EP1097408B1 - Indicateur de temps a regulation mecanique - Google Patents

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EP1097408B1
EP1097408B1 EP99927647A EP99927647A EP1097408B1 EP 1097408 B1 EP1097408 B1 EP 1097408B1 EP 99927647 A EP99927647 A EP 99927647A EP 99927647 A EP99927647 A EP 99927647A EP 1097408 B1 EP1097408 B1 EP 1097408B1
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EP
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escapement
balance
time indicator
point
indicator according
Prior art date
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Expired - Lifetime
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EP99927647A
Other languages
German (de)
English (en)
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EP1097408A1 (fr
Inventor
Elmar Mock
Bonny Witteveen
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Watch-U-License AG
Original Assignee
Watch-U-License AG
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Publication date
Priority claimed from PCT/CH1999/000071 external-priority patent/WO2000004425A1/fr
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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
    • G04B17/00Mechanisms for stabilising frequency
    • G04B17/20Compensation of mechanisms for stabilising frequency
    • G04B17/28Compensation of mechanisms for stabilising frequency for the effect of imbalance of the weights, e.g. tourbillon
    • G04B17/285Tourbillons or carrousels

Definitions

  • the present invention describes a time indicator with a mechanical regulator according to the definition of claims.
  • This time indicator is particularly suitable for use in wristwatches. It is of constant-torque spiral-balance type, whose oscillation is maintained through an escapement by the displacement of a point of attaching a spiral spring at the moment of passing to the pulse point of the oscillator.
  • the present invention is in the family of so-called “swirl” time indicators.
  • the classic type of such a time indicator is represented by the "Bréguet tourbillon” from 1795.
  • a balance, its spiral spring and its exhaust are assembled inside a rotating cage, the speed of rotation of the cage is 60 dry. per turn. The whole cage revolves around a gear.
  • the present invention aims to compensate for balancing errors dynamic and static of the balance-spiral-exhaust system due to the problems geometry, manufacturing or due to asymmetrical beats of the spiral spring.
  • the present invention refers to a spiral-balance type time indicator at constant torque, the oscillation of which is maintained through an escapement the displacement of a point of attachment of a spiral spring at the time of the passage to the point pulse of the oscillator.
  • the point of attachment makes a circular motion around of the axis of the oscillator, resulting in the same rotation in the time of the whole balance-spiral-escapement. Most of the energy is transmitted by the movement of the attachment point.
  • An escape anchor leans directly on a bridge exhaust.
  • Fig. 1 shows a diagram of an indicator with a regulator of the spiral-balance type traditional.
  • the oscillation of the pendulum is maintained through the exhaust by an applied F pulse force on the oscillator G at the moment of its passage at the pulse point.
  • This transmission a force of impulse to the pendulum can be alternating or unidirectional according to the
  • the time pulse must be minimal.
  • the quality factor of the oscillator is directly proportional to the frequency of said oscillator. Plus the speed of passage of the oscillator is high at the pulse point, the more difficult it is to transmit a force of constant impulse.
  • the efficiency of the exhaust may, for example, vary from 20 to 50%.
  • any variation in the drive torque at the exhaust is directly transmitted to the oscillator and can have an influence on the amplitude of the oscillation. Dynamic and static balancing errors of the balance-spiral-exhaust assembly due to geometry, manufacturing or beat problems asymmetrical spiral spring are not compensated. For all these reasons, a careful particular is necessary when manufacturing and assembling the elements constituent of the time regulator to guarantee its reliability.
  • FIGS. 2 and 3 show a diagram of a regulator indicator according to the invention with displacement of the escapement wheel in two directions during the passage of the oscillator at its pulse point (FIG 2) and with displacement of the mobile d escape in one direction when the oscillator passes at its pulse point (Fig. 3).
  • the oscillator receives a pulse for example during each passage at its pulse point or once per half period according to FIG. 2.
  • FIG. 2 shows an interval of two periods of movement of the oscillator during which it receives four pulses, represented by four arrows.
