
リーフラー脱進機は、 1889年にドイツの計器製作者シグムント・リーフラーによって発明され特許を取得した精密振り子時計用の機械式脱進機です。 [1] [2]この脱進機 は、彼のドイツの会社クレメンス・リーフラーによって1890年から1965年まで製造された天文調整時計に使用されました。[3]これはおそらく、これまでに作られた全機械式振り子時計の中で最も正確なものでした。
脱進機は機械式時計の機構で、振り子に正確な刺激を与えて振り子の振動を維持させ、振り子が振動するたびに歯車列を一定量進めて時計の針を一定の速度で前進させます。リーフラー脱進機は、精密時計の以前の標準であったデッドビート脱進機を改良したものです。デッドビートでは、振り子の振動を維持する力は、振り子に取り付けられたアーム上の2つの角度のついたパレットに対してガンギ車の歯が交互にスライドすることによって適用されます。そのため、パレットの摩擦とガンギ車からの回転力のわずかな変化が振り子に伝わり、振り子の動きを乱します。
仕組み
リーフラー脱進機では、振り子を揺らし続けるために必要なエネルギーは、振り子を吊り下げる短い直線状のバネ板を曲げることによって供給されます。 [4] 吊りバネの上端は、ほとんどの時計のように固定された支持台に取り付けられておらず、代わりに重い金属製の軸受けに取り付けられており、その下側にある 2 つの一列に並んだナイフエッジが平らな瑪瑙の板の上に載っています。吊りバネの屈曲点は、ナイフエッジの接触線と一致しています。振り子が最下点を通過すると、ガンギ車がロック解除されて軸受けを押し、軸受けはナイフエッジ上で小さな角度で突然回転し、バネを曲げます。バネは、振り子の揺れによって引き起こされる量に加えて少し曲がり、次の揺れの衝撃を提供します。したがって、吊りバネは、振り子を吊り下げることと、振り子に衝撃を与えることの 2 つの機能に使用されます。
脱進機はデッドビートよりも性能が優れている。なぜなら、パレットからの力は変動するが、振り子ではなく軸受けに適用されるからである。[4] 脱進機はサスペンションスプリングの下では振り子と接触しない。振り子は各スイングのほとんどの間、ガンギ車からの妨害を受けず、振り子が行うべき唯一の作業は、1秒に1回ガンギ車のロックを解除することである。この操作は、各スイングの中心の理想的な場所の近くで実行される。
リーフラーのガンギ車とパレットは特別な設計です。実際には、同じシャフトに 2 つのガンギ車が取り付けられており、2 つのパレット ピンのそれぞれに 2 つの表面があります。前側のロック ホイールには、デッドビート エスケープメントのように前向きの歯があり、パレットの平らな表面に引っかかってホイールをロックします。後側のインパルス ホイールには、回転方向に面した傾斜面を持つ歯があります。各パレットの丸い部分は、この表面によって作用されてインパルスを与えます。
リーフラーの時計

クレメンス・リーフラーの精密調節時計は、1日あたり10ミリ秒の精度を達成し、 [5] [6] 30ミリ秒以内の誤差が保証されていました。[7] 600台以上が製造され、[3]最も広く使用された天文調節時計の1つとなり、20世紀初頭の最高水準の計時となりました。世界中の天文台、海軍の天文台で使用され、電信線で時刻信号を送信する電気時刻配信サービスの主要標準としても使用されました。リーフラー時計にはこの目的のために内部にスイッチ接点があり、1Hzの時刻信号を外部機器に送信しました。米国標準局(現在のNIST )によって提供された米国初の時間標準は、1904年から1929年までリーフラー時計によって生成されました。[5]
リーフラー脱進機に加えて、リーフラー時計の機構には、精度を高めるための他のいくつかの革新がありました。リーフラー時計は、温度変化によって振り子の長さが変わって誤差が生じるのを防ぐために、熱膨張率の低い合金であるインバーで作られた振り子棒を使用した最初の時計の 1 つでした。最も正確なモデルは、振り子に対する大気圧の変化の影響を排除するために、低圧タンクに取り付けられていました。リーフラー時計は、機構に対する駆動力の変化の影響を排除するために、30 秒ごとに電動モーターによって巻き上げられる小さな重りである重力ルモントワールによって駆動されていました。
一般公開されているリーフラーの精密振り子時計は、ミュンヘンのドイツ博物館、ペンシルバニア州コロンビアの国立時計博物館、ラ・ショー・ド・フォンの国際時計博物館とル・ロックルの時計博物館(ともにスイス)、フルトヴァンゲンのドイツ時計博物館、ワシントン DCの米国海軍天文台(予約制) 、ミネソタ州ノースフィールドのカールトン大学のアンダーソン ホールにあります。
外部リンク
- 「リーフラー天文レギュレーター No. 65」。目録番号 1998-1-0190a。ハーバード大学科学史学部。2011-07-19 にオリジナルからアーカイブ。2008-05-31に取得。1902 年リーフラー時計とその部品の写真
- ワインハイマー、ピーター (2000)。 「パーツの詳細写真」。Wiederentdeckung und Instandsetzung der Präzisionspendeluhr Riefler Nr. 711 (リーフラー No. 711 の再発見と修理)。ラジオフィル.com。 2023-02-05 のオリジナルからアーカイブされました。2008 年 5 月 31 日に取得。
- 「クレメンス・リーフラー レギュレーター、1929年」。国立時計博物館の精密レギュレーター クロック ギャラリー。NAWCC (全米時計収集家協会)。2007 年。2007 年 10 月 29 日のオリジナルからアーカイブ。2008年 6 月 2 日に取得。リーフラーの時計 3 台のクローズアップといくつかの技術情報
- 「会社概要」 Riefler Industries, GmBH. 2007 年。2007 年 5 月 24 日にオリジナルからアーカイブ。2008年 6 月 2 日に取得。現在のリーフラー社は時計を製造していない
脚注
- ^ ドイツ特許第50,739号
- ^ ドイツ機械工・眼鏡工合同展示会特別カタログ、第3部、第15類、国際博覧会、パリ1900年。ベルリン:Reichsdruckerei。1900年。36ページ
- ^ ab デイ、ランス、イアン・マクニール(1996年)。技術史の人物辞典。ニューヨーク:ラウトレッジ。ISBN 9780203028292。602ページ
- ^ ab ドイツ展示会、グループ 21、科学機器および器具の総合展示会の特別カタログ、コロンビア博覧会、シカゴ、1893 年。ベルリン: Deutsche Gesellschaft fur Mechanik und Optik。 1893年。64ページ
- ^ ab Sullivan, DB (2001). 「NIST における時間と周波数の測定: 最初の 100 年間」. 2001 IEEE 国際周波数制御シンポジウム. 米国国立標準技術研究所. doi :10.1109/FREQ.2001.956152.4-5ページ
- ^ 「計時革命」。A Walk Through Time。アメリカ国立標準技術研究所。2004年。 2022年10月13日閲覧。
- ^ 「クレメンス・リーフラー レギュレーター、1929年」。国立時計博物館の精密レギュレーター クロック ギャラリー。NAWCC (全米時計収集家協会)。2007年。 2008年6月2日閲覧。
