CH721479A2 - Oscillator for watch movement regulating device, watch movement regulating device, watch movement and timepiece - Google Patents
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- CH721479A2 CH721479A2 CH001476/2024A CH14762024A CH721479A2 CH 721479 A2 CH721479 A2 CH 721479A2 CH 001476/2024 A CH001476/2024 A CH 001476/2024A CH 14762024 A CH14762024 A CH 14762024A CH 721479 A2 CH721479 A2 CH 721479A2
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Abstract
L'invention concerne un oscillateur (13) pour dispositif régulateur de mouvement horloger comprenant un pivot (16), un balancier (18) et des organes (20, 22) de liaison du balancier (18) au pivot (16) permettant des oscillations du balancier (18) par rapport au pivot (16). Les organes de liaison (20, 22) comprennent une pluralité de premiers éléments flexibles (20) et une pluralité de deuxièmes éléments flexibles (22). Les éléments flexibles (20, 22) sont en forme de secteurs angulaires de couronne et chaque élément flexible (20, 22) relie le pivot (16) au balancier (18). Les premiers éléments flexibles (20) s'étendent dans des plans distincts non parallèles. Les deuxièmes éléments flexibles (22) s'étendent dans des plans distincts non parallèles. Dans une position de repos de l'oscillateur (13), les plans d'extension des premiers éléments flexibles (20) et des deuxième éléments flexibles (22) s'intersectent selon un axe. L'invention concerne également un dispositif régulateur comportant un tel oscillateur (13), un mécanisme pour pièce d'horlogerie comportant une ancre et un tel oscillateur (13), ainsi qu'un mouvement horloger comportant un tel mécanisme. L'invention concerne en outre une pièce d'horlogerie comportant un tel mouvement horloger.The invention relates to an oscillator (13) for a watch movement regulating device comprising a pivot (16), a balance (18) and members (20, 22) for connecting the balance (18) to the pivot (16) allowing oscillations of the balance (18) relative to the pivot (16). The connecting members (20, 22) comprise a plurality of first flexible elements (20) and a plurality of second flexible elements (22). The flexible elements (20, 22) are in the form of angular crown sectors and each flexible element (20, 22) connects the pivot (16) to the balance (18). The first flexible elements (20) extend in separate non-parallel planes. The second flexible elements (22) extend in separate non-parallel planes. In a rest position of the oscillator (13), the extension planes of the first flexible elements (20) and the second flexible elements (22) intersect along an axis. The invention also relates to a regulating device comprising such an oscillator (13), a mechanism for a timepiece comprising an anchor and such an oscillator (13), as well as a watch movement comprising such a mechanism. The invention further relates to a timepiece comprising such a watch movement.
Description
Domaine techniqueTechnical field
[0001] La présente divulgation concerne un oscillateur pour dispositif régulateur de mécanisme d'horlogerie, un dispositif régulateur de mouvement horloger comportant un tel oscillateur, un mouvement horloger comportant un tel dispositif régulateur et une pièce d'horlogerie comprenant un tel mouvement d'horlogerie. [0001] The present disclosure relates to an oscillator for a clockwork mechanism regulating device, a clockwork movement regulating device comprising such an oscillator, a clockwork movement comprising such a regulating device and a timepiece comprising such a clockwork movement.
Technique antérieurePrior art
[0002] Dans le domaine de l'horlogerie, un „mouvement“ est l'ensemble des pièces permettant de faire fonctionner une pièce d'horlogerie, comme une montre. [0002] In the field of watchmaking, a “movement” is the set of parts that make a timepiece, such as a watch, work.
[0003] Il existe notamment des mouvements dits à quartz, dont la base de temps est assurée par un oscillateur électronique asservie par un résonateur en cristal de quartz, et des mouvements dits mécaniques, entièrement constitués d'éléments mécaniques, fonctionnant notamment sans pile. La présente description se rapporte plus particulièrement à ces mouvements mécaniques. [0003] There are in particular so-called quartz movements, the time base of which is provided by an electronic oscillator controlled by a quartz crystal resonator, and so-called mechanical movements, entirely made up of mechanical elements, operating in particular without a battery. The present description relates more particularly to these mechanical movements.
[0004] Dans la plupart des montres à mouvement mécanique, l'énergie nécessaire à la rotation des aiguilles indiquant l'heure, est accumulée puis dispensée par un système balancier-spiral, qui comprend un volant d'inertie appelé balancier, associé à un ressort sous forme d'un ruban enroulé en spirale, appelé spiral. Le système balancier-spiral constitue la base de temps de la montre, le mouvement comportant également un échappement destiné à entretenir les va-et-vient du système balancier-spiral et à compter ces va-et-vient. [0004] In most watches with mechanical movements, the energy required to rotate the hands indicating the time is accumulated and then dispensed by a balance-spring system, which includes a flywheel called a balance, associated with a spring in the form of a spirally wound ribbon, called a balance spring. The balance-spring system constitutes the time base of the watch, the movement also including an escapement intended to maintain the back and forth movements of the balance-spring system and to count these back and forth movements.
[0005] Par ailleurs, la demande EP-A-3 948 433 au nom du Déposant, décrit un oscillateur pour dispositif régulateur de mécanisme de pièce d'horlogerie comprenant un bâti, un corps rigide et un mécanisme de liaison du corps rigide au bâti permettant les oscillations du corps rigide par rapport au bâti. Le mécanisme de liaison comprend au moins une première et une deuxième pièces rigides, et un premier et un deuxième éléments flexibles, en forme de secteurs angulaires de couronnes. Les premier et deuxième éléments flexibles s'étendent principalement dans des plans distincts, non parallèles. Les premier et deuxième éléments flexibles sont concentriques. Les premier et deuxième éléments flexibles relient chacun les première et deuxièmes pièces rigides, ensemble. [0005] Furthermore, application EP-A-3 948 433 in the name of the Applicant describes an oscillator for a timepiece mechanism regulating device comprising a frame, a rigid body and a mechanism for connecting the rigid body to the frame allowing the rigid body to oscillate relative to the frame. The connecting mechanism comprises at least a first and a second rigid part, and a first and a second flexible element, in the form of angular sectors of crowns. The first and second flexible elements extend mainly in separate, non-parallel planes. The first and second flexible elements are concentric. The first and second flexible elements each connect the first and second rigid parts together.
[0006] L'oscillateur décrit dans cette demande EP-A-3 948 433 présente un encombrement relativement important. En outre, il s'est avéré relativement difficile de réaliser un tel oscillateur et de l'intégrer dans un mouvement horloger classique. [0006] The oscillator described in this application EP-A-3 948 433 has a relatively large footprint. Furthermore, it has proven relatively difficult to produce such an oscillator and to integrate it into a conventional watch movement.
[0007] La présente divulgation vise à proposer un oscillateur plus facile à réaliser et à intégrer dans un mouvement horloger, que celui décrit dans la demande EP-A-3 948 433. [0007] The present disclosure aims to propose an oscillator which is easier to produce and to integrate into a watch movement than that described in application EP-A-3 948 433.