  • the oscillator receives a pulse as it approaches and receives a pulse as it moves away from its pulse point. Taking into account the mass of the oscillator, this transmission of energy shown in FIG. 2 is asymmetrical.
  • FIG. 3 shows an interval of two periods of oscillator movement during which it receives two pulses, represented by two arrows.
  • the oscillator receives a pulse as it approaches or when it moves away from its pulse point. Taking into account the mass of the oscillator, this transmission of energy shown in FIG. 3 is symmetrical. It is of course possible without departing from the scope of the invention to choose other intervals to transmit a pulse to the oscillator. It is for example possible to transmit a first pulse to the oscillator during each second pass at its pulse point and to transmit a next pulse during a third pass at its pulse point and so on. Thus it is possible to vary the number of movements of the escape mobile per interval.
  • the position of the pulse point of the oscillator can be in any point of the sine curves.
  • the pulse point corresponds to the points of inflection or points 0 of the sinus curves, where the oscillator has a maximum speed. Since the speed of the oscillator at the inflection points of its sinus curve is relatively high, the detection of the oscillator (using a drive peg, see the description below) and the displacement of the point of attachment must to be done quickly. The efficiency of the exhaust is relatively low (of the order of 20%).
  • the oscillator may receive a pulse in both directions, in the direction in which it is approaching or in the direction in which it is moving away from a point of inflection.
  • the disturbances on the oscillator during such power transmission to the oscillator at the points of inflection are minimal. It is quite possible to assign any other point of the sine curves as pulse point of the oscillator. Thus it is possible, for example, that the pulse point corresponds to the maxima of the sinus curves, where the oscillator has a minimum speed. Since the speed of the oscillator at the maxima of its sine curve is low, the detection of the oscillator and the displacement of the point of attachment must not be done quickly. The disturbances on the oscillator during such transmission of energy to the oscillator at the maxima of the sinus curves are minimal. Oscillator detection is easy to perform. The efficiency of the exhaust is very high (of the order of 50%).
  • the pulse point corresponds to a point near the maxima of the sine curves, where the oscillator already has a low velocity.
  • the efficiency when transmitting energy to the oscillator at a point near the maxima of the sinus curves is still very high. Since the speed of the oscillator at the maxima of its sine curve is low, the detection of the oscillator and the displacement of the point of attachment must not be done quickly, the disturbances on the oscillator are minimal.
  • the energy is transmitted by the movement of the point of attachment and by a movement of the exhaust anchor.
  • the distribution of this transmission depends essentially on the angle of rotation of the point of attachment.
  • a first part of the energy (ranging from 10 to 100%) is transmitted by the movement of the point of attachment by giving an impetus to the oscillator.
  • a second part of the energy (varying from 0 to 90%) is transmitted by the movement of the escape anchor by giving an impulse on an ankle training (see the description below). It is thus possible to create a realization "Pure” transmitting 100% of the energy through the movement of the point of attachment or create “mixed” achievements that transmit 10 to 100% of energy through movement from the point of attachment and 0 to 90% of the energy by the movement of the escape anchor.
  • the transmission of energy is done by moving the point of attachment of the spiral spring.
  • This displacement X induces a potential energy in the spiral spring that will maintain the oscillation of the pendulum.
  • This maintenance energy is a function dependent on several parameters. It depends in particular on the dynamic characteristics and geometry of the spiral pendulum, the angular value of the displacement of the point attaching the spiral spring, the point of application in the cycle of oscillation of said displacement and the time required for this point of attachment to carry out its displacement.
  • figs. 4 to 6 show different views of a detail of an exemplary achievement of a regulator indicator according to the invention.
  • Fig. 4 shows a top view in section
  • Fig. 5 shows a side view and in section
  • FIG. 6 shows a side view and in section an enlarged detail.
  • an intermediate wheel 1 is provided to transmit a torque driving a barrel spring to an escape wheel 2.
