часы
Огромные астрономические часы, расположенные в Страсбургском соборе во Франции, являют собой уникальный шедевр эпохи Возрождения, созданный математиками, художниками и другими передовыми специалистами своего времени. На сегодняшний день эти часы – одна из визитных карточек города. Многие туристы стремятся попасть в собор только для того, чтобы посмотреть на старинный действующий механизм.
Астрономические часы в соборе в Страсбурге (Франция). | Фото: commons.wikimedia.org.
Часы установили в Страсбургском соборе в XIV веке (в период между 1352-1354 гг.). Они были оснащены механическими составляющими, очень редкими для своей эпохи. На часах находился позолоченный петух и три библейских короля, установленных перед образом Богородицы. Ровно в 12.00 фигурки приводились в движение: петух махал крыльями и кукарекал, а короли кланялись Божьей матери.
Первый механизм и петух хранятся сегодня в Страсбургском музее декоративного искусства. | Фото: commons.wikimedia.org.
Астрономические часы в соборе в Страсбурге (Франция). | Фото: flickr.com.
Начиная с 1547 года, усовершенствованием механизма занялись математик Конрад Дазиподиус, механики Хабрехты и живописец Тобиас Штиммер. Часовщики заменили хронометр и петуха, добавили астрономические функции.
Те часы, которые можно увидеть сейчас в соборе, датируются 1842 годом. | Фото: commons.wikimedia.org.
В 1789 году во время французской революции часы в соборе были повреждены. Почти полстолетия они не функционировали. Затем за их восстановление взялся часовых дел мастер Жан-Батист Швильге. Он заменил нерабочий механизм и дополнительно установил на часах мини-планетарий с четырьмя циферблатами и церковный календарь. Высота всей конструкции с 12 метров увеличилась до 30 метров.
Ангел, который переворачивает песочные часы. | Фото: flickr.com.
Ежегодно в новогоднюю ночь часы совершают полный оборот и на специальных табло появляются «плавающие» даты таких праздников как Пасха, Вознесение, Пятидесятница. В механизме есть шестеренка, которая движется нереально медленно. Она определяет прецессию (отклонение) земной оси. Чтобы эта шестеренка сделала полный оборот, понадобится целых 28 000 лет.
Фигурка смерти, олицетворяющая бренность бытия. | Фото: forum.watch.ru.
Помимо сложного механизма и указания нескольких видов времени, Страсбургские часы привлекают к себе туристов движущимися фигурками. Каждую четверть часа перед зрителями проезжает одна из четырех статуэток. Сначала появляется младенец, затем юноша. После него настает очередь зрелого мужчины и, наконец, старика. Все они мелькают перед скелетом, символизирующим смерть и бренность бытия.
Фигурки античных богов на колесницах, символизирующих дни недели. | Фото: forum.watch.ru.
В 12.30 слышится звон колокольчика, в действие запускаются все фигурки: петух кукарекает, на «сцене» появляется Иисус Христос, а за ним 12 апостолов. Представление завершается шествием древнеримских богов, символизирующих дни недели.
Часть механизма Страсбургских часов.
Источник:
источник
Инженерным шедевром может быть не только гигантское дорогостоящее сооружение, но и маленький и совсем недорогой механизм.
И еще большой вопрос, что из них лучше свидетельствует о мастерстве инженеров!
До конца 1950-х годов наручные часы были только механическими, и швейцарские производители с их огромным опытом и мастерством изготовления доминировали на мировом часовом рынке. А затем инженеры обратили внимание на маленькую деталь, которая вскоре перевернула часовой мир. Используя тоненькие монокристаллические пластиночки кварца, они создали кварцевый резонатор. В середине 1960-х почти одновременно в Швейцарии (Centre Electronique Horloger, CEH) и Японии (Seiko) были разработаны часы, использующие принципиально новый механизм — кварцевые. И вот здесь швейцарские часовщики совершили ошибку. Механические часы были в то время национальным символом страны, и производители слишком понадеялись на силу традиций. В результате они уступили пальму первенства в выпуске первых серийных кварцевых часов японской компании Seiko, которая в 1969 году представила на рынке модель Astron. А к концу 1970-х кварцевые часы японских производителей перестали быть экзотикой и стали вытеснять с рынка механические швейцарские часы. В результате к 1983 году Швейцария была вытеснена с первого на третье место в мире, а доля мирового рынка часов швейцарских производителей сократилась до 15%. Фактически швейцарские часы остались только в премиум-сегменте, а количество часовых компаний в стране сократилось с 1600 (1970) до 600 (1983). Этот период в Швейцарии теперь называют «кварцевый кризис», а в мире он известен как «кварцевая революция».