RésuméSummary
[0008] À cette fin, il est proposé un oscillateur pour dispositif régulateur de mouvement horloger comprenant un pivot, un balancier et des organes de liaison du balancier au pivot permettant des oscillations du balancier par rapport au pivot, les organes de liaison comprenant une pluralité de premiers éléments flexibles et une pluralité de deuxièmes éléments flexibles, les premiers et deuxièmes éléments flexibles étant en forme de secteurs angulaires de couronne, chaque premier élément flexible reliant le pivot au balancier, chaque deuxième élément flexible reliant le pivot au balancier, les premiers éléments flexibles s'étendant dans des plans distincts non parallèles, les deuxièmes éléments flexibles s'étendant dans des plans distincts non parallèles, dans lequel, dans une position de repos de l'oscillateur, les plans d'extension des premiers éléments flexibles et des deuxième éléments flexibles s'intersectent selon un axe. [0008] To this end, an oscillator for a watch movement regulating device is proposed comprising a pivot, a balance and members for connecting the balance to the pivot allowing oscillations of the balance relative to the pivot, the connecting members comprising a plurality of first flexible elements and a plurality of second flexible elements, the first and second flexible elements being in the form of angular crown sectors, each first flexible element connecting the pivot to the balance, each second flexible element connecting the pivot to the balance, the first flexible elements extending in separate non-parallel planes, the second flexible elements extending in separate non-parallel planes, in which, in a rest position of the oscillator, the extension planes of the first flexible elements and the second flexible elements intersect along an axis.
[0009] Ainsi, avantageusement, les éléments flexibles sont réalisés dans des plans comprenant un même vecteur directeur, colinéaire à l'axe d'intersection des plans. L'oscillateur oscille essentiellement autour de cet axe, permettant ainsi une intégration dans un mouvement classique de pièce d'horlogerie. [0009] Thus, advantageously, the flexible elements are produced in planes comprising the same direction vector, collinear with the axis of intersection of the planes. The oscillator oscillates essentially around this axis, thus allowing integration into a conventional timepiece movement.
[0010] L'oscillateur peut présenter une ou plusieurs des caractéristiques suivantes, prises seules ou en combinaison : – l'oscillateur pour dispositif régulateur de mouvement horloger comprend autant de premiers éléments flexibles que de deuxièmes éléments flexibles ; – l'oscillateur pour dispositif régulateur de mouvement horloger comprend au moins deux premiers éléments flexibles et au moins deux deuxièmes éléments flexibles, de préférence au moins trois premiers éléments flexibles et au moins trois premiers éléments flexibles, de préférence encore au moins quatre premiers éléments flexibles et au moins quatre deuxièmes éléments flexibles, l'oscillateur pour dispositif régulateur de mouvement horloger comprenant de préférence exactement trois ou quatre premier éléments flexibles et trois ou quatre deuxième éléments flexibles ; – les premiers éléments flexibles sont équirépartis angulairement autour de l'axe, et les deuxièmes éléments flexibles sont équirépartis angulairement autour de l'axe, les premiers et deuxièmes éléments flexibles étant de préférence équirépartis angulairement autour de l'axe ; – chaque premier élément flexible s'étend sur un secteur angulaire compris entre 75° et 105°, de préférence de 90° ; – chaque deuxième élément flexible s'étend sur un secteur angulaire compris entre 75° et 105°, de préférence de 90° ; – le balancier est symétrique par rapport à l'axe ; – le balancier comporte une première portion, cylindrique ou torique, une deuxième portion, cylindrique ou torique, coaxiale avec la première portion, et une pluralité de bras reliant les première et deuxième portions ensemble, le balancier comportant de préférence autant de bras que l'oscillateur ne comprend de premiers éléments flexibles ou de deuxièmes éléments flexibles ; – le balancier comporte au moins une patte s'étendant parallèlement à l'axe, la au moins une patte s'étendant de préférence depuis la première portion ou la deuxième portion du balancier ; – le pivot comporte une portion principale, cylindrique, s'étendant de préférence selon la direction de l'axe ; – le pivot a un trou débouchant à une extrémité axiale, le pivot étant taraudée au voisinage du débouché du trou, le pivot notamment la portion principale étant déformable par vissage d'une vis à l'intérieur du trou ; – le pivot, notamment la portion principale du pivot, présente des fentes longitudinales, au voisinage du débouché du trou ; – le pivot comporte une portion, sensiblement normale à l'axe ; – dans une position de repos de l'oscillateur, chaque premier élément flexible s'étend dans un même plan qu'un deuxième élément flexible ; – les premiers et deuxièmes éléments flexibles sont concentriques ; – les premiers éléments flexibles et les deuxièmes éléments flexibles sont fixés à la deuxième portion du balancier, de préférence sur des faces opposées de la deuxième portion ; – les premiers et deuxièmes éléments flexibles s'étendent dans deux demi-espaces respectifs délimités par un plan médian du balancier, normal à l'axe ; – les premiers et deuxièmes éléments flexibles s'étendent dans un même demi-espace délimité par un plan médian du balancier, normal à l'axe ; – les premiers éléments flexibles s'étendent de manière convexe entre le balancier et le pivot et les deuxièmes éléments flexibles s'étendent de manière concave entre le balancier et le pivot ; – les premiers et deuxièmes éléments flexibles sont d'épaisseurs constantes ; – le rayon moyen de chaque premier et/ou chaque deuxième élément flexible est compris entre 0,2 mm et 2 mm ; – chaque premier et/ou chaque deuxième élément flexible est une lame flexible ; – chaque premier et/ou chaque deuxième élément flexible est formé d'au moins deux parties flexibles solidarisées au moyen d'une partie rigide ; – l'oscillateur pour dispositif régulateur de mouvement horloger est conçu pour osciller à une fréquence supérieure ou égale à 4 Hz, de préférence supérieure ou égale à 5 Hz, et/ou inférieure ou égale à 500 Hz, de préférence inférieure ou égale à 50 Hz, de préférence encore inférieure ou égale à 15 Hz.[0010] The oscillator may have one or more of the following characteristics, taken alone or in combination: – the oscillator for a watch movement regulating device comprises as many first flexible elements as second flexible elements; – the oscillator for a watch movement regulating device comprises at least two first flexible elements and at least two second flexible elements, preferably at least three first flexible elements and at least three first flexible elements, more preferably at least four first flexible elements and at least four second flexible elements, the oscillator for a watch movement regulating device preferably comprising exactly three or four first flexible elements and three or four second flexible elements; – the first flexible elements are angularly equidistant around the axis, and the second flexible elements are angularly equidistant around the axis, the first and second flexible elements preferably being angularly equidistant around the axis; – each first flexible element extends over an angular sector of between 75° and 105°, preferably 90°; – each second flexible element extends over an angular sector of between 75° and 105°, preferably 90°; – the balance is symmetrical with respect to the axis; – the balance comprises a first portion, cylindrical or toroidal, a second portion, cylindrical or toroidal, coaxial with the first portion, and a plurality of arms connecting the first and second portions together, the balance preferably comprising as many arms as the oscillator comprises first flexible elements or second flexible elements; – the balance comprises at least one lug extending parallel to the axis, the at least one lug preferably extending from the first portion or the second portion of the balance; – the pivot comprises a main portion, cylindrical, preferably extending in the direction of the axis; – the pivot has a hole opening at one axial end, the pivot being tapped in the vicinity of the opening of the hole, the pivot, in particular the main portion, being deformable by screwing a screw inside the hole; – the pivot, in particular the main portion of the pivot, has longitudinal slots, in the vicinity of the opening of the hole; – the pivot comprises a portion, substantially normal to the axis; – in a rest position of the oscillator, each first flexible element extends in the same plane as a second flexible element; – the first and second flexible elements are concentric; – the first flexible elements and the second flexible elements are fixed to the second portion of the balance, preferably on opposite faces of the second portion; – the first and second flexible elements extend in two respective half-spaces delimited by a median plane of the balance, normal to the axis; – the first and second flexible elements extend in the same half-space delimited by a median plane of the balance, normal to the axis; – the first flexible elements extend convexly between the balance and the pivot and the second flexible elements extend concavely between the balance and the pivot; – the first and second flexible elements are of constant thickness; – the average radius of each first and/or each second flexible element is between 0.2 mm and 2 mm; – each first and/or each second flexible element is a flexible blade; – each first and/or each second flexible element is formed of at least two flexible parts secured by means of a rigid part; – the oscillator for a watch movement regulating device is designed to oscillate at a frequency greater than or equal to 4 Hz, preferably greater than or equal to 5 Hz, and/or less than or equal to 500 Hz, preferably less than or equal to 50 Hz, more preferably less than or equal to 15 Hz.