  • a bridge 4 can serve as a bearing for said intermediate wheel 1.
  • the bridge 4 has an escape gear 10 of special shape, recessed and concentric with a balance 7, serving as support and limitation to a rotation of the mobile exhaust 2.
  • a first end of this spiral spring 6 is fixed by a fixing bolt 5 to movable exhaust 2. Another end of this spiral spring 6 is fixed by a point 11 to the pendulum 7.
  • the escapement wheel 2 has a bearing arranged concentrically with the balance wheel 7.
  • This mobile escapement 2 integrally drives an escape anchor 3 and the mounting stud 5 of the spiral spring 6.
  • the exhaust anchor 3 can tilt around its axis, allowing rotation of the escapement mobile 2 in a single meaning.
  • the escape anchor 3 makes a rocking motion to find its way through the teeth of the exhaust bridge 4.
  • the exhaust anchor 3 is for example arranged in a low manner, to pass below the teeth of the bridge 4.
  • the exhaust gear 10 of the exhaust bridge 4 serves as the point of support at the exhaust anchor 3 and limits the rotation angle of the mobile 2 exhaust through the exhaust anchor 3.
  • the exhaust anchor 3 builds directly on the exhaust bridge 4 and releases the movement directly rotating mobile exhaust 2.
  • the mounting stud 5 of the spiral spring 6 being integral with the escapement 2. transmits to the spiral spring 6 the angular movement of which it has just been animated, storing a potential energy in the spiral spring 6 which will initiate the oscillation balance wheel 7.
  • An ankle 8 driving the exhaust anchor 3 is fixed integrally on a balance pin plate 7.
  • This pin 8 is positioned in such a way that initiates the tilting of the escapement anchor 3 at the moment of the passage of the balance 7 at the pulse point of the oscillation.
  • Said tilting of the escape anchor 3 releases the point of support on said escape gear 10 of the escape anchor 3 and allows an angular rotation of the escapement mobile 2 limited by a neighbor point of support of the exhaust anchor 3 on the exhaust gear 10.
  • the peak fastening 5 of the spiral spring 6 being secured to the escape wheel 2.
  • Said bolt 5 transfers to the spiral spring 6 the angular movement of which it has just been animated, storing a potential energy in the spiral spring 6 which will maintain the oscillation of the balance 7.
  • the oscillation frequency of the balance can be adjusted displacing at least one adjustment mass 9 being arranged for example in a gouge Oval shape machined in the balance 7. This displacement modifies the moment of inertia of the balance-mass adjustment assembly and thereby the frequency of oscillation.
  • the rotational speed of the pendulum-spiral-exhaust system 2,6,7 is very fast and between 2 to 30 seconds per turn.
  • the skilled person, knowing this invention, can of course make other balance-spiral-exhaust assemblies having higher rotational speeds, for example between 1 to 2 seconds per revolution, or lower, for example between 30 to 60 seconds per revolution.
  • the value of the rotation angle of the escape wheel 2 depends on the direction of, passage of the anchor 8 of the exhaust anchor 3, the geometry of the anchor exhaust 3, the escape gear 10 and the angle of freedom of the anchor exhaust 3 on the mobile exhaust 2. It can be variable in the direction of passage of the balance 7 during transmission of energy at the time of its passage through pulse point allowing symmetrical or asymmetrical power transmission and it can be variable according to the number of displacements of the mobile escape 2 by oscillation interval of the pendulum.

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Description

La présente invention décrit un indicateur de temps à régulateur mécanique selon la définition des revendications. Cet indicateur de temps est particulièrement adapté pour l'utilisation dans des montres-bracelets. Il est de type balancier-spirale à couple constant, dont l'oscillation est entretenue à travers un échappement par le déplacement d'un point d'attache d'un ressort spirale au moment du passage au point d'impulsion de l'oscillateur.
