劳力士3235和欧米茄8900哪款比较好-宾爵手表官方网站

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劳力士3235和欧米茄8900哪款比较好
2022-08-13 11:41

“雪会停,风未定,一辆马车从北方来。滚滚车轮碾压地上的冰雪,却无法碾压天地间的寂寞。”

古龙《多情剑客无情剑》的开头一句,我觉得是武侠小说里最好的开头之一。这句话很有意境。寥寥几笔,勾勒出一个冰冷孤独的世界。大师通常是孤独的。他们环顾四周,很难找到对手。就像《笑傲江湖》中的孤独者,一生寻求失败却得不到。内心是多么孤独。

小李飞道是大师中的大师。

如果钟表界有这样孤独的大师,那么劳力士一定算得上是劳力士的3135机芯,长久以来被认为是最精准耐用的机械机芯。欧米茄8500的出现向它发起了强有力的挑战。

335是上个世纪的产物,劳力士也逐渐被3235.取代,8500也升级成了超级防磁8900.这两位差不多同时期出的机芯大师谁才是真正的强者?看完这篇文章,也许你会找到自己的答案。

01陌陌装饰

看女生首先是脸(如果说胸的话请自觉去侧墙)。当我们观察一个机芯的时候,首先看到的是打磨过的装饰,好像是机芯的一张脸。所以先从打磨装修开始吧。

900的打磨更漂亮。

不得不承认,8900的颜值还是不错的,打磨的装饰在同级别品牌中达到了相当的高度。钟摆和夹板采用放射状阿拉伯日内瓦波纹抛光,红色宝石轴承与黑色和银色抛光螺丝相得益彰,营造出赏心悦目的视觉体验。如果只看打磨装修的审美,3235似乎逊色一些。

335在打磨上更注重实用性。

劳力士的抛光一直注重实用性,不太注重装饰性抛光。而且劳力士的手表大部分都没有背表,平时看不到机芯。不过这里必须指出的是,3235的装饰抛光虽然不如我们能看到的8900,但是它的抛光范围更广,幅度更大。

3235拆卸机芯后的抛光

8900机芯拆卸后抛光

在我们看不到的地方,8900的很多区域基本不打磨,但是3235在一些看不到的地方打磨了。

所以,可以这么说,劳力士的打磨或许不太美观,但是似乎更加厚道。运动旅行时间

不管是3235还是8900,都以精准著称。可能有人会觉得,机械表发展到今天,关注走的时间意义不大,但我不这么认为。诚然,无论如何,机械表在走时上是打不过石英表的,但这并不意味着机械表可以“破釜沉舟”。

走得准的机械表不一定是顶级表,但一定是大众表。另外,其他条件相同的情况下,我想没有人会选择走不正的那个。

带有3235机芯的劳力士腕表41

335的“前身”3135是非常准确的。3235继承并发扬优良的“精密传统”,通过了更严格的——优秀天文台精密时计认证。有这个认证的劳力士手表有2秒的时差。

劳力士,由优秀天文台认证,有一个绿色标签。

这是什么概念?以我们熟悉的瑞士官方天文台认证为例。时差的标准是-4到6秒,而且只针对机芯。然而,卓超天文台的精密计时码表认证不仅比天文台认证精确一倍以上,而且是为表壳后的整块腕表。由卓越天文台精密时计认证的劳力士手表将有一个绿色标签(以前为红色),保修将延长至五年。

900机芯拥有超强防磁能力。

800机芯还有自己的“独门绝技”,就是香港天文台认证。它的行走时间差为0-5秒,这种机芯的一个独特之处就是它的超强抗磁性,可以在15000高斯的磁场中正常运转。虽然行走时差在数值上略低于3235(实际上取决于个人的表现),但防磁性能却远不止3235。

智臻天文台认证的8900不需要防磁软铁内盖。

02

新款欧米茄采用超级防磁同轴机芯。

也许从实用的角度来看,抗磁性1000高斯和15000高斯没有区别,但无论如何,我认为它能达到15000高斯抗磁性,而且是背透的。欧米茄在理念和技术上是值得肯定的。保修方面,带8900机芯的欧米茄一般是四年。