[0011] Selon un autre aspect, il est décrit un dispositif régulateur de mouvement horloger comprenant un oscillateur tel que décrit ci-avant, dans toutes ses combinaisons. [0011] According to another aspect, there is described a clock movement regulating device comprising an oscillator as described above, in all its combinations.
[0012] Selon encore un autre aspect, il est décrit un mécanisme pour pièce d'horlogerie comprenant : – un oscillateur tel que décrit ci-avant, dans toutes ses combinaisons, – une ancre adaptée pour coopérer avec un organe de distribution d'énergie et destiné à être sollicité par une source d'énergie, ladite ancre étant commandée par l'oscillateur pour régulièrement et alternativement bloquer et libérer l'organe de distribution d'énergie, de sorte que ledit organe de distribution d'énergie se déplace pas à pas sous la sollicitation de la source d'énergie selon un cycle de mouvements répétitifs, et ladite ancre étant adaptée pour transférer de l'énergie mécanique à l'oscillateur au cours de ce cycle de mouvements répétitifs.[0012] According to yet another aspect, there is described a mechanism for a timepiece comprising: – an oscillator as described above, in all its combinations, – an anchor adapted to cooperate with an energy distribution member and intended to be acted upon by an energy source, said anchor being controlled by the oscillator to regularly and alternately block and release the energy distribution member, so that said energy distribution member moves step by step under the act of the energy source according to a cycle of repetitive movements, and said anchor being adapted to transfer mechanical energy to the oscillator during this cycle of repetitive movements.
[0013] Il est encore décrit un mouvement horloger comprenant un mécanisme tel que décrit ci-avant, dans toutes ses combinaisons, et la source d'énergie, le mouvement horloger comprenant de préférence également une transmission mécanique et un dispositif indicateur de temps. [0013] There is further described a clockwork movement comprising a mechanism as described above, in all its combinations, and the energy source, the clockwork movement preferably also comprising a mechanical transmission and a time indicating device.
[0014] Il est encore décrit une pièce d'horlogerie comprenant un boîtier et un mouvement horloger tel que décrit ci-avant, dans toutes ses combinaisons, reçu au moins partiellement dans le boîtier. [0014] A timepiece is also described comprising a case and a watch movement as described above, in all its combinations, received at least partially in the case.
Brève description des dessinsBrief description of the drawings
[0015] D'autres caractéristiques, détails et avantages de l'invention apparaîtront à la lecture de la description détaillée ci-après, et à l'analyse des dessins annexés, sur lesquels : La Fig. 1 est une vue schématique d'une pièce d'horlogerie comprenant un mouvement pour pièce d'horlogerie ; La Fig. 2 est un schéma bloc du mouvement de la pièce d'horlogerie de la Fig. 1 ; La Fig. 3 est une vue en perspective d'un premier exemple d'oscillateur pouvant être mis en oeuvre dans le mouvement de la Fig. 2, au repos ; La Fig. 4 est une vue de dessus du premier exemple d'oscillateur, au repos ; La Fig. 5 est une vue en perspective d'un sous-ensemble du premier exemple d'oscillateur ; La Fig. 6 illustre une vue en perspective d'un deuxième exemple d'oscillateur ; La Fig. 7 représente schématiquement le deuxième exemple d'oscillateur, vu de côté ; La Fig. 8 illustre le deuxième exemple d'oscillateur, vu de dessus ; La Fig. 9 illustre le deuxième exemple d'oscillateur, selon une perspective opposée à celle de la Fig. 6 ; et La Fig. 10 représente une variante du deuxième exemple d'oscillateur, vu en perspective.[0015] Other characteristics, details and advantages of the invention will appear on reading the detailed description below, and on analyzing the appended drawings, in which: Fig. 1 is a schematic view of a timepiece comprising a timepiece movement; Fig. 2 is a block diagram of the movement of the timepiece of Fig. 1; Fig. 3 is a perspective view of a first example of an oscillator that can be implemented in the movement of Fig. 2, at rest; Fig. 4 is a top view of the first example of an oscillator, at rest; Fig. 5 is a perspective view of a subassembly of the first example of an oscillator; Fig. 6 illustrates a perspective view of a second example of an oscillator; Fig. 7 schematically represents the second example of an oscillator, seen from the side; Fig. 8 illustrates the second example of an oscillator, seen from above; Fig. Fig. 9 illustrates the second example of oscillator, from a perspective opposite to that of Fig. 6; and Fig. 10 represents a variant of the second example of oscillator, seen in perspective.
Description des modes de réalisationDescription of the embodiments
[0016] Sur les différentes figures, les mêmes références désignent des éléments identiques ou similaires. Les éléments identiques ou similaires des différents modes de réalisation ne sont pas décrits en détails en regard de chaque figure ou dans le cadre de la description détaillée de chaque mode de réalisation. Au contraire, à fin de concision de la présente description, seuls les éléments différenciant les différents modes de réalisation sont décrits. [0016] In the various figures, the same references designate identical or similar elements. The identical or similar elements of the different embodiments are not described in detail with respect to each figure or within the framework of the detailed description of each embodiment. On the contrary, for the purpose of conciseness of the present description, only the elements differentiating the different embodiments are described.
[0017] La Fig. 1 représente une pièce d'horlogerie1telle qu'une montre, comprenant : – un boîtier2, – un mouvement horloger3reçu dans le boîtier2, – un remontoir4, – un cadran5, – un verre6recouvrant le cadran5, – un indicateur de temps7, comprenant par exemple deux aiguilles7a, 7brespectivement pour les heures et les minutes, l'indicateur de temps7étant disposé entre le verre6et le cadran5et actionné par le mouvement horloger3.[0017] Fig. 1 represents a timepiece1 such as a watch, comprising: – a case2, – a watch movement3 received in the case2, – a winder4, – a dial5, – a glass6 covering the dial5, – a time indicator7, comprising for example two hands7a, 7brespectively for the hours and the minutes, the time indicator7 being arranged between the glass6 and the dial5 and actuated by the watch movement3.
[0018] Comme représenté schématiquement sur la Fig. 2, le mouvement horloger3peut comprendre par exemple : – une source d'énergie8, par exemple sous la forme d'un dispositif de stockage d'énergie, – une transmission mécanique9mue par la source d'énergie8, – l'indicateur de temps7susmentionné, – un organe de distribution d'énergie10, – une ancre11adaptée pour séquentiellement retenir et libérer l'organe de distribution d'énergie10, – un dispositif régulateur12, qui est un mécanisme comportant un organe réglant inertiel oscillant (ci-après oscillateur13), contrôlant l'ancre11pour la déplacer régulièrement de façon que l'organe de distribution d'énergie10soit déplacé pas à pas à intervalles de temps constants.[0018] As shown schematically in Fig. 2, the watch movement 3 may comprise, for example: – an energy source 8, for example in the form of an energy storage device, – a mechanical transmission 9 driven by the energy source 8, – the aforementioned time indicator 7, – an energy distribution member 10, – an anchor 11 adapted to sequentially retain and release the energy distribution member 10, – a regulating device 12, which is a mechanism comprising an oscillating inertial regulating member (hereinafter oscillator 13), controlling the anchor 11 to move it regularly so that the energy distribution member 10 is moved step by step at constant time intervals.
[0019] L'ancre11et le dispositif régulateur12forment un mécanisme14. [0019] The anchor11 and the regulating device12 form a mechanism14.
[0020] Un organe de découplage15peut être interposé entre l'ancre11et le dispositif régulateur12, qui fait alors partie du mécanisme14. [0020] A decoupling member 15 can be interposed between the anchor 11 and the regulating device 12, which then forms part of the mechanism 14.