La présente invention se situe dans la famille des indicateurs de temps dits à «tourbillon». Le type classique d'un tel indicateur de temps est représenté par le «tourbillon Bréguet» de 1795. Dans ce dispositif, un balancier, son ressort spirale et son échappement sont assemblés à l'intérieur d'une cage tournante, la vitesse de rotation de la cage est de 60 sec. par tour. Toute la cage tourne autour d'un engrenage.
La présente invention a comme objectif de compenser les erreurs d'équilibrage dynamique et statique de l'ensemble balanciers-spirale-échappement dues aux problèmes de géométrie, de fabrication ou dues au battements asymétrique du ressort spirale.
Cet objectif est atteint par l'invention définie par les revendications.
La présente invention se réfère à un indicateur de temps de type balancier-spirale à couple constant, dont l'oscillation est entretenue à travers un mobile d'échappement par le déplacement d'un point d'attache d'un ressort spirale au moment du passage au point d'impulsion de l'oscillateur. Le point d'attache effectue un mouvement circulaire autour de l'axe de l'oscillateur, entraínant par la même une rotation dans le temps de l'ensemble balancier-spirale-échappement. L'essentiel de l'énergie est transmis par le mouvement du point d'attache. Une ancre d'échappement s'appuie directement sur un pont d'échappement.
En comparaison à un indicateur de temps à régulateur mécanique de type balancier-spirale traditionnel dit à «tourbillon», l'invention présente les avantages suivants:
  • L'indicateur de temps est muni d'une construction sans cage tournante et sans double palier, permettant ainsi une construction particulièrement simple et robuste, nécessitant moins d'éléments.
  • Ceci permet une construction mince, facile à obtenir et particulièrement esthétique. A la différence d'un «tourbillon» classique qui possède une cage visible, une construction mince est difficile à faire.
  • Il en découle une réduction de la hauteur, de la masse et de l'inertie de l'indicateur de temps. Cette construction est adaptée pour grands et petits calibres.
  • La rotation du « tourbillon » sur lui-même est plus rapide ( 2 à 30 secondes par tour).
  • Le rendement de l'échappement est plus grand, de façon à permettre l'utilisation d'un ressort de barillet plus faible ou la réalisation d'une réserve de marche plus importante.
  • Il en découle une réduction de l'ensemble des efforts et des usures mécaniques.
L'invention va être décrit plus en détail à l'aide des figures suivantes dans lesquelles:
  • fig. 1 montre un schéma d'un indicateur à régulateur traditionnel,
  • fig. 2 montre un schéma d'un indicateur à régulateur exemple selon l'invention avec déplacement dans deux sens du mobile d'échappement résultant dans une transmission d'énergie asymétrique à l'oscillateur,
  • fig. 3 montre un schéma d'un autre indicateur à régulateur exemple selon l'invention avec déplacement dans un seul sens du mobile d'échappement résultant dans une transmission d'énergie symétrique à l'oscillateur,
  • fig. 4 montre une vue de dessus d'une réalisation exemple d'un indicateur à régulateur selon l'invention,
  • fig. 5 montre une vue de côté en coupe d'une réalisation exemple d'un indicateur à régulateur selon la fig. 4,
  • fig. 6 montre une vue de côté en coupe d'un détail agrandi d'une réalisation exemple d'un indicateur à régulateur selon la fig. 4 et la fig. 5.
Fig. 1 montre un schéma d'un indicateur à régulateur de type balancier-spirale traditionnel. Dans de tels indicateurs de temps à régulateur l'oscillation du balancier est entretenue à travers l'échappement par une force d'impulsion F appliquées directement sur l'oscillateur G au moment de son passage au point d'impulsion. Cette transmission d'une force d'impulsion au balancier peut se faire en alterné ou unidirectionnel selon le
Il est à remarquer que pour réduire les perturbations de l'oscillateur, le temps d'impulsion doit être minimal. Le facteur de qualité de l'oscillateur est directement proportionnel à la fréquence dudit oscillateur. Plus la vitesse de passage de l'oscillateur est élevée au point d'impulsion, plus il est difficile de lui transmettre une force d'impulsion constante. Ainsi, le rendement de l'échappement peut par exemple varier de 20 à 50%. De plus, toute variation du couple d'entraínement au niveau de l'échappement est directement transmise à l'oscillateur et peut avoir une influence sur l'amplitude de l'oscillation. Les erreurs d'équilibrage dynamique et statique de l'ensemble balancier-spirale-échappement dues aux problèmes de géométrie, de fabrication ou au battements asymétrique du ressort spirale ne sont pas compensées. Pour toutes ces raisons, un soin particulier est donc nécessaire lors de la fabrication et de l'assemblage des élément constitutif du régulateur de temps pour en garantir la fiabilité.
