ヤシカのハーフ14です。

 

 

ようやく天気が晴れました!

本日は快晴です。

テスト撮影の続きを行います。

使用したフィルムはKodakUltramax ASA400

電池の電圧は1.553Vでした。


 

これはカメラのASA感度を間違えて100にしてしまいました。

 

 

ASA400に設定し直したら露出はとても良い感じになりましたがピントがおかしいですね。

 

 

これはどちらも無限遠で撮影したのですが。

かなりピントがズレていますね。

 

 

こちらもピントが甘い。

 

 

露出は大体合っているようなんですけどねぇ。

 

 

 

 

 

 

 

 

明らかにピントが合っていません。

私の測距離が間違っていたのでしょうか?
 

 

 

 

 

おっ、左側の画像はピントが合っていますね。距離は5m程度だったと思います。

右は無限遠で撮影しました。

 

 

これは少しピントが合っていますね。

これは3~5mで撮影しています。

 

 

近距離もやはり少しボケていますね。

 

 

 

 

やはり今一つピントが合っていませんねぇ。

 

 

おや、これはピントが合っているようですが…。

 

どうもおかしいですねぇ。

全般的にピントが合っていないという現象はオリンパスペンEES-2の時と似ています。

となると疑わしいのは無限遠のピント調整になりますね。

 

 

 

ということで無限遠のピントをもう一度確認したら

こんな感じになりました。

ボケてます。

 

 

ちなみに一番ピントが合った位置が…。

 

 

なんと7m以下の5~6mといったところでしょうか。

そういえばピントが合っていたいた画像は距離5mで撮影していました。

 

ヤシカのハーフ14は構造的に特殊な治具でも自作しない限り無限遠の調整は出来ないと判断して分解時に無限遠の調整をやらなかったんですよね。

それがピンポイントで痛恨のダメージになるとは…。

 

言わせていただきますがこのカメラ(ヤシカハーフ14)の本来持っている描写力はとても素晴らしいものです。

今回のテスト撮影結果はカメラの本来の性能ではなく修理した人間が失敗した人為的な問題です。

 

 

ですから「治具が無いから無限遠の調整はできない」などと言い訳をしていられません。

どうにかして無限遠の調整をしなくては…。

 

というわけでフォーカスリングの付いた前板とフォーカスリングを外した前板を見較べてみたらある方法が閃きました。

『我ニ策アリ』です!

リベンジマッチです。近日中に再分解します。

ヤレヤレまた革を剥がすんかい⤵⤵⤵

 

4月2日のテスト撮影日和を逸して以来、本日まで天気は雨またはクモリといった状態でなかなかテスト撮影の続きに出かけられません。

まだしばらく天気が悪いようです。

 

 

さて、ペンタックスのM42マウント一眼レフ用レンズ スーパー マルチ コーテッド タクマー 35mm F2 (トリウムレンズ)の組み立ての続きです。

トリウムレンズの黄変除去のために三日間ほど紫外線による日光浴をさせていたため、その間は作業ができなかったのでキャノンデミEE17をもう一台修理していました。

 

 

日光浴が終わったレンズです。

光の加減が悪いせいで若干レンズがくすんでいるように見えますが、そんなことは全く無く黄色味は完全に抜けてクリアな透明になりました。

 

 

後玉のレンズの中に繊維のような物が入っていたので分解して除去しました。

 

 

清掃の終わった後玉を組付けます。

 

 

分解時に無限遠の位置を確認する事ができず(忘れたわけではない)に分解してしまったのですが、過去に分解した人がケガいたと思われる「合わせマーク」がありました。おそらくヘリコイドリングにあるこのネジ穴(またはその直近)に合わせられているのではないかと思います。

 

 

フォーカスリングを仮組してみると無限遠が合っているように思えますが…

 

 

矢印の部分に邪魔されてフォーカスリングを取り付けるネジを締めることができません…。

私の予測した無限遠の位置が間違っているからかもしれません。

 