[0021] Un mouvement mécanique3peut encore comporter un dispositif pour recharger la source d'énergie8. [0021] A mechanical movement3 may also include a device for recharging the energy source8.
[0022] L'organe de distribution d'énergie10peut être une roue d'échappement montée rotative par exemple sur une platine de support, de façon à pouvoir tourner autour d'un axe de rotation. L'organe de distribution d'énergie10est mu par la source d'énergie8dans un unique sens de rotation. [0022] The energy distribution member 10 may be an escape wheel rotatably mounted, for example, on a support plate, so as to be able to rotate around an axis of rotation. The energy distribution member 10 is driven by the energy source 8 in a single direction of rotation.
[0023] La source d'énergie8peut comporter un ressort, enroulé en spiral, associé à un barillet. La transmission mécanique9est composée d'engrenages, entrainés en rotation par le barillet, afin de convertir un désarmage du ressort spiral de la source d'énergie8en différentes vitesses de rotation, commandant un déplacement correspondant de différents organes du dispositif indicateur de temps7. Par exemple, la transmission mécanique9peut commander une vitesse de rotation différente à différentes aiguilles, indiquant respectivement les heures, les minutes, et les secondes. [0023] The energy source8 may comprise a spring, wound in a spiral, associated with a barrel. The mechanical transmission9 is composed of gears, driven in rotation by the barrel, in order to convert a winding of the spiral spring of the energy source8 into different rotation speeds, controlling a corresponding movement of different members of the time indicating device7. For example, the mechanical transmission9 may control a different rotation speed to different hands, indicating respectively the hours, minutes, and seconds.
[0024] L'organe de distribution d'énergie10et le dispositif régulateur12sont destinés à garantir la précision des différentes rotations des engrenages de la transmission mécanique9, en régulant la distribution d'énergie. [0024] The energy distribution member 10 and the regulating device 12 are intended to guarantee the precision of the different rotations of the gears of the mechanical transmission 9, by regulating the energy distribution.
[0025] Pour ce faire, l'ancre11transmet des impulsions qui font osciller le dispositif régulateur12. Les oscillations de l'oscillateur13sont entretenues - et comptées, le cas échéant - par l'ancre11qui lui communique une énergie cinétique. [0025] To do this, the anchor11 transmits impulses which cause the regulating device12 to oscillate. The oscillations of the oscillator13 are maintained - and counted, if necessary - by the anchor11 which communicates kinetic energy to it.
[0026] En tendant à retrouver sa position d'équilibre, l'oscillateur13entraîne en rotation un axe. Parvenu à une détente complète, l'oscillateur13s'immobilise, puis, sous l'effet de son élasticité, tend à se comprimer à nouveau. [0026] By tending to return to its equilibrium position, the oscillator13 rotates an axis. Having reached complete relaxation, the oscillator13 stops, then, under the effect of its elasticity, tends to compress again.
[0027] Les oscillations de l'oscillateur13permettent de réguler les mouvements de basculement alternatif de l'ancre11, laquelle est pourvue d'une paire de palettes attaquant alternativement la roue d'échappement dont la rotation pas-à-pas, à une fréquence déterminée par les oscillations de l'ancre11, est transmise aux différents organes du dispositif indicateur de temps7. [0027] The oscillations of the oscillator 13 make it possible to regulate the alternating tilting movements of the anchor 11, which is provided with a pair of pallets alternately attacking the escape wheel whose step-by-step rotation, at a frequency determined by the oscillations of the anchor 11, is transmitted to the various organs of the time indicating device 7.
[0028] La Fig. 3 illustre un premier exemple d'oscillateur13pour dispositif régulateur12de mouvement horloger3. [0028] Fig. 3 illustrates a first example of an oscillator13 for a regulating device12 of a clock movement3.
[0029] L'oscillateur13illustré à la Fig. 3 comporte un pivot16, un balancier18et des organes de liaison20,22du balancier18au pivot16, permettant des oscillations du balancier18par rapport au pivot16, essentiellement autour de l'axeAd'extension d'une portion principale16adu pivot16. [0029] The oscillator 13 illustrated in Fig. 3 comprises a pivot 16, a balance 18 and connecting members 20, 22 of the balance 18 to the pivot 16, allowing oscillations of the balance 18 relative to the pivot 16, essentially around the axis A of extension of a main portion 16a of the pivot 16.
[0030] À chaque extrémité longitudinale, la portion principale16apeut être prolongée par un téton16b, coaxial avec la portion principale16a, mais de diamètre inférieur. Des ailettes peuvent s'étendre depuis chaque téton16b. Par exemple, le pivot16comporte quatre ailettes équiréparties angulairement autour de l'axeAdu pivot16à une première extrémité longitudinale de la portion principale16a. Ici, les quatre ailettes16csont coplanaires deux à deux. De même, le pivot16peut comporter quatre ailettes équiréparties angulairement autour de l'axeAdu pivot16à la deuxième extrémité longitudinale de la portion principale16a, opposée à la première extrémité longitudinale, ces quatre ailettes pouvant être également coplanaires deux à deux. [0030] At each longitudinal end, the main portion 16a may be extended by a stud 16b, coaxial with the main portion 16a, but of smaller diameter. Fins may extend from each stud 16b. For example, the pivot 16 comprises four fins equally distributed angularly around the axis A of the pivot 16 at a first longitudinal end of the main portion 16a. Here, the four fins 16c are coplanar two by two. Similarly, the pivot 16 may comprise four fins equally distributed angularly around the axis A of the pivot 16 at the second longitudinal end of the main portion 16a, opposite the first longitudinal end, these four fins also being able to be coplanar two by two.
[0031] À la première extrémité longitudinale de la portion principale16a, le téton16bprésente une extrémité libre. Au contraire, à la deuxième extrémité longitudinale de la portion principale16a, le téton (non visible sur les figures) est solidaire - ici venu de matière - avec une portion16edu pivot16s'étendant selon un plan d'extension normal à la direction de l'axeAde la portion cylindrique16adu pivot16. Cette portion16epeut notamment permettre de fixer le pivot16à un bâti de l'oscillateur13, lequel bâti peut être formé par le boîtier2de la pièce d'horlogerie1ou être fixe par rapport à ce boîtier2. [0031] At the first longitudinal end of the main portion 16a, the stud 16b has a free end. On the contrary, at the second longitudinal end of the main portion 16a, the stud (not visible in the figures) is integral - here made of the same material - with a portion 16e of the pivot 16 extending along an extension plane normal to the direction of the axis A of the cylindrical portion 16a of the pivot 16. This portion 16e can in particular allow the pivot 16 to be fixed to a frame of the oscillator 13, which frame can be formed by the case 2 of the timepiece 1 or be fixed relative to this case 2.
[0032] Le balancier18, tel qu'illustré à la Fig. 3 comporte essentiellement une première portion18a, ici torique, une deuxième portion18b, ici cylindrique, et une pluralité de bras18creliant les première et deuxième portions18a, 18bensemble. Ici, les première et deuxième portions18a, 18bsont coaxiales, d'axe l'axeAde la portion principale16adu pivot16. En outre, le balancier18comporte ici quatre bras18c, les bras18cétant ici équirépartis angulairement autour de l'axeAde la portion principale16adu pivot16. Selon l'exemple illustré à la Fig. 3, le balancier18est symétrique par rapport à l'axeAde la portion principale16adu pivot16. La symétrie du balancier18par rapport à l'axeAde la portion principale16aassure un meilleur équilibrage de l'oscillateur13. [0032] The balance 18, as illustrated in Fig. 3, essentially comprises a first portion 18a, here toroidal, a second portion 18b, here cylindrical, and a plurality of arms 18c connecting the first and second portions 18a, 18b together. Here, the first and second portions 18a, 18b are coaxial, with axis A of the main portion 16a of the pivot 16. Furthermore, the balance 18 here comprises four arms 18c, the arms 18c being here equally distributed angularly around the axis A of the main portion 16a of the pivot 16. According to the example illustrated in Fig. 3, the balance 18 is symmetrical with respect to the axis A of the main portion 16a of the pivot 16. The symmetry of the balance 18 with respect to the axis A of the main portion 16a ensures better balancing of the oscillator 13.
