EP3508925A1 - Repetition a mobile de transmission debrayable - Google Patents

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EP3508925A1
EP3508925A1 EP18150369.9A EP18150369A EP3508925A1 EP 3508925 A1 EP3508925 A1 EP 3508925A1 EP 18150369 A EP18150369 A EP 18150369A EP 3508925 A1 EP3508925 A1 EP 3508925A1
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EP
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primary
hours
gear
wheel
mobile
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EP18150369.9A
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EP3508925B1 (fr
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Christophe Bifrare
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Montres Breguet SA
Original Assignee
Montres Breguet SA
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Publication date
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    • G04BMECHANICALLY-DRIVEN CLOCKS OR WATCHES; MECHANICAL PARTS OF CLOCKS OR WATCHES IN GENERAL; TIME PIECES USING THE POSITION OF THE SUN, MOON OR STARS
    • G04B21/00Indicating the time by acoustic means
    • G04B21/02Regular striking mechanisms giving the full hour, half hour or quarter hour
    • G04B21/12Reiterating watches or clocks
    • 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
    • G04B11/00Click devices; Stop clicks; Clutches
    • G04B11/006Clutch mechanism between two rotating members with transfer of movement in only one direction (free running devices)
    • 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
    • G04B11/00Click devices; Stop clicks; Clutches
    • G04B11/02Devices allowing the motion of a rotatable part in only one direction
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    • G04B21/00Indicating the time by acoustic means
    • G04B21/02Regular striking mechanisms giving the full hour, half hour or quarter hour
    • G04B21/04Hour wheels; Racks or rakes; Snails or similar control mechanisms

Definitions

  • the invention relates to the field of watchmaking. It concerns, more precisely, a repetition mechanism for a timepiece with a striking ring, the expression "timepiece” preferably designating a watch (with a bracelet or gusset), but which can also designate a clock or a clock clock.
  • the repetitive mechanism (commonly simply called repetition) has the function, on command of the user (or carrier) exerting at any time a pressure on a pusher (or a bolt), to ring the time indicated at that moment by the needles of the timepiece.
  • Repetition is a horological complication of extreme refinement, whose mastery honors the watchmaker who is at the origin. Formerly intended to allow the knowledge of the hour in the darkness, the repetition team nowadays watches of great, even very great value.
  • the movement of the pusher (or bolt) causes a forced rotation (usually by means of a return spring called hours spring) of the hour room, initially locked in the rest position, to its reading position.
  • the release of the pusher (or bolt) is accompanied by the return of the hours coin (usually recalled by a mainspring, which generates a greater return torque to the resisting torque opposed by the spring of hours) to its rest position .
  • the hours room meshes (directly or indirectly) a hammer striking a timbre a number of times equal to the number of hours read on the snail and proportional to the angular travel traveled by the hours room between its two positions (reading , rest).
  • the striking frequency of the hammer is proportional to the speed of rotation of the hour coin. Therefore, if the hour room is left free, it undergoes, when returning to its rest position, an acceleration that increases the frequency of striking the hammer. This phenomenon, called runaway, makes the ringing inaudible when the number of hours to be tinkled increases.
  • the exhaust regulator has the disadvantage of being noisy, which Charles-Ami Barbezat-Baillot resolved in 1889 by replacing it with a centrifugal force regulator comprising a pair of mobile levers recalled by springs. .
  • This regulator - which is basically a flywheel - is described summarily by Lecoultre (op.cit., P.74 and Fig.23 Plate 19), and in detail by Barbezat-Baillot himself in his patent CH 334 .
  • the regulator whether exhaust, centrifugal force or magnetic, can only perform its function properly if it is rotated at a very high speed (of the order of 1000 to 2000 rpm). This speed is achieved by means of a transmission train, which meshes on the one hand the hours part and on the other hand the regulator. The result is a technical problem because, when it reaches its rest position, the hour room stops dead. It then stops the regulator, via the transmission train. It can easily be understood that the regulator then undergoes a strong deceleration. Repeated deceleration induces in the regulator components mechanical fatigue detrimental to their long-term behavior.
  • a first object of the invention is, in a repetition, to minimize the mechanical fatigue of its moving components.
  • a second objective is, more precisely, to avoid the sudden decelerations of the regulator and the hammers generated in the room of the hours by its sudden stop at the end of the race.
  • the hours part when the hours part moves from its reading position to its rest position, it drives, via the transmission train whose primary mobile is in the engaged configuration, the rotor which regulates the angular speed and allows the tinkling of the current time at fixed frequency.
  • the primary mobile since the hours part stops in the rest position, the primary mobile, in disengaged configuration, allows the rotor to continue. its freewheeling rotation, which eliminates the shocks due to the stop of the hours room.
  • the epicyclic primary train comprises e.g. a primary sun gear rotatably secured to the primary output wheel, and one or more primary planet gears mounted on the primary input wheel and meshing with the primary sun gear.
  • the primary sun gear is advantageously symmetrically toothed, while the (or each) primary planet gear is asymmetrically toothed.
  • the primary satellite gears are eg. three in number.
  • the transmission train may further comprise a secondary mobile interposed between the primary mobile and the hours part, this secondary mobile comprising a secondary input gear rotatably mounted about a secondary axis and which meshes the toothed sector of the part. hours, and a secondary output wheel connected to the primary mobile.
  • the secondary mobile is preferably disengageable.
  • the secondary output wheel is e.g. movable in rotation relative to the secondary input gear
  • the secondary mobile comprises a secondary, unidirectional epicyclic gear, interposed between the secondary input gear and the secondary output gear.
  • the secondary epicyclic train comprises e.g. a secondary sun gear rotatably secured to the secondary input gear, and one or a plurality of secondary planet gears rotatably mounted on the secondary output wheel and meshing with the secondary sun gear.
  • the secondary sun gear is advantageously symmetrically toothed, while the (or each) secondary satellite gear is asymmetrically toothed.
  • the secondary satellite gears are e.g. three in number.
  • the transmission train further comprises an average mobile interposed between the primary mobile and the secondary mobile.
  • the average mobile includes e.g. a medium gear rotatably mounted about a mean axis, and a medium wheel integral in rotation of the middle gear and meshing with the primary gear.
  • the primary mobile advantageously comprises a primary gear, integral with the primary input wheel and meshing with the medium wheel.
  • a timepiece such as a watch, equipped with a repetition mechanism as presented above, is proposed.
  • the watch 1 comprises a middle part 2 which defines an internal volume 3.
  • the watch is designed for wearing on the wrist, and its middle comprises for this purpose horns 4 projecting on which is intended to be fixed a bracelet (not shown).
  • Watch 1 includes a watch movement designed to indicate at least hours and minutes.
  • the movement comprises a plate intended to be housed in the internal volume 3 defined by the middle part 2, being attached thereto.
  • the motion further comprises various functional components grouped by subsets.
  • a subset has a function other than displaying the hours, the minutes and, if necessary, the seconds, it is called "complication".
  • the timepiece that is to say the watch 1 illustrated is ringing, and includes, for the purpose of ringing the current time, a repetition mechanism, also called “repetitive complication” or, more simply (and as used hereinafter), “repetition” 5.
  • Repetition 5 comprises, in the first place, at least one snail 6 hours.
  • This snail 6 is rotatably mounted on an axis A1. It has a generally spiral shape and comprises on its periphery a succession of twelve angular sectors of decreasing distances to the axis A1.
  • the snail 6 hours is integral in rotation with a star 7 hours which includes twelve pointed teeth.
  • the repetition 5 also comprises a quarter snail 8, mounted in rotation about an axis A2.
  • the quarter lima 8 comprises four angular sectors of decreasing distances to the axis A2, separated by smooth junction faces.
  • the repetition 5 further comprises a snail 9 minutes, integral in rotation of the quarter snail 8 and which comprises four notched branches on their periphery, separated by smooth junction faces which extend in the extension of the junction faces of the snail 8 quarters.
  • the quarter snail 8 carries in the vicinity of its periphery a finger which, at each turn, comes to mesh a tooth of the star 7 hours to turn it of a twelfth of a turn representing an advance of one hour.
  • the repetition 5 comprises, secondly, a part 10 hours, mounted in rotation about an axis A3 and bearing a probe 11 hours.
  • the part 10 hours is rotated about its axis A3 between a rest position, in which the feeler 11 hours is angularly spaced snail 6 hours, and a reading position in which the probe 11 hours comes to Snail contact 6 hours.
  • the hour part comprises a toothed sector 12 coupled to a regulating device 13 (or regulator) via a gear train 14.
  • the regulator 13 comprises a rotor 15 rotatably mounted in a stator 16. The regulator 13 will be described in more detail below.
  • the part 10 hours comprises an outer arm 17 provided with a rake 18 hours consists of twelve protruding teeth.
  • the hour rake 18 actuates a hammer hours (not shown) which comes to strike a timbre of hours tuned to a predetermined acoustic frequency, possibly amplified by a structural part of the watch 1 (eg the middle part 2).
  • the hour hammer strikes the timbre of the hours a number of times (between one and twelve) equal to the number of teeth of the rake 18 which actuated it when returning the play 10 hours from its reading position to its position rest.
  • Repetition 5 comprises, fourthly, a spring 19 hours, which recalls the room 10 hours to its rest position.
  • the spring 19 hours is a spiral spring. It is advantageously fixed on the hour piece by an inner end, and on an integral axis of the plate by an outer end 21.