«Вторые часы»
Как известно, любой кризис — это не только опасность, но и возможность. Часовая промышленность Швейцарии была спасена благодаря Николасу Хайеку, президенту цюрихской компании Hayek Engineering. Именно ему группа инвесторов поручила кризисное управление двумя часовыми титанами ASUAG и SSIH, в состав которых входили самые крупные швейцарские часовые компании. Именно Хайек предложил очень простую, но, как позднее выяснилось, гениальную идею разработки и производства часов, кардинально отличающихся от того, что в то время называли «швейцарскими часами». По его поручению Эрнст Томке, президент компании ETA, которая специализировалась на производстве часовых механизмов, поставил перед небольшой группой инженеров весьма амбициозную задачу. Нет, от них не требовалось создать сложнейший механизм с умопомрачительной точностью хода и астрономической ценой. Задача как раз стояла ровно противоположная — разработать недорогие часы, в пластиковом корпусе, но со швейцарским кварцевым механизмом. В 1983 году благодаря усилиям инженеров компании SMH, образованной при объединении ASUAG и SSIH, на рынок была выпущена целая линейка невиданных ранее швейцарских часов совершенно новой марки Swatch. Это название было образовано от слов Second Watch, «вторые часы», потому что впервые в истории обычные люди могли позволить себе купить вторые настоящие швейцарские часы — они стоили от 40 до 50 франков. Этого удалось достичь за счет максимального упрощения конструкции: механизм крепился прямо к задней крышке и состоял всего лишь из 51 детали (в обычных кварцевых часах их от 90 до 150), а автоматизированная сборка удешевляла производство в 4−5 раз. Публике яркие пластиковые часы, сделанные в Швейцарии, пришлись по вкусу, и уже за первый год было продано более миллиона штук, а SMH была переименована в Swatch Group, которая сейчас является крупнейшим в мире производителем часов.
Вид сквозь заднюю крышку
Прозрачная задняя крышка Sistem51 открывает взору владельца часть механизма и окрашенный в гипнотизирующие полоски ротор автоподзавода.
А теперь — механика!
Спустя 30 лет после успешного выхода на рынок марки пластиковых кварцевых часов Swatch Group решила совершить еще одну революцию. Идея часов Swatch Sistem51 была точно такой же, как и у оригинальных Swatch 1983 года: это пластиковые яркие часы со швейцарским часовым механизмом, состоящим из 51 детали и по доступной цене… за исключением одной маленькой тонкости — эти часы полностью механические и с автоподзаводом. Часы, представленные на выставке Baselworld 2013, вызвали у конкурентов смешанные чувства изумления и опасения. Никто из них просто не мог понять, каким же образом разработчикам удалось создать полностью механические часы по цене в 4−5 раз ниже, чем у самых дешевых аналогов!
Между тем, за яркими вызывающими цветами пластикового корпуса скрывается механизм, на разработку которого у объединенной группы инженеров четырех швейцарских компаний, входящих в Swatch Group — ETA, Swatch, Nivarox, Comadur — ушло два года. В результате инженерам удалось сделать почти невозможное — создать автоматический механизм, состоящий из 51 детали (в типичных механических часах их более 100), объединенных в 5 модулей, скрепленных одним винтом и несколькими точками пайки. Сборка компонентов полностью автоматизирована, она производится без всякого участия человека, и даже тонкая настройка хода часов при производстве Sistem51 полностью возложена на плечи автоматики.
