Balancier. L'objet de la présente invention est un balancier comportant deux masses disposées aux extrémités d'un bras diamétral. Ce ba lancier est caractérisé en ce que chacune de ces masses s'étend sur un angle de 60 au moins, en ce que les têtes des vis de réglage ne font pas saillie sur la surface périphéri que du balancier et en ce que la section droits de cette dernière est suffisamment grande pour que la quantité de la matière des deux masses soit approximativement, au moins,
la même que celle de la serge d'un balancier de même diamètre extérieur dont la serge s'é tend sur un tour et dont les têtes des vis de réglage sont saillantes.
Les fig. 2 à 16 du dessin ci-annexé repré sentent, à titre d'exemple, diverses formes d'exécution de l'objet de la présente inven tion et des variantes; La fig. 1 est une vue en plan d'un balan cier ordinaire; la fig. 2 est une vue en plan de la forme d'exécution susmentionnée, et la fig. 3, une coupe par III-III de fig. 2; les fig. 4 à 16 se rapportent aux variantes.
La forme d'exécution représentée aux fig. 2 et 3 comprend un bras diamétral 1 portant. à. chaque extrémité, un secteur de serge 2, s'étendant sur 90 et symétrique par rapport à l'axe longitudinal du bras. Ce sec teur 2 présente deux entailles 3, dans les quelles se logent les têtes des vis de réglage 4; de façon que ces têtes n'affleurent pas la surface périphérique de la serge.
La section droite de cette dernière est choisie suffisam ment grande pour que la quantité de matière des deux secteurs soit égale à celle de la serge du balancier représenté en fig. 1, qui a. avec ses vis de réglage, le même diamètre extérieur que celui de fig. 2, cette serge s'étendant sur un tour et portant des vis de réglage à tête saillante.
Si l'on compare, en effet, les fig. 1 et 2, on constate que la partie as du secteur 2 correspond à la partie ai de la çerge du balancier de fig. 1. alors que la par tie b2 du secteur peut être considérée comme la partie bi de la serge du balancier de fig. 1, enlevée de sa place et acollée à la surface extérieure de la partie ai.
Si la quantité de matière est la même, on constate, par contre, que la distance moyenne des particules de matière, au centre, est plus grande pour le balancier de fig. 2 qui, en conséquence, pos sède un moment d'inertie plus élevé, 1e dia mètre extérieur et le poids étant restés les mêmes<B>-,</B> on a -donc amélioré le balancier au point de vue de ses qualités réglantes ainsi qu'au point de vue aérodynamique; d'autre part, les deux secteurs étant très épais, le ba lancier est devenu solide, en particulier une déformation sous l'effet de la force centri fuge est exclue;
sa fabrication est plus facile, enfin, la serge étant discontinue, il est plus facile d'observer le spiral et en particulier de contrôler le jour entre ce dernier et le bras du balancier.
Bien entendu, le secteur pourrait s'étendre sur un angle de plus de 90 , on augmenterait encore le moment d'inertie, toutefois en aug mentant le poids. En fig. 2, les parties as et b2 sont juxtaposées;
si l'on dispose de suffi samment de place eu hauteur, on pourra les superposer, la partie a2 se plaçant alors au- dessus de la partie b2, la distance moyenne des particules de matière au centre est ainsi encore augmentée, ce qui augmente le mo ment d'inertie. Cette superposition permettra même de diminuer l'angle du secteur au dessous de<B>90',</B> au plus jusqu'à<B>60'.</B> Natu rellement, le secteur au lieu d'être disposé en tièrement au-dessus du bras pourrait être, en partie,
au-dessus et en partie au-dessous; le canon se trouvant au centre du bras, pourrait être rapporté sur ce dernier; les vis de ré glage seront également disposées de façon que leur tête ne fasse pas saillie sur la sur face extérieure de la serge.
Dans la variante de fig. 4, le secteur est formé de deux pièces distinctes 5 et 6, la pièce 6 extérieure étant fixée par des vis 7 sur la pièce 5 qui est formée de deux cou ches 5a et 5b de métaux différents, en vue de compenser les variations de la. température. Bien entendu, la pièce 6 pourrait aussi être formée de deux couches de métaux diffé rents, la pièce 5 étant alors homogène.
Les variantes de fig. 5 et 6 montrent des dispositions différentes des entailles recevant les vis de réglage.
Dans les variantes de fig. 7, 8 et 9, ces vis ne sont pas logées dans des entailles, bien que leur tête ne fasse pas saillie sur la sur face extérieure du balancier. En fig. 7, elles sont disposées aux extrémités du secteur de serge dans une direction tangente à ces extré mités; en fig. 8, leurs axes sont parallèles à l'axe longitudinal du bras et en fig. 9, per pendiculaires à cet axe longitudinal.
En fig. 8, le balancier comprend deux masses en forme de segment de cercle et non plus d'arc de cercle.
Les secteurs des fig. 10 et 11 sont percés de trous radiaux, respectivement perpendi culaires au balancier et destinés à alléger ce dernier. Ces trous, au lieu d'être cylindri ques, pourraient être coniques. Les extrémi tés de ces secteurs sont biseautées.
Le secteur de fig. 12 présente les cavités 8, dans lesquelles on a coulé un métal diffé rent de celui du reste du secteur en vue de compenser les variations de la température.
Dans le secteur de fig. 13, cette compen sation est obtenue en faisant le balancier, en deux métaux différents se touchant suivant un cylindre 9 dont l'axe coïncide avec l'axe de rotation du balancier.
