Los criterios para definir un "buen reloj" varían según la persona. Sin embargo, algunos puntos fáciles de entender incluyen el acabado, la construcción y el rendimiento. Este artículo explica cómo distinguir un buen reloj a partir de estos puntos y trata sobre cómo evaluar un reloj de alta calidad. En esta ocasión, nos centraremos en el espiral, uno de los elementos esenciales de un reloj.

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Entrevista y texto de Masayuki Hirota (Chronos-Japón)
[Artículo publicado en la edición de septiembre de 2020 de Kronos Japón]
Un buen reloj visto desde el espiral.

Dado que se produce mediante grabado, en teoría no es posible dar cuerda al extremo exterior de una espiral de silicio. Sin embargo, Breguet ha desarrollado una espiral de silicio mediante la unión de piezas de silicio cortadas. No obstante, según el vicepresidente de Breguet, «damos más importancia a la apariencia que al rendimiento teórico». Debido a los costes de fabricación, solo se utiliza en unos pocos modelos.
El volante es el corazón de un reloj. Está compuesto por un volante y un espiral. Lo importante del espiral es que es resistente al magnetismo y a los golpes, y que no se mueve de su centro ni siquiera al expandirse o contraerse. Analicemos los espirales desde estos tres puntos de vista.
"Barba rizada" y "barba plana"
Teniendo en cuenta solo el rendimiento, las condiciones para un buen resorte de equilibrio están dadas: debe ser resistente al magnetismo, no deformarse fácilmente cuando se somete a golpes y no desalinearse fácilmente al expandirse o contraerse.
El magnetismo depende en gran medida del material, pero estos dos últimos pueden mejorarse. Para reducir la probabilidad de deformación, basta con utilizar una espiral más rígida. Los movimientos de alta frecuencia suelen tener espirales más rígidas, lo que mejora la resistencia a los golpes y reduce el error de posición. Para reducir la probabilidad de descentramiento al expandirse o contraerse, una solución práctica es enrollar el extremo exterior de la espiral (cabello). Esto intenta mantener el volante centrado elevando el extremo exterior de la espiral hacia adentro, incluso cuando esta se expande o contrae. Sin embargo, una espiral Breguet convencional no mejora significativamente el isocronismo. Para lograr resultados más deseables, se considera ideal la espiral de tipo Phillips, desarrollada por Edouard Phillips.
Sorprendentemente, todos los modelos Rolex actuales utilizan una espiral altamente isócrona. Rolex es el único fabricante capaz de producir en masa una espiral de cuerda que, en teoría, tiene un tiempo de cuerda variable. Se llama espiral Parachrom. Fabricada con una aleación de 85 % de niobio y 15 % de circonio, está oxidada para ofrecer una resistencia antimagnética y a los impactos muy superior a las espirales de cobalto o níquel.
El nuevo movimiento de Grand Seiko también incorpora un volante de cuerda libre, así como un espiral de cuerda altamente isócrono. Aunque se desconocen los detalles, aparentemente se creó mediante 8 simulaciones. Además, al girar el espiral, se puede ajustar su extremo exterior para optimizar la precisión. Este es probablemente el único mecanismo del mundo. El material del volante de cuerda es el mismo que el del movimiento existente.
Sin embargo, actualmente solo lo utilizan unos pocos fabricantes, como H. Moser & Cie., Renaud & Papi Tourbillons y algunos relojeros independientes. Que yo sepa, el único reloj superior es el "Vintuit" de Voutilainen, que utiliza una espiral con una curvatura en el extremo exterior tipo Phillips y una curvatura en el extremo interior modificada (la parte que se desenrolla de la pinza), lo que resulta en un mejor isocronismo.
Sin embargo, en los últimos años, hemos visto la aparición de espirales teóricamente superiores. A. Lange & Söhne ha rediseñado completamente su espiral, evolucionando su espiral de cuerda para lograr un isocronismo aún mayor. Además, la nueva espiral de cuerda utilizada en el Seiko 9SA5 también tiene una forma derivada de 8 simulaciones. Aunque se desconocen los detalles, se afirma que su rendimiento teórico es superior al de las espirales de cuerda existentes. Sin embargo, las espirales de cuerda no son aptas para la producción en masa y, dado que se dan cuerda a mano, existe una considerable variación individual. François-Paul Journe se muestra escéptico respecto al uso de espirales de cuerda, afirmando: «En lugar de usar una espiral de cuerda deficiente, es mejor usar una espiral plana y estable».