Механизм часов Sistem51
5 модулей, объединяющих 51 деталь, соединены между собой единственным винтом (к нему крепится ротор автоподзавода) и точками пайки.
Догоняя хронометры
Самое интересное в любых часах — это их точный механизм. В обычных механических часах точность хода обеспечивается точностью изготовления балансирного колеса. Поскольку при производстве невозможно добиться достаточной точности, часы снабжаются регулятором, настройкой которого обычно занимаются квалифицированные часовщики (это делается вручную). Это достаточно дорогая операция, и если на часах стоимостью выше тысячи долларов ее применение оправданно, то для модели стоимостью 150 франков это просто непозволительная роскошь.
Но инженеры Swatch нашли выход из этой ситуации. Балансирное колесо Sistem51 регулируется один раз в процессе производства: с помощью лазерной абляции (испарения части материала) эта прецизионная деталь балансируется настолько идеально, насколько не сможет это сделать ни один, даже суперквалифицированный мастер. Поскольку колесо делается из немагнитного материала, оно не подвержено внешнему влиянию и не нуждается в последующей балансировке. Платины и мосты Sistem51 сделаны из сплава ARCAP, немагнитного и имеющего почти нулевой коэффициентом температурного расширения, который обычно применяется лишь в моделях, цена на которые в десятки и даже сотни раз выше. Часы Sistem51 имеют резерв хода в 90 часов, что также обычно характерно для гораздо более дорогих моделей.
Полимерный шедевр
Модели Swatch Sistem51 2015 года
Серия Sistem51 включает пять моделей, отличающихся цветом и рисунком циферблата, ротора автоподзавода и ремешка.
После выставки Baselworld 2013 и начала продаж Sistem51 часовые эксперты различных специализированных изданий разобрали эти часы для обзоров, не ожидая чего-то экстраординарного. Тут-то их поджидал настоящий сюрприз: пластиковым оказался не только корпус, но и ряд весьма ответственных деталей, таких как хорошо видимый сквозь прозрачную заднюю крышку ротор автоподзавода, спусковое колесо и анкерная вилка. Поначалу эксперты весьма скептически отнеслись к такому нововведению, но измерения точности изумили даже опытных часовщиков: оказалось, что точность хода часов Sistem51 составляет порядка +/- 10 секунд в сутки, что не только превышает точность многих механических часов с цельнометаллическими деталями механизма, но и довольно близко подходит к верхней границе нормативов, которые Швейцарский институт тестирования хронометров (Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres, COSC) использует при сертификации хронометрам (-4/+6 секунд в сутки)! Ранее часовщики никогда не рассматривали пластик как перспективный материал для чего-то большего, нежели корпус, но инженеры Swatch доказали, что полимерные детали не только недороги в производстве, но и отлично подходят для изготовления прецизионных деталей часового механизма.
Система 51
Само название Sistem51 восходит к исторической цифре в 51 деталь. А еще оно вызывает ассоциации со знаменитой сверхсекретной «Зоной 51», военно-воздушной базой США, где испытывались новейшие концепции летательных аппаратов, и, по слухам, изучают технику с инопланетного корабля, якобы разбившегося под Розуэллом в 1947 году. И хотя в этих часах не используется каких-либо инопланетных разработок, и они являются продуктом работы земных инженеров, авторам Sistem51, безусловно, есть чем гордиться при встрече с высокоразвитой цивилизацией.
источник
На швейцарские часы распространяется пожизненная гарантия.
На самом деле:на сегодняшний день никакой пожизненной гарантии ни на одни наручные часы – как на кварцевые, так и на механические, пока не существует. Абсолютно все швейцарские бренды определяют срок гарантии от 2-х до 5-ти лет, эта информация обычно указывается в гарантийном обязательстве. Техническая документация, прилагаемая к часам, содержит также сведения о том, на что гарантия не распространяется: как правило, это факторы, вызванные не виной производителя, а неосторожной эксплуатацией часов.
Швейцарские часы изготавливаются исключительно вручную.