 

無限遠の正しい位置を改めて探し出すためにフォーカスリングを付けずに前玉を取り付けて仮組します。

この状態でカメラ本体に装着します。

 

 

 

本体にピントスクリーンとレリーズを装着して

 

 

いつもようにデジカメをセットしていつものようにヘリコイドリングを左右に動かしてピントの合う場所を探し出すだけなんですが、今回は何かがいつもと違います。

何かが変です。

何度もヘリコイドリングを動かしてみて理由が判ったのですが、ヘリコイドリングの動きに対するピントの変化がすごく敏感でその反応はカリカリのキレッキレッ過ぎるのです。ピントの変化度合いに私の眼が追い付かずベストポイントを見逃してしまうのです。

私のような老眼のオヤジには尚更です。

ヘリコイドリングに伝える指からの僅かな力加減だけでピントが微妙に変化してしまいます。

まるで1970~1980年代の大型バイクの4連キャブレターのシンクロ(同調)セッティングでいかにスムーズに加速させ且つ低いアイドリング回転数を維持できるようにするかのように調整した時みたいで久しぶりにシビれました。

 

 

当初私が予測していた無限遠ではこのようにボケていました。

 

 

それよりも少し緩めた方向でココまでのピントになりました。

私にはこれが精一杯です。

 

 

無限遠の位置がズレたので画像のようにフォーカスリング取付ネジが見えるようになりました。

なのでやはり私の予測は間違っていたのでしょう。

無限遠の調整が終わったので前玉は外しておきます。

 

 

新しい「合わせマーク」の印を付けておきます。

 

 

フォーカスリングの取付ネジだけがナゼかというよりも有難いことにプラスネジになっていました。

 

 

更にネジは磁力に反応してドライバーにくっついてくれます。

これはペンタックさんグットジョブですよ!

あんな奥まった所にネジ山があるのでマイナスネジだったらエライ苦労します。

 

 

フォーカスリングが組み上がりました。

 

 

前玉を組付けます。

 

 

フィルター取付リングを三本のマイナスネジで組付けます。

 

 

最後に銘板を取り付けて完成です。

 

アサヒペンタックスのタクマーシリーズは構造が素直で比較的単純なのでレンズ修理の入門者向けという雰囲気もあります。

この35mm F2はとても構造が単純で前玉も一番手前のレンズを外そうとすれば簡単にポロッとユニット一体で外れてしまいます。

後玉も最初のアクセスでユニット一体で外せます。

ここまで分解できればUV(紫外線)ライトが無くても太陽光線に数週間ぐらい当てれば黄変は無くなるのではないかと思います。

 

今回初めて一眼レフカメラのレンズの無限遠調整を行ったのですが、その敏感さとセッティングの難しさには驚かされました。

レンジファインダーカメラの時はヘリコイドリングを動かすとメリハリがあって簡単にピントの変化が判るので「まぁこんなもんだろう」という感じで簡単に落しどころを見つけて設定ができました。

しかし一眼レフカメラのレンズだとヘリコイドリングを動かすととても敏感に反応しながら無段階且つ微細な感じで「じわぁ~」という感じでピントが変化していくような感じがあるためどこから変化が始まったのかがわからず「ここが一番ピントが合っている」と判断するのが非常に難しく、何度も何度もヘリコイドを左右に動かしてやり直すことになってしまいました。

それだけコストをかけて高品質で精密な造りをしているのではないでしょうか。

 

まぁ、なんにせよ無限遠の調整したのだからこのレンズも確認のためのテスト撮影をしてみないといけません。

初めての一眼レフレンズでもありますし…。

最近フィルムの価格が上がっているので結構きついんですよねぇ~⤵⤵⤵

 

と、ここまで書いて昨日投稿したのですが

今朝になって『オリジナルの同じレンズがもう一本あるんだからそれと比較すればテスト撮影の必要無く無限遠を確認できるのでは?』と思いついたので早速やってみることにしました。