L'invention se caractérise par le fait que une transmission d'énergie destinée à entretenir l'oscillation du balancier se fait par un déplacement X du point d'attache A du ressort. Ce déplacement du point d'attache A du ressort se fait au moment du passage au point d'impulsion de l'oscillateur G. Les figs. 2 et 3 montrent un schéma d'un indicateur à régulateur selon l'invention avec déplacement du mobile d'échappement dans deux sens lors du passage de l'oscillateur à son point d'impulsion (fig. 2) et avec déplacement du mobile d'échappement dans un sens lors du passage de l'oscillateur à son point d'impulsion (fig. 3).
Afin d'effectuer un déplacement du mobile d'échappement dans deux sens, l'oscillateur reçoit une impulsion par exemple lors de chaque passage à son point d'impulsion ou une fois par demi période selon fig. 2. La fig. 2 montre un intervalle de deux périodes du mouvement de l'oscillateur pendant lequel il reçoit quatre impulsions, représentées par quatre flèches. L'oscillateur reçoit une impulsion lorsqu'il s'approche et il reçoit une impulsion lorsqu'il s'éloigne de son point d'impulsion. En tenant compte de la masse de l'oscillateur, cette transmission d'énergie montrée dans la fig. 2 est asymétrique.
Afin d'effectuer un déplacement du mobile d'échappement dans un seul sens, l'oscillateur reçoit une impulsion par exemple lors de chaque deuxième passage à son point d'impulsion ou une fois par période selon la fig. 3. La fig. 3 montre un intervalle de deux périodes du mouvement de l'oscillateur pendant lequel il reçoit deux impulsions, représentées par deux flèches. L'oscillateur reçoit une impulsion lorsqu'il s'approche ou lorsqu'il s'éloigne de son point d'impulsion. En tenant compte de la masse de l'oscillateur, cette transmission d'énergie montrée dans la fig. 3 est symétrique.
Il est bien sûr possible sans sortir du cadre de l'invention, de choisir d'autres intervalles pour transmettre une impulsions à l'oscillateur. Il est par exemple possible de transmettre une première impulsion à l'oscillateur lors de chaque deuxième passage à son point d'impulsion et de transmettre une impulsion suivante lors d'un troisième passage à son point d'impulsion et ainsi de suite. Ainsi il est possible de varier le nombre de déplacements du mobile d'échappement par intervalle.
La position du point d'impulsion de l'oscillateur peut être dans tout point des courbes sinus. Selon les réalisations exemple des fig. 1 à 3, le point d'impulsion correspond aux points d'inflexion ou points 0 des courbes sinus, là où l'oscillateur possède une vitesse maximale. Comme la vitesse de l'oscillateur aux points d'inflexion de sa courbe sinus est relativement élevée, la détection de l'oscillateur (en utilisant une cheville d'entraínement, voir la description plus bas) et le déplacement du point d'attache doivent se faire de manière rapide. Le rendement de l'échappement est relativement faible (de l'ordre de 20%). L'oscillateur peut recevoir une impulsion dans les deux sens, dans le sens dans lequel il s'approche ou dans le sens dans lequel il s'éloigne d'un point d'inflexion. Les perturbations sur l'oscillateur lors d'une telle transmission d'énergie à l'oscillateur aux points d'inflexion sont minimes.