电力存储公司

长动力是手表界的一大趋势,很多品牌都推出了长动力甚至超长动力的手表。以前劳力士3135机芯的蓄力是48小时左右。升级到3235后储电跃升到70小时,勉强挤进长电门槛。劳力士的防磁表,比如Milgauss,防磁性能为1000高斯,而且采用的是在机芯外加防磁软铁内罩的做法,8900由于以防磁材料制作机芯,无需防磁软铁内罩的助力,而且采用了背透设计,机芯可以大大方方地“露”给你看。

335的枪管内壁厚度减少了一半。

虽然只有一个发条盒,但劳力士有很多想法,比如把发条盒内壁厚度高精度切掉一半。弹簧盒更薄,可以装更长的弹簧。

另外就是擒纵机构的改进,为70小时的超长动力立下了汗马功劳。有网友做过测试。只剩下10个小时的电量,3235的摆度依然可以达到200度,方位误差很小。可见劳力士有效解决了动力差距和走时精度的“矛盾”。

海马Aqua  Terra搭配8900机芯

欧米茄8900依然保持了8500的60小时动力储存,它使用了两个串联的弹簧盒。严格来说,60小时不算长动力(长动力的标准通常是三天),但还是比常见的ETA机芯长很多。

ETA2824和ETA2892的储电约为40小时(ETA2824为38小时,ETA2892为42小时)。更多的发条盒,更长的发条,更长的自然储能时间。而且,两个发条盒还可以解决发条断电的问题。然而,劳力士可以用发条盒做同样的事情,而且更好。从技术上来说,自然更好。

03擒纵机构

335采用的擒纵机构是劳力士研发的擒纵机构,本质上是杠杆式擒纵机构,但在普通杠杆式擒纵机构的基础上进行了改进,使其效率更高,据说效率提高了15%。整个擒纵机构采用LIGA(电铸微制造技术)高精度制造。

传统杠杆擒纵机构(左)

劳力士的Chronergy擒纵机构(右)

这种新的擒纵机构是在杠杆擒纵机构的基础上改进的,被劳力士称为。与3135机芯的高碳钢合金制成的擒纵轮和擒纵叉相比,3235的擒纵轮和擒纵叉由防磁镍磷合金制成,受磁场影响较小。擒纵宝石的厚度只有以前的一半,擒纵轮齿的接触面是以前的两倍。

最直观的视觉感受就是擒纵轮的齿形。从外形上我们可以清楚的看到,擒纵轮是镂空的,重量更轻,惯性也更小。

擒纵机构是8900的“独门绝技”。如果说3235的Chronergy是在传统杠杆式擒纵机构的基础上调整的话,8900的同轴擒纵机构则是另起炉灶,它突破性地采用了创新的新一代同轴擒纵机构。新一代同轴擒纵机构主要针对早期的同轴擒纵机构。

乔治丹尼尔

关于难得的是,3235的70小时动力储存是通过一个发条盒来实现的。有趣的是,杠杆式擒纵机构的发明者托马斯穆奇也是在200多年前来自英国。看来英国人是无法抗拒逃亡的。

当时丹尼尔斯主要在怀表和少数腕表中使用同轴擒纵机构,但并未量产,更谈不上普及。后来,欧米茄与丹尼尔斯合作,于1999年为腕表推出了第一代同轴擒纵机芯2500。500诞生之初就有“偷停”现象,让一些表兄弟很受伤。这种情况在2500年末的几个版本中得到了改善,8500后来的诞生解决了非法停车的问题。

800是世界上第一个被采用的。

通过物理模拟技术设计和制造的机芯

据说8500是世界上最早采用物理模拟技术设计制造的机芯。简单来说,所谓物理模拟,就是用计算机模拟机芯的实际运行,然后在设计和生产中进行优化。

以前机芯出来后要10年甚至更长时间才能判断机芯是否可靠。但是物理模拟可以大大缩短这个时间,似乎有点“快”的味道。但这种“撞车”是有科学依据的可靠“撞车”,而不是皮包公司所说的炒作的所谓“撞车”。