 

 

右側がオリジナルのレンズです。

 

 

矢印のフォーカスリング取付ネジの位置を確認したくて銘板とフィルター取付リングを外しました。

位置はホボホボ合っていますね。

 

 

いつもの通りデジカメで無限遠を測定

 

 

結果はこの通りです。

ゾーンフォーカスのハーフサイズカメラと違ってピントがきっちり追い込まれています

 

 

昨日修理した方はこんな感じだったので殆ど同じと言えるでしょう。

ここまで近似していればわざわざテスト撮影をして確認するまでもないでしょう。

ただし、上のオリジナルの方の画像が黄色味を帯びています。

これがレンズ黄変の影響ですね。

とうことでこちらのレンズも分解して前玉と後玉を取り出して紫外線浴をさせます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ペンタックスのM42マウント一眼レフ用レンズ スーパー マルチ コーテッド タクマー 35mm F2 (トリウムレンズ)です。

 

 

昨日からの続きの組立です。

 

本当はテスト撮影にいきたいのですが、昨夜我が家の水槽にお迎えする「ヤリタナゴ」が本日届くとの連絡が運送会社よりありまして外出できずに悶々としております。

ということでレンズの組み立ての続きを行う事にしました。

 

 

さぁ~て、それでは絞り羽根を組み立てて行きましょう。

まずは右側のリングを

 

 

鏡胴の中に入れます。

 

 

鏡胴とリングにそれぞれ6個の穴がります。

両方二つの穴をまたぐようにして絞り羽根にある二つのリブ(突起)をそれぞれの穴にはめていくというか乗せていきます。

絞り羽根が非常に軽くヒラヒラしているのと指紋のような油脂を付着させる事は厳禁なためかなり難しいというか神経を集中しなければなりません。

それでも今回は6枚羽根なので5枚目まではソコソコ楽に乗せられるのですが、最後の一枚がとても難しいのです。

ただ乗せるのではなく最初の羽根の下に滑り込ませるようにして乗せなければならず、失敗すると「黒ひげ危機一髪」のように絞り羽根が大崩壊して苦労が水の泡になってしまいます。

 

 

ようやく組み(乗せ)上がりました。

次に右手に見えるリングを絞り羽根の上から乗せます。

 

 

ゴムオープナーでリングを締め付けて

 

 

ハイ、出来上がり!

と思ったのですが絞り羽根が全く動かなくなってしまいました。

どうやら無闇に締め付けてしまうとクリアランス(すき間)、が無くなってしまい絞り羽根が動かなくなってしまうようです。ですからスムースに動く位置まで戻す(緩める)必要があるようです。ですが緩めすぎるのもよろしくないと思うのでギリギリの部分を狙います。

『締め込んだ状態から○○回転戻す』といったようなデータ(情報)が無いので苦労しましたがまぁまぁの加減を見付け出しました。

さらに、この位置を固定するロックナットのような物はありません。

これでは将来緩んでしまいガタが出る可能性があります。

そういえばこのリングを緩めた時にネジ山から接着剤のカスのような物が出てきました。

ということで接着剤をネジや部付近に流し込んでおきました。

 

 

 

仮組の状態ですが、絞りリングの動きに連動して絞り羽根がスムーズに開閉します。

レバーを曲げた影響や弊害はありませんでした。

 

 

絞り羽根側から出ているピンを絞りコントロールユニットのレバーのフォークに差し込むようにして鏡胴をハメ込みます。

 

 

 

 

側面にある三本のネジを締め付けて絞りコントロールユニットを取り付けます。

これらのネジも緩み止めの接着剤を塗布します。

 

 

絞りリングの内側にグリスを少量塗布します。

 

 

脱落防止のためのグリスを塗布してからクリックボールを置きます。

 

 