En comparación con una espiral enrollada alrededor de la periferia, una espiral plana facilita el desplazamiento del centro de gravedad del volante. Sin embargo, es extremadamente difícil producir en masa una espiral con una calidad constante. Por esta razón, muchos fabricantes han adoptado el enfoque de usar una espiral plana para mejorar la precisión. Uno de los ejemplos más exitosos es Breitling, que utiliza una espiral rígida, menos propensa a deformarse y que mejora la precisión mediante ajustes cuidadosos.
Los movimientos finos tampoco pueden tener espiral de cuerda. Por esta razón, todos los movimientos finos utilizan una espiral plana estándar. Un ejemplo típico es Nomos. Nomos invirtió 12 millones de euros en establecer un sistema de producción de sus propias espirales. Como resultado, la mayoría de sus movimientos utilizan espirales de fabricación propia, pero solo el Alpha utiliza Nivarox. Normalmente, los relojes mecánicos de alta gama ajustan su precisión en cinco posiciones, pero Nomos lo hace en seis.
Sin embargo, el espiral plano estándar también incluye mejoras. Los espirales planos Nivarox están recocidos en su exterior para suavizarlos y mejorar su resistencia a los impactos. La empresa los denomina Nivacourbe.
La elección de un resorte de equilibrio de silicio
La espiral de silicio busca mejorar simultáneamente la resistencia magnética y la resistencia a los impactos. En particular, su resistencia magnética es incomparable a la de las espirales existentes. Además, las espirales de silicio más recientes se han diseñado con una forma innovadora para crear un efecto espiral. Buenos ejemplos incluyen las espirales de silicio de Patek Philippe y Breguet (!), y la espiral Syloxi de Rolex. Además, en los últimos años, se ha intentado reducir el tamaño de la pinza, aprovechando la ventaja de poder moldearla como una sola pieza.
Patek Philippe utiliza espirales de silicio. Aunque son planas, teóricamente presentan mejor isocronismo que las espirales de cuerda. Esto se debe a que, en lugar de moldear las curvas de los extremos interior y exterior, se modifica el grosor (es decir, la elasticidad) en partes. Esto tiene el mismo efecto que deformar y reforzar la espiral, reduciendo la probabilidad de que el centro de gravedad se desplace. Esta espiral aprovecha las ventajas del silicio, procesado mediante grabado.
Rolex ha anunciado una nueva espiral de silicio llamada Syloxi. Gracias a los materiales de la compañía, ofrece una excelente resistencia magnética, mantiene una alta estabilidad a pesar de los cambios de temperatura y es 10 veces más resistente a los golpes que las espirales convencionales. Su forma patentada también garantiza el isocronismo en cualquier posición. Esta es una de las razones por las que los movimientos Rolex para mujer alcanzan una precisión de ±2 segundos al día, incluso después de su ajuste.
Además, considerando la facilidad de mantenimiento, es mejor que el espiral sea de metal en lugar de silicona, y es preferible que su extremo exterior se fije al perno del volante con un remache o tornillo tradicional en lugar de soldadura láser. Como se muestra en la foto, el calibre 28 de Voutilainen tiene el extremo exterior del espiral fijado con un tornillo.

Como corresponde a un reloj de alta gama, el Cal. 28 utiliza un espiral de cuerda. El material (ébauche) es fabricado por Precision Engineering. El extremo exterior se enrolla según una curva Phillips típica, pero, inusualmente en los modelos actuales, el extremo interior también presenta una curva de tipo Grossmann. Que yo sepa, solo existen unos pocos movimientos de reloj que hayan sido modificados hasta el extremo interior. En teoría, esto dificulta el desplazamiento del centro de gravedad del espiral, lo que resulta en un excelente isocronismo.

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