На самом деле: как правило, большинство операций по изготовлению часовых деталей производится в Швейцарии с помощью автоматизированного оборудования и современных станков с ЧПУ. Лишь единицы фирм-изготовителей, создающих изделия стоимостью в десятки тысяч долларов и более, позволяют себе ручную сборку механизмов, и уж тем более – доработку и полировку каждой детали часов вручную.
Швейцарские часы не ломаются и ремонта не требуют.
На самом деле: для нормальной бесперебойной работы один раз в 3 – 4 года и механическим, и кварцевым швейцарским часам в обязательном порядке понадобится профилактика – чистка, смазка и регулировка механизма. Мнение о том, что за высокой стоимостью наиболее престижных наручных часов скрываются какие-то сверхъестественные возможности («такие часы вечны», «они обладают совершенной точностью хода», «такой механизм не нуждается в смазке»), ошибочно. Чем сложнее (и, соответственно, дороже) часы, тем более бережного отношения к себе они потребуют.
Батарейка в швейцарских часах прослужит вам не менее пяти лет.
На самом деле: во-первых, при покупке швейцарских кварцевых часов следует иметь ввиду, что гарантия на батарейку дается очень редко: она тестовая, и предназначается для демонстрации работы часов потенциальному покупателю. Во-вторых, замену элемента питания любых кварцевых механизмов необходимо производить приблизительно один раз в 2 года (исключением являются литиевые элементы питания, в основном применяемые в часах с цифровой индикацией и малым энергопотреблением, срок их службы – до 10 лет).
Противоударные швейцарские часы действительно выдерживают удары.
На самом деле: швейцарские механические часы с противоударной функцией оснащаются специальным защитным устройством, смягчающим возможный удар, так называемым амортизатором. Он предотвращает поломки или деформацию только цапф оси баланса – самой чувствительной части часового механизма, во многом отвечающей за надежность и точность хода. Механизмы с этим устройством проходили тестовую проверку на специальном стенде, имитирующем удар при падении часов с высоты 1 м на деревянное основание. Такая система дает некоторую гарантию от ударов и повреждений, однако проверять швейцарские противоударные часы на прочность, бросая их на пол или в стены, не стоит. Здесь следует побеспокоиться и о сохранности стекла, корпуса, стрелок, циферблата и других деталей.
Противоударные швейцарские часы действительно выдерживают удары.
На самом деле: швейцарские механические часы с противоударной функцией оснащаются специальным защитным устройством, смягчающим возможный удар, так называемым амортизатором. Он предотвращает поломки или деформацию только цапф оси баланса – самой чувствительной части часового механизма, во многом отвечающей за надежность и точность хода. Механизмы с этим устройством проходили тестовую проверку на специальном стенде, имитирующем удар при падении часов с высоты 1 м на деревянное основание. Такая система дает некоторую гарантию от ударов и повреждений, однако проверять швейцарские противоударные часы на прочность, бросая их на пол или в стены, не стоит. Здесь следует побеспокоиться и о сохранности стекла, корпуса, стрелок, циферблата и других деталей.
Сапфировые стекла в швейцарских часах не бьются.
На самом деле: несмотря на то, что органические и минеральные стекла по твердости, а соответственно – и устойчивости к царапинам и сколам значительно уступают сапфировым стеклам, последние так же являются хрупким материалом и могут разбиться. То же самое относится и к часовым корпусам и браслетам из устойчивой к царапинам керамики.
источник
|
Иван Петрович Кулибин — выдающийся русский механик-изобретатель 18-го века. Его фамилия стала нарицательной, «кулибиными» сейчас называют мастеров-самоучек.
Иван Кулибин стал прототипом часовщика-самоучки Кулигина — героя пьесы «Гроза» Александра Островского.
Иван Петрович Кулибин родился 10 (21 по новому стилю) апреля 1735 года в селении Подновье Нижегородского уезда (сейчас это селение является частью Нижнего Новгорода) в семье купца-старообрядца. Верность старообрядческим традициям Иван Кулибин хранил всю жизнь: он никогда не курил табак, не играл в карты, не пил спиртного. Когда Екатерина Вторая предложила Кулибину сбрить свою окладистую бороду в обмен на получение дворянства, Кулибин предпочел остаться с бородой в купеческом сословии.