絞りリングを鏡胴にはめ込んだ後に被写界深度とピントを表示するリングを「合わせマーク」に則って位置を合わせて三本のイモネジを締め付けます。

F16の位置が🔶の中心より若干ズレている感がありますが、もう一本の未分解のレンズもこんな感じだったのでそれに合わせます。

 

これ以上の作業は無限遠の調整が関わってくるため前後玉のレンズ群がないと組立てられません。

しかし黄変治療のための日光浴にかかりきりのため申し訳ありませんが今日はここまでとなります。

再開は数日後になります。

 

 

 

本日はテスト撮影の続きを行う予定だったのですが天気が曇りだったので中止にしました。

という事で中途半端に時間が余ってしまったので、在庫部屋をゴソゴソと漁ってみたら同じ一眼レフカメラ用のレンズが2本出てきたのでこれらのうちの1本を分解・修理してみることにしました。

 

 

アサヒペンタックスのスーパー・マルチコーテッド・タクマー 35mm F2です。

F2と比較的明るいのでそこそこ人気があるのですが、トリウムレンズを使っているため黄変が激しいです。

 

 

こうやって見るとすごく程度が良さそうというかレンズの程度はかなり良いのですが

 

 

この様にして見るとレンズが黄色くなっています。

右側のもう一本のレンズも黄色いです。

これでもまだ色が薄い方です。

両方の動作確認したところ、今回分解予定の左側の絞り羽根に異常がありました。

マニュアルにして開放からF16まで絞ってみたところ、それ以来絞り羽根が動かなくなってしまいました。

今回は玉(レンズ)の清掃よりも絞り羽根機構の修理がメインとなります。

かなり珍しいケースです。

 

 

まずは銘板を外します。

奥にある三本のネジを緩めてフィルター取付リングを外すのですが、

ネジの緩み止めに使われている接着剤の塗り方がメーカとは違う様な気がします。

以前に分解されてるのかな?

 

 

矢印のリングを緩めて一番手前のレンズを外そうとゴムオープナーをかけたら

 

 

前側のレンズユニットが全部取れてしまいました。

 

 

後玉はまず内側のリングをカニ目スパナで緩めて外側のリングの溝と一直線になるようにしてカニ目スパナで日本同時に緩めます。

こうしておくと後玉のユニットを本体から取り外した後で簡単に後玉ユニットを分解できます。

 

 

前後玉のユニットがはずれましたので

 

 

紫外線で日光浴をしてもらいます。

今迄は72時間ぶっ続けで点灯していたんですが、良く良く考えてみたら客家の危険性がありそうなので、これからは私が部屋に滞在している時間だけにします。

 

 

絞り機構にアクセスしたいので矢印の溝にカニ目スパナを掛けて緩めます。

でもこちら側は絞り機構じゃなく『絞り羽根』側のような気がするのですが…。

 

 

ネジが緩んだ気がしたのでひっくり返してみたら.....

あちゃ~、ヤッパリ絞り羽根だった!

仕事を増やしちゃった⤵⤵⤵

仕方がないからベンジンに漬けておきます。

 

 

画像がコレしかないのですがこのリングを三本のネジを緩めて外したのですが、

その時に「合わせマーク」を付けるのを忘れてしまいました。

それなのに「合わせマーク」らしき傷痕があったので、過去に分解されているようです。

なのである程度は位置が判るのですがそれでも無限遠がズレてしまう可能性があります。

ということで組立時に無限遠の調整をしてみます。

 

 

どうやったら絞り機構にアクセスできるんだろう?