[0033] Par ailleurs, comme cela est notamment visible sur la Fig. 3, le balancier18forme ici des pattes24s'étend principalement selon la direction de l'axeAde la portion principale16adu pivot16. Le balancier18forme ici quatre telles pattes24. Ici, les pattes24s'étendent depuis la deuxième portion18bdu balancier18. Plus précisément, les pattes24s'étendent ici depuis la face de la deuxième portion18bdu balancier18orientée en direction de la portion16edu pivot16s'étendant selon un plan d'extension normal à la direction de l'axeAde la portion cylindrique16adu pivot16. [0033] Furthermore, as can be seen in particular in Fig. 3, the balance 18 here forms lugs 24 extending mainly in the direction of the axis A of the main portion 16 a of the pivot 16. The balance 18 here forms four such lugs 24. Here, the lugs 24 extend from the second portion 18 b of the balance 18. More precisely, the lugs 24 extend here from the face of the second portion 18 b of the balance 18 oriented in the direction of the portion 16 ed of the pivot 16 extending along an extension plane normal to the direction of the axis A of the cylindrical portion 16 a of the pivot 16.
[0034] Au moins une patte24peut être adaptée pour coopérer avec la fourchette d'une ancre, elle-même coopérant avec une roue d'échappement, par exemple d'un dispositif d'échappement à ancre suisse. L'oscillateur13est ainsi facilement mis en oeuvre dans une pièce d'horlogerie. [0034] At least one lug24 may be adapted to cooperate with the fork of an anchor, itself cooperating with an escape wheel, for example of a Swiss anchor escapement device. The oscillator13 is thus easily implemented in a timepiece.
[0035] Les organes de liaison20, 22comprennent, ici consistent, en une pluralité de premiers éléments flexibles20et une pluralité de deuxièmes éléments flexibles22. Les premiers et deuxièmes éléments flexibles20, 22sont en forme de secteurs angulaires de couronne. Par exemple, chaque premier élément flexible20s'étend sur un secteur angulaire compris entre 75° et 105°, de préférence de 90°. De même, chaque deuxième élément flexible22peut s'étendre sur un secteur angulaire compris entre 75° et 105°, de préférence de 90°. Les premiers et deuxièmes éléments flexibles20,22sont ici réalisés sous la forme de lames flexibles, de préférence d'épaisseur constante. Par exemples, les lames flexibles sont en métal, notamment en acier. Le rayon moyen de chaque premier et/ou chaque deuxième élément flexible20, 22est compris entre 0,2 mm et 2 mm. Notamment tous les premiers et deuxièmes éléments flexibles20, 22peuvent être identiques. [0035] The connecting members 20, 22 comprise, here consist of, a plurality of first flexible elements 20 and a plurality of second flexible elements 22. The first and second flexible elements 20, 22 are in the form of angular crown sectors. For example, each first flexible element 20 extends over an angular sector of between 75° and 105°, preferably 90°. Similarly, each second flexible element 22 may extend over an angular sector of between 75° and 105°, preferably 90°. The first and second flexible elements 20, 22 are here produced in the form of flexible blades, preferably of constant thickness. For example, the flexible blades are made of metal, in particular steel. The average radius of each first and/or each second flexible element 20, 22 is between 0.2 mm and 2 mm. In particular, all the first and second flexible elements 20, 22 may be identical.
[0036] Ici, l'oscillateur13comprend autant de premiers éléments flexibles20que de deuxièmes éléments flexibles22. [0036] Here, the oscillator 13 comprises as many first flexible elements 20 as second flexible elements 22.
[0037] Comme illustré sur la Fig. 3, chaque premier élément flexible20relie le pivot16au balancier18. Notamment, comme illustré, chaque premier élément flexible20peut être fixé au téton16bà l'extrémité libre du pivot16, d'une part, et à la deuxième portion18bdu balancier18d'autre part. Les ailettes s'étendant depuis ce téton16bpeuvent alors être réparties régulièrement entre les premiers éléments flexibles20. Alternativement, chaque premier élément flexible20peut être fixé à une telle lame s'étendant depuis le téton16b. [0037] As illustrated in Fig. 3, each first flexible element 20 connects the pivot 16 to the balance 18. In particular, as illustrated, each first flexible element 20 can be fixed to the stud 16b at the free end of the pivot 16, on the one hand, and to the second portion 18b of the balance 18 on the other hand. The fins extending from this stud 16b can then be distributed regularly between the first flexible elements 20. Alternatively, each first flexible element 20 can be fixed to such a blade extending from the stud 16b.
[0038] Comme illustré également, chaque deuxième élément flexible22relie le pivot16au balancier18. Par exemple, comme illustré, chaque deuxième élément flexible22peut être fixé au téton à l'extrémité du pivot16au voisinage de la portion16edu pivot16s'étendant selon un plan d'extension normal à la direction de l'axeAde la portion cylindrique16adu pivot16, d'une part, et à la deuxième portion18bdu balancier18d'autre part. Dans ce cas, des ailettes s'étendant depuis le téton peuvent être régulièrement réparties entre les deuxième élément flexible22. Alternativement, chaque deuxième élément flexible22est fixé à une telle ailette s'étendant depuis le téton. [0038] As also illustrated, each second flexible element 22 connects the pivot 16 to the balance 18. For example, as illustrated, each second flexible element 22 may be attached to the stud at the end of the pivot 16 in the vicinity of the portion 16 ed of the pivot 16 extending along an extension plane normal to the direction of the axis A of the cylindrical portion 16 a of the pivot 16, on the one hand, and to the second portion 18 b of the balance 18, on the other hand. In this case, fins extending from the stud may be regularly distributed between the second flexible element 22. Alternatively, each second flexible element 22 is attached to such a fin extending from the stud.
[0039] Ici, les premiers élément flexibles20et les deuxièmes éléments flexibles22sont fixés sur des faces opposées de la deuxième portion18bdu balancier18. [0039] Here, the first flexible elements 20 and the second flexible elements 22 are fixed on opposite faces of the second portion 18b of the balance 18.
[0040] Les premiers éléments flexibles20s'étendent selon deux plans distinctsP1, P2non parallèles, s'intersectant selon l'axeAd'extension principal de la portion principale16adu pivot16. Plus précisément, les premiers éléments flexibles20sont ici au nombre de quatre. Les premiers éléments flexibles20sont équirépartis angulairement autour de l'axeAde la portion principale16adu pivot16. Dans une position de repos de l'oscillateur13, telle qu'illustrée à la Fig. 3 et à la Fig. 4, deux premiers éléments flexibles20s'étendent dans un premier planP1et deux premiers éléments flexibles20s'étendent dans un deuxième planP2, distinct et non parallèle au premier planP1. Les plansP1, P2s'intersectent selon l'axeAd'extension de la portion principale16adu pivot16. [0040] The first flexible elements 20 extend along two distinct non-parallel planes P1, P2, intersecting along the main extension axis A of the main portion 16a of the pivot 16. More precisely, the first flexible elements 20 are here four in number. The first flexible elements 20 are equally distributed angularly around the axis A of the main portion 16a of the pivot 16. In a rest position of the oscillator 13, as illustrated in Fig. 3 and Fig. 4, two first flexible elements 20 extend in a first plane P1 and two first flexible elements 20 extend in a second plane P2, distinct and non-parallel to the first plane P1. The planes P1, P2 intersect along the extension axis A of the main portion 16a of the pivot 16.