Портрет Ивана Петровича Кулибина
Иван Кулибин с детства обучился торговле мукой, однако его больше влекли разные механизмы, вроде колокольных часов. Кулибин самостоятельно изучал механику по книгам,в том числе и по сочинениям Михаила Ломоносова. С 17-ти лет Кулибин начал изготавливать поделки своими руками для дома и для продажи: деревянные, а также медные часы с кукушкой, деревянные круги для отливки медных колёс, токарный станок и другие инструменты. На талант Кулибина обратил внимание знакомый его отца, также купец-старообрядец Костромин. Он дал Кулибину деньги на изготовление необыкновенных часов, чтобы преподнести их императрице Екатерине Второй. Попутно с изготовлением часов для императрицы Кулибин сделал электрическую машину и микроскоп. Наконец 1 апреля 1769 года Кулибин и Костромин предстали перед Екатериной Второй с чудо-часами. Часы имели форму яйца, в котором каждый час открывались маленькие двери. За ними виднелся Гроб Господень, по сторонам Гроба стояли с копьями два стража. Ангел отваливал камень от Гроба, стража падала ниц, являлись две мироносицы; куранты играли три раза «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав» и двери затворялись. С пяти вечера до восьми утра играл уже другой стих: «Воскрес Иисус от гроба, якоже прорече, даде нам живот вечный и велию милость». Часовой механизм состоял из более чем 1000 мельчайших колесиков и прочих механических частей, при этом часы были размером всего лишь с утиное или гусиное яйцо.
После этого представления самодельных чудо-часов императрица Екатерина назначила Ивана Кулибина заведующим механической мастерской Петербургской Академии наук. В течение 17 лет Кулибин руководил мастерскими Академии и воплощал в жизнь свои новые изобретения: 300-метровый одноарочный мост через Неву с деревянными решётчатыми фермами, прожектор, механический экипаж с педальным приводом, «механические ноги» (протезы), лифт, речное судно с вододействующим двигателем, передвигающееся против течения, оптический телеграф, машину для добычи соли, приспособление для расточки и обработки внутренней поверхности цилиндров и многое другое.
Проект моста через Неву Кулибина
Часы «Павлин» были созданы в 18-м веке английским мастером Джеймсом Коксом и приобретены князем Потёмкиным в разобранном виде. Единственным человеком, кому в России удалось собрать эти часы, оказался Иван Кулибин. Часы «Павлин» по сей день работают и являются одним из самых интересных экспонатов Эрмитажа.
|
Кулибин был трижды женат, в третий раз женился уже 70-летним стариком, и третья жена родила ему трех дочерей. Всего у него было 11 детей обоих полов.
В конце жизни Иван Кулибин увлекся созданием вечного двигателя и, потратив все свои сбережения на несбыточную мечту, умер в бедности 30 июля (11 августа по новому стилю) 1818 года в Нижнем Новгороде. Чтобы собрать деньги на его похороны, вдова Кулибина продала единственные оставшиеся в доме настенные часы.
источник
Парижский сбой — одна из тайн XX века, которую наука объяснить не в силах.
В ночь с 29 на 30 декабря 1902 года, в 1:05 в Париже остановились практически все стенные маятниковые часы. Это невероятное событие было описано в первом номере журнала «Вестник знания» за 1903 год. В публикации говорилось, что в этот миг многие парижане ощутили головокружение, сопровождаемое тошнотой и обморочным состоянием.
Директор центральной метеорологической станции Парижа тогда официально заявил, что никаких атмосферных аномалий за все это время не наблюдалось. Сейсмографы не отметили ни единого случая колебаний почвы. Однако, по предположению специалистов, имел место именно геофизический феномен, так как остановились лишь маятниковые инструменты, а на пружинные часы Парижский сбой никакого влияния не оказал.