色々と調べてみたら50mmの標準レンズと構造が同じみたいなのでそれに倣って分解していきます。

今度は「合わせマーク」を付けております。

 

 

このイモネジ三本を緩めてリングを外します。

 

 

次にこの三本のネジを緩めます。

 

 

その前に念のため「合わせマーク」を付けておきます。

 

 

ようやく絞り機構にアクセスできました。

動作不良の原因を調べてみたら赤矢印のピンがレバー黄←のカム部に乗っていません。

 

 

別の位置に動かすとピンがレバーの下に入り込んでしまっています。

 

 

逆に動かしても同じ状態です。

 

 
判りにくいので動画にしました。
このような状態では絞りリングを回しても絞り羽根は追随してくれません。

 

 

矢印のレバーをよく見るとプライヤーのようなもので挟まれた跡がありました。

当時にどういった理由や必要性があってこのレバーを曲げたのか判りませんが、

ピンがちゃんとカムに乗るように改めて曲げ直しました。

 

 

動画のようにピンがカムに正しく乗るようになりました。

これで絞りリングと絞り羽根が連動します。

ただ...レバーを曲げたことで他の部分に弊害が起きているのかもしれませんが…。

それは組立てていけば判る事だと思います。

 

今日はここまでとなります。

明日は天気が良さそうなのでテスト撮影の続きを行う予定です。

 

 

 

 

 

本日は天気が非常に良いのでテスト撮影に行くつもりだったのですが、

ヤシカハーフ14にフィルムを装填してカラ撃ちをしていたらシャッターユニットが動く(回転する)事象を発見しましたので急遽、前板が外れるところまで分解してシャッターユニットの締め付けナットを増し締めする事となりました。

このためテスト撮影は中止となりましたので

残った時間で本記事を投稿させていただきます。

 

 

露出計とASA感度は切っても切れない相関関係にあります。

という事で今回は露出計とカメラ本体にあるASAダイアルの関係について考察します。

付帯して後半で水銀電池1.35Vとアルカリ電池1.55Vの関係に付いても考察したいと思います。

 

 

中古(ジャンク)フィルムカメラを修理していて常々考えている事の一つに『露出計の露出は正しく合っているのか?』というのがあります。

というのも、レンジファインダーカメラを多数修理していると機種によっては露出計に関する同じ部品であっても歩留まりや精度の関係からか長さ・角度・厚さなどといった寸法が微妙に違っている場合があります。

また露出計ユニットをボディに取り付けるネジ穴がワザと楕円形になっていて左右方向にずらして露出計ユニットを取り付けられるようにバカ穴になっていたりします。

これらはいわゆる『誤差の範囲』と言われるもので製造上問題の無い事象なのでしょう。

しかし「塵も積もれば山となる」ということわざの如く、わずかな誤差の範囲であってもそれがたまたま積み重なってしまえば露出計のような繊細微妙でデリケートなユニットであれば正常値に対し±0.5~2.0位の露出のズレが発生する可能性があると思われます。

 

 

次にASAダイアルです。

画像は一眼レフカメラのオリンパスOM10のASAダイアルです。

基本的に25~1600までキッチリと倍倍で表示されています。

一応中間の目盛りもありますが表示の必要性を感じさせていません。

 

 

対してこちらはレンジファインダーカメラカメラのヤシカエレクトロ35のASAダイアルです。

25から800の倍倍となる値はオレンジとはなっていますが、それ以外の中間の数値も一眼レフカメラと違ってしっかりと表示されて主張しています。

一体この違いはなぜでしょうか?

私は常々この違いに疑問を持ちながらASAと露出の関係性について考えていました。

が、結論というか答えに達することはできずにいました。

 

そんなある日、

 

セミクラシックカメラの使い方動画 チャンネル紹介 Japanese Semi Classic Camera World (youtube.com)

 

というYouTubeにて1950年代後半から1970年代後半までに生産された各種カメラの使い方をうぷ主さんが自らコレクションしているであろう実機を用いて紹介してくださっている『集めるより使うクラシックカメラのキコ』というチャンネルに遭遇しました。

電池の入れ方や露出計やタイマーといった通常の使い方や構造が判らなければ修理や

分解なんてできません。

そんな時にこの動画は非常に参考になります。

この方(うぷ主)の説明を聞いいていると、この方は絶対自身でカメラの修理をしているんだろうなと思います。

おそらく当時からカメラをよく知るとてつもない技術力とノウハウを持った大先輩だろうと思います。

 

それ程の方があるカメラの使い方を説明する動画で以下の様におっしゃいました。

『実際に撮影してみて暗いなぁ、と思われましたらASAダイアルの感度を一段か二段下げてください。明るいなぁ、と思われましたらASAダイアルの感度を一段か二段上げてください。そうやって自分好みの写りになるASAダイアルの位置をみつけてください。』

と。

エッ!やっぱりそうなの?