[0041] De même, les deuxièmes éléments flexibles22s'étendent selon les deux mêmes plansP1,P2non parallèles que les premiers éléments flexibles20. Plus précisément, les deuxièmes éléments flexibles22sont ici au nombre de quatre. Les deuxièmes éléments flexibles22sont équirépartis angulairement autour de l'axeAde la portion principale16adu pivot16. Dans une position de repos de l'oscillateur13, telle qu'illustrée à la Fig. 3 et à la Fig. 4, deux deuxièmes éléments flexibles22s'étendent dans le premier planP1et deux deuxièmes éléments flexibles20s'étendent dans le deuxième pianP2. Ainsi, chaque premier éiément fiexibie20s'étend dans un même pianP1, P2d'extension qu'un deuxième éiément fiexibie22. [0041] Similarly, the second flexible elements 22 extend along the same two non-parallel planes P1, P2 as the first flexible elements 20. More precisely, the second flexible elements 22 are here four in number. The second flexible elements 22 are equally distributed angularly around the axis A of the main portion 16a of the pivot 16. In a rest position of the oscillator 13, as illustrated in Fig. 3 and Fig. 4, two second flexible elements 22 extend in the first plane P1 and two second flexible elements 20 extend in the second plane P2. Thus, each first flexible element 20 extends in the same plane P1, P2 of extension as a second flexible element 22.
[0042] Comme ceia est notamment visibie sur ia Fig. 5, ies premiers éiéments fiexibies20s'étendent tous dans un même premier demi-espaceE1délimité par un pian médianMdu baiancier18, normai à i'axeAd'extension de ia portion principaie16adu pivot16, ies deuxièmes éiéments fiexibies22s'étendant dans un même deuxième demi-espaceE2déiimité par ie pian médianM, ies premier et deuxième demi-espacesE1, E2étant compiémentaires. En outre, dans i'exempie iiiustré, chaque premier éiément fiexibie20est symétrique d'un deuxième éiément fiexibie22par rapport au pian médianMdu baiancier18. [0042] As is notably visible in Fig. 5, the first flexible elements 20 all extend in the same first half-space E1 delimited by a median plane M of the pivot 18, normal to the axis A of extension of the main portion 16a of the pivot 16, the second flexible elements 22 extending in the same second half-space E2 delimited by the median plane M, the first and second half-spaces E1, E2 being complementary. Furthermore, in the example illustrated, each first flexible element 20 is symmetrical to a second flexible element 22 with respect to the median plane M of the pivot 18.
[0043] Seion i'exempie iiiustré, ies premiers et deuxièmes éiéments fiexibies20, 22sont des iames éiastiquement déformabies, notamment pius soupies que ie pivot16et ie baiancier18. Aiternativement cependant, ies premiers et/ou deuxièmes éiéments fiexibies20, 22sont constitués d'une piuraiité de parties rigides, notamment au moins aussi rigides que ie pivot16et/ou ie baiancier18, de préférence sensibiement pianes, soiidarisées deux à deux au moyen de parties fiexibies, notamment pius fiexibies que ies parties rigides. De préférence, chaque premier et/ou chaque deuxième éiément fiexibie20, 22est formé d'au moins deux parties fiexibies soiidarisées au moyen d'une partie rigide. [0043] According to the illustrated example, the first and second flexible elements 20, 22 are elastically deformable blades, in particular more flexible than the pivot 16 and the beam 18. Alternatively, however, the first and/or second flexible elements 20, 22 are made up of a plurality of rigid parts, in particular at least as rigid as the pivot 16 and/or the beam 18, preferably substantially flat, joined two by two by means of flexible parts, in particular more flexible than the rigid parts. Preferably, each first and/or each second flexible element 20, 22 is formed of at least two flexible parts joined by means of a rigid part.
[0044] L'osciiiateur13est de préférence conçu pour que ie baiancier18oscille à une fréquence supérieure ou égaie à 4 Hz, de préférence supérieure ou égaie à 5 Hz, et/ou inférieure ou égaie à 500 Hz, de préférence inférieure ou égaie à 50 Hz, de préférence encore inférieure ou égaie à 15 Hz. [0044] The oscillator 13 is preferably designed so that the balance 18 oscillates at a frequency greater than or equal to 4 Hz, preferably greater than or equal to 5 Hz, and/or less than or equal to 500 Hz, preferably less than or equal to 50 Hz, more preferably less than or equal to 15 Hz.
[0045] Les Figs. 6 à 8 illustrent un deuxième exemple d'oscillateur13. [0045] Figs. 6 to 8 illustrate a second example of oscillator13.
[0046] Seion ce deuxième exempie, ie baiancier18est constitué ici d'une portion18aà symétrie de révoiution, ia portion18aétant ici cyiindrique. Ainsi, seion ce deuxième exempie, tei qu'iiiustré, ie baiancier18est dépourvue d'une deuxième portion18bà symétrie de révoiution, et de bras18c. [0046] According to this second example, the beam18 is here constituted by a portion18a with rotational symmetry, the portion18a being here cylindrical. Thus, according to this second example, as illustrated, the beam18 is devoid of a second portion18b with rotational symmetry, and of arms18c.
[0047] En outre, comme visibie sur ia Fig. 9 notamment, ie baiancier18ne forme ici qu'une seuie patte24, qui s'étend depuis ia portion18a, cyiindrique. [0047] Furthermore, as can be seen in Fig. 9 in particular, the lever 18 here forms only one leg 24, which extends from the cylindrical portion 18a.
[0048] Par aiiieurs, ie pivot16ne comprend pas de tétons aux extrémités d'une portion principaie16as'étendant seion un axeA. Au contraire, ici, à une extrémité, iibre, de ia portion principaie16a, ie pivot16comporte un paiet16f, cylindrique, coaxiaie avec ia portion principaie16aet, ici, de diamètre supérieur au diamètre de ia portion principaie16a. [0048] Furthermore, the pivot 16 does not include pins at the ends of a main portion 16a extending along an axis A. On the contrary, here, at one end, free, of the main portion 16a, the pivot 16 includes a cylindrical part 16f, coaxial with the main portion 16a and, here, of diameter greater than the diameter of the main portion 16a.
[0049] Cependant, ia principaie différence entre i'osciiiateur13seion ce deuxième exempie et ie premier exempie décrit, se rapporte à ia configuration des premiers et deuxièmes éiéments fiexibies20, 22. [0049] However, the main difference between the oscillator of this second example and the first example described relates to the configuration of the first and second flexible elements 20, 22.
