Montres Mécaniques, Machines-outils Et Autres Mouvements High-tech De La Renaissance. Partie 1 - Vue Alternative

Table des matières:

Montres Mécaniques, Machines-outils Et Autres Mouvements High-tech De La Renaissance. Partie 1 - Vue Alternative
Montres Mécaniques, Machines-outils Et Autres Mouvements High-tech De La Renaissance. Partie 1 - Vue Alternative

Vidéo: Montres Mécaniques, Machines-outils Et Autres Mouvements High-tech De La Renaissance. Partie 1 - Vue Alternative

Vidéo: Montres Mécaniques, Machines-outils Et Autres Mouvements High-tech De La Renaissance. Partie 1 - Vue Alternative
Vidéo: 6 Montres de plongée à découvrir !! Ep. 2 2024, Mai
Anonim

De nombreux chercheurs et ceux qui s'intéressent simplement au sujet des antiquités affirment que dans le passé, il y avait une civilisation très développée sur Terre. Ceci est attesté par des traces de traitement mécanique du granit et d'autres roches durables, sur lesquelles des traces de mécanismes inaccessibles même pour nous sont visibles. À savoir: disques de sciage d'une épaisseur de 1 à 2 mm, récipients de haute qualité d'une épaisseur de paroi de quelques millimètres, etc.

Oui, peut-être que tout cela s'est passé dans l'Antiquité. Mais certains des exemples en maçonnerie peuvent être expliqués par l'hypothèse de coulée et de moulage à partir de géo-béton (affleurements de fluidolites froids). Il est possible que les traces d'outils de coupe ne soient que des traces d'une spatule sur des masses de "plasticine".

Je crois aussi qu'il y avait une civilisation très développée, mais elle était différente, pas la même que nous l'imaginons. Sans industrie et consommation, sans béquilles sous forme de gadgets et sans approvisionnement énergétique centralisé. Et l'outillage de production était autonome et polyvalent. Au niveau de la production artisanale à petite échelle. L'entraînement est manuel avec un volant d'inertie (stockage inertiel), ou des moteurs à vapeur, dont les exemples les plus frappants nous ont été racontés plus tard dans l'histoire sous la forme des premières locomotives à vapeur. Chaque pièce était individuelle et dans une certaine mesure une œuvre d'art. Il n'y avait pas de pipeline ou de standardisation unique.

Et cette civilisation était récemment, au Moyen Âge. Je propose de plonger dans la preuve de cette affirmation.

Vidéo sur les expositions conservées à l'Hermitage (il y en a plus de 300!) XVIIIe siècle. Ce sont des chefs-d'œuvre de la micromécanique et de l'ingénierie de l'époque. Pour développer de tels mécanismes aujourd'hui, des équipes de conception sont nécessaires:

En Europe, la passion pour cette automatisation et les jouets mécaniques a duré 200 ans d'histoire. Et presque instantanément, l'intérêt pour eux a disparu! Dans le palais de l'empereur chinois au XIXe siècle. environ 5000 pièces similaires se sont accumulées. Alors, combien y en avait-il dans toute l'Europe? Comment sont nos téléphones portables? Et que s'est-il passé, que la tradition de fabriquer ces machines et mini-robots et l'intérêt pour eux ont disparu? Les historiens disent que l'invention du gramophone a mis fin à de tels jouets. Mais est-ce vrai? Peut-être y avait-il une raison complètement différente? En effet, à notre époque, l'électronique des smartphones ne fait que progresser. Je doute que partout dans le monde, l'intérêt pour eux puisse disparaître immédiatement.

La montre de Kulibin

Vidéo promotionelle:

L'un des chefs-d'œuvre de la collection Hermitage est la montre de Kulibin:

Image
Image

Après avoir lu cette brève information, réfléchissez: comment une simple personne autodidacte pourrait-elle faire un tel chef-d'œuvre de micromécanique? Pour un ingénieur moderne, vous devez connaître de nombreuses disciplines et avoir juste une vaste expérience de la science des matériaux et des principes de construction de mécanismes de montre. Cela signifie qu'il y avait une excellente école même dans l'arrière-pays de l'Empire russe à cette époque. Ou Kulibin a-t-il étudié quelque part? Êtes-vous allé en Europe ou y avait-il d'autres écoles dans notre pays?

Image
Image

Heures 17-18 siècles. Comment des engrenages symétriques et d'autres pièces pourraient-ils être fabriqués à la main avec une telle précision?

Si l'on regarde de plus près les montres de I. Kulibin et d'autres montres de maîtres européens de l'époque, on peut comprendre que les pièces ont été fabriquées par tournage et non à la main. Que savons-nous des tours de cette époque? Il s'avère qu'ils étaient dans une grande variété, voici les informations:

Image
Image

Écran du livre du 17ème siècle. (à savoir 1646) Ce sont des machines à armes destinées à la fabrication de canons de fusils à l'usine de Toula.

Leur niveau n'est en rien pire que celui des machines du XIXe siècle. C'est sur eux que de tels chefs-d'œuvre ont été réalisés, et non avec un outil à main, comme l'écrivent les historiens.

Quelques photos supplémentaires des machines utilisées pour fabriquer des pièces de haute technologie des 17-18ème siècles.

Machines-outils jusqu'au 19e siècle
Machines-outils jusqu'au 19e siècle

Machines-outils jusqu'au 19e siècle

Image
Image

Annonce sur avito à propos de la vente du banc de machine du début du 19ème siècle. Apparemment, il y a une date dessus, si elle était si précisément datée.

Image
Image

Machines horlogères? Mais les machines elles-mêmes sont également fabriquées sur des machines, et probablement en utilisant les principes de fraisage du traitement des métaux.

Image
Image

Gros plan sur l'une des machines.

Image
Image

Les unités de ces machines sont également une œuvre d'art et le summum de l'ingénierie et de la technologie de cette époque. Et c'était loin d'être rare.

Mais c'est pourquoi les historiens disent que tout a été fait à la main? Le traitement manuel de la précision pour les mécanismes de la montre ne donnera pas, la montre ne fonctionnera tout simplement pas.

Je suis plus intéressé par les unités de friction dans de tels mécanismes. Et comment étaient-ils lubrifiés? Il y a beaucoup de questions, mais personne n'y répond en termes de technologies de fabrication et de science des matériaux.

Suite: Partie 2