diciembre 16, 2020 10 lectura mínima
LA GUÍA DEFINITIVA:
Aquí encontrará la guía definitiva sobre el movimiento automático de los relojes. Aprenderá sobre qué hace que funcione un movimiento automático, qué lo impulsa y cómo configurar la hora y la fecha en su reloj automático. Nuestros relojes automáticos más populares incluyen el Rolex Daytona y el Rolex Submariner . No olvide consultar nuestros relojes automáticos para hombre a la venta después de leer este artículo.
Un movimiento de reloj, también conocido como “calibre”, es el motor que permite que el reloj y todas sus funciones funcionen. Este mecanismo interno mueve las manecillas y activa cualquier complicación, como un cronógrafo, fase lunar o zona horaria dual. El movimiento impulsa todas las funciones de cronometraje y es esencial para mantener la hora exacta. Un reloj no funcionaría sin él.
Los movimientos automáticos, también llamados “de cuerda automática”, aprovechan la energía a través del movimiento natural de la muñeca del usuario. Los relojes con movimientos automáticos como el Rolex Daytona son muy populares porque el usuario no tiene que preocuparse de darle cuerda al reloj a diario para garantizar un funcionamiento constante. Si el reloj automático se usa todos los días, el propietario no tendrá que darle cuerda al reloj a mano para mantenerlo en funcionamiento.
Los relojes automáticos tendrán una "reserva de marcha". Un reloj automático con cuerda completa, como el Rolex Submariner 16610 con un movimiento de calibre 3135, tendrá hasta 48 horas de energía almacenada antes de que sea necesario volver a encenderlo. El nuevo Rolex Submariner 126610 con su movimiento mejorado de calibre 3235 tiene una reserva de marcha de 70 horas.
Un movimiento automático funciona en gran medida de la misma manera que un movimiento manual. Sin embargo, el movimiento automático de un reloj utiliza un rotor, o peso de metal, para impulsar el reloj. El rotor oscilará libremente dentro del reloj y girará cuando el usuario mueva la muñeca. Este movimiento giratorio se transfiere a energía que da cuerda al resorte principal del reloj automáticamente. El resorte principal es donde se almacena la energía.
Una pregunta que nos hacen a menudo es si un reloj automático necesita que se le dé cuerda. En algunos casos, sí. Los relojes con un movimiento automático que se usan con regularidad se alimentan por sí solos, pero si el propietario no usa el reloj durante un tiempo o si el usuario está generalmente inactivo, es posible que necesite darle cuerda para alimentar los mecanismos internos. Por ejemplo, un reloj automático con cuerda completa, como un Rolex Daytona 116520, tendrá una reserva de marcha de 70 horas. Esto significa que cuando se le da cuerda por completo pero se deja en el suelo y no se usa, funcionará durante un período de 70 horas. Si el reloj se usa durante este período de 70 horas, continuará funcionando con la energía proporcionada por la muñeca del usuario. Es este movimiento el que hace girar el rotor y transfiere energía al movimiento, recargando así la reserva de energía y haciendo que el reloj funcione indefinidamente. Un reloj automático requerirá que se le dé cuerda cuando se usa por primera vez o la reserva de energía se agota, consulte a continuación.
Los relojes con movimiento automático también necesitarán cuerda, pero mucho menos que un reloj manual. Si el reloj se usa todos los días y el usuario es razonablemente activo, mantendrá las funciones de cronometraje sin necesidad de cuerda, pero si el reloj no se ha usado durante un período prolongado, necesitará una cuerda rápida para recargar la energía inicial. Una gran alternativa a los relojes automáticos de cuerda manual es usar un enrollador de reloj, que mantendrá el reloj completamente enrollado cuando no se esté usando.
Según Rolex , antes de usarlo por primera vez o si se ha parado, un reloj Rolex debe ser enrollado manualmente para que funcione de manera correcta y precisa. Para enrollar el reloj manualmente, desenrosque completamente la corona y gírela varias veces en el sentido de las agujas del reloj (girar en el sentido contrario no tiene ningún efecto). Se requieren al menos 25 vueltas para dar cuerda parcial de manera adecuada. El reloj se enrollará automáticamente mientras se use en la muñeca. Vuelva a enroscar con cuidado la corona contra la caja para garantizar la hermeticidad.
OPERACIÓN DE UN ROLEX SUBMARINER FECHA:
La corona del nuevo Rolex Submariner 126610 , como ocurre con muchos relojes de buceo con un movimiento automático simple, tiene cuatro posiciones principales, que llamaremos posición 0, posición 1, posición 2 y posición 3.