[0050] Seion ce deuxième exempie, en effet, ies premiers et deuxièmes éiéments fiexibies20, 22s'étendent dans un même demi-espaceE1, délimité par ie pian médianMdu baiancier18. L'osciiiateur13est ainsi pius compact que ie premier exempie d'osciiiateur13. Les premiers et deuxièmes éléments flexibles20, 22sont ici équirépartis angulairement autour de l'axeAde la portion principale16adu pivot16. Les premiers et deuxièmes éléments flexibles20, 22sont répartis alternativement autour de l'axeA, un premier élément flexible20étant systématiquement disposé entre deux deuxièmes éléments flexibles22et, réciproquement, un deuxième élément flexible22étant systématiquement disposé entre deux premiers éléments flexibles22. Ici, l'oscillateur13comporte trois premiers éléments flexibles20et trois deuxièmes éléments flexibles22. Chaque premier élément flexible20s'étend ici entre le balancier18, en particulier la surface plane du balancier18orienté vers l'extrémité libre de la partie principale16adu pivot16, et le pivot16, en particulier le palet16f, plus précisément la surface cylindrique du palet16f. Chaque deuxième élément flexible22s'étend ici entre le balancier18, en particulier la surface cylindrique interne du balancier18, et le pivot16, en particulier le palet16f, plus précisément la surface frontale du palet16forientée vers le balancier18. En outre, chaque premier élément flexible20s'étend, dans la position de repos de l'osciilateur13illustrée, dans un même plan d'extensionP1, P2, P3qu'un deuxième élément flexible22. Les plans d'extensionP1, P2, P3des éléments flexibles20, 22s'intersectent selon l'axeAde la portion principale16adu pivot16, autour duquel le balancier18est destiné à osciller. [0050] According to this second example, in fact, the first and second flexible elements 20, 22 extend in the same half-space E1, delimited by the median plane M of the pivot 18. The oscillator 13 is thus more compact than the first example of oscillator 13. The first and second flexible elements 20, 22 are here equally distributed angularly around the axis A of the main portion 16a of the pivot 16. The first and second flexible elements 20, 22 are distributed alternately around the axis A, a first flexible element 20 being systematically arranged between two second flexible elements 22 and, reciprocally, a second flexible element 22 being systematically arranged between two first flexible elements 22. Here, the oscillator 13 comprises three first flexible elements 20 and three second flexible elements 22. Each first flexible element 20 extends here between the balance 18, in particular the flat surface of the balance 18 oriented towards the free end of the main part 16a of the pivot 16, and the pivot 16, in particular the puck 16f, more precisely the cylindrical surface of the puck 16f. Each second flexible element 22 extends here between the balance 18, in particular the internal cylindrical surface of the balance 18, and the pivot 16, in particular the puck 16f, more precisely the front surface of the puck 16 oriented towards the balance 18. Furthermore, each first flexible element 20 extends, in the rest position of the oscillator 13 illustrated, in the same extension plane P1, P2, P3 as a second flexible element 22. The extension planes P1, P2, P3 of the flexible elements 20, 22 intersect along the axis A of the main portion 16a of the pivot 16, around which the balance 18 is intended to oscillate.
[0051] Chaque premier élément flexible20s'étend ici de manière convexe tandis que chaque deuxième élément flexible22s'étend de manière concave. Les premiers éléments flexibles20sont concentriques. [0051] Each first flexible element 20 extends here in a convex manner while each second flexible element 22 extends in a concave manner. The first flexible elements 20 are concentric.
[0052] Dans l'osciilateur13selon ce deuxième mode de réalisation, le balancier18oscille autour de l'axeAde la portion principale16adu pivot16, le pivot16étant fixé à un bâti solidaire du boîtier de la pièce d'horlogerie équipée de l'osciilateur13, par exemple en fixant la partie16edu pivot16. La patte24peut ainsi coopérer avec la fourchette d'une ancre, elle-même coopérant avec une roue d'échappement, par exemple d'un dispositif d'échappement à ancre suisse. L'oscillateur13peut ainsi facilement être mis en oeuvre dans une pièce d'horlogerie. [0052] In the oscillator 13 according to this second embodiment, the balance wheel 18 oscillates around the axis A of the main portion 16 a of the pivot 16, the pivot 16 being fixed to a frame integral with the case of the timepiece equipped with the oscillator 13, for example by fixing the part 16 ed of the pivot 16. The lug 24 can thus cooperate with the fork of an anchor, itself cooperating with an escape wheel, for example of a Swiss anchor escapement device. The oscillator 13 can thus easily be implemented in a timepiece.
[0053] La Fig. 10 illustre une variante de l'osciilateur13selon le deuxième exemple, tel qu'illustré aux Figs. 6 à 9. Cette variante de l'osciilateur13présente l'avantage supplémentaire de comporter un moyen de réglage de la fréquence des oscillations de l'osciilateur13. Ainsi, le pivot16, notamment la portion principale16aet le palet16f, présentent des fentes26rectilignes, parallèles à l'axeAde la portion principale16adu pivot16. En outre, le pivot16présente un trou28taraudé débouchant sur la face frontale du palet16f. Ainsi, en vissant une vis éventuellement conique, dans le trou28, on déforme le pivot16, notamment le palet16fet/ou la portion principale16adu pivot16, ce qui modifie la raideur des éléments flexibles20, 22, modifiant par-là même la fréquence des oscillations du balancier18autour de l'axeAde la portion principale16adu pivot16. [0053] Fig. 10 illustrates a variant of the oscillator 13 according to the second example, as illustrated in Figs. 6 to 9. This variant of the oscillator 13 has the additional advantage of comprising a means for adjusting the frequency of the oscillations of the oscillator 13. Thus, the pivot 16, in particular the main portion 16a and the puck 16f, have rectilinear slots 26, parallel to the axis A of the main portion 16a of the pivot 16. In addition, the pivot 16 has a threaded hole 28 opening onto the front face of the puck 16f. Thus, by screwing a possibly conical screw into the hole 28, the pivot 16 is deformed, in particular the puck 16 and/or the main portion 16a of the pivot 16, which modifies the stiffness of the flexible elements 20, 22, thereby modifying the frequency of the oscillations of the balance 18 around the axis A of the main portion 16a of the pivot 16.
[0054] Avantageusement, la vis mise en oeuvre peut être en un matériau dont le coefficient d'expansion thermique évolue de manière opposée à celui du matériau dans lequel est réalisé le pivot16et/ou les éléments flexibles20, 22, pour compenser les expansions/contractions du pivot16et/ou des éléments flexibles20, 22et ainsi conserver la raideur des éléments flexibles20, 22et donc la fréquence des oscillations du balancier18, sur une plage de température, par exemple comprise entre 8°C et 38°C. [0054] Advantageously, the screw used may be made of a material whose thermal expansion coefficient evolves in a manner opposite to that of the material in which the pivot 16 and/or the flexible elements 20, 22 are made, to compensate for the expansions/contractions of the pivot 16 and/or the flexible elements 20, 22 and thus preserve the stiffness of the flexible elements 20, 22 and therefore the frequency of the oscillations of the balance 18, over a temperature range, for example between 8°C and 38°C.
[0055] L'invention ne se limite pas aux exemples décrits ci-avant, seulement à titre d'exemple, mais elle englobe toutes les variantes que pourra envisager l'homme de l'art dans le cadre de la protection recherchée. [0055] The invention is not limited to the examples described above, only by way of example, but it encompasses all the variants that a person skilled in the art may envisage within the framework of the protection sought.
[0056] Notamment, l'oscillateur13selon chacun des modes de réalisation décrit peut comporter au moins deux premiers éléments flexibles et au moins deux deuxièmes éléments flexibles, de préférence au moins trois premiers éléments flexibles et au moins trois premiers éléments flexibles, de préférence encore au moins quatre premiers éléments flexibles et au moins quatre deuxièmes éléments flexibles, l'oscillateur pour dispositif régulateur de mouvement horloger comprenant de préférence exactement quatre premier éléments flexibles et quatre deuxième éléments flexibles. [0056] In particular, the oscillator13 according to each of the embodiments described may comprise at least two first flexible elements and at least two second flexible elements, preferably at least three first flexible elements and at least three first flexible elements, more preferably at least four first flexible elements and at least four second flexible elements, the oscillator for a watch movement regulating device preferably comprising exactly four first flexible elements and four second flexible elements.