Ce cylindre pour rait aussi être reporté en 10. Enfin, en fig. 14, c'est le bras 12 qui est fait en deux couches de métaux différents 12a et 12b, ces couches étant superposées, de façon que les mouvements dus aux dilatations s'effectuent dans des plans perpendiculaires au plan du balancier. En fig. 15, c'est le secteur 13 qui est fait en deux couches<B>139-</B> et 13b de mé taux différents.
Les balanciers des fig. 13, 14 et 15 sont, comme les précédents, munis de vis de réglage, qui n'ont pas été représentées, et dont les têtes ne font pas saillie sur la sur face extérieure de la serge.
En fig. 16. le secteur ne s'étend que d'un côté du bras,
Balance wheel. The object of the present invention is a balance comprising two masses arranged at the ends of a diametral arm. This ba lancer is characterized in that each of these masses extends over an angle of at least 60, in that the heads of the adjustment screws do not protrude on the peripheral surface of the balance and in that the straight section of the latter is large enough so that the quantity of matter of the two masses is approximately, at least,
the same as that of the rim of a balance of the same outside diameter, the rim of which extends over one turn and the heads of the adjusting screws projecting.
Figs. 2 to 16 of the accompanying drawing represent, by way of example, various embodiments of the object of the present invention and variants; Fig. 1 is a plan view of an ordinary balan cier; fig. 2 is a plan view of the aforementioned embodiment, and FIG. 3, a section through III-III of fig. 2; figs. 4 to 16 refer to the variants.
The embodiment shown in FIGS. 2 and 3 comprises a diametral arm 1 carrying. at. each end, a serge sector 2, extending over 90 and symmetrical with respect to the longitudinal axis of the arm. This sector 2 has two notches 3, in which the heads of the adjustment screws 4 are housed; so that these heads are not flush with the peripheral surface of the rim.
The cross section of the latter is chosen sufficiently large so that the quantity of material of the two sectors is equal to that of the rim of the balance shown in FIG. 1, which has. with its adjusting screws, the same outside diameter as that of fig. 2, this serge extending over one turn and carrying set screws with protruding head.
If we compare, in fact, FIGS. 1 and 2, it can be seen that part a of sector 2 corresponds to part a of the çerge of the balance of fig. 1. while part b2 of the sector can be considered as part bi of the rim of the balance of fig. 1, removed from its place and glued to the outer surface of part ai.
If the quantity of material is the same, we note, on the other hand, that the average distance of the particles of material, in the center, is greater for the balance of fig. 2 which, consequently, has a higher moment of inertia, the outer diameter and the weight having remained the same <B> -, </B> the balance wheel has therefore been improved from the point of view of its qualities adjustable as well as from an aerodynamic point of view; on the other hand, the two sectors being very thick, the ba lancer has become solid, in particular a deformation under the effect of the centri fuge force is excluded;
its manufacture is easier, finally, the rim being discontinuous, it is easier to observe the hairspring and in particular to check the clearance between the latter and the arm of the balance.
Of course, the sector could extend over an angle of more than 90, the moment of inertia would be further increased, however by increasing the weight. In fig. 2, the parts a and b2 are juxtaposed;
if sufficient space is available at the height, they can be superimposed, with part a2 then placed above part b2, the average distance of the particles of matter at the center is thus further increased, which increases the moment of inertia. This superposition will even make it possible to reduce the angle of the sector below <B> 90 ', </B> at most up to <B> 60'. </B> Of course, the sector instead of being arranged entirely above the arm could be, in part,
above and partly below; the barrel being in the center of the arm, could be attached to the latter; the adjusting screws will also be arranged so that their head does not protrude on the outer face of the rim.
In the variant of fig. 4, the sector is formed of two separate parts 5 and 6, the outer part 6 being fixed by screws 7 on the part 5 which is formed of two layers 5a and 5b of different metals, in order to compensate for the variations in the . temperature. Of course, part 6 could also be formed from two layers of different metals, part 5 then being homogeneous.
The variants of fig. 5 and 6 show different arrangements of the notches receiving the adjustment screws.
In the variants of fig. 7, 8 and 9, these screws are not housed in notches, although their heads do not project on the outer face of the balance. In fig. 7, they are arranged at the ends of the serge sector in a direction tangent to these ends; in fig. 8, their axes are parallel to the longitudinal axis of the arm and in FIG. 9, per pendicular to this longitudinal axis.
In fig. 8, the balance comprises two masses in the form of a segment of a circle and no longer of an arc of a circle.
The sectors of fig. 10 and 11 are drilled with radial holes, respectively perpendicular to the balance and intended to lighten the latter. These holes, instead of being cylindrical, could be conical. The ends of these sectors are bevelled.
The sector of fig. 12 shows the cavities 8, in which a metal different from that of the rest of the sector has been cast in order to compensate for the variations in temperature.
In the sector of fig. 13, this compensation is obtained by making the balance in two different metals touching each other along a cylinder 9 whose axis coincides with the axis of rotation of the balance.
This cylinder could also be transferred to 10. Finally, in FIG. 14, it is the arm 12 which is made of two layers of different metals 12a and 12b, these layers being superimposed, so that the movements due to the expansions take place in planes perpendicular to the plane of the balance. In fig. 15, it is the sector 13 which is made in two layers <B> 139- </B> and 13b of different rates.
The balances of fig. 13, 14 and 15 are, like the previous ones, provided with adjusting screws, which have not been shown, and whose heads do not project on the outer face of the rim.
In fig. 16. the sector extends only to one side of the arm,