CH281802A - Automatic winding watch movement with double effect by oscillating weight. - Google Patents

Automatic winding watch movement with double effect by oscillating weight.

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CH281802A
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wheels
watch movement
pinion
oscillating weight
wheel
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CH281802A
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Schmitz Otto
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Schmitz Otto
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    • GPHYSICS
    • G04HOROLOGY
    • G04BMECHANICALLY-DRIVEN CLOCKS OR WATCHES; MECHANICAL PARTS OF CLOCKS OR WATCHES IN GENERAL; TIME PIECES USING THE POSITION OF THE SUN, MOON OR STARS
    • G04B5/00Automatic winding up
    • G04B5/02Automatic winding up by self-winding caused by the movement of the watch

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  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
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  • Electromechanical Clocks (AREA)

Description

  

  Mouvement de montre à remontage automatique à double effet par masse oscillante.    La présente invention a pour objet un  mouvement de montre à remontage automati  que à double effet par masse oscillante, dans  lequel une roue dentée entraînée par ladite  masse oscillante entraîne, à chaque alternance  de cette dernière, le rochet de barillet, par  l'intermédiaire de mobiles de renvoi dentés,  le premier de ces mobiles étant constitué par  un pignon baladeur     susceptible    d'effectuer un  mouvement de translation en vue d'engrener  alternativement avec l'une ou l'autre de deux  roues de renvoi engrenant entre elles et d'en  traîner ces deux roues toujours dans le même  sens, quel due soit. le sens d'oscillation de la.  masse.  



  Ce mouvement est caractérisé en ce que le  dit pignon est. percé et est     guidé    par un tenon  fixe de forme ovale.  



  Le dessin annexé représente, à titre  d'exemple, une forme d'exécution de l'objet  de l'invention.    La fi-. 1 en est une vue en plan.    La     fig.    2 est une coupe suivant la ligne  <B>11-11</B> de la fi-.<B>1.</B>  



  La masse oscillante 1 est solidaire d'une  roue dentée 2 qui engrène avec un pignon 3.  Ce dernier est un pignon baladeur suscepti  ble d'effectuer un mouvement de translation  dans son plan en vue d'engrener alternative  ment avec l'une ou l'autre de     deus:    roues de  renvoi 5, 6 engrenant entre elles et d'entraî  ner ces deux roues toujours dans le même  sens (voir les flèches,     fig.    1).    Le pignon baladeur 3 est percé d'un trou  circulaire 8 et est guidé par un tenon fixe 4  de forme ovale, traversant ledit trou 8; le  tenon 4 est maintenu sur un pont 9 de la  montre.  



  Lorsque la masse 1 tourne en sens inverse  des aiguilles d'une montre, le pignon 3 occupe  la position représentée en traits pleins (centre  en     t1)    et transmet la force de remontage à la  roue 5, laquelle est reliée au rochet de barillet,  de manière non représentée.  



  Lorsque le sens d'oscillation de la masse 1  change, les efforts tangentiels appliqués sur  le pignon 3 déplacent ce dernier et l'amènent  dans la position représentée en traits mixtes  (centre en B). Le pignon 3 engrène alors avec  la roue 6 et la force est ainsi également trans  mise au rochet de barillet par l'intermédiaire  de la roue 5.  



  On voit qu'à chaque alternance, la masse 1  provoque le remontage de la montre.  



  La construction décrite présente plusieurs  avantages par rapport aux constructions con  nues (pignon baladeur monté sur une bascule  ou solidaire d'un axe coulissant dans au moins  une rainure). Lors du changement du sens de  rotation de la masse 1, le sens de rotation du  pignon 3 change également, et ce dernier,  sous l'influence des forces agissant sur  lui, prend l'autre position. Quand il change  de sens de rotation, le pignon 3 ne peut pas  entraîner en sens inverse la roue qui était  entraînée par lui jusqu'alors, parce que cette  roue en est empêchée par un     cliquet    7. Le      pignon 3 est ainsi déplacé et tend à engrener  avec l'autre roue, avec laquelle il doit coopé  rer après le changement du sens de rotation  de la masse oscillante 1.

   Les dents du bala  deur 3 ne doivent cependant pas quitter les  dents de la première roue jusqu'à ce que le  cercle de tête du baladeur ait atteint le cer  cle de tête de l'autre roue, de sorte que le  baladeur est déplacé     desmodromiquement,    si  non il aurait la possibilité de tourner libre  ment entre les deux roues. Pendant le pas  sage du baladeur dune position à l'autre, il  est donc guidé par les dents de la roue qu'il  quitte. Cette condition offre toutefois en     elle-          même    un danger.