Posición 0: Esta es la posición atornillada. La corona está completamente atornillada a la caja. Cuando la corona está en esta posición, el Rolex Submariner 126610 tiene una hermeticidad garantizada hasta una profundidad de 300 metros (1000 pies).
Posición 1: Esta es la posición para dar cuerda al reloj manualmente. La corona se desenrosca en sentido antihorario hasta que salta. Para dar cuerda al reloj manualmente, gire la corona en el sentido de las agujas del reloj; girarla en el sentido contrario no tiene ningún efecto. Al configurar el reloj por primera vez o después de que se haya parado, complete un mínimo de 25 vueltas para dar cuerda parcialmente.
Posición 2: Esta es la posición para ajustar la fecha. La corona se desenrosca y se saca hasta la primera muesca. Para ajustar la fecha, gire la corona en el sentido de las agujas del reloj; girar en el sentido contrario no tiene ningún efecto. Durante esta operación, el reloj sigue funcionando.
Posición 3: Esta es la posición para ajustar la hora. La corona se desenrosca y se saca hasta la segunda muesca. El segundero se detiene, lo que le permite ajustar la hora con precisión de segundos. Para ajustar la hora y los minutos, gire la corona en cualquier dirección. Para evitar confusiones entre las horas am y pm, mueva la manecilla de la hora a las 12 en punto. Si la fecha cambia, es medianoche.
Después de cada uso, vuelva a enroscar con cuidado la corona contra la caja para garantizar la estanqueidad. Vuelva a colocar la corona en la posición 1 y ejerza una ligera presión sobre ella mientras la enrosca en el sentido de las agujas del reloj contra la caja. La corona nunca debe desenroscarse bajo el agua.
Se cree que el relojero suizo Abraham-Louis Perrelet inventó los primeros movimientos automáticos de reloj en la década de 1770. Perrelet inventó dispositivos mecánicos para relojes que convertían el movimiento del usuario en energía, lo que permitía que el reloj funcionara hasta ocho horas al día. Pero no fue hasta que el inventor francés Hubert Sarton creó su diseño de movimiento automático para relojes en 1778 que este tipo de relojes se hicieron populares entre los usuarios cotidianos. Sarton publicó sus diseños en París y afirmó que Perrelet se había inspirado en sus diseños de relojes automáticos.
El público compró y usó los primeros relojes automáticos en 1780. Estos relojes no eran los populares relojes de pulsera que todos conocemos hoy en día. En cambio, eran relojes de bolsillo fabricados por un Abraham diferente: Abraham-Louis Breguet. Breguet compró los diseños de Abraham-Louis Perrelet, pero realizó algunos cambios. Desafortunadamente, estos diseños no se consideraban confiables y los consumidores europeos dejaron de comprar los relojes alrededor de 1800. No fue hasta la Primera Guerra Mundial que los avances en la tecnología y la fabricación de relojes revivieron y refinaron el movimiento de los relojes automáticos.
Durante la Primera Guerra Mundial, los relojes de bolsillo también cayeron en desuso, en sustitución de los cómodos relojes de pulsera que la gente todavía disfruta de llevar hoy en día. La primera generación de relojes de pulsera fabricados durante la Primera Guerra Mundial utilizaba un mecanismo de cuerda automática que era mucho más fiable que sus antecesores rococó. Al colocar el reloj en la muñeca del usuario en lugar de en el bolsillo, la energía se transfería de forma fácil y eficiente al reloj, lo que alimentaba los intrincados mecanismos y garantizaba un reloj preciso. John Harwood, un reparador de relojes de Inglaterra, es la primera persona a la que se le atribuye la invención de los movimientos automáticos de los relojes de pulsera.
Harwood patentó el reloj de pulsera automático en 1923. En 1928, Harwood comenzó a producir en masa estos relojes en una fábrica de Suiza. Esto le dio la oportunidad de comercializar relojes automáticos al público. Cuando estaban completamente cargados, estos relojes tenían una batería que podía durar hasta doce horas.
Aunque Harwood es el responsable del primer reloj automático producido en serie, otros relojeros aprovecharon su éxito y comenzaron a mejorar sus diseños originales. Rolex añadió pesos adicionales al reloj, lo que le permitió captar aún más energía cuando se usaba. Los relojes Rolex podían funcionar hasta 35 horas con los nuevos diseños patentados.
A finales de los años 40, Eterna Watch introdujo cojinetes de bolas en sus relojes automáticos. Esto permitió que los componentes internos del reloj tuvieran movimientos más controlados, lo que permitió fabricar un reloj más preciso y exacto. Los relojes también se comercializaron como más sólidos y duraderos desde el punto de vista estructural. ¿Qué ocurre con los relojes de pulsera automáticos de la actualidad? Los relojes más populares entre los consumidores modernos utilizan movimientos automáticos y solo unos pocos siguen utilizando cuerda manual.