Il est tout à fait possible d'assigner tout autre point des courbes sinus comme point d'impulsion de l'oscillateur. Ainsi il est par exemple possible que le point d'impulsion corresponde aux maxima des courbes sinus, là où l'oscillateur possède une vitesse minimale. Comme la vitesse de l'oscillateur aux maxima de sa courbe sinus est basse, la détection de l'oscillateur et le déplacement du point d'attache ne doivent pas se faire de manière rapide. Les perturbations sur l'oscillateur lors d'une telle transmission d'énergie à l'oscillateur aux maxima des courbes sinus sont minimes. La détection de l'oscillateur est facile à réaliser. Le rendement de l'échappement est très élevé (de l'ordre de 50%). Il est aussi possible que le point d'impulsion correspond à un point près des maxima des courbes sinus, là où l'oscillateur possède déjà ou encore une vitesse basse. Le rendement lors d'une transmission d'énergie à l'oscillateur à un point près des maxima des courbes sinus est encore très élevé. Comme la vitesse de l'oscillateur aux maxima de sa courbe sinus est basse, la détection de l'oscillateur et le déplacement du point d'attache ne doivent pas se faire de manière rapide, les perturbations sur l'oscillateur sont minimes.
L'énergie est transmise par le mouvement du point d'attache et par un mouvement de l'ancre d'échappement. La répartition de cette transmission dépend essentiellement de l'angle de rotation du point d'attache. Une première partie de l'énergie (variant de 10 à 100%) est transmis par le mouvement du point d'attache en donnant une impulsion à l'oscillateur. Une deuxième partie de l'énergie (variant de 0 à 90%) est transmise par le mouvement de l'ancre d'échappement en donnant une impulsion sur une cheville d'entraínement (voir la description plus bas). Il est ainsi possible de créer une réalisation « pure » transmettant 100% de l'énergie par le mouvement du point d'attache ou de créer des réalisations « mixtes » transmettant 10 à 100% de l'énergie par le mouvement du point d'attache et 0 à 90% de l'énergie par le mouvement de l'ancre d'échappement.
Les variations du couple d'entraínement au niveau de l'échappement ne sont pas transmises à l'oscillateur et n'ont donc pas d'influence sur l'amplitude de l'oscillation. Les erreurs d'équilibrage dynamique et statique de l'ensemble balanciers-spirale-échappement dues aux problèmes de géométrie, de fabrication ou au battements asymétrique du ressort spirale sont compensées ( par le principe tourbillon). Pour toute ces raisons le soin apporté lors de la fabrication et de l'assemblage des éléments constitutifs du régulateur de temps n'a qu'une influence limitée pour en garantir la fiabilité.
La transmission d'énergie se fait en déplaçant le point d'attache du ressort spirale. Ce déplacement X induit une énergie potentielle dans le ressort spirale qui va entretenir l'oscillation du balancier. Cette énergie d'entretien est une fonction dépendante de plusieurs paramètres. Elle dépend en particulier des caractéristiques dynamiques et géométriques du balancier-spirale, de la valeur angulaire du déplacement du point d'attache du ressort spirale, du point d'application dans le cycle de l'oscillation dudit déplacement ainsi que du temps nécessaire audit point d'attache pour effectuer son déplacement.
Remarquons qu' un couple d'entraínement est appliqué au point d'attache afin d'effectuer un déplacement au dessus d'une valeur minimale du déplacement dudit point d'attache. L'influence sur l'énergie d'entretien des variations dudit couple d'entraínement peut être considérée comme négligeable. C'est la raison pour laquelle l'entretien de l'oscillation de ce régulateur est à couple constant.
Les figs. 4 à 6 montrent des différentes vues d'un détail d'une réalisation exemplaire d'un indicateur à régulateur selon l'invention. Fig. 4 montre une vue de dessus en coupe, fig. 5 montre une vue de côté et en coupe et fig. 6 montre une vue de côté et en coupe d'un détail agrandi.