やっぱりASAダイアルで露出の微調整(補正)をしても良いんだ!

これで私の疑問は解決しました。

 

 

今迄カメラのASAダイアルというのはカメラがフイルムの感度に合わせるためだけのものと思っていました。

45年前はエクタクローム64やコダクローム25といった変わったASA感度のリバーサル(ポジ)フィルムというのがありましたのでね。

 

ということで今まで独自に考えていたASAダイアルを使って露出の微調整(補正)をするという方法が正しいと判れば更にいろんな事が見えてきます。

 

 

当時レンジファインダーカメラやハーフサイズカメラは一般大衆向けとして安く販売して大量に生産する必要がありました。

そのためコストを優先するために各部品の品質や歩留まりについてはある程度妥協をせざるを得ません。

結果上記の様に露出計の精度にバラツキが出てしまったのではないでしょうか。

そのバラツキを補正するためにカメラのASAダイアルを使としてはうために倍倍だけではなく中間のASA感度もしっかりと表示されていたのではないでしょうか。

対して一眼レフカメラは当時としては超高級品ですから歩留まりがを良くして品質や精度もかなり高くできたかと思います。ですからASAダイアルで微調整する必要が無いので中間の数値を敢えて表示する必要が無かったのではないでしょうか。

また機種によっては「露出補正ダイアル」という露出補正専用の別の機構が付いているモデルもありましたから。

 

 

ASAダイアルで露出を補正できるとなればもう一つの問題も解決できそうです。

 

 

そうです、電池の電圧問題です。

昔から巷間で語討論されていた問題、当時の水銀電池は1.35Vだったのに

現在のアルカリ電池は1.55Vと当時より電圧が高い。

この差が露出に影響されるのではないかと。

という問題です。

 

 

じゃぁ、電圧の違いでどれくらいの誤差が発生するのか?

計算式を用いて換算値を算出してみると…。

1.35V ÷ 1.55V ≒ 87%

87% ÷ ASA100 ≒ ASA115

87% ÷ ASA200 ≒ ASA230

87% ÷ ASA400 ≒ ASA460

 

または

1.55V ÷ 1.35V ≒ 115%

115% X ASA100 = ASA115

115% X ASA200 = ASA230

115% X ASA400 = ASA460

 

となります。

まぁ、ASAダイアルを一目盛り上げれば良いのかなぁという感じになります。

ですが電線や接点が経年劣化により電圧降下を起こしている可能性があるので

この程度の電圧差であれば1.55Vで通常使用しても問題ないのではないかと私は考えています。

厳密に真剣に考えるレベルではないのではないでしょうか。

それでも気になる方はASAダイアルで更にある程度補正可能ということです

 

要するに正規な方法にのっとってオーバーホールや修理をしたからといっても露出計の精度がが100%になるとは限らないという事です。

元々の精度が100%だったかどうか自体が不明なのですから。

故に露出が合っていない時はカメラの使用者がASAダイアルで補正してください。

という事なんでしょうね。

それが当時の性能・技術という事まのでしょう。

 

巷間で語られているで古いカメラの機械式露出計とASAダイアルの相関関係に対する認識というか概念は少々違うのではないでしょうか?

機械に人間の考え方(理想)を押し付けるのではなく、人間が機械に寄り添うことで機械の足りない部分をフォローしてあげるべきではないのかと思います。