欧米茄到甄天文台机芯的四年历程

通过物理模拟可以显示实际操作中运动的情况,并且可以提前解决问题。当然,在实际操作中不一定能100%解决问题,但至少可以在相当一部分问题出现之前,将其“扼杀”在萌芽阶段。800的机芯结构与8500基本相同,所以8500的优点在8900上得到了很好的保留。

至于擒纵机构,8900在杠杆擒纵中将擒纵轮与擒纵叉之间的垂直摩擦改为平行摩擦,并采用三层擒纵轮结构,大大延长了维修周期。900的振动频率是25200,是不常见的振动频率。通常手表的振动频率多为21600或28800。

我觉得这应该还是根据同轴擒纵机芯的特点“量身定做”的一个振动频率。900的擒纵轮有8个齿。如果长时间使用28800次的振动频率,磨损会更严重,但如果振动频率太低,显然很难保证超高的走时精度。也许是为了平衡,8900把振动频率设置为25200。

04游丝

劳力士是最早研发硅质游丝的品牌之一,但对硅质游丝的使用非常谨慎,据说是出于游丝与机芯结构匹配的考虑。

蓝色劳力士Parachrom游丝

目前劳力士的硅游丝主要出现在少数女表中。包括3235在内的大多数劳力士手表仍然配备铌锆合金制成的蓝色Parachrom游丝。

游丝在腕表中扮演着“心脏”的角色。游丝太硬了,所以很难保持准确。从颜色上看,3235的蓝色游丝很“销魂”。它不仅比8900的硅游丝漂亮,而且比大部分游丝都漂亮,而且似乎还有一点神秘感。

另外,Parachrom是顺磁性游丝,不易受磁场影响。此外,Parachrom游丝具有末端曲线,可以帮助手表提高其等时性。通俗地说,就是让手表走得更准。

硅游丝不受磁场影响。

800是由硅游丝制成的。相对来说,硅游丝在当今的钟表界要常见得多。硅在自然界中随处可见。完全不受磁场影响,硬度比较高。而且“天然”硅游丝等时性好,所以现在很多品牌都在用。

凡事有利有弊。硅游丝因为硬度高,也比较“脆”,所以更容易断裂,一旦断裂,基本只能更换。所以在我看来,蓝游丝和硅游丝如果正常使用没有损坏,各有各的优势,但是一旦考虑到售后维护,更换硅游丝的成本应该会更高。

335和8900都采用了先进的无卡游丝结构的跨式平衡夹板,也就是说,调整主要靠摆轮,而不是靠游丝。然而,大多数机芯,甚至一些顶级品牌,仍然使用各种“游丝”方法来调整自己的行走时间。

一根没有卡的游丝可以精确地调整手表。

无卡度游丝的一个好处就是更精准,可以精准的调校手表,而且可以长时间保持这种精准。唯一的问题是没有卡度的游丝比有卡度的快慢针调整起来更麻烦。

的其他方面

自动绕线方面,3235和8900都采用双向绕线设计。有趣的是,他们都改变了对摆式轴承的原有想法。335的摆采用销轴承,3235的摆用滚珠轴承代替。

200脱胎于ETA2892,所以钟摆也是球轴承。到了8500、8900就变成了销轴承。在长期使用和缺乏维护的情况下,销轴轴承可能存在摩擦夹板的风险,但滚珠轴承也可能存在“散珠”的可能。所以销轴承和球轴承其实各有利弊,很难说哪个更好。

335延续了劳力士即时跳历的特点。

从日历和调校方面,3235做的更好。335的日历,延续了3135的瞬时跳转结构,可以快速切换日历,在午夜前后的几秒钟内完成日历变更。8900是快跳结构,换历过程要长很多。日历调整方面,3235可以通过拔出表冠快速调整日历,而8900需要通过调整时针来调整日历,相对耗时。

335和8900是运动中当之无愧的强者,他们都有称霸的能力。虽然它们并不完美,但已经足够好了。希望这篇文章能帮助你客观认识这两种运动,并根据自己的实际需求选择适合自己的运动。

Chronergy