我们不是用cosc来告诉人们这些机芯有多棒”,维尔斯多夫基金会内部的资深人员这样说,“我们自己测试这些机芯。
我们只是想要得到天文台证书,那是为了市场”。
cosc2001年送测的六个品牌
品牌认证数量占总数百分比备注(男表=>20mm)
rolex76160164%机械+573石英
omega20787917.4%全部机械,男表
breitling14282511.4%40%石英
bulgari363803%全部机械,男表70%
panerai272752.3%全部机械,男表
tegheuer206501.7%全部机械,男表
其他比较重要的送测品牌
品牌认证证书备注
Baume&Mercier10416全部男表
Chopard7776包含7272个L.U.C机芯,全部男表
Zenith5556全部男表,包含85个怀表和23个座钟机芯
VC3038全部男表
Ebel2837全部男表
UlysseNardin2253全部男表
PP1286全部男表
Chronss198全部男表
GP2全部男表
AP、jlc、Lange、iwc、Breguet和Piaget缺席了cosc认证。
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天文台六
cosc的是如何进行测量的?
测试有多严格?
为了使贪得无厌的读者对一些不相干的细节描述能够满意,watchbore派人去cosc日内瓦总部亲自看看他们的机芯测试过程。
“我们测试发动机,但不是汽车,这是对品牌负责”,灰尘、温度和湿气实验室的接待人员Curchod先生这样说。
cosc测试机芯只测试裸机,尽管制造商有能力为机芯加上一些他们喜欢的复杂功能。
由于所有的机芯都是用人手上链进行测试,不得不取下自动机芯的摆陀,因为机芯在旋动表冠时会被高速啮合的齿轮上链机构损坏。
(?
)大多数通过测试的机械表都会成为自动表。
每个机芯都被装上了一个cosc标准面盘、秒针(大秒针或小秒针)和上链表冠。
一台电子照相机每24小时会纪录下秒针所在的位置(能精确到1/10秒)并与精确到毫秒的参照原子钟进行比较,照相机会拍摄两次以检验机芯是否停止运转,接下来机芯将被重新上链到合适的位置并置于适当的温度进入下一个24小时的周期。
这个过程将连续执行16个周期。
在起初的11个周期里,机芯在23摄氏度的温度下五个方位各至少要进行48小时的测试。
仪器读数会指示出机芯的准确度和精确度。
类似于射击,准确度显示了离目标有多远,精确度则是关系到射击是否脱靶的紧密组成部分。
因而,一只表一天快15秒那可能不是一只准确的表,但如果它每天都快(或者慢)同样的时间,那它就是极精确的。
精确度高的表容易调的准确,但如果精确度低则说明机芯存在某些问题,如动力输出不均衡等,也可能是轮列的缺陷。
借助于分析不同方位之间的频率差异,cosc可以诊断出劣质的摆轮,过多的润滑油或者需要重新观察的摆轮轴侧面形状和真圆度。
接下来的三个测试周期是测量在三种温度——8、23和38摄氏度下的时差变化。
过多的变化说明摆轮和游丝并没有使用了标准的。
最后的两天里,机芯被放回到初始的位置和温度,与两天前的读数进行比较,结果显示出机芯性能受到影响的X围。
劳力士有一个特别的机器用来测试数量庞大的机芯,就像将子弹装进弹匣一样。
这个机器会选择机芯,读取刻度,上链并能把它装回“弹匣”。
不合格的机芯会被放进另外的容器里。
在隔壁的房间,一批批表被放进有着不同方位和温度的大柜子里。
cosc的测试程序分为16个周期,每个周期24小时,有规定的五个方位和三个温度。
周期温度方位
0236点向上/12点向上(怀表)
1236点向上/12点向上
2236点向上/12点向上
3233点向上
4233点向上
5239点向上
6239点向上
723表面向下
823表面向下
923表面向上
1023表面向上,计时表运行24小时
118表
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