  • Repetition 5 comprises, in the example illustrated on the FIG.2 , a quarter-piece 22 bearing a quarter-feeler 23 and mounted in rotation about the axis A3 between a rest position, in which the quarter-feeler is angularly spaced apart from the quarter-lima 8, and a reading position in which the quarter feeler comes into contact with the quarter's snail.
  • the repetition further comprises, in the example illustrated on the FIG.2 a room 24 minutes bearing a minute sensor 25 and rotated about the axis A3 between a rest position, in which the minute sensor 25 is angularly spaced from the snail 9 minutes, and a reading position in which the minute feeler comes into contact with the minute snail.
  • Repetition 5 also includes a quarter spring 26 which recalls the quarter piece 22 towards its rest position, and a spring 27 of the minutes which recalls the coin 24 minutes to its rest position.
  • the room 24 minutes is provided, on an outer arm 28, a rake 29 minutes consisting of fourteen teeth protruding.
  • the minute rake actuates a minute hammer (not shown) which hits a minute timbre tuned to a different predetermined frequency (e.g. lower) than the acoustic frequency of the hour stamp.
  • the minute hammer strikes the timbre a number of times (between zero and fourteen) equal to the number of teeth of the minute rake that actuated it when returning the minute coin from its reading position to its position rest.
  • the quarter piece 22 is provided on an outer arm with a quarter rake 31 consisting of three sets of protruding teeth.
  • a quarter rake 31 consisting of three sets of protruding teeth.
  • the workpiece 10 of the hours, the workpiece 22 of the quarters and the workpiece 24 of the minutes, mounted in rotation on the same axis A3, are angularly offset relative to each other, so that, during their rotation solid around axis A3, the readings intervene successively in the following order: minutes; quarters; hours.
  • the ringing is however performed in the reverse order: hours; quarters; minutes.
  • the barrel shaft 33, the barrel drum 34 and the pulley 38 are all rotatably mounted about the barrel axis A4.
  • the pulley defines a peripheral cam path 39.
  • the repetition 5 comprises, sixthly, a chain 40 able to partially wind up on the pulley 38. More specifically, the chain 40 is able to partially wind up on the path 29 of the cam. This chain is hooked, by a proximal end 41, on the pulley 38 and, by a distal end 42, on the piece 10 hours.
  • the chain 40 comprises a plurality of links 43 articulated with respect to each other.
  • the link located at the proximal end 41 of the chain 40 is fixed on a pin 44 integral with the pulley 38.
  • the link located at the distal end 42 of the chain 40 is fixed to a pin (not visible). integral with the arm 17 outside the room 10 hours.
  • the repetition 5 comprises a return bearing 45 on which the chain 40 passes between the ringer barrel 32 and the hour piece.
  • This bearing 45 of return is advantageously in the form of a bearing (eg ball).
  • the barrel drum 34 carries, on its periphery, a ring gear 46 toothed asymmetrically, and the repetition 5 comprises a locking pawl 47 engaged with the ring gear 46, to block the rotation of the barrel drum in the direction of course of the chain 40.
  • the rack 48 has a hook shape.
  • This rack is provided with a bore 51 through which it is mounted on its axis A5.
  • the rack includes a lever 52 carrying at its end a button 53 (which, in the example illustrated, is attached and driven into a hole formed in the end of the lever), and a arm 54 bent in which is formed the toothed sector 49.
  • the rack is rotated about its axis A5 between a rest position ( FIG.4 ) and a complete arming position.
  • the turn gear 50 comprises an input pinion 55 meshing with the rack 48, and an output pinion 56 integral with the rotation of the barrel shaft 33.
  • the ring gear train 50 further comprises a gear 57 multiplier (partially torn off the FIG.4 ) rotatably connected to the input gear 55 and meshing with the output gear 56.
  • the rack 48 is advantageously provided, at the free end of the toothed sector 49, with a stop stop 58, which is here in the form of a driven insert, and which, in the fully armed position of the rack, is wedged against the input pinion 55 which thus forms a limit stop for it.
  • the watch 1 is equipped with a pusher 59.
  • This pusher 59 is mounted in translation relative to the middle part 2 between a disarmed position, in which the pusher does not exert a driving torque on the rack 48, and a position d arming in which the pusher exerts on the rack a thrust (indicated by the white arrow in the lower left on the FIG.4 ) generating a motor torque which rotates the shaft 33 of the barrel via the wheel gear 50.
  • the actuation of the repetition 5 is effected by pressing the finger on the pusher 59.
  • the pusher pushes the button 53, which via the lever 52 rotates the rack 48 about its axis A5.
  • the rack drives in rotation, by meshing with its toothed sector 49, the input pinion 55, rotation that the multiplier pinion 57, integral with the latter, transmits to the output pinion 56, which drives in its rotation the shaft 33 of barrel (in the direction of the arrow X2 on the FIG.3 ) and the pulley 38 which is integral with it.
  • the chain 40 drawn (in the direction of the arrow Y2 on the FIG.3 ) at the distal end 42 thereof by the hour piece 10, which itself is rotated (in the direction of the arrow Z2 on the FIG.3 ) to its reading position by spring 19 hours, unwind pulley 38.
  • the room 10 hours is stopped, while, where appropriate, the room 22 of the quarters and the room 24 minutes can continue their rotation, respectively biased towards their reading positions by the spring 26 of the quarters and the spring 27 of the minutes, until the feeler 23 of the quarters and the feeler 25 minutes come into contact, respectively, snail 8 quarters and snail 9 minutes.
  • the pulley 38 tows (in the direction indicated on the FIG.3 by the arrow Y1) the chain 40 which is wound therein by driving with it the part of the hours in rotation about its axis A3, in the direction indicated on the FIG.3 by the arrow Z1, until the hours room reaches its rest position, which it reaches by abutting against the bearing 45 of return, which blocks the repetition 5.
  • the room 10 hours, the room 22 of the quarters and the room 24 minutes have, together (and in the manner explained above) sounded the time displayed.
  • the ringing prefferably performed at a predetermined fixed frequency that the repetition 5 is provided with the regulation device 13 the angular velocity of the room 10 hours, hereinafter more simply referred to as "regulator".
  • the regulator 13 comprises, as we have seen, a rotor 15, here in the form of a perforated disc rotatably mounted about an axis A6, and a braking system 60 of the rotor 15.
  • the braking system 60 is combined. More precisely, the braking system 60 is of the magneto-inertial type, that is to say that it comprises an inertial subsystem 61 and a magnetic subsystem 62.
  • the inertial subsystem 61 comprises a pair of flyweights 63 mounted articulated on the rotor 15 between a contracted configuration (adopted when the angular velocity of the rotor 15 is zero, FIG.7 to FIG.10 ), wherein the weights are close to each other and oppose the rotation of the rotor 15 a relatively low inertia, and an expanded configuration (adopted when the angular velocity of the rotor 15 is non-zero) in which, under the effect of the centrifugal force, the weights 63 are spaced from each other and oppose the rotation of the rotor 15 higher inertia and thus contribute to the braking ( FIG.11 to FIG.14 ).
  • One (or more) spring (s) 64 hooked (s) to the weights recalls (s) to their contracted position.
  • the magnetic subsystem 62 comprises the stator 16, which generates an alternating stationary magnetic field in which the rotor 15 and the flyweights 63 are immersed.
  • the stator 16 is provided with a cage 65 carrying, on its periphery, a first series of permanent magnets 66 with alternating polarities, and, fixed on the cage 65, a flange 67 carrying, on its periphery, a second series of permanent magnets 68 with alternating polarities arranged opposite the magnets of the first series, so as to form magnetic field lines which extend in a loop of each pair of magnets 66, 68 facing each neighboring pair.
  • the weights 63 are made of a ferromagnetic material. When the flyweights are rotated in the alternating stationary magnetic field, the latter generates in the flyweights eddy currents which induce a Laplace counter-electromotive force which slows down their rotation (and therefore that of the rotor 15).
  • the rotor 15 is rotated by the workpiece 10 hours during part of its stroke from its reading position to its rest position.
  • the repetition 5 is further provided with a gear train 14, interposed between the part 10 hours and the rotor 15.
  • the gear 14 provides a transmission with gear ratio whose report will be discussed below.
  • the primary planetary gear train 72 comprises a primary sun gear 73, rotationally fixed to the primary output wheel 71, and one (or more: three in the illustrated example) pinion (s) 74 satellite (s) ) primary (s) mounted on the primary input wheel 70 and meshing the wheel 73 primary planetary.
  • the primary sun gear 73 is symmetrically toothed 75
  • the (or each) primary satellite pinion 76 is asymmetrically toothed 76.
  • each tooth of the toothing 76 of the primary satellite gear 74 has a curved front flank 77 and a right posterior flank 78.
  • the primary output wheel 71 is partially torn off at its center to show the primary planetary gear 72.
  • the gear train 14 comprises a secondary mobile 79 interposed between the mobile 69 primary and the room 10 hours.
  • the secondary mobile 79 comprises a secondary input pinion 80 rotatably mounted about a secondary axis A8 and which meshes with the toothed sector 12 of the hour part 10 and a secondary output wheel 81 connected to the mobile 69 primary.
  • the mobile 79 secondary is disengageable.
  • the secondary output wheel 81 is rotatable relative to the secondary input pinion 80, and the secondary mobile 79 comprises a secondary unidirectional epicyclic train 82 interposed between the pinion secondary entrance and the secondary exit wheel.
