Читаем История часов полностью

Карманные часы «Молния» в СССР пользовались популярностью в свое время, а сейчас считаются ценным и дорогим раритетом. Они встречаются либо у частных коллекционеров, либо в музеях. В 1929 году по приказу Сталина был куплен «Дюбер Хемптон», разорившийся американский завод, и построен завод на Урале, носивший гордое название «Молния». Предприятие изготавливало часы для армии и авиации, работая в Златоусте. В тяжелое время Великой Отечественной войны завод переехал в Челябинск, где продолжает работу до сегодняшнего дня. Но как бы ни были хороши карманные часы, всему найдется замена. В 80- х годах XX века наступает период кварцевых механизмов. Это сильно сказалось на объеме продаж. Однако предприятие продолжало работать и пережило даже развал страны. Завод изготавливал механические карманные часы «Молния» (СССР) и даже после распада Советского Союза, вплоть до 2007 года. В 2015 году они снова восстановили производство. Сейчас он носит название челябинского часового завода «ОАО Молния» и создает одни из самых высокоточных часов на мировом рынке.

У хронометров этих часов округлая форма, крышка поднимается на шарнире. Для создания применялось серебро или сталь. В комплекте всегда присутствует цепочка. Для украшения использовали эмаль. В механизме 15–18 камней рубина либо латуни. Корпус противоударный.

По качеству часто сравнивают со знаменитыми часами из Швейцарии. На самом же деле прототипом стала французская модель «Лип 36».

Встречается огромное количество разновидностей карманных часов «Молния». Дизайн зависит от года выпуска, повода и страны. Присутствуют и специальные серии, которые выпускали к конкретным датам, таким как открытие Олимпиады-80, 50 лет со дня Победы. Существуют и тематические серии. Каждой эпохе соответствует своя модель. Помимо оригинального дизайна, они отличаются невероятной точностью и прочностью, что дает преимущество среди конкурентов.

Маятниковые часы

Следующим шагом вперед стал анкерный механизм. Анкерный ход — часть механизма часов, предназначенная для передачи энергии от двигателя к регулятору, поддержания его колебаний и управления движением колес. Ходы подразделяются на свободные и несвободные. Несвободные называются ходы, в которых регулятор хода постоянно взаимодействуют с деталями спуска; несвободный анкерный ход применяется в маятниковых часах. В свободных ходах регулятор хода после сообщения ему импульса колеблется свободно, не соприкасаясь с деталями спуска.

В часовых механизмах современных маятниковых часов в основном применяются свободные анкерные швейцарские ходы.

Исторически первой колебательной системой был маятник. Как известно, при одинаковой амплитуде и постоянном ускорении свободного падения частота колебания маятника неизменна.

В состав маятникового механизма входят: маятник; анкер, соединённый с маятником; храповое колесо (храповик). Точность хода настраивается изменением длины маятника или длины пружины.

У классического маятникового механизма есть три недостатка. Во-первых, частота колебаний маятника зависит от амплитуды колебаний (этот недостаток преодолел Гюйгенс, заставив маятник колебаться по циклоиде, а не по дуге окружности). Во-вторых, маятниковые часы должны быть установлены неподвижно; на движущемся транспорте их применять нельзя. В- третьих, частота зависит от ускорения свободного падения, поэтому часы, выверенные на одной широте, будут отставать на более низких широтах и уходить вперёд на более высоких.

В 1657 году голландский ученый Христиан Гюйгенс, изучив свойства маятника, изготовил механические часы с маятником.

Он предложил использовать в качестве регулятора колебаний крутильный маятник — балансир со спиралью. Маятник, раскачиваясь вправо и влево, не позволял колесу перемещаться при каждом размахе больше, чем на один зубчик. Позднее были изобретены часы с минутной и секундной стрелками. Точность часов возросла многократно, но перевозить такие часы все равно было невозможно.

В 1583 году в Пизанском соборе любознательный юноша по имени Галилео Галилей не столько слушал проповедь, сколько любовался движением люстр. Наблюдения за светильниками показались ему интересными и, вернувшись домой, девятнадцатилетний Галилей изготовил опытную установку для исследования колебаний маятников — свинцовых шариков, укрепленных на тонких нитях. Собственный пульс служил ему хорошим секундомером.

Так экспериментальным путем Галилео Галилей открыл законы колебания маятника. Но только на склоне лет, старый, больной и слепой старик, вспомнил о своих юношеских опытах. Ему пришла идея приставить к маятнику счетчик колебаний, и получатся точные часы. Но силы Галилея были уже не те, ученый смог сделать только чертеж часов, завершил же работу его сын Винченцо, который вскоре умер и широкой огласки создание маятниковых часов Галилеем не получило.

Перейти на страницу:

Похожие книги

История инженерного дела. Важнейшие технические достижения с древних времен до ХХ столетия
История инженерного дела. Важнейшие технические достижения с древних времен до ХХ столетия

Настоящая книга представляет собой интереснейший обзор развития инженерного искусства в истории западной цивилизации от истоков до двадцатого века. Авторы делают акцент на достижения, которые, по их мнению, являются наиболее важными и оказали наибольшее влияние на развитие человеческой цивилизации, приводя великолепные примеры шедевров творческой инженерной мысли. Это висячие сады Вавилона; строительство египетских пирамид и храмов; хитроумные механизмы Архимеда; сложнейшие конструкции трубопроводов и мостов; тоннелей, проложенных в горах и прорытых под водой; каналов; пароходов; локомотивов – словом, все то, что требует обширных технических знаний, опыта и смелости. Авторы объясняют назначение изобретений, дают подробные описания составных частей и как они взаимодействуют, сообщают основные размеры, дают представление о технологии строительства или сборки. Завершается обзор очерком о влиянии инженерии на общество, в котором утверждается, что технология должна содействовать повышению этических и эстетических ценностей.Книга богато иллюстрирована и написана простым доступным языком, не отягощенным большим количеством технических терминов и деталей.

Артур Бёрр Дарлинг , Ричард Шелтон Кирби , Сидней Уитингтон , Фредерик Гридли Килгур

История техники
Жизнь замечательных устройств
Жизнь замечательных устройств

Как прославиться химику? Очень просто! В честь него могут быть названы открытая им реакция, новое вещество или даже реагент! Но если этого недостаточно, то у такого ученого есть и ещё один способ оставить память о себе: разработать посуду, прибор или другое устройство, которое будет называться его именем. Через годы название этой посуды сократится просто до фамилии ученого — в лаборатории мы редко говорим «холодильник Либиха», «насадка Вюрца». Чаще можно услышать что-то типа: «А кто вюрца немытого в раковине бросил?» или: «Опять у либиха кто-то лапку отломал». Героями этой книги стали устройства, созданные учеными в помощь своим исследованиям. Многие ли знают, кто такой Петри, чашку имени которого используют и химики, и микробиологи, а кто навскидку скажет, кто изобрёл такое устройство, как пипетка? Кого поминать добрым словом, когда мы закапываем себе в глаза капли?

Аркадий Искандерович Курамшин

История техники