Известно, что маятник в часах колеблется под воздействием силы земного притяжения. Такая одновременная остановка всех маятников могла бы произойти, если бы, допустим, в ту ночь в Париже одним махом убрали силу земного притяжения, и все жители оказались бы в состоянии невесомости, и, соответственно, маятники тоже. Такой же вариант был бы возможен, если бы весь географический район в одночасье оказался в состоянии свободного падения.
Так как это практически невозможно, остается предполагать, что возникли колебания, по фазе противоположные колебаниям маятников. И при суммировании колебаний они взаимно уничтожились. При любом из вариантов человек испытает тошноту и головокружение и, разумеется, будет сильно напуган. Что и произошло с парижанами. Встревоженные люди потребовали объяснения происшествия у властей, но внятного ответа так и не добились.
Но вот что интересно узнать: в ту ночь в Париже остановились только маятники часов или все приборы, совершающие колебательные движения, например знаменитый маятник Фуко? Напомним, что это такое.
В середине XIX века Жан Фуко изобрел устройство, которое наглядно демонстрирует вращение Земли. Вначале ученый провел эксперимент в узком кругу. Позже об этом опыте узнал Луи Бонапарт. В 1851 году будущий французский император Наполеон III предложил Фуко повторить эксперимент публично под куполом Пантеона в Париже. Во время эксперимента ученый взял груз весом 28 килограммов и подвесил его к вершине купола на проволоке длиной 67 метров. На конце груза он закрепил металлическое острие.
Маятник совершал колебания над круглым ограждением, по краю которого был насыпан песок. При каждом качании маятника острый стержень, закрепленный снизу груза, сбрасывал песок приблизительно в трех миллиметрах от предыдущего места. Примерно через два с половиной часа стало видно, что плоскость качания маятника поворачивается по часовой стрелке относительно земли.
За час плоскость колебаний повернулась более чем на 11 градусов, а примерно за 32 часа совершила полный оборот и вернулась в прежнее положение. Ученый таким образом доказал, что если бы поверхность Земли не вращалась, маятник Фуко не показывал бы изменения плоскости колебаний.
Так вот, в журнале наблюдений за маятником Фуко, который вели служители Пантеона, в ночь с 29 на 30 декабря 1902 года никаких аномалий в «поведении» устройства зафиксировано не было, то есть маятник колебался как всегда, без всяких отклонений и остановок.
Долгое время этот факт считался неоспоримым. Пока в 1998 году за дело не взялся французский журналист Жак Лемье. Проведя расследование, он установил, что в эту ночь в Пантеоне дежурил некто Клод Рандо. Понятно, что этого человека давно уже не было на белом свете, но Жаку удалось отыскать внучку этого дежурного, мадам Кристину Шардрен. Она вспомнила, что дед однажды рассказал ей, что в ту злополучную ночь и маятник Фуко вел себя необычно.
Судя по следам, прочерченным острием стержня на песке, он менял амплитуду колебаний и, вероятно, даже останавливался на какое-то время. Самого момента этой остановки дед не видел — не будешь же следить за маятником, не отрывая глаз! Но соответствующую запись в журнал наблюдений Рандо занес. Однако впоследствии лист с этой записью был удален из журнала. Вместо него вклеили другой, где было написано, что ночь прошла без происшествий.
Начальство строго-настрого приказало Клоду молчать о том, что произошло. Жаку Лемье удалось разыскать этот журнал, и он убедился, что мадам Шардрен сказала ему правду. Лист в журнале действительно был заменен. Кому и зачем это потребовалось, непонятно.
Почему все же произошел Парижский сбой? Существует множество версий, и среди них есть совершенно экзотические.
К примеру, есть мнение, что остановка маятников часов в Париже — это баловство пришельцев. Они, мол, провели своеобразный психологический эксперимент, желая проследить за реакцией землян на столь необычайное происшествие. Тому же Жаку Лемье удалось установить, что в ночь с 29 на 30 декабря 1902 года в небе над Парижем был зафиксирован неизвестный объект в виде большого темно-багрового шара, пересекшего столицу Франции с юго-востока на северо-запад. Информация об этом была в парижских газетах.
Еще более экзотическая версия — что в эту ночь в районе Парижа Землю пронзила насквозь, как игла, миниатюрная нейтронная звезда. Это астрономический объект, являющийся одним из конечных продуктов эволюции звезд. Возникает он обычно после взрыва сверхновой звезды. Массы нейтронных звезд сравнимы с массой Солнца, но типичный радиус составляет лишь 10-20 километров. Многие нейтронные звезды обладают чрезвычайно высокой скоростью вращения, до тысячи оборотов в секунду.
И если такое космическое «сверло» вонзилось в пересекшую его путь планету, вполне возможно, что оно проскочило ее, даже не заметив и не нанеся серьезного ущерба. Но мощный импульс гравитационной волны, возникший при этом, привел встретившиеся на ее пути тела в кратковременное состояние невесомости и остановил маятники. А если бы в то время уже существовали радио, телевизоры и прочие электронные приборы, эффект был бы еще более потрясающим.
Вполне возможно, Парижский сбой связан с высокой солнечной активностью. В момент солнечной активности происходит выброс вещества с сильной электромагнитной энергией, и если он направлен на Землю, то количество вещества не влияет на гравитацию, но происходит сильное возмущение магнитного поля планеты.
Так как большое количество деталей механических часов выполнено из легких, токопроводящих металлов, изменение индукционного поля может превышать силу гравитации и изменять период и амплитуду движения деталей, что для часов означает нарушение хода или остановку. Эта версия интересна, но не объясняет, почему не остановились пружинные часы.
Не исключено, что к Парижскому сбою привели опыты, великого ученого Николы Теслы. Как раз в эти годы он занимался исследованиями магнитных полей и высоких частот в своей лаборатории, проводил эксперименты по переброске электроэнергии без проводов на большие расстояния. Некоторые считают, что и Тунгусский метеорит — дело рук Теслы. В таком случае парижане отделались легким испугом.
Наконец, самая приземленная версия: сообщение в «Вестнике знания» — это обычная утка. Якобы новому изданию нужна была сенсация, чтобы повысить интерес к нему и поднять тираж, а на самом деле никакого сбоя не было.
На это можно возразить: остановка часов взбудоражила весь город. В то время новости в основном узнавались не из газет, а передавались «из уст в уста». Загадочное происшествие широко и живо обсуждалось еще до выхода номера «Вестника».
Как видите, версий множество, но ни одна не проливает свет на природу этого таинственного явления. И скорее всего, правды о Парижском сбое мы не узнаем никогда.
источник
У человека, в первый раз выбирающего часы, возникает масса вопросов: что такое хронограф и чем он отличается от хронометра? Почему у некоторых часов целых три циферблата, но всего одна стрелка? Что такое турбийон и почему он так дорого стоит?
Механические часы — одна из самых удивительных, дорогих и престижных игрушек, доступных современному мужчине. По красоте, сложности изготовления и цене часы не уступают автомобилям, но, в отличие от последних, имеют куда меньшую практическую ценность. Часы — это не просто дорогой аксессуар, подчеркивающий ваш статус и финансовую состоятельность. Это, в первую очередь, настоящее механическое чудо, завораживающее всякого, кто в первый раз видит, как движется сложнейшая система из нескольких сотен шестеренок, спрятанная под задней крышкой.
Разумеется, лучше один раз увидеть своими глазами, чем тысячу раз прочитать об этом. Но прежде чем отправиться в магазин выбирать часы, давайте разберемся: какие они бывают? Небольшой экскурс в терминологию поможет вам сэкономить время и не запутаться при выборе.
Хронографы и хронометры
Пожалуй, чаще всего неразбериха возникает именно вокруг этих двух понятий — хронограф и хронометр. Хронометрами называют особо точные часы, прошедшие тестирование и получившие специальный сертификат, подтверждающий идеальную работу механизма. Хронограф же — это часы с возможностью измерения и фиксации интервалов времени, грубо говоря — часы-секундомер.
На часах-хронометре обычно красуется надпись Certified Chronometer. Чтобы получить это гордое звание, часы отправляют в швейцарский институт хронометрии COSC, где механизм тестируют в различных положениях и при разных температурах. Если показатели всех тестов соответствуют стандартам, установленным COSC, то механизм получает заветный сертификат. Разумеется, такая процедура обходится в кругленькую сумму, добавляя к конечной стоимости часов еще две-три сотни евро.
Практическая ценность: Нужно отметить, что дорогостоящее тестирование вовсе не гарантирует абсолютную точность каждого конкретного хронометра, поскольку точность хода зависит в первую очередь, от привычек владельца часов. Разница температур, активный или пассивный образ жизни, частота завода — все это оказывает самое непосредственное влияние на механизм и может свести на нет все старания производителя. Пожалуй, единственное, что гарантирует сертификат — это гордость обладателя перед своими не сертифицированными конкурентами.
Часы-хронограф можно узнать по дополнительной круговой шкале, нанесенной по периметру циферблата, и двум кнопкам управления, расположенным рядом с головкой завода часов. Изначально разработанные для любителей скачек и регаты, хронографы быстро завоевали расположение представителей самых разных профессий: от спортсменов и военных до инженеров и врачей. Профессиональные хронографы позволяют определять скорость, расстояние до объекта по звуку, пульс и частоту дыхания, и многое другое. Среди популярных моделей наиболее часто встречаются тахиметры — хронографы, измеряющие скорость движения.
Практическая ценность: В профессиональном спорте наручные хронографы практически не применяются из-за низкой точности, а измерять с их помощью скорость движения — удовольствие на любителя. Впрочем, хронограф может оказаться полезен в самой неожиданной ситуации. Например, если во время взрыва на космическом корабле выйдут из строя все приборы, механический хронограф все равно позволит вам провести все необходимые расчеты для возвращения на Землю (доказано на практике). Кроме того, устройство хронографа, обеспечивающее независимую работу секундомера и основного стрелочного механизма, в два раза сложнее, чем в обычных часах — а значит, в нем в два раза больше различных шестеренок, рычажков и винтиков, что не может не вызвать восхищение ценителей.
Часы-турбийон
Один раз увидев, забыть эти часы невозможно — и не только из-за их астрономической стоимости. Турбийон называют бьющимся сердцем часов: его равномерное вращение завораживает, а механизм поражает своей сложностью. Он настолько красив, что производители не видят смысла прятать его от глаз и обычно он расположен за окошком в нижней части циферблата. Детали турбийона украшают гравировкой и драгоценными камнями, а на изготовление уходит от нескольких недель до нескольких месяцев — неудивительно, что самые дешевые часы с турбийоном стоят порядка двадцати тысяч евро.
Практическая ценность: Изначально турбийон был разработан для повышения точности хода часов за счет компенсации воздействия сил гравитации. Повышает ли он точность хода или нет, до сих пор неизвестно, и споры об этом не прекращаются вот уже два столетия. Бесспорно другое — турбийон украшает часы не хуже россыпи бриллиантов, и именно в этом его главная ценность.
Часы-регулятор
Часы Regulateur, или, как их называют по-русски, регулятор, больше всего напоминают приборную панель: вместо одного циферблата здесь целых три, и в каждом всего одна стрелка. Как правило, основной циферблат показывает минуты, а два маленьких — часы и секунды. Чтобы научиться считывать время с этой необычной модели, понадобится некоторая привычка.
Практическая ценность: Первые часы-регуляторы использовались в обсерваториях, где для проведения точных расчетов было важно, чтобы минутная и часовая стрелки не загораживали друг друга, именно поэтому их разнесли по разным циферблатам. Современные регуляторы, разумеется, ценятся не за свою высокую точность, а исключительно за необычный дизайн, который позволит вам выделиться среди обладателей стандартных циферблатов. Кроме того, случайный наблюдатель не сразу сможет понять, сколько времени на ваших часах, а значит (цитируя известный анекдот), на них не будет смотреть тот, кто за них не платил».
Источник