Muelle real: El muelle real es la fuente de energía de los movimientos de los relojes automáticos. Cuando se da cuerda a la corona de un reloj automático, la energía cinética se transfiere al muelle real en espiral. A medida que se almacena más energía, el muelle real se tensa cada vez más, almacenando más energía para su uso posterior.
Corona: En el lateral del reloj hay una pequeña rueda, llamada corona. La corona gira para dar cuerda al reloj y permitir su funcionamiento.
Tren de engranajes: La energía almacenada dentro del resorte principal puede pasar a través del tren de engranajes, que es una pequeña serie de engranajes internos que hacen que las manecillas del reloj y otras partes de la esfera del reloj se muevan.
Escape: El escape es como un sistema de freno interno dentro del reloj. La energía que se transfiere desde el resorte principal al tren de engranajes se expulsa en partes iguales, lo que se denomina escape.
Volante: El volante es un componente interno que late en un movimiento circular, de cinco a diez veces por segundo.
Tren de la esfera: El tren de la esfera es otra serie de engranajes similar al tren de engranajes. El tren de la esfera transfiere partes iguales de energía desde el volante a las manecillas del reloj, lo que permite que las manecillas se muevan.
Joyas: Las joyas son rubíes sintéticos que se colocan en el centro de un engranaje para mantenerlo en movimiento continuo y evitar el desgaste por el calor y la fricción.
Rotor: El rotor es un peso metálico que parece un semicírculo. El rotor está unido al mecanismo y puede oscilar libremente a medida que se mueve la muñeca del usuario. A medida que el usuario se mueve y, por lo tanto, mueve el rotor, este transfiere energía al resorte principal y lo hace girar, donde luego se almacena la energía. Cuando el resorte principal está completamente enrollado, se activa un embrague unido al rotor. El embrague evita que el rotor siga enrollando el resorte principal.
Los relojes automáticos son inventos excepcionales que han resistido el paso del tiempo. Al comprar un reloj automático, se utilizan muchos parámetros importantes para medir la calidad de los movimientos del reloj.
Precisión: En la industria de los relojes mecánicos, el estándar de excelencia más alto es el estándar de Certificación de Cronómetros COSC. En pocas palabras, para obtener la Certificación de Cronómetros COSC , el movimiento de un reloj mecánico no debe variar más de -4 a +6 segundos por día con respecto a una fuente constante en un período de 24 horas. Si bien muchos fabricantes de relojes mecánicos envían algunos de sus movimientos de relojes al instituto COSC para la Certificación de Cronómetros, Rolex es uno de los únicos fabricantes que envía prácticamente todos los movimientos de relojes mecánicos que fabrica al COSC. Por lo tanto, dentro de las limitaciones de la tecnología de fabricación de relojes mecánicos, Rolex es un líder de la industria en la fabricación de movimientos precisos.
BHP: BHP se refiere a pulsaciones o tics por hora. A veces, los relojeros utilizan los términos pulsaciones por segundo o Hz. La mayoría de los relojes tienen una frecuencia de seis, ocho o diez pulsaciones por segundo, que se miden como 21.600, 28.800 o 36.000 BPH, respectivamente. Los relojes de pulsaciones altas tienen un movimiento de tictac más rápido. Son más precisos y exactos, ya que leen fracciones de segundo más pequeñas. Los movimientos del segundero en un reloj de pulsaciones altas también parecerán más suaves.
Reserva de energía: los relojes automáticos con cuerda completa tienen entre 40 y 70 horas de energía almacenada antes de que sea necesario volver a encenderlos. En algunos diseños de relojes automáticos, pueden almacenar hasta diez días de reserva de energía.
Complicaciones: Las complicaciones son funciones de un reloj que no solo indican la hora. En muchos diseños de relojes automáticos, el reloj puede mostrar la fecha del calendario, las fases lunares, los indicadores de reserva de energía y también permitir funciones de alarma.
Fiabilidad: Los relojes automáticos son diseños de relojes fiables y están fabricados para ser precisos y exactos. Ciertas características pueden aumentar la fiabilidad y la precisión del reloj, como tener una presión arterial alta (BPH).
Materiales: Los relojes automáticos suelen tener un cristal en la parte posterior para que puedas ver el movimiento. Los movimientos bien hechos hacen que la hora sea fiable, mientras que los movimientos mal fabricados tendrán tics que se miden de forma inconsistente. Los relojes fabricados con materiales de calidad inferior pueden perder minutos en un día. Los relojes de fabricantes de movimientos suizos, japoneses y alemanes son famosos por utilizar materiales de la más alta calidad para garantizar precisión, exactitud y fiabilidad.
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