[0057] Chaque élément flexible20, 22peut être monobloc avec au moins l'un parmi le pivot16et le balancier18. Dans ce cas, la flexibilité des éléments flexibles20, 22par rapport au pivot16ou au balancier18peut notamment être obtenue en réalisant ces éléments flexibles20, 22sous forme de lames flexibles dont le rapport d'aspect est inférieur au rapport d'aspect du pivot16et/ou du balancier18. Notamment, le rapport d'aspect des lames flexibles est dix fois inférieur, de préférence cent fois inférieur au rapport d'aspect du pivot16et/ou du balancier18. Dans d'autres modes de réalisation, les premiers et deuxièmes éléments flexibles peuvent être réalisés dans un matériau différent que le ou les matériau(x) formant le pivot16et/ou le balancier18. [0057] Each flexible element 20, 22 may be in one piece with at least one of the pivot 16 and the balance 18. In this case, the flexibility of the flexible elements 20, 22 relative to the pivot 16 or the balance 18 may in particular be obtained by producing these flexible elements 20, 22 in the form of flexible blades whose aspect ratio is lower than the aspect ratio of the pivot 16 and/or the balance 18. In particular, the aspect ratio of the flexible blades is ten times lower, preferably one hundred times lower than the aspect ratio of the pivot 16 and/or the balance 18. In other embodiments, the first and second flexible elements may be made of a different material than the material(s) forming the pivot 16 and/or the balance 18.
[0058] Cependant, les éléments flexibles20, 22peuvent être réalisés en combinant des parties rigides qui sont reliées deux à deux par l'intermédiaire d'une partie flexible ou d'une lame flexible, c'est-à-dire plus flexible que les parties rigides. Les parties rigides et flexibles peuvent être monoblocs ou rapportées les unes sur les autres. [0058] However, the flexible elements 20, 22 can be made by combining rigid parts which are connected two by two by means of a flexible part or a flexible blade, that is to say more flexible than the rigid parts. The rigid and flexible parts can be in one piece or attached to each other.
[0059] Le pivot16et/ou le balancier18peuvent notamment être en l'un parmi le tungstène, le molybdène, l'or, l'argent, le tantale, le platine, les alliages comprenant ces éléments, un matériau polymère chargé de particules de densité supérieure à dix, notamment de particules de tungstène, l'acier, un alliage de cuivre, notamment le laiton. Ces matériaux sont en effet lourds. D'autres matériaux pouvant être mis en oeuvre sont également accessibles à l'homme de l'art. [0059] The pivot 16 and/or the balance 18 may in particular be made of one of tungsten, molybdenum, gold, silver, tantalum, platinum, alloys comprising these elements, a polymer material loaded with particles of density greater than ten, in particular tungsten particles, steel, a copper alloy, in particular brass. These materials are in fact heavy. Other materials that can be used are also accessible to those skilled in the art.
[0060] Le pivot16et/ou le balancier18peuvent encore être en matériau choisi parmi le silicium, le verre, le saphir ou alumine, le diamant, notamment le diamant synthétique, en particulier le diamant synthétique obtenu par procédé de déposition chimique en phase vapeur, le titane, un alliage de titane, notamment un alliage de la famille des Gum metal ® et un alliage de la famille des élinvars, en particulier l'Elinvar ®, le Nivarox ®, le Thermelast ®, le NI-Span-C ® et le Precision C ®. [0060] The pivot 16 and/or the balance 18 may also be made of a material chosen from silicon, glass, sapphire or alumina, diamond, in particular synthetic diamond, in particular synthetic diamond obtained by chemical vapor deposition process, titanium, a titanium alloy, in particular an alloy from the Gum metal ® family and an alloy from the elinvar family, in particular Elinvar ®, Nivarox ®, Thermelast ®, NI-Span-C ® and Precision C ®.
[0061] Ces matériaux présentent en effet l'avantage que leur module d'Young est très peu sensible aux variations de température. Ceci est particulièrement avantageux dans le domaine horloger, afin que l'oscillateur13garde sa précision, même en cas de variations de température. [0061] These materials have the advantage that their Young's modulus is very insensitive to temperature variations. This is particularly advantageous in the field of watchmaking, so that the oscillator13 maintains its precision, even in the event of temperature variations.
[0062] Les Gum metal® sont des matériaux comprenant : 23 % de niobium ; 0,7 % de tantale ; 2 % de zirconium ; 1 % d'oxygène ; facultativement du vanadium ; et facultativement de l'hafnium. [0062] Gum metal® are materials comprising: 23% niobium; 0.7% tantalum; 2% zirconium; 1% oxygen; optionally vanadium; and optionally hafnium.
[0063] Les alliages élinvars sont des alliages d'acier au nickel comprenant du nickel et du chrome qui sont très peu sensibles aux températures. L'Elinvar ®, en particulier, est un alliage d'acier au nickel, comprenant 59 % de fer, 36 % de nickel et 5 % de chrome. [0063] Elinvar alloys are nickel steel alloys comprising nickel and chromium which are very insensitive to temperatures. Elinvar ®, in particular, is a nickel steel alloy, comprising 59% iron, 36% nickel and 5% chromium.
[0064] Le NI-Span-C ® comprend entre 41,0 et 43,5 % de nickel et de cobalt ; entre 4,9 et 5,75 % de chrome ; entre 2,20 et 2,75 % de titane ; entre 0,30 et 0,80 % d'aluminium ; au plus 0,06 % de carbone ; au plus 0,80 % de manganèse ; au plus 1 % de silicium ; au plus 0,04 % de soufre ; au plus de 0,04 % de phosphore ; et le complément à 100 % en fer. [0064] NI-Span-C ® comprises between 41.0 and 43.5% nickel and cobalt; between 4.9 and 5.75% chromium; between 2.20 and 2.75% titanium; between 0.30 and 0.80% aluminum; at most 0.06% carbon; at most 0.80% manganese; at most 1% silicon; at most 0.04% sulfur; at most 0.04% phosphorus; and the balance 100% iron.
[0065] Le Precision C ® comprend : 42 % de nickel ; 5,3 % de chrome ; 2,4 % de titane ; 0,55 % d'aluminium ; 0,50 % de silicium ; 0,40 % de manganèse ; 0,02 % de carbone ; et le complément à 100 % en fer. [0065] Precision C ® comprises: 42% nickel; 5.3% chromium; 2.4% titanium; 0.55% aluminum; 0.50% silicon; 0.40% manganese; 0.02% carbon; and the balance 100% iron.
[0066] Le Nivarox ® comprend : entre 30 et 40 % de nickel ; entre 0,7 et 1,0 % de beryllium ; entre 6 et 9 % de molybdène et/ou 8 % de chrome ; de manière facultative, 1 % de titane ; entre 0,7 et 0,8 % de manganèse ; entre 0,1 et 0,2 % de silicium ; du carbone, jusqu'à 0,2 % ; et le complément en fer. [0066] Nivarox ® comprises: between 30 and 40% nickel; between 0.7 and 1.0% beryllium; between 6 and 9% molybdenum and/or 8% chromium; optionally, 1% titanium; between 0.7 and 0.8% manganese; between 0.1 and 0.2% silicon; carbon, up to 0.2%; and the balance iron.
[0067] Le Thermelast ® comprend : 42,5 % de nickel ; moins de 1 % de silicium ; 5,3 % de chrome ; moins de 1 % d'aluminium ; moins de 1 % de manganèse ; 2,5 % de titane ; et 48 % de fer. [0067] Thermelast ® comprises: 42.5% nickel; less than 1% silicon; 5.3% chromium; less than 1% aluminum; less than 1% manganese; 2.5% titanium; and 48% iron.
[0068] Toutes les compositions ci-dessus sont indiquées en pourcentages massiques. [0068] All the above compositions are indicated in mass percentages.
Claims (28)
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| FR2315332 | 2023-12-26 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CH721479A2 true CH721479A2 (en) | 2025-06-30 |
Family
ID=91334971
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CH001476/2024A CH721479A2 (en) | 2023-12-26 | 2024-12-23 | Oscillator for watch movement regulating device, watch movement regulating device, watch movement and timepiece |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CH (1) | CH721479A2 (en) |
-
2024
- 2024-12-23 CH CH001476/2024A patent/CH721479A2/en unknown
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