  • the secondary epicyclic gear 82 comprises a secondary planetary gear 83, rotatably connected to the secondary input pinion 80, and one (or more: three in the illustrated example) pinion (s) 84 satellite ( s) secondary rotatably mounted on the secondary output wheel 81 and meshing with the secondary sun gear.
  • the secondary sun gear 83 is symmetrical toothing 85
  • the (or each) secondary satellite gear 84 is with asymmetrical toothing 86.
  • each tooth of the toothing 86 of the secondary planet gear has a curved front flank 87 and a right posterior flank 88.
  • the secondary input gear 80 is (with the secondary sun gear 83 integral with it) driven by a relative rotation by relative to the secondary output wheel 81 such that the toothing 85 of the secondary sun gear impinges on the toothing 86 of each secondary satellite gear 84 on the side of the posterior flanks 88 (detail medal below on the FIG.12 ), the toothing 86 (and thus the secondary satellite gear 84) engages the toothing 85 of the secondary sun gear, which rotatably secures it and the secondary output wheel: the secondary wheel 79 adopts then an engaged configuration.
  • the gear train 14 also includes an average mobile 89 interposed between the mobile 69 primary and the mobile 79 secondary.
  • the average mobile 89 comprises a mean pinion 90 rotatably mounted about an average axis A9, and a medium wheel 91 integral in rotation with the average pinion 90 and meshing with the wheel 70 of primary input of the mobile 69 primary.
  • the average wheel 91 does not directly mesh with the primary input wheel 70.
  • the primary mobile 69 comprises a primary pinion 92 integral in rotation with the primary input wheel. It is this primary gear 92 that meshes with the average wheel 91, possibly (as illustrated) with the interposition of an inverter gear 93 rotatably mounted about an inversion axis A10.
  • connection between the primary output wheel 71 and the rotor 15 is via a pinion of rotor 94, integral in rotation with the rotor and meshing with the primary output wheel.
  • the rotation of the workpiece 10 hours causes, through the ring gear 12 which meshes the pinion 80 of secondary input, the rotation thereof, with the secondary gear 83 secondary wheel which is integral (arrow F2, FIG.9 and FIG.10 ).
  • the toothing 85 of the secondary sun gear 83 attacks the toothing 86 of the secondary planet gears on the side of its front flank 87 on which the toothing 85 slides, thus causing in rotation the secondary satellite gears freewheeling (arrow F3, detail medallion at the bottom of the FIG.10 ) without driving the secondary output wheel 81.
  • the secondary mobile 79 is then in its disengaged configuration, so that the rotation of the hours part 10 is not transmitted to the rotor 15 which, like the secondary output wheel 81, the average mobile 89 and the primary mobile 69, remain motionless.
  • the secondary mobile 79 is then in its engaged configuration, so that it transmits the rotation of the 10 hours piece to the average mobile 89 (arrow F7, FIG.11 and FIG.12 ), which transmits it via the inverter pinion 93 (arrow F8, FIG.11 ) to the primary gear 92 of the primary mobile 69, and therefore to the primary input wheel 70 which is integral therewith (arrow F9, FIG.11 and FIG.12 ).
  • the primary output wheel 71 engages the rotor pinion 94, which is rotated in the opposite direction (arrow F12, FIG.11 ).
  • the rotor 15, integral in rotation with the pinion 94 of the rotor, is driven with it (arrow F13, FIG.11 and FIG.12 ).
  • the rotor 15 is braked. Indeed, the flyweights 63 pivot to their deployed position (arrow F14, FIG.11 and FIG.12 ) under the effect of the centrifugal force generated by the rotation of the rotor 15.
  • the resulting increase in inertia, and the Laplace force generated by the eddy currents induced by the rotation of the weights 15 in the electromagnetic field alternate stationary prevailing in the stator 16, combine to brake the rotor 15, whose angular velocity is capped at a so-called nominal angular speed, here 2300 rpm.
  • the capping of the angular speed of the rotor 15 is communicated, via the gear train 14, to the workpiece 10 of hours whose angular velocity is thus controlled during its movement from its reading position to its rest position.
  • the secondary output wheel 81 may continue to rotate (arrow F6, FIG.13 and FIG.14 ), because the sprockets 84 satellites, driven with this wheel, then attack the secondary sun gear 83 (stopped) on the side of the front flank 87 of their toothing 86.
  • the planet gears are then rotated in freewheel around their own axis (arrow F15, FIG.14 ).
  • the secondary mobile 79 is then in disengaged configuration, and the secondary output wheel 81 rotates freely.
  • the average wheel 91 (and with it the average pinion 90 which is secured thereto and is engaged by the secondary output wheel 81) also continues to rotate freely (arrow F7, FIG.13 and FIG.14 ).
  • the rotation of the average wheel 91 is transmitted to the primary gear 92 (arrow F9, FIG.13 ) via the inverter gear 93 (arrow F8, FIG.13 ).
  • the rotor 15 continues to rotate (arrow F13, FIG.13 and FIG.14 ), and the decrease in its rotational speed is less than the decrease in the rotational speed of the average wheel 91.
  • the primary output wheel 71 which meshes with the rotor pinion 94 (itself secured to the rotor 15), rotates faster (arrow F11, FIG.13 and FIG.14 ) that the primary input wheel 70, integral with the primary pinion 92 which meshes the average wheel 91 (via the gear 93 inverter).
  • the primary output wheel is driven relative rotational relative to the primary input wheel.
  • the primary sun wheel 73 integral in rotation with the primary output wheel (arrow F10 FIG.14 ), drives the primary satellite gears 74 (mounted on the primary input wheel 70) on the side of the anterior flank 77 of their toothing 76 and thus drives them in freewheeling rotation (arrow F16, detail locket at the top on the FIG.14 ), which allows the disengagement in rotation of the primary output wheel 71 and the primary input wheel 70, placing the primary mobile 69 in disengaged configuration.
  • the secondary output wheel 81 (and with it the mobile 89 medium and the primary input wheel 70) can continue its freewheeling rotation despite the immobility of the room 10 hours.

Landscapes

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Abstract

Répétition comprenant :
- une pièce (10) des heures montée en rotation entre une position de repos et une position de lecture;
- un dispositif (13) de régulation de la vitesse angulaire de la pièce (10) des heures, qui comprend un rotor (15) et un système (60) de freinage du rotor; et
- un rouage (14) de transmission entre la pièce des heures et le rotor (15), ce rouage comprenant un mobile (69) primaire débrayable pouvant adopter deux configurations :
a) une configuration embrayée dans laquelle le mobile primaire accouple la pièce (10) des heures au rotor (15) tant que la pièce des heures se déplace de sa position de lecture à sa position de repos;
b) une configuration débrayée dans laquelle le mobile primaire désaccouple le rotor (15) de la pièce (10) des heures dès lors que celle-ci s'arrête en position de repos.

Description

    Domaine technique
  • L'invention a trait au domaine de l'horlogerie. Elle concerne, plus précisément, un mécanisme de répétition pour une pièce d'horlogerie à sonnerie, l'expression « pièce d'horlogerie » désignant de préférence une montre (à bracelet ou à gousset), mais pouvant également désigner une pendule ou encore une horloge.
  • Arrière-plan technologique
  • Le mécanisme à répétition (couramment simplement dénommé répétition) a pour fonction, sur commande de l'utilisateur (ou porteur) exerçant à tout instant une pression sur un poussoir (ou une targette), de sonner l'heure indiquée à cet instant par les aiguilles de la pièce d'horlogerie.
  • La répétition est une complication horlogère d'un raffinement extrême, dont la maîtrise honore l'horloger qui en est à l'origine. Jadis destinée à permettre la connaissance de l'heure dans l'obscurité, la répétition équipe aujourd'hui les montres de grande, voire très grande valeur.
  • Une répétition comprend classiquement :
    • un limaçon des heures;
    • une pièce des heures pourvue d'un secteur denté et portant un palpeur des heures, la pièce des heures étant montée en rotation entre une position de repos fixe, dans laquelle le palpeur des heures est écarté angulairement du limaçon des heures, et une position de lecture dans laquelle le palpeur des heures vient au contact du limaçon des heures.
  • En l'absence d'action du porteur, la pièce des heures est dans sa position de repos.
  • Le déplacement du poussoir (ou de la targette) provoque une rotation forcée (généralement par le biais d'un ressort de rappel appelé ressort des heures) de la pièce des heures, initialement bloquée en position de repos, vers sa position de lecture.
  • Le relâchement du poussoir (ou de la targette) est accompagné du retour de la pièce des heures (généralement rappelée par un ressort de barillet, qui génère un couple de rappel supérieur au couple résistant opposé par le ressort des heures) vers sa position de repos.
  • Chemin faisant, la pièce des heures engrène (directement ou indirectement) un marteau frappant un timbre un nombre de fois égal au nombre d'heures lues sur le limaçon et proportionnel à la course angulaire parcourue par la pièce des heures entre ses deux positions (lecture, repos).
  • La fréquence de frappe du marteau est proportionnelle à la vitesse de rotation de la pièce des heures. Par conséquent, si la pièce des heures est laissée libre, elle subit, lors de son retour à sa position de repos, une accélération qui augmente la fréquence de frappe du marteau. Ce phénomène, appelé emballement, rend inaudible la sonnerie lorsqu'augmente le nombre d'heures à faire tinter.
  • On comprend donc que, pour faire tinter les heures à fréquence fixe, il convient de freiner la pièce des heures pour en réguler la vitesse angulaire et ainsi éviter son emballement.
  • Ce problème, connu de longue date, a été d'abord résolu au moyen d'un régulateur à échappement, décrit notamment par C.-A. Reymondin et al dans Théorie d'Horlogerie, Fédération des Ecoles Techniques, 2015, p.222 et par F. Lecoultre dans Les Montres Compliquées, éd. Simonin, cinquième édition, 2013, p.74 et Fig.22, Planche 19.
  • Mais, comme l'indique Lecoultre, le régulateur à échappement a pour inconvénient d'être bruyant, ce que Charles-Ami Barbezat-Baillot résolut en 1889 en le remplaçant par un régulateur à force centrifuge comprenant une paire de leviers mobiles rappelés par des ressorts. Ce régulateur - qui est somme toute un volant d'inertie - est décrit sommairement par Lecoultre (op.cit., p.74 et Fig.23 Planche 19), et en détail par Barbezat-Baillot lui-même dans son brevet CH 334.
  • La manufacture Breguet devait ensuite perfectionner ce régulateur en lui associant un frein magnétique, ce qui permettait de le miniaturiser (brevet européen EP 2487547 ).
  • Cependant le régulateur, qu'il soit à échappement, à force centrifuge ou magnétique, ne peut correctement remplir sa fonction qu'à condition de tourner à très grande vitesse (de l'ordre de 1000 à 2000 tr/min). Cette vitesse est atteinte au moyen d'un rouage de transmission, qui engrène d'une part la pièce des heures et d'autre part le régulateur. Il en résulte un problème technique car, parvenue à sa position de repos, la pièce des heures s'arrête net. Elle stoppe alors le régulateur, via le rouage de transmission. On peut aisément comprendre que le régulateur subit alors une forte décélération. Répétées, les décélérations induisent dans les composants du régulateur une fatigue mécanique préjudiciable à leur tenue à long terme. On peut par ailleurs noter que l'arrêt brusque du régulateur produit, inversement, un contre-coup qui se transmet à la pièce des heures via le rouage de transmission qui l'amplifie. Ce contre-coup (également appelé coup de bélier) se traduit, sur la pièce des heures, par des chocs sur son secteur denté. Répétés, ces chocs induisent dans le secteur denté une fatigue mécanique préjudiciable à son fonctionnement à long terme.
  • Un premier objectif de l'invention est, dans une répétition, de minimiser la fatigue mécanique de ses composants mobiles.
  • Un deuxième objectif est, plus précisément, d'éviter les décélérations brusques du régulateur et les coups de bélier générés dans la pièce des heures par son arrêt brusque en fin de course.
  • Résumé de l'invention
  • Il est proposé, en premier lieu, un mécanisme de répétition pour une pièce d'horlogerie à sonnerie, qui comprend :
    • un limaçon des heures;
    • une pièce des heures pourvue d'un secteur denté et portant un palpeur des heures, la pièce des heures étant montée en rotation entre une position de repos fixe, dans laquelle le palpeur des heures est écarté angulairement du limaçon des heures, et une position de lecture dans laquelle le palpeur des heures vient au contact du limaçon des heures;
    • un dispositif de régulation de la vitesse angulaire de la pièce des heures, qui comprend un rotor et un système de freinage du rotor;
    • un rouage de transmission intercalé entre la pièce des heures et le rotor, et qui comprend un mobile primaire débrayable pouvant adopter deux configurations :
      • une configuration embrayée dans laquelle le mobile primaire accouple la pièce des heures et le rotor tant que la pièce des heures se déplace de sa position de lecture à sa position de repos; et
      • une configuration débrayée dans laquelle le mobile primaire désaccouple le rotor et la pièce des heures dès lors que celle-ci s'arrête en position de repos.
  • Ainsi, lorsque la pièce des heures se déplace de sa position de lecture à sa position de repos, elle entraîne, via le rouage de transmission dont le mobile primaire est en configuration embrayée, le rotor qui en régule la vitesse angulaire et permet le tintement de l'heure courante à fréquence fixe. En revanche, dès lors que la pièce des heures s'arrête en position de repos, le mobile primaire, en configuration débrayée, permet au rotor de poursuivre sa rotation en roue libre, ce qui élimine les chocs dus à l'arrêt de la pièce des heures.
  • Selon un mode particulier de réalisation, le mobile primaire comprend :
    • une roue d'entrée primaire, montée en rotation autour d'un axe primaire et reliée à la pièce des heures;
    • une roue de sortie primaire mobile en rotation par rapport à la roue primaire d'entrée et reliée au rotor; et
    • un train épicycloïdal primaire, unidirectionnel, interposé entre la roue d'entrée primaire et la roue de sortie primaire.
  • Le train épicycloïdal primaire comprend par ex. une roue planétaire primaire solidaire en rotation de la roue de sortie primaire, et un ou plusieurs pignons satellites primaires montés sur la roue d'entrée primaire et engrenant la roue planétaire primaire.
  • La roue planétaire primaire est avantageusement à denture symétrique, tandis que le (ou chaque) pignon satellite primaire est à denture asymétrique. Les pignons satellites primaires sont par ex. au nombre de trois.
  • Le rouage de transmission peut en outre comprend un mobile secondaire intercalé entre le mobile primaire et la pièce des heures, ce mobile secondaire comprenant un pignon d'entrée secondaire monté en rotation autour d'un axe secondaire et qui engrène le secteur denté de la pièce des heures, et une roue de sortie secondaire reliée au mobile primaire.
  • Le mobile secondaire est de préférence débrayable. Dans ce cas, la roue de sortie secondaire est par ex. mobile en rotation par rapport au pignon d'entrée secondaire, et le mobile secondaire comprend un train épicycloïdal secondaire, unidirectionnel, interposé entre le pignon d'entrée secondaire et la roue de sortie secondaire.
  • Le train épicycloïdal secondaire comprend par ex. une roue planétaire secondaire solidaire en rotation du pignon d'entrée secondaire, et un ou plusieurs pignons satellites secondaires montés en rotation sur la roue de sortie secondaire et engrenant la roue planétaire secondaire.
  • La roue planétaire secondaire est avantageusement à denture symétrique, tandis que le (ou chaque) pignon satellite secondaire est à denture asymétrique. Les pignons satellites secondaires sont par ex. au nombre de trois.
  • Selon un mode de réalisation, le rouage de transmission comprend en outre un mobile moyen intercalé entre le mobile primaire et le mobile secondaire. Le mobile moyen comprend par ex. un pignon moyen monté en rotation autour d'un axe moyen, et une roue moyenne solidaire en rotation du pignon moyen et engrenant le mobile primaire.
  • Le mobile primaire comprend avantageusement un pignon primaire, solidaire de la roue d'entrée primaire et engrené par la roue moyenne.
  • Il est proposé, en deuxième lieu, une pièce d'horlogerie, telle qu'une montre, équipée d'un mécanisme de répétition tel que présenté ci-dessus.
  • Brève description des figures
  • D'autres objets et avantages de l'invention apparaîtront à la lumière de la description d'un mode de réalisation, faite ci-après en référence aux dessins annexés dans lesquels :
    • la FIG.1 est une vue en perspective montrant partiellement une montre équipée d'un mécanisme de répétition;
    • la FIG.2 est une vue en perspective du mécanisme de répétition seul, à plus grande échelle;
    • la FIG.3 est une vue en perspective du mécanisme de répétition, partiellement dénudé pour plus de clarté sur son fonctionnement;
    • la FIG.4 est une vue en perspective du mécanisme de la FIG.3, selon un autre angle de vue;
    • la FIG.5 est une vue en perspective éclatée montrant la pièce des heures, le dispositif de régulation et le rouage de transmission, avec, dans le médaillon de détail en bas à gauche, un gros plan sur le mobile primaire débrayable;
    • la FIG.6 est une vue en perspective éclatée montrant les composants de la FIG.5 selon un autre angle de vue;
    • la FIG.7 est une vue en plan de dessous montrant la pièce des heures, le rouage de transmission et le rotor en position de repos de la pièce des heures, avant son actionnement;
    • la FIG.8 est une vue en plan de dessus des composants de la FIG.7;
    • la FIG.9 et la FIG.10 sont des vues similaires respectivement à la FIG.7 et à la FIG.8, illustrant l'actionnement de la pièce des heures, qui se déplace vers sa position de lecture;
    • la FIG.11 et la FIG.12 sont est des vues similaires respectivement à la FIG.9 et à la FIG.10, illustrant le mouvement inverse de la pièce des heures, et son retour en direction de sa position de repos;
    • la FIG.13 et la FIG.14 sont des vues similaires respectivement à la FIG.11 et à la FIG.12, illustrant l'arrêt brusque de la pièce des heures revenue à sa position de repos.
    Description détaillée de l'invention
  • Sur la FIG.1 est partiellement représentée une pièce d'horlogerie, en l'espèce une montre 1. La montre 1 comprend une carrure 2 qui définit un volume 3 interne. Dans l'exemple illustré, la montre est conçue pour le port au poignet, et sa carrure comprend à cet effet des cornes 4 en saillie, sur lesquelles est destiné à venir se fixer un bracelet (non représenté).
  • La montre 1 comprend un mouvement d'horlogerie conçu pour indiquer au moins les heures et les minutes. Le mouvement comprend une platine destinée à venir se loger dans le volume 3 interne défini par la carrure 2, en y étant fixé.
  • Le mouvement comprend par ailleurs divers composants fonctionnel regroupés par sous-ensembles. Lorsqu'un sous-ensemble a une autre fonction que d'afficher les heures, les minutes et, le cas échéant, les secondes, il est appelé « complication ».
  • Ainsi, la pièce d'horlogerie (c'est-à-dire la montre 1) illustrée est à sonnerie, et comprend, aux fins de sonner l'heure courante, un mécanisme de répétition, également appelé « complication à répétition » ou, plus simplement (et comme employé ci-après), « répétition » 5.
  • La répétition 5 comprend, en premier lieu, au moins un limaçon 6 des heures. Ce limaçon 6 est monté en rotation sur un axe A1. Il présente une forme générale spiralée et comprend sur sa périphérie une succession de douze secteurs angulaires de distances décroissantes à l'axe A1. Le limaçon 6 des heures est solidaire en rotation d'une étoile 7 des heures qui comprend douze dents pointues.
  • Dans l'exemple illustré, la répétition 5 comprend également un limaçon 8 des quarts, monté en rotation autour d'un axe A2. Le limaçon 8 des quarts comprend quatre secteurs angulaires de distances décroissantes à l'axe A2, séparés par des faces de jonction lisses.
  • La répétition 5 comprend en outre un limaçon 9 des minutes, solidaire en rotation du limaçon 8 des quarts et qui comprend quatre branches crantées sur leur pourtour, séparés par des faces de jonction lisses qui s'étendent dans le prolongement des faces de jonction du limaçon 8 des quarts.
  • Le limaçon 8 des quarts porte au voisinage de sa périphérie un doigt qui, à chaque tour, vient engrener une dent de l'étoile 7 des heures pour faire tourner celle-ci d'un douzième de tour représentant une avancée d'une heure.
  • La répétition 5 comprend, en deuxième lieu, une pièce 10 des heures, montée en rotation autour d'un axe A3 et portant un palpeur 11 des heures.
  • La pièce 10 des heures est montée en rotation autour de son axe A3 entre une position de repos, dans laquelle le palpeur 11 des heures est écarté angulairement du limaçon 6 des heures, et une position de lecture dans laquelle le palpeur 11 des heures vient au contact du limaçon 6 des heures.
  • Comme illustré sur la FIG.3, la pièce des heures 10 comprend un secteur 12 denté couplé à un dispositif 13 de régulation (ou régulateur) via un rouage 14 de transmission. Dans l'exemple illustré, le régulateur 13 comprend un rotor 15 monté en rotation dans un stator 16. Le régulateur 13 sera décrit plus en détail ci-après.
  • La pièce 10 des heures comprend un bras 17 extérieur pourvu d'un râteau 18 des heures constitué de douze dents en saillie. Lors du retour de la pièce des heures de sa position de lecture à sa position de repos, le râteau 18 des heures actionne un marteau des heures (non représenté) qui vient frapper un timbre des heures diapasonné à une fréquence acoustique prédéterminée, éventuellement amplifiée par une pièce structurelle de la montre 1 (par ex. la carrure 2). Le marteau des heures frappe le timbre des heures un nombre de fois (compris entre un et douze) égal au nombre de dents du râteau 18 qui l'ont actionné lors du retour de la pièce 10 des heures de sa position de lecture à sa position de repos.
  • La répétition 5 comprend, en quatrième lieu, un ressort 19 des heures, qui rappelle la pièce 10 des heures vers sa position de repos. Dans l'exemple illustré, le ressort 19 des heures est un ressort spiral. Il est avantageusement fixé sur la pièce des heures par une extrémité 20 interne, et sur un axe solidaire de la platine par une extrémité 21 externe.
  • La répétition 5 comprend, dans l'exemple illustré sur la FIG.2, une pièce 22 des quarts portant un palpeur 23 des quarts et montée en rotation autour de l'axe A3 entre une position de repos, dans laquelle le palpeur des quarts est écarté angulairement du limaçon 8 des quarts, et une position de lecture dans laquelle le palpeur des quarts vient au contact du limaçon 8 des quarts.
  • La répétition comprend en outre, dans l'exemple illustré sur la FIG.2, une pièce 24 des minutes portant un palpeur 25 des minutes et montée en rotation autour de l'axe A3 entre une position de repos, dans laquelle le palpeur 25 des minutes est écarté angulairement du limaçon 9 des minutes, et une position de lecture dans laquelle le palpeur des minutes vient au contact du limaçon des minutes.
  • La répétition 5 comprend également un ressort 26 des quarts qui rappelle la pièce 22 des quarts vers sa position de repos, et un ressort 27 des minutes qui rappelle la pièce 24 des minutes vers sa position de repos.
  • La pièce 24 des minutes est pourvue, sur un bras 28 extérieur, d'un râteau 29 des minutes constitué de quatorze dents en saillie. Lors du retour de la pièce 24 des minutes de sa position de lecture à sa position de repos, le râteau des minutes actionne un marteau des minutes (non représenté) qui vient frapper un timbre des minutes diapasonné à une fréquence prédéterminée différente (par ex. inférieure) à la fréquence acoustique du timbre des heures. Le marteau des minutes frappe le timbre des minutes un nombre de fois (compris entre zéro et quatorze) égal au nombre de dents du râteau des minutes qui l'ont actionné lors du retour de la pièce des minutes de sa position de lecture à sa position de repos.
  • La pièce 22 des quarts est pourvue, sur un bras 30 extérieur, d'un râteau 31 des quarts constitué de trois séries de dents en saillie. Lors du retour de la pièce des quarts de sa position de lecture à sa position de repos, le râteau des quarts actionne presque simultanément le marteau des heures et le marteau des minutes pour générer une séquence rapprochée de deux notes. Le marteau des heures et le marteau des minutes frappent leurs timbres respectifs un nombre de fois (compris entre zéro et trois) égal au nombre de séries de dents du râteau des quarts qui les ont actionnés lors du retour de la pièce 22 des quarts de sa position de lecture à sa position de repos.
  • Comme on le voit sur la FIG.2, la pièce 10 des heures, la pièce 22 des quarts et la pièce 24 des minutes, montées en rotation sur le même axe A3, sont décalées angulairement l'une par rapport à l'autre, de manière telle que, lors de leur rotation solidaire autour de l'axe A3, les lectures interviennent successivement dans l'ordre suivant : minutes ; quarts ; heures. La sonnerie est cependant effectuée dans l'ordre inverse : heures ; quarts ; minutes.
  • La répétition 5 comprend, en cinquième lieu, un barillet 32 de sonnerie. Ce barillet de sonnerie est monté en rotation autour d'un axe A4 de barillet. Le barillet de sonnerie est un sous-ensemble qui comprend plusieurs composants, parmi lesquels :
    • un arbre 33 de barillet;
    • un tambour 34 de barillet;
    • un ressort 35 de barillet dont une extrémité 36 interne est solidaire de l'arbre 33 de barillet et une extrémité 37 externe est solidaire du tambour 34 de barillet; et
    • une poulie 38.
  • L'arbre 33 de barillet, le tambour 34 de barillet et la poulie 38 sont tous trois montés en rotation autour de l'axe A4 de barillet. Selon un mode préféré de réalisation, la poulie définit un chemin 39 de came périphérique.
  • La répétition 5 comprend, en sixième lieu, une chaîne 40 apte à s'enrouler partiellement sur la poulie 38. Plus précisément, la chaîne 40 est apte à s'enrouler partiellement sur le chemin 29 de came. Cette chaîne est accrochée, par une extrémité 41 proximale, sur la poulie 38 et, par une extrémité 42 distale, sur la pièce 10 des heures.
  • La chaîne 40 comprend une pluralité de maillons 43 articulés les uns par rapport aux autres. Le maillon situé à l'extrémité 41 proximale de la chaîne 40 est fixé sur une goupille 44 solidaire de la poulie 38. Le maillon situé à l'extrémité 42 distale de la chaîne 40 est quant à lui fixé sur une goupille (non visible) solidaire du bras 17 extérieur de la pièce 10 des heures.
  • Selon un mode de réalisation illustré sur les FIG.2 et FIG.3, la répétition 5 comprend un palier 45 de renvoi sur lequel circule la chaîne 40, entre le barillet 32 de sonnerie et la pièce 10 des heures. Ce palier 45 de renvoi se présente avantageusement sous forme d'un roulement (par ex. à billes).
  • Comme illustré sur les FIG.2 et FIG.3, le tambour 34 de barillet porte, sur sa périphérie, une couronne 46 dentée à denture asymétrique, et la répétition 5 comprend un cliquet 47 de blocage en prise avec cette couronne 46 dentée, pour bloquer la rotation du tambour de barillet dans le sens de déroulement de la chaîne 40.
  • Ainsi que représenté sur la FIG.4, la répétition 5 comprend, en septième lieu :
    • une crémaillère 48 montée en rotation autour d'un axe A5 de crémaillère fixe, et pourvue d'un secteur 49 denté ; et
    • un rouage 50 de sonnerie en relation d'engrenage d'une part avec la crémaillère 48 et d'autre part avec l'arbre 33 de barillet.
  • La crémaillère 48 présente une forme de crochet. Cette crémaillère est pourvue d'un alésage 51 par lequel elle est montée sur son axe A5. De part et d'autre de cet alésage, la crémaillère comprend un levier 52 portant à son extrémité un bouton 53 (qui, dans l'exemple illustré, est rapporté et chassé dans un trou formé dans l'extrémité du levier), et un bras 54 coudé dans lequel est formé le secteur 49 denté. La crémaillère est montée en rotation autour de son axe A5 entre une position de repos (FIG.4) et une position d'armement complet.
  • Selon un mode de réalisation illustré sur la FIG.4, le rouage 50 de sonnerie comprend un pignon 55 d'entrée engrenant la crémaillère 48, et un pignon 56 de sortie solidaire en rotation de l'arbre 33 de barillet.
  • Dans l'exemple illustré, le rouage 50 de sonnerie comprend en outre un pignon 57 multiplicateur (partiellement arraché sur la FIG.4) solidaire en rotation du pignon 55 d'entrée et engrenant le pignon 56 de sortie.
  • Comme on le voit également sur la FIG.4, la crémaillère 48 est avantageusement pourvue, à l'extrémité libre du secteur 49 denté, d'une butée 58 d'arrêt, qui se présente ici sous forme d'une pièce rapportée chassée, et qui, en position d'armement complet de la crémaillère, vient se caler contre le pignon 55 d'entrée qui forme ainsi une butée de fin de course pour celle-ci.
  • Comme illustré sur la FIG.1, la montre 1 est équipée d'un poussoir 59. Ce poussoir 59 est monté en translation par rapport à la carrure 2 entre une position désarmée, dans laquelle le poussoir n'exerce pas de couple moteur sur la crémaillère 48, et une position d'armement dans laquelle le poussoir exerce sur la crémaillère une poussée (indiquée par la flèche blanche en bas à gauche sur la FIG.4) générant un couple moteur qui entraîne en rotation l'arbre 33 de barillet via le rouage 50 de sonnerie.
  • L'actionnement de la répétition 5 s'effectue par pression du doigt sur le poussoir 59. Le poussoir repousse le bouton 53, qui via le levier 52 fait pivoter la crémaillère 48 autour de son axe A5. La crémaillère entraîne en rotation, par l'engrènement de son secteur 49 denté, le pignon 55 d'entrée, rotation que le pignon 57 multiplicateur, solidaire de ce dernier, transmet au pignon 56 de sortie, lequel entraîne dans sa rotation l'arbre 33 de barillet (dans le sens de la flèche X2 sur la FIG.3) et la poulie 38 qui lui est solidaire. La rotation forcée de la crémaillère 48 et des pièces qu'elle entraîne se fait à l'encontre du couple de rappel imposé par le ressort 35 de barillet, dont l'extrémité 36 interne tourne avec l'arbre 33 de barillet tandis que l'extrémité 37 externe demeure fixe avec le tambour 34 de barillet bloqué par le cliquet 47 en prise avec la couronne 46 dentée. On comprend par conséquent que la rotation de la crémaillère 48 a pour effet d'armer le ressort de barillet.
  • La chaîne 40, tractée (dans le sens de la flèche Y2 sur la FIG.3) du côté de son extrémité 42 distale par la pièce 10 des heures, elle-même rappelée en rotation (dans le sens de la flèche Z2 sur la FIG.3) vers sa position de lecture par le ressort 19 des heures, se déroule de la poulie 38.
  • Parvenue à la position de lecture, dans laquelle le palpeur 11 des heures vient au contact du limaçon 6 des heures, la pièce 10 des heures est stoppée, cependant que, le cas échéant, la pièce 22 des quarts et la pièce 24 des minutes peuvent continuer leur rotation, respectivement rappelées vers leurs positions de lecture par le ressort 26 des quarts et le ressort 27 des minutes, jusqu'à ce que le palpeur 23 des quarts et le palpeur 25 des minutes parviennent au contact, respectivement, du limaçon 8 des quarts et du limaçon 9 des minutes.
  • Le relâchement du poussoir 59 libère le ressort 35 de barillet, dont l'extrémité 37 externe demeure fixe avec le tambour 34 de barillet et dont l'extrémité 36 interne entraîne en rotation l'arbre 33 de barillet (dans le sens indiqué par la flèche X1 sur la FIG.1) et avec lui la poulie 38 (dans le même sens de rotation). Comme le couple de rappel imposé à la poulie par le ressort de barillet est supérieur (voire très supérieur) au couple résistant opposé à la pièce 10 des heures par le ressort 19 des heures, la poulie 38 tracte (dans le sens indiqué sur la FIG.3 par la flèche Y1) la chaîne 40 qui s'y enroule en entraînant avec elle la pièce des heures en rotation autour de son axe A3, dans le sens indiqué sur la FIG.3 par la flèche Z1, jusqu'à ce que la pièce des heures atteigne sa position de repos, à laquelle elle parvient en venant buter contre le palier 45 de renvoi, ce qui bloque la répétition 5.
  • Pendant la course accompagnant le relâchement du poussoir 59, la pièce 10 des heures, la pièce 22 des quarts et la pièce 24 des minutes ont, ensemble (et de la manière expliquée plus haut) sonné l'heure affichée.
  • C'est pour que la sonnerie soit réalisée à une fréquence fixe prédéterminée que la répétition 5 est pourvue du dispositif 13 de régulation de la vitesse angulaire de la pièce 10 des heures, ci-après plus simplement dénommé « régulateur ».
  • Le régulateur 13 comprend, comme nous l'avons vu, un rotor 15, ici sous forme d'un disque ajouré, monté en rotation autour d'un axe A6, et un système 60 de freinage du rotor 15.
  • Selon un mode de réalisation illustré sur les FIG.5 et FIG.6, le système 60 de freinage est combiné. Plus précisément, le système 60 de freinage est du type magnéto-inertiel, c'est-à-dire qu'il comprend un sous-système 61 inertiel et un sous-système 62 magnétique.
  • Dans ce mode de réalisation, le sous-système 61 inertiel comprend une paire de masselottes 63 montées articulées sur le rotor 15 entre une configuration contractée (adoptée lorsque la vitesse angulaire du rotor 15 est nulle, FIG.7 à FIG.10), dans laquelle les masselottes sont voisines l'une de l'autre et opposent à la rotation du rotor 15 une inertie relativement faible, et une configuration déployée (adoptée lorsque la vitesse angulaire du rotor 15 est non nulle) dans laquelle, sous l'effet de la force centrifuge, les masselottes 63 sont écartées l'une de l'autre et opposent à la rotation du rotor 15 une inertie plus élevée et contribuent ainsi à le freiner (FIG.11 à FIG.14). Un (ou plusieurs) ressort(s) 64 accroché(s) aux masselottes les rappelle(nt) vers leur position contractée.
  • Le sous-système 62 magnétique comprend le stator 16, qui génère un champ magnétique stationnaire alterné dans lequel sont plongés le rotor 15 et les masselottes 63.
  • Plus précisément, le stator 16 est pourvu d'une cage 65 portant, sur sa périphérie, une première série d'aimants 66 permanents à polarités alternées, et, fixé sur la cage 65, un flasque 67 portant, sur sa périphérie, une deuxième série d'aimants 68 permanents à polarités alternées disposés en regard des aimants de la première série, de sorte à former des lignes de champ magnétique qui s'étendent en boucle de chaque paire d'aimants 66, 68 en regard à chaque paire voisine.
  • Les masselottes 63 sont réalisées dans un matériau ferromagnétique. Lorsque les masselottes sont entraînées en rotation dans le champ magnétique stationnaire alterné, celui-ci génère dans les masselottes des courants de Foucault qui induisent une force contre-électromotrice de Laplace qui freine leur rotation (et donc celle du rotor 15).
  • Le rotor 15 est entraîné en rotation par la pièce 10 des heures pendant une partie de sa course depuis sa position de lecture vers sa position de repos.
  • Pour assurer cet entraînement, la répétition 5 est en outre pourvue d'un rouage 14 de transmission, intercalé entre la pièce 10 des heures et le rotor 15. Le rouage 14 assure une transmission avec démultiplication dont le rapport sera évoqué ci-après.
  • Le rouage de transmission comprend un mobile 69 primaire débrayable pouvant adopter deux configurations :
    1. a) une configuration embrayée dans laquelle le mobile 69 primaire accouple la pièce 10 des heures et le rotor 15 tant que la pièce 10 des heures se déplace de sa position de lecture à sa position de repos;
    2. b) une configuration débrayée dans laquelle le mobile 69 primaire désaccouple le rotor 15 et la pièce 10 des heures dès lors que celle-ci s'arrête en position de repos.
  • Selon un mode de réalisation illustré sur les figures, et plus particulièrement sur la FIG.5, le mobile 69 primaire comprend :
    • une roue 70 d'entrée primaire, montée en rotation autour d'un axe A7 primaire et reliée à la pièce 10 des heures;
    • une roue 71 de sortie primaire mobile en rotation par rapport à la roue 70 d'entrée primaire et reliée au rotor 15; et
    • un train 72 épicycloïdal primaire, unidirectionnel, interposé entre la roue 70 d'entrée primaire et la roue 71 de sortie primaire.
  • Dans l'exemple illustré, le train 72 épicycloïdal primaire comprend une roue 73 planétaire primaire, solidaire en rotation de la roue 71 de sortie primaire, et un (ou plusieurs : trois dans l'exemple illustré) pignon(s) 74 satellite(s) primaire(s) monté(s) sur la roue 70 d'entrée primaire et engrenant la roue 73 planétaire primaire.
  • Selon un mode préféré de réalisation, la roue 73 planétaire primaire est à denture 75 symétrique, et le (ou chaque) pignon 74 satellite primaire est à denture 76 asymétrique.
  • Plus précisément, et comme illustré dans les cercles de détail en haut sur les FIG.8, FIG.10, FIG.12 et FIG.14, chaque dent de la denture 76 du pignon 74 satellite primaire présente un flanc 77 antérieur incurvé, et un flanc 78 postérieur droit.
  • Sur les FIG.8, FIG.10, FIG.12 et FIG.14, la roue 71 de sortie primaire est partiellement arrachée en son centre pour laisser voir le train 72 épicycloïdal primaire.
  • Lorsque la roue 70 d'entrée primaire est animée d'une rotation relative par rapport à la roue 71 de sortie primaire (solidaire en rotation de la roue 73 planétaire primaire) telle que la denture 76 de chaque pignon 74 satellite primaire attaque la denture 75 de la roue planétaire primaire du côté des flancs 78 postérieurs (médaillon de détail en haut sur la FIG.12), la denture 76 (et donc le pignon satellite primaire) se met en arc-boutement sur la denture de la roue planétaire primaire, ce qui solidarise en rotation la roue 70 d'entrée primaire et la roue 73 planétaire primaire (et donc la roue 71 de sortie primaire) : c'est la configuration embrayée du mobile 69 primaire.
  • A contrario, lorsque la roue 71 de sortie primaire (solidaire en rotation de la roue 73 planétaire primaire) est animée d'une rotation relative par rapport à la roue 70 d'entrée primaire telle que la denture 75 de la roue planétaire primaire attaque la denture 76 de chaque pignon 74 satellite primaire du côté du flanc 77 antérieur (médaillon de détail en haut sur la FIG.14), la denture 75 glisse sur les flancs 77 antérieurs de la denture 76 et la roue planétaire primaire entraîne le pignon satellite primaire en rotation autour de son axe propre, sans entraîner la roue d'entrée primaire : c'est la configuration débrayée du mobile 69 primaire.
  • Selon un mode de réalisation illustré sur les dessins, et plus particulièrement sur les FIG.5, FIG.8, FIG.10, FIG.12 et FIG.14, le rouage 14 de transmission comprend un mobile 79 secondaire intercalé entre le mobile 69 primaire et la pièce 10 des heures.
  • Le mobile 79 secondaire comprend un pignon 80 d'entrée secondaire, monté en rotation autour d'un axe A8 secondaire et qui engrène le secteur 12 denté de la pièce 10 des heures, ainsi qu'une roue 81 de sortie secondaire reliée au mobile 69 primaire. Selon un mode préféré de réalisation, le mobile 79 secondaire est débrayable.
  • A cet effet, dans l'exemple illustré, la roue 81 de sortie secondaire est mobile en rotation par rapport au pignon 80 d'entrée secondaire, et le mobile 79 secondaire comprend un train 82 épicycloïdal secondaire, unidirectionnel, interposé entre le pignon d'entrée secondaire et la roue de sortie secondaire.
  • Toujours dans l'exemple illustré, le train 82 épicycloïdal secondaire comprend une roue 83 planétaire secondaire, solidaire en rotation du pignon 80 d'entrée secondaire, et un (ou plusieurs : trois dans l'exemple illustré) pignon(s) 84 satellite(s) secondaires montés en rotation sur la roue 81 de sortie secondaire et engrenant la roue planétaire secondaire.
  • Selon un mode préféré de réalisation, la roue 83 planétaire secondaire est à denture 85 symétrique, et le (ou chaque) pignon 84 satellite secondaire est à denture 86 asymétrique. Plus précisément, et comme illustré dans les cercles de détail en bas et à gauche sur les FIG.8, FIG.10, FIG.12 et FIG.14, chaque dent de la denture 86 du pignon satellite secondaire présente un flanc 87 antérieur incurvé, et un flanc 88 postérieur droit.
  • Lorsque le pignon 80 d'entrée secondaire est (avec la roue 83 planétaire secondaire qui lui est solidaire) animé d'une rotation relative par rapport à la roue 81 de sortie secondaire telle que la denture 85 de la roue planétaire secondaire attaque la denture 86 de chaque pignon 84 satellite secondaire du côté des flancs 88 postérieurs (médaillon de détail en bas sur la FIG.12), la denture 86 (et donc le pignon 84 satellite secondaire) se met en arc-boutement sur la denture 85 de la roue planétaire secondaire, ce qui solidarise en rotation celle-ci et la roue de sortie secondaire : le mobile 79 secondaire adopte alors une configuration embrayée.
  • A contrario, lorsque la roue 81 de sortie secondaire est animée d'une rotation relative par rapport au pignon 80 d'entrée secondaire, telle que la denture 86 de chaque pignon satellite secondaire attaque la denture 85 de la roue planétaire secondaire du côté des flancs 87 antérieurs (médaillon de détail à gauche sur la FIG.14), la denture de chaque pignon 84 satellite secondaire glisse sur les flancs antérieurs de la denture de la roue planétaire secondaire, le pignon satellite secondaire tournant alors en roue libre par rapport à la roue 83 planétaire secondaire. La roue 81 de sortie secondaire tourne alors sans entraîner la roue 83 planétaire secondaire (ni le pignon 80 d'entrée secondaire qui est solidaire de cette dernière) : le mobile 79 secondaire adopte alors une configuration débrayée.
  • Par ailleurs, selon un mode préféré de réalisation visible sur les dessins à partir de la FIG.4, le rouage 14 de transmission comprend également un mobile 89 moyen, intercalé entre le mobile 69 primaire et le mobile 79 secondaire.
  • Dans l'exemple illustré, le mobile 89 moyen comprend un pignon 90 moyen monté en rotation autour d'un axe A9 moyen, et une roue 91 moyenne solidaire en rotation du pignon 90 moyen et engrenant la roue 70 d'entrée primaire du mobile 69 primaire.
  • Toujours dans l'exemple illustré, la roue 91 moyenne n'engrène pas directement la roue 70 d'entrée primaire. En effet, le mobile 69 primaire comprend un pignon 92 primaire solidaire en rotation de la roue d'entrée primaire. C'est ce pignon 92 primaire qu'engrène la roue 91 moyenne, éventuellement (comme illustré) avec interposition d'un pignon 93 inverseur monté en rotation autour d'un axe A10 d'inversion.
  • De même, dans l'exemple illustré, la liaison entre la roue 71 de sortie primaire et le rotor 15 se fait par l'intermédiaire d'un pignon 94 de rotor, solidaire en rotation du rotor et engrenant la roue de sortie primaire.
  • Ainsi, pour récapituler, la chaîne cinématique qui relie la pièce 10 des heures au rotor 15 comprend successivement :
    • le pignon 80 d'entrée secondaire, qui engrène le secteur 12 denté de la pièce 10 des heures;
    • la roue 81 de sortie secondaire, reliée au pignon d'entrée secondaire par le train 82 épicycloïdal secondaire et qui, soit lui est solidaire en rotation (en configuration embrayée du mobile 79 secondaire), soit en est désaccouplée (en configuration débrayée du mobile secondaire);
    • le pignon 90 moyen, qui engrène la roue 81 de sortie secondaire;
    • la roue 91 moyenne, solidaire en rotation du pignon 90 moyen;
    • le pignon 93 inverseur, qui engrène la roue 91 moyenne;
    • le pignon 92 primaire, qui engrène le pignon 93 inverseur;
    • la roue 70 d'entrée primaire, solidaire en rotation du pignon 92 primaire;
    • la roue 71 de sortie primaire, reliée à la roue 70 d'entrée primaire par le train 72 épicycloïdal primaire et qui, soit lui est solidaire en rotation (en configuration embrayée du mobile 69 primaire), soit en est désaccouplée (en configuration débrayée du mobile primaire); et
    • le pignon 94 de rotor, qui engrène la roue de sortie primaire et est solidaire en rotation du rotor 15.
  • Nous avons déjà expliqué l'actionnement de la répétition 5. Auparavant, la pièce 10 des heures est immobile, calée contre le palier 45 de renvoi. De même, le rotor 15 est immobile, et il en va de même des composants du rouage 14 de transmission (FIG.7 ; FIG.8).
  • Le mouvement de rotation de la pièce 10 des heures lors de l'actionnement de la répétition 5 est illustré sur la FIG.9 (où la pièce des heures est localement arrachée au droit du pignon 93 inverseur, pour plus de clarté) et sur la FIG.10 par la flèche F1 qui en indique le sens.
  • La rotation de la pièce 10 des heures entraîne, par l'intermédiaire de la couronne 12 dentée qui engrène le pignon 80 d'entrée secondaire, la rotation de celui-ci, avec la roue 83 planétaire secondaire qui lui est solidaire (flèche F2, FIG.9 et FIG.10).
  • Dans ces conditions, et compte tenu du sens de montage des pignons 84 satellites secondaires, la denture 85 de la roue 83 planétaire secondaire attaque la denture 86 des pignons satellites secondaires du côté de son flanc 87 antérieur sur laquelle la denture 85 glisse, entraînant ainsi en rotation les pignons satellites secondaires en roue libre (flèche F3, médaillon de détail en bas de la FIG.10) sans entraîner la roue 81 de sortie secondaire. Le mobile 79 secondaire est alors dans sa configuration débrayée, de sorte que la rotation de la pièce 10 des heures n'est pas transmise au rotor 15 qui, comme la roue 81 de sortie secondaire, le mobile 89 moyen et le mobile 69 primaire, demeure immobile.
  • Lorsque le poussoir 59 est relâché, le ressort 35 de barillet rappelle la poulie 38, qui tracte la chaîne 40, qui embarque la pièce 10 des heures, laquelle, de sa position de lecture, se trouve entraînée en rotation autour de son axe A3 en direction de sa position de repos (flèche F4, FIG.11 et FIG.12).
  • La rotation de la pièce 10 des heures entraîne, par l'intermédiaire de la couronne 12 dentée qui engrène le pignon 80 d'entrée secondaire, la rotation de celui-ci, avec la roue 83 planétaire secondaire qui lui est solidaire (flèche F5, FIG.11 et FIG.12).
  • Dans ces conditions, et compte tenu du sens de montage des pignons 84 satellites secondaires, la denture 85 de la roue 83 planétaire secondaire attaque la denture 86 des pignons 84 satellites secondaires du côté de son flanc 88 postérieur, ce qui met la denture 86 en arc-boutement, provoque le blocage des pignons satellites secondaires sur la roue planétaire secondaire et la solidarisation en rotation, avec celle-ci, de la roue 81 de sortie secondaire (sur laquelle sont montés les pignons 84 satellites secondaires), comme illustré sur les FIG.11 et FIG.12 par les flèches F6. Le mobile 79 secondaire est alors dans sa configuration embrayée, de sorte qu'il transmet la rotation de la pièce 10 des heures au mobile 89 moyen (flèche F7, FIG.11 et FIG.12), lequel la transmet, via le pignon 93 inverseur (flèche F8, FIG.11) au pignon 92 primaire du mobile 69 primaire, et donc à la roue 70 d'entrée primaire qui lui est solidaire (flèche F9, FIG.11 et FIG.12).
  • Compte tenu du sens de montage des pignons 74 satellites primaires, leur denture 76 attaque la denture 75 de la roue 73 planétaire primaire du côté du flanc 78 postérieur, ce qui met la denture 76 en arc-boutement et provoque le blocage des pignons satellites primaires sur la roue planétaire primaire, laquelle est ainsi entraînée en rotation dans le même sens (flèches F10, FIG.12). Comme la roue planétaire primaire est elle-même solidaire de la roue 71 de sortie primaire, celle-ci est par conséquent à son tour entraînée en rotation dans le même sens (flèche F11, FIG.11 et FIG.12).
  • La roue 71 de sortie primaire engrène le pignon 94 de rotor, qui est entraîné en rotation dans le sens inverse (flèche F12, FIG.11). Le rotor 15, solidaire en rotation du pignon 94 de rotor, est entraîné avec lui (flèche F13, FIG.11 et FIG.12).
  • En notant :
    • Z12 le nombre de dents (rapportés à l'ensemble de sa circonférence) du secteur 12 denté de la pièce 10 des heures (ici, Z12=130),
    • Z80 le nombre de dents du pignon 80 d'entrée secondaire (ici, Z80=10)
    • Z81 le nombre de dents de la roue 81 de sortie secondaire (ici, Z81=66),
    • Z90 le nombre de dents du pignon 90 moyen (ici, Z90=10),
    • Z91 le nombre de dents de la roue 91 moyenne (ici, Z91=60),
    • Z92 le nombre de dents du pignon 92 primaire (ici, Z92=12),
    • Z71 le nombre de dents de la roue 71 de sortie primaire (ici, Z71=55),
    • Z94 le nombre de dents du pignon 94 de rotor (ici, Z94=10),
    alors le rapport R de transmission entre la pièce 10 des heures et le rotor 15 est : R = Z 12 × Z 81 × Z 91 × Z 71 Z 80 × Z 90 × Z 92 × Z 94
    Figure imgb0001
  • Pour les valeurs des nombres de dents fournies ci-dessus, le rapport R de transmission est par conséquent : R = 130 × 66 × 60 × 55 10 × 10 × 12 × 10 = 2359 , 5
    Figure imgb0002
  • On voit ainsi que, pour une vitesse angulaire estimée de la pièce 10 des heures d'environ 1 tr/min, le rotor 15 serait entraîné, s'il n'était freiné, à environ 2360 tr/min.
  • Cependant le rotor 15 est freiné. En effet, les masselottes 63 pivotent vers leur position déployée (flèche F14, FIG.11 et FIG.12) sous l'effet de la force centrifuge générée par la rotation du rotor 15. L'augmentation de l'inertie qui en résulte, et la force de Laplace générée par les courants de Foucault induits par la rotation des masselottes 15 dans le champ électromagnétique stationnaire alterné régnant dans le stator 16, se combinent pour freiner le rotor 15, dont la vitesse angulaire se trouve plafonnée à une vitesse angulaire dite nominale, ici de 2 300 tr/min.
  • Comme le mobile 69 primaire et le mobile 79 secondaire sont tous deux dans leur position embrayée, le plafonnement de la vitesse angulaire du rotor 15 se communique, via le rouage 14 de transmission, à la pièce 10 des heures dont la vitesse angulaire se trouve ainsi régulée au cours de son déplacement de sa position de lecture à sa position de repos.
  • Il en résulte que les tintements de sonnerie de l'heure courante sont produits à fréquence fixe (ou, à tout le moins, avec une éventuelle variation de fréquences indétectable pour l'oreille humaine).
  • Lorsque la pièce 10 des heures parvient à sa position de repos, elle s'arrête net. Comme le secteur 12 denté engrène le pignon 80 d'entrée secondaire, la rotation de celui-ci s'arrête net également. Il en va de même de la roue 83 planétaire secondaire qui lui est solidaire.
  • Cependant, la roue 81 de sortie secondaire peut continuer à tourner (flèche F6, FIG.13 et FIG.14), car les pignons 84 satellites, entraînés avec cette roue, attaquent alors la roue 83 planétaire secondaire (à l'arrêt) du côté du flanc 87 antérieur de leur denture 86. Les pignons satellites sont alors entraînés en rotation en roue libre autour de leur axe propre (flèche F15, FIG.14). Le mobile 79 secondaire est alors en configuration débrayée, et la roue 81 de sortie secondaire tourne en roue libre.
  • La roue 91 moyenne (et avec elle le pignon 90 moyen qui lui est solidaire et est engrené par la roue 81 de sortie secondaire) poursuit également sa rotation en roue libre (flèche F7, FIG.13 et FIG.14). La rotation de la roue 91 moyenne est transmise au pignon 92 primaire (flèche F9, FIG.13) via le pignon 93 inverseur (flèche F8, FIG.13).
  • La rotation de la roue 81 de sortie secondaire et de la roue 91 moyenne (engrenant le pignon 93 inverseur et le pignon 92 primaire) diminue en raison des frottements.
  • Cependant, compte tenu de la vitesse qu'il a atteinte et de son inertie, le rotor 15 continue de tourner (flèche F13, FIG.13 et FIG.14), et la diminution de sa vitesse de rotation est moindre que la diminution de la vitesse de rotation de la roue 91 moyenne.
  • C'est pourquoi la roue 71 de sortie primaire, qui engrène le pignon 94 de rotor (lui-même solidaire du rotor 15) tourne plus vite (Flèche F11, FIG.13 et FIG.14) que la roue 70 d'entrée primaire, solidaire du pignon 92 primaire qui engrène la roue 91 moyenne (via le pignon 93 inverseur). En d'autres termes, la roue de sortie primaire est animée d'un mouvement relatif de rotation par rapport à la roue d'entrée primaire. Il en résulte que la roue 73 planétaire primaire, solidaire en rotation de la roue de sortie primaire (flèche F10, FIG.14), attaque les pignons 74 satellites primaires (montés sur la roue 70 d'entrée primaire) du côté du flanc antérieur 77 de leur denture 76 et les entraîne ainsi en rotation en roue libre (flèche F16, médaillon de détail en haut sur la FIG.14), ce qui permet la désolidarisation en rotation de la roue 71 de sortie primaire et de la roue 70 d'entrée primaire, plaçant le mobile 69 primaire en configuration débrayée.
  • Il résulte de ce qui précède que la pièce 10 des heures se trouve découplée du rotor 15, qui peut (avec la roue 71 de sortie primaire) poursuivre sa rotation en roue libre en dépit de l'immobilité de la pièce des heures.
  • De même, la roue 81 de sortie secondaire (et avec elle le mobile 89 moyen et la roue 70 d'entrée primaire) peut poursuivre sa rotation en roue libre en dépit de l'immobilité de la pièce 10 des heures.
  • On évite ainsi les coups de bélier générés dans la pièce des heures par son arrêt brusque en fin de course, puisque, à l'exception du pignon 80 d'entrée secondaire (et de la roue 83 planétaire secondaire qui lui est solidaire), toutes les autres pièces mobiles peuvent continuer de tourner en roue libre jusqu'à leur arrêt par frottement.
  • La fatigue mécanique des composants mobiles de la répétition 5 (et notamment de la pièce 10 des heures, du dispositif 13 de régulation et du rouage 14 de transmission) s'en trouve considérablement réduite.

Claims (15)

  1. Mécanisme (5) de répétition pour une pièce (1) d'horlogerie à sonnerie, qui comprend :
    - un limaçon (6) des heures;
    - une pièce (10) des heures pourvue d'un secteur (12) denté et portant un palpeur (11) