Глава I ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ ЧАСОВ (1968 год)

 

  Главная      Учебники - Разные     Ремонт часов (В.Б. Пинсон) - 1968 год

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..      1       2         ..

 

 

 

 

 

В. Б. ПИНСОН - РЕМОНТ ЧАСОВ


Одобрено Ученым советом Государственного Комитета Совета Министров СССР по профессионально-техническому образованию в качестве учебника для профессионально-технических училищ и подготовки рабочих кадров на производстве
УДК 681.11.004.67
ПИНСОН В. Б. Ремонт часов (учебник), «Легкая индустрия», 1968, стр. 124, тираж 50 000, цена — 18 коп.

В книге излагается технология ремонта различных часов — настенных, наручных, карманных, будильников и т. п. Методика ремонта всех узлов и деталей часов дается пооперационно. Приведены необходимые сведения по устройству часовых механизмов.

В специальном разделе описаны рабочее место и инструменты, необходимые при ремонте. Материал поясняется соответствующими чертежами и схемами.

Книга предназначена в качестве учебника для профессионально-технических училищ, подготовки рабочих кадров на производстве и может быть рекомендована мастерам специальных мастерских и всем, интересующимся методами ремонта часов.

Рисунков 112, таблиц 4, библиографий 5.

Рецензенты:

И. М. Александров и Э. И. Замтфорд

Научный редактор

Б. JI. Елисеев
 

 

Оглавление

Глава I. Общие сведения...............3

§ 1. История развития приборов измерения времени ............5

§ 2. Организация рабочего места, инструменты........И

§ 3. Изготовление рабочих инструментов и приспособлений ... 16

§ 4. Изготовление деталей на токарно-часовом станке.....21

§ 5. Краткие сведения о металлах, употребляемых для изготовления деталей и инструментов..............26

Глава II. Механические часы............27

Глава III. Настенные часы без боя..........21

§ 1. Устройство часов ..........
§ 2. Ремонт механизма настенных часов ... ......33

Глава IV. Будильники обыкновенные.........43

§ 1. Устройство будильников ..............................—

§ 2. Ремонт механизмов................49

§ 3. Изменения в конструкции оформления и в механизме будильников ......................59

Глава V. Карманные и наручные часы.........60

§ 1. Устройство часов..................61

§ 2. Ремонт механизма часов...............73

§ 3. Изменения и дополнения в конструкциях наручных часов . . 107 § 4. Основные типы наручных и карманных часов.......ПО

Глава VI. Организация производства по ремонту часов, нормирование труда, формы оплаты . . . 112

Приложения.....................П6

Литература......................123
Валентин Борисович Пинсон РЕМОНТ ЧАСОВ

Редактор О. Н. Царева Техн. редактор И. Н. Николаев Корректор Г. Е. Опарина
Т-02331 Сдано в набор 11 /VII 1967 г. Подписано к печати 15/1 1968 г. Формат 60x90Vi6- Объем 7,75 печ. л. Уч.-изд. л. 7,69. Тираж 50 000 экз. Цена 18 коп. Изд. № 342 Бумага типографская № 3 Зак. № 2473

Тем. план 1967 г. № 82
Ленинградская типография № 4 Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР, Социалистическая, 14.

 

 

Глава I ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ ЧАСОВ (1968 год)

 

В современном мире все подчинено ритму времени, распределено по часам, минутам и секундам. Время регламентирует всю нашу жизнь и деятельность. Без часов не обходятся промышленность, транспорт, наука. Транспорт следует точному расписанию. Промышленность и сельское хозяйство соблюдают нормы времени. Наука не может обойтись без точнейших часов, имеющих отклонения суточного хода в долях секунды.

Часы как прибор для измерения и определения времени стали неотъемлемы в повседневной жизни человеческого общества.

Часовая промышленность выпускает разнообразные часы бытового назначения — карманные, наручные, будильники, настольные, настенные маятниковые и балансовые, башенные, а также часы и часовые механизмы для технических нужд промышленности — автомобильные, авиационные, морские хронометры, часы палубные, различного рода секундомеры, часы табельные, фотолабораторные, механизмы часов для специальных нужд и другие.

Часы бытовые предназначены для показа текущего времени в секундах, минутах и часах, а также воспроизведения сигналов счета времени в соответствии с показаниями часов и звуковых сигналов на заранее установленный час.

По своим назначениям бытовые приборы времени разделяются на часы индивидуального пользования — наручные мужские и женские (рис. 1 ,а), карманные и часы коллективного пользования — будильники, настольные, настенные, напольные и башенные (рис, 1,6).

Часы технические являются приборами для измерения как текущего времени, так и измерения промежутков времени различной продолжительности.

Часы технические, имеющие более повышенный класс точности суточного хода, чем часы бытового назначения, применяются на кораблях как хранители точного времени (морской хронометр), на самолетах (АЧХО), в спорте (секундомеры, рис. 1, в). 

 

Рис. 1. Разновидности бытовых и технических часов:
а — часы наручные женские и мужские; б — будильник малогабаритный и настенные часы без боя в — секундомер двухстрелочный

 

 

Для измерения промежутков времени заданной продолжительности применяются часовые механизмы: реле времени (стиральные машины), таймеры для подачи сигналов, часы сигнальные для подачи звуковых и световых сигналов и др.

Для регистрации моментов текущего времени применяются табельные часы и штемпели времени.

Выпускаемые часовой промышленностью часовые механизмы как бытового, так и технического назначения имеют отклонения суточного хода в пределах от десятых долей секунды до минуты.

Показания суточного хода часов согласуются с эталонами — хранителями точного времени астрономических обсерваторий и лабораторий времени. Определение времени в астрономических обсерваториях производится путем наблюдения по видимому движению небесных тел (звезд) через определенный меридиан.

Для проверки часов по радио передается специальный сигнал точного времени, состоящий из шести звуков. Шестой звук — конец одного часа и начало другого — передается с точностью ±0,05 сек. 

 

§ 1. История развития приборов измерения времени

В основу измерения времени может быть положено любое повторяющееся явление, протекающее в течение определенного времени.

На земле, например, неизменно повторяется смена времен года и смена дня и ночи. Это явление с давних пор используют люди для измерения времени.

Первыми часами, применяемыми задолго до нашей эры, были часы солнечные, представляющие собой столб (обелиск), поставленный на площади в центре начерченного циферблата. По тени определенной длины, отбрасываемой от столба на циферблат, определялось время дня. Часы назывались гномонами.

В зависимости от расположения плоскости циферблата солнечные часы бывают горизонтальные и вертикальные.

Основной недостаток солнечных часов заключался в том, что они показывали время только днем в ясную погоду.

В настоящее время солнечные часы не являются редкостью: в Москве они исправно действуют на старых зданиях Университета (Проспект Маркса) и Историко-архивного института (ул. 25 Октября; рис. 2).

В глубокой древности наряду с солнечными часами пользовались также водяными часами — клепсидрами. Время исчислялось количеством воды, вытекающей из сосуда тонкой струей или каплями. В отличие от солнечных, они показывали время днем и ночью.

 

 

 

 

Значительным шагом вперед в развитии часов было изобретение водяных часов, в которых падающие капли воды вращали колесо с лопастями, соединенное системой зубчатых колес и блоков с часовой стрелкой. 

 

Изобретателем этих часов считается знаменитый механик Ктезибий, живший примерно 2100 лет назад.

Часы водяные просуществовали до IX века н. э., когда тяжесть падающей воды была заменена тяжестью подвешенного на оси груза.

Изобретателем первых механических часов называют монаха Герберта, жившего в Испании.

Герберт соединил зубчатую систему водяных часов с воротом, на вал которого наматывался канат, а к свободному концу прикреплялся груз.

Для равномерного вращения вала Герберт изобрел специальный тормоз, названный билянцем. Изобретенные им часы были установлены на башне в г. Магдебурге (X век).

В XIV веке начали входить в обиход механические часы с регулятором движения колесной системы — шпиндельным спуском (рис. 4). Часы имели все основные узлы современных настенных часов.

Несовершенство механических шпиндельных часов вызывало весьма значительные изменения амплитуды колебания, вследствие чего отклонение суточного хода доходило до 15 минут в сутки.

Шпиндельные часы имели только часовую стрелку.

В эпоху средневековья в часах помимо механизма хода появляются уже вспомогательные механизмы, воспроизводящие бой каждой четверти часа, получаса и часа, а также календарь с изображением небосвода, показывающим движение планет, различные аллегорические фигуры и др. Замечательными образцами таких часов являются часы Страссбургского собора (1354 г.) и часы на Пражской ратуше (1490 г.).

С развитием мореходства, торговли, производств появилась потребность в точных часах и часах переносного типа.

Огромное значение для создания точных часов имело открытие Галилеем изохронности малых колебаний маятника, т. е. когда независимо от амплитуды размаха, маятник делает в определенные промежутки времени одно и то же число колебаний. В 1640 г. Галилей предложил конструкцию маятниковых часов, в которых счет времени и колебания маятника производились автоматически.

Изобретателем современных механических часов является голландский физик и астроном X. Гюйгенс. В 1657 г. Гюйгенс независимо от Галилея применил маятник в качестве регулятора

часов. Гюйгенс, разработавший также математическую теорию маятника, считается основателем современного часового искусства. В усовершенствованных им механических часах в 1673 г. был применен маятник с горизонтальным шпинделем, что позволило довести точность хода до 5—10 секунд в сутки (рис. 5). Но маятниковые часы были стационарного типа и не

годились для использования их в других условиях.

В 1675 г. Гюйгенс применил в часах со шпинделем систему баланс-спираль- Это дало возможность создать часы переносного типа, не боящихся сотрясений и изменений положения.

Балансовый регулятор по сравнению с маятниковым обладал значительно большей изохронностью колебаний.

Наряду со шпиндельным спуском с конца XVII века получает распространение крючковой

спуск (рис. 6), изобретателем которого является англичанин Дж. Грахам. Крючковой спуск, на основе которого появился современный анкерный спуск, применяемый в настенных и настольных часах, получил название несвободного анкерного спуска. Принцип работы спуска построен на взаимодействии ходового колеса со скобой; колебания маятника заставляют скобу периодически поворачиваться и пропускать один зуб ходового колеса.

Со второй половины XIX века в часах был применен свободный анкерный спуск, что значительно повысило ходовые качества переносных часов, а также послужило основанием для создания наручных часов. Принцип работы свободного анкерного спуска построен на взаимодействии баланса с анкерной вилкой только в период импульса. Остальную же большую часть колебания баланс совершает свободно.*

* Устройство и работа несвободного и свободного анкерных спусков подробно рассматриваются в соответствующих разделах этого учебника. 



 

 

 

 

 

 

 

В России в XV—XVII веках появились первые русские «часовых дел мастера», талантливые люди из народа, создавшие замечательные образцы часов.

Русский изобретатель-самоучка И. В. Кулибин (1735— 1818 гг.) изготовил уникальные часы в форме яйца, поразительные по замыслу и технике исполнения. Часы не только производили отсчет времени, но и отбивали каждую четверть часа, получас и час. Дополнительные механизмы в определенное время воспроизводили небольшие сценки на религиозные темы и исполняли музыкальные номера. Кроме того, Кулибин изобрел так называемые планетарные часы. На циферблате этих

часов размещалось шесть стрелок, которые показывали время года, месяцы, дни недели, часы, минуты, а также фазы луны, восход и заход солнца и т. д.

Кроме Кулибина известны и другие изобретатели часов, сложных по конструкции исполнения (Волосков, Собакин).

Однако это все были изобретатели-одиночки.