Selon cette réalisation, une roue intermédiaire 1 est prévue pour transmettre un couple d'entraínement d'un ressort de barillet à un mobile d'échappement 2. Un pont d'échappement 4 peut servir de palier à ladite roue intermédiaire 1. Le pont d'échappement 4 possède un engrenage d'échappement 10 de forme spéciale, évidée et concentrique à un balancier 7, servant d'appui et de limitation à une rotation du mobile d'échappement 2.
Une première extrémité de ce ressort spirale 6 est fixée par un piton de fixation 5 au mobile d'échappement 2. Une autre extrémité de ce ressort spirale 6 est fixée par un point 11 au balancier 7.
Le mobile d'échappement 2 possède un palier agencé de manière concentrique au balancier 7. Ce mobile d'échappement 2 entraíne solidairement une ancre d'échappement 3 et le piton de fixation 5 du ressort spirale 6. L'ancre d'échappement 3 peut basculer autour de son axe, permettant une rotation du mobile d'échappement 2 dans un seul sens. De préférence, l'ancre d'échappement 3 fait un mouvement de bascule pour trouver son chemin à travers des dents du pont d'échappement 4. L'ancre d'échappement 3 est par exemple agencé de manière bas, pour passer en dessous des dents du pont d'échappement 4. L'engrenage d'échappement 10 du pont d'échappement 4 sert de point d'appuis à l'ancre d'échappement 3 et limite l'angle de rotation du mobile d'échappement 2 à travers l'ancre d'échappement 3. L'ancre d'échappement 3 s'appuie directement sur le pont d'échappement 4 et libère de manière directe le mouvement rotatif du mobile d'échappement 2.
Le piton de fixation 5 du ressort spirale 6 étant solidaire du mobile d'échappement 2. Il transmet au ressort spirale 6 le mouvement angulaire dont il vient d'être animé, emmagasinant une énergie potentielle dans le ressort spirale 6 qui va initier l'oscillation du balancier 7.
Une cheville 8 entraínant l'ancre d'échappement 3 est fixée de manière solidaire sur un plateau de l'axe du balancier 7. Cette cheville 8 est positionnée de telle façon, quelle initie le basculement de l'ancre d'échappement 3 au moment du passage du balancier 7 au point d'impulsion de l'oscillation. Ledit basculement de l'ancre d'échappement 3 libère le point d'appuis sur ledit engrenage d'échappement 10 de l'ancre d'échappement 3 et permet une rotation angulaire du mobile d'échappement 2 limitée par un prochain point d'appuis de l'ancre d'échappement 3 sur l'engrenage d'échappement 10. Le piton de fixation 5 du ressort spirale 6 étant solidaire du mobile d'échappement 2. Ledit piton de fixation 5 transmet au ressort spirale 6 le mouvement angulaire dont il vient d'être animé, emmagasinant une énergie potentielle dans le ressort spirale 6 qui va entretenir l'oscillation du balancier 7. La fréquence d'oscillation du balancier peut être réglée en déplaçant au moins une masse d'ajustement 9 étant agencé par exemple dans une gouge de forme ovale usinée dans le balancier 7. Ce déplacement modifie le moment d'inertie de l'ensemble balancier-masse d'ajustement et par là la fréquence d'oscillation. La vitesse de rotation de l'ensemble balancier-spirale-échappement 2,6,7 est très rapide et fait entre 2 à 30 secondes par tour. L'homme du métier, en connaissant la présente invention, peut bien sûr réaliser d'autres ensembles balancier-spirale-échappement ayant des vitesses de rotations plus élevées, par exemple entre 1 à 2 secondes par tour, ou moins élevées, par exemple entre 30 à 60 secondes par tour.