   Ou bien, lors     dii    passage du  baladeur d'une position à l'autre, une de ses  dents arrive     directement    dans un     entredent     de l'autre roue, ce qui est désiré, ou bien une  dent du baladeur bute contre une dent, de  cette roue. Ce dernier cas provoque soit une       forte        usure    des dents, avec les inconvénients  qui en résultent, soit un blocage par     arc-bou-          tement    des roues de tout le mécanisme. Ce  danger est évité dans la construction décrite  car, par suite du trou circulaire 8 du bala  deur, le jeu entre le tenon ovale 4 et la pa  roi du trou 8 augmente temporairement lors  du passage du baladeur 3 d'une position à  l'autre.

   Cette augmentation de jeu permet  au baladeur 3 d'échapper aux dents de la  roue avec laquelle il     vient    engrener, ce qui  évite     fui    blocage et une usure anormale. Cette       augmentation    passagère du jeu est possible,       grâce    au trou circulaire 8 du baladeur 3,  trou dont le diamètre est     légèrement    supé  rieur au grand axe de la section du tenon 4.  



  La hauteur du bâti du train d'engrenages  pour le remontage peut être rendre plus pe  tite dans la construction décrite que dans les  dispositifs, connus. En effet, dans les     cons-          ti-iictions    où l'axe est solidaire du baladeur,  cet axe tourne dans des paliers, et pour que  la pression de     surface    entre le pivot de l'axe  et le palier ne dépasse pas une valeur admis  sible, il faut, comme on le sait, que le palier    ait une certaine hauteur. Ceci implique que  les ponts dans lesquels sont prévus ces     paliers     aient une certaine épaisseur minimum, ce qui  n'est pas nécessaire dans la     construction    dé  crite.

   En effet, le tenon 4 de cette dernière  est fixe et il ne s'agit que de     filer    celui-ci à  ses deux extrémités. Mais pour cela, on n'a  pas besoin de ponts ou de plaquettes     ausi     épais que dans les constructions     connues,    ce  qui permet une réduction sensible de la Hau  teur du bâti.  



  Un autre avantage de la construction dé  crite réside encore dans le fait que le bala  deur 3 tourne autour d'un tenon fixe. Le  baladeur appuie ainsi contre le tenon     sur     toute la hauteur de son     moyeu,    laquelle est.  plus grande que la somme des dent hauteurs  des surfaces de palier des constructions con  nues, de sorte qu'il en résulte une     réduction     considérable de la pression de surface, donc  de l'usure.



  Automatic winding watch movement with double effect by oscillating weight. The present invention relates to a self-winding double-acting watch movement by oscillating weight, in which a toothed wheel driven by said oscillating weight drives, at each alternation of the latter, the barrel ratchet, by means of toothed return wheels, the first of these wheels being formed by a sliding pinion capable of performing a translational movement with a view to alternately meshing with one or the other of two return wheels meshing with one another and drag these two wheels always in the same direction, whatever the reason. the direction of oscillation of the. mass.



  This movement is characterized in that the said pinion is. drilled and is guided by a fixed tenon of oval shape.



  The appended drawing represents, by way of example, an embodiment of the object of the invention. The fi-. 1 is a plan view. Fig. 2 is a section along the line <B> 11-11 </B> of the fi. <B> 1. </B>



  The oscillating mass 1 is integral with a toothed wheel 2 which meshes with a pinion 3. The latter is a sliding pinion capable of performing a translational movement in its plane with a view to alternately meshing with one or the other. Another of deus: return wheels 5, 6 meshing with each other and driving these two wheels always in the same direction (see arrows, fig. 1). The sliding pinion 3 is pierced with a circular hole 8 and is guided by a fixed tenon 4 of oval shape, passing through said hole 8; the pin 4 is held on a bridge 9 of the watch.



  When mass 1 turns counterclockwise, pinion 3 occupies the position shown in solid lines (center in t1) and transmits the winding force to wheel 5, which is connected to the barrel ratchet, from manner not shown.



  When the direction of oscillation of mass 1 changes, the tangential forces applied to pinion 3 move the latter and bring it to the position shown in phantom (center in B). The pinion 3 then meshes with the wheel 6 and the force is thus also transmitted to the barrel ratchet via the wheel 5.