Массовое производство часов в России началось лишь в конце XIX века. Изготовлялись только простейшие настенные часы (ходики). Основными поставщиками часов в Россию были иностранные фирмы Мозер и др.

Для создания отечественной промышленности производства часов и приборов времени в Москве в 1929 г. были построены два крупных часовых завода, изготовлявшие карманные, настенные и настольные часы.

В послевоенные годы в нашей стране производство приборов времени является мощной отраслью народного хозяйства.

Часовые заводы выпускают широкий ассортимент часов бытового и технического назначения, начиная от женских наручных

малогабаритных часов («Луч», «Мечта»), имеющих диаметр механизма 13—15 мм, до крупногабаритных напольных часов с боем четвертей часа и каждого часа.

За последние годы созданы новые виды наручных электрических часов, в которых взамен заводной пружины в качестве источника энергии (двигателя) применена миниатюрная электрическая батарейка напряжением в 1,5 в, обеспечивающая энергией механизм часов в течение года. Созданы новые часы — камертонные, в которых колебательная система баланс-спираль заменена камертоном, совершающим 360 колебаний в секунду.

Часовая промышленность страны выпускает более 50 видов наручных и карманных часов, более 10 видов будильников и более 80 видов настольных, настенных, напольных часов бытового назначения.

В настоящее время в нашей стране эксплуатируются десятки миллионов часов, различных по своему назначению и конструкции.

В процессе эксплуатации часов возникает необходимость их ремонта, периодической чистки и регулировки механизма.

Большая номенклатура часов, малые габариты и сложности их конструкций требуют все более совершенной организации и техники ремонтных предприятий. В крупных городах созданы специальные заводы по ремонту часов, оснащенные совершенными приборами , и аппаратами. Часы на таких предприятиях ремонтируют с разделением на отдельные узловые операции по технологии, построенной по принципу работы сборочных цехов часовых заводов-изготовителей.

Но несмотря на применение совершенных приборов и аппаратов, ремонт часов остается в основном работой ручного характера.

Механизм часов, независимо от своего размера и устройства, является прибором, точность взаимодействия деталей и узлов в котором обеспечивает постоянство хода и измерение времени различной продолжительности.

Для выполнения качественного ремонта часов часовщику-ремонтнику необходимы знания конструктивных особенностей механизмов всех типов часов, теоретических основ расположения и взаимодействия деталей и узлов, техники исправления и изготовления недостающих или поломанных деталей, основ токарной и слесарной обработки металлов, исправления и изготовления инструментов и приспособлений, правил и приемов работы с приборами, инструментами и приспособлениями, составов моющих препаратов для промыва деталей часов и др.

В настоящем учебнике, предназначенном в качестве учебного пособия для учащихся профессионально-технических училищ, излагается ремонт часов наиболее простых конструкций: будильников, настенных часов без боя, карманных и наручных

часов, на базе которых сконструированы более сложные механизмы.

Изучаемые механизмы часов являются наиболее распространенными в пользовании у населения.

 

 

 

 

 

 

§ 2. Организация рабочего места, инструменты 

 

Малые размеры деталей часов, установка и подгонка их при ремонте, отладка взаимодействия узлов и деталей с применением различных точных инструментов, приспособлений и приборов требует от часовщика продолжительной и сосредоточенной сидячей работы.

Для уменьшения утомляемости и предотвращения вредного влияния сидячей работы на организм рабочее место часового мастера — верстак — имеет определенную высоту, обеспечивающую нормальное положение корпуса и рук. Высота верстака не должна превышать 80—90 см, а ширина 45 см.

В соответствии с ростом часового мастера устанавливают высоту стула. Сиденье удовлетворяет предъявляемым к нему требованиям, если у сидящего на нем колени образуют прямой угол, а ступни ног стоят «а полу. Локти рук при этом должны свободно ложиться на стол верстака.

Высота поверхности верстака должна находиться на расстоянии 20—25 см от глаз работающего.