La valeur de l'angle de rotation du mobile d'échappement 2 dépend du sens de,passage de la cheville d'entraínement 8 de l'ancre d'échappement 3, de la géométrie de l'ancre d'échappement 3, de l'engrenage d'échappement 10 et de l'angle de liberté de l'ancre d'échappement 3 sur le mobile d'échappement 2. Il peut être variable selon le sens de passage du balancier 7 lors d'une transmission d'énergie au moment de son passage au point d'impulsion permettant une transmission d'énergie symétrique ou asymétrique et il peut être variable selon le nombre de déplacements du mobile d'échappement 2 par intervalle de l'oscillation du balancier.

Claims (13)

  1. Un indicateur de temps de type balancier-spirale à couple constant, avec un ressort spirale et un balancier, caractérisé par une oscillation du balancier (7) entretenue à travers un mobile d'échappement (2) par déplacement d'un point d'attache du ressort spirale (6) au moment du passage au point d'impulsion de l'oscillateur, résultant dans un mouvement circulaire dudit point d'attache du ressort spirale (6) autour de l'axe de l'oscillateur et entraínant par la même une rotation dans le temps de l'ensemble balancier-spirale-échappement (2,6,7).
  2. Indicateur de temps selon la revendication 1, caractérisé par un mouvement circulaire unidirectionelle du point d'attache du ressort spirale (6) autour de l'axe de l'oscillateur.
  3. Indicateur de temps selon la revendication 1 ou 2, caractérisé par un point d'attache du ressort spirale (6) étant solidairement entraíné par le mobile d'échappement (2) de façon à transmettre au ressort spirale (6) un mouvement angulaire, emmagasinant ainsi une énergie potentielle dans le ressort spirale (6) permettant d'entretenir l'oscillation du balancier (7).
  4. Indicateur de temps selon une des revendications 1 à 3, caractérisé par le fait qu'une partie variant de 10 à 100% de l'énergie est transmis par le mouvement du point d'attache.
  5. Indicateur de temps selon une des revendications 1 à 4, caractérisé par le fait que la valeur de l'angle de rotation du mobile est variable selon le sens de passage du balancier (7) lors d'une transmission d'énergie au moment de son passage au point d'impulsion permettant une transmission d'énergie symétrique ou asymétrique et il est variable selon le nombre de déplacements du mobile d'échappement (2) par intervalle de l'oscillation du balancier (7).
  6. Indicateur de temps selon la revendication 1, caractérisé par une ancre d'échappement (3) s'appuyant directement sur un pont d'échappement (4).
  7. Indicateur de temps selon une des revendications 1 à 6, caractérisé par le. fait qu'une partie variant de 0 à 90% de l'énergie est transmis par le mouvement de l'ancre d'échappement.
  8. Indicateur de temps selon la revendication 6, caractérisé par le fait que l'ancre d'échappement (3) bascule autour de son axe pour libérer une rotation du mobile d'échappement (2) et que l'ancre d'échappement (3) s'appuie directement sur un engrenage d'échappement (10) du pont d'échappement (4) pour limiter l'angle de rotation dudit mobile d'échappement (2).
  9. Indicateur de temps selon la revendication 6 ou 8, caractérisé par une cheville d'entraínement (8) de l'ancre d'échappement (3) étant solidaire au balancier (7) et positionnée de telle façon, quelle initie le basculement de l'ancre d'échappement (3) au moment du passage du balancier (7) au point d'impulsion de l'oscillation.
  10. Indicateur de temps selon une des revendications 1 à 9, caractérisé par une vitesse de rotation de l'ensemble balancier-spirale-échappement (2,6,7) de 2 à 30 secondes par tour.
  11. Indicateur de temps selon une des revendications 1 à 10, caractérisé par le fait que la position du point d'impulsion de l'oscillateur peut être dans tout point des courbes sinus.
  12. Indicateur de temps selon une des revendications 1 à 11, caractérisé par au moins une masse d'ajustement (9) en forme de gouge ovale usinée dans le balancier (7) permettant de régler la fréquence d'oscillation du balancier (7) en les déplaçant sur le dernier.
  13. Utilisation d'un indicateur de temps selon la revendication 1 comme indicateur de temps à régulateur mécanique dans une montre bracelet.
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