  We see that at each alternation, mass 1 causes the watch to be wound.



  The construction described has several advantages over conventional constructions (sliding pinion mounted on a rocker or integral with a sliding pin in at least one groove). When changing the direction of rotation of mass 1, the direction of rotation of pinion 3 also changes, and the latter, under the influence of forces acting on it, assumes the other position. When it changes direction of rotation, pinion 3 cannot drive the wheel that was driven by it until then in the opposite direction, because this wheel is prevented from doing so by a pawl 7. Pinion 3 is thus moved and tends to mesh with the other wheel, with which it must cooperate after changing the direction of rotation of the oscillating weight 1.

   The teeth of the bala deur 3 must not, however, leave the teeth of the first wheel until the head circle of the player has reached the head ring of the other wheel, so that the player is moved desmodromically, otherwise he would have the possibility of turning freely between the two wheels. During the wise step of the player from one position to another, it is therefore guided by the teeth of the wheel that it leaves. However, this condition in itself presents a danger.

   Either, during the passage of the player from one position to another, one of its teeth arrives directly in an entredent of the other wheel, which is desired, or else a tooth of the player abuts against a tooth, of this wheel. This last case causes either a strong wear of the teeth, with the resulting drawbacks, or a locking by arching of the wheels of the whole mechanism. This danger is avoided in the construction described because, as a result of the circular hole 8 of the bala deur, the play between the oval tenon 4 and the pa king of the hole 8 increases temporarily when the player 3 moves from one position to another. .

   This increased clearance allows the player 3 to escape the teeth of the wheel with which it meshes, which prevents blocking and abnormal wear. This temporary increase in play is possible thanks to the circular hole 8 of the player 3, a hole whose diameter is slightly greater than the major axis of the section of the tenon 4.



  The height of the frame of the gear train for reassembly can be made smaller in the construction described than in the known devices. Indeed, in the consti-iictions where the axis is integral with the player, this axis rotates in bearings, and so that the surface pressure between the pivot of the axis and the bearing does not exceed an admissible value sible , as we know, the landing must have a certain height. This implies that the bridges in which these bearings are provided have a certain minimum thickness, which is not necessary in the construction described.

   Indeed, the tenon 4 of the latter is fixed and it is only a matter of spinning the latter at its two ends. But for this, there is no need for bridges or plates as thick as in known constructions, which allows a significant reduction in the height of the frame.



  Another advantage of the construction described also resides in the fact that the bala deur 3 turns around a fixed pin. The player thus presses against the tenon over the entire height of its hub, which is. greater than the sum of the tooth heights of the bearing surfaces of known constructions, so that a considerable reduction in surface pressure and therefore wear results.

 

Claims (1)

REVENDICATION Mouvement de montre à remontage auto matique à double effet par masse oscillante, dans lequel une roue dentée entraînée par la dite masse oscillante entraîne, à chaque alter nance de cette dernière, le rochet de barillet, par l'intermédiaire de mobiles de renvoi den tés, CLAIM Double-acting self-winding watch movement by means of an oscillating mass, in which a toothed wheel driven by the said oscillating mass drives, at each alternation of the latter, the barrel ratchet, by means of return wheels den your, le premier de ces mobiles étant cons titué par un pignon baladeur susceptible d'effectuer un mouvement de translation en vue d'engrener alternativement avec finie ou l'autre de deux roues de renvoi eii-renant entre elles et d'entraîner ces cieux roues tou jours dans le même sens, quel que soit le sens d'oscillation de la masse, caractérisé en ce que ledit pignon est percé et est guidé par un tenon fixe de forme ovale. the first of these moving wheels being constituted by a sliding pinion capable of carrying out a translational movement with a view to meshing alternately with finished either of two return wheels eii-renant between them and to drive these heavens wheels all days in the same direction, regardless of the direction of oscillation of the mass, characterized in that said pinion is drilled and is guided by a fixed tenon of oval shape. SOUS-REVENDICATION: Mouvement de montre selon la reveiicli- cation, caractérisé en ce que le trou dudit pignon baladeur est. circulaire et en ce que son diamètre est légèrement supérieur an grand axe de la section du tenon fixe. SUB-CLAIM: Watch movement according to the reveiicli- cation, characterized in that the hole in said sliding pinion is. circular and in that its diameter is slightly greater than the major axis of the section of the fixed tenon.
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