Верстак (рис. 7) снабжен ящиками для хранения инструмента, деталей часов, вспомогательных материалов и др.

Верстак окрашивают в белый цвет. Поверхность его во время работы покрывают плотной бумагой, исключающей выделение пыли и ворса.

Для сохранения чистоты верстака поверхность его следует покрыть органическим стеклом (плексигласом).

Рабочее помещение (цех, мастерская) должно иметь хорошее дневное освещение, а верстаки по возможности должны стоять перед окнами, открытыми для свободного доступа света, таким образом, чтобы световые лучи, падая на рабочий объект, не отражались от стекла или блестящих предметов, находящихся на столе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отверстие для вала в механизме часов, или если в ремонт поступили часы, выпуск которых промышленностью прекращен.

Новый заводной вал изготовляют также для часов заграничных фирм.

Материалом для изготовления вала служит проволока-серебрянка диаметром несколько большего размера, чем образец вала.

Заготовку вала зажимают в цангу токарного станка и обтачивают до размера диаметра направляющих частей 3, 5 (рис. 30) вала или до размера, когда заготовка будет проходить в отверстия платины с небольшим зазором.

Затем протачивают цапфу 1 вала под отверстие в платине так, чтобы цапфа свободно вращалась в отверстии.

Определив длину квадратной части 2 вала, ее обтачивают под посадку кулачковой муфты. При этом диаметр валика под квадрат целесообразно выполнять несколько меньшего размера диагонали квадратного отверстия муфты, так как в противном случае образуются острые углы, которые быстро изнашиваются и посадка кулачковой муфты будет свободной.

Наиболее ответственной частью изготовления вала является запиловка квадрата.

На заводах-изготовителях квадрат вала изготовляют фрезерованием на станке. 

 

В условиях мастерских квадрат вала опиливают на деревянном бруске, зажимая вал в ручные тисочки с зажимной квадратной гайкой.

В этом случае квадраты гайки служат в качестве ориентира.

При заточке квадрата необходимо следить, чтобы плоскости квадрата были ровными, совершенно гладкими, без горбов и завалов.

После запиловки квадрата в заготовке вала протачивают шейку 4 под штифт или выемку переводного рычага. Проточка должна иметь прямые углы.

После проточки шейки изготовляют уступ под резьбовую часть 6 вала. Резьбу нарезают в станке при помощи винторезной доски.

Готовый заводной вал подвергают термической обработке.

 

 

§ 5. Краткие сведения о металлах, употребляемых для изготовления деталей и инструментов

Качество изготовляемого инструмента, его острота, прочность и пригодность его к употреблению в основном зависят от правильно подобранного сорта стали и ее термообработки.

Сталь по своему химическому составу разделяется на углеродистую и специальную (нержавеющую). В зависимости от количества углерода в стали характеризуется ее способность закаляться и противостоять износу.

Для изготовления часовых деталей и различных инструментов (сверл, метчиков, пуансонов, кернов и др.) применяют сталь с содержанием углерода от 0,7 до 1,2%.

При отсутствии данных о физических свойствах стали ее качество можно установить по излому. Твердая углеродистая сталь в изломе имеет вид однородно мелких, кристаллических темного оттенка зерен; мягкая сталь состоит из крупных зерен светлого оттенка.

Качество стали определяют также по цвету искры. Инструментальная сталь (при прикосновении ее к точильному камню) дает желтую искру, сталь с высоким содержанием углерода — белую, а специальная сталь — искру красного цвета. Сталь с низким содержанием углерода дает тусклую искру.

В зависимости от химического состава стали ее подвергают нагреву до соответствующей температуры с последующей закалкой. Углеродистую инструментальную сталь нагревают до температуры не выше 750—800°, что соответствует светло-вишневому цвету стали. При перегреве стали, т. е. когда цвет нагретой стали изменится (после светло-вишневого станет белым), сталь теряет свои свойства, так как в ней выгорает углерод. 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..      1       2         ..

 

 

///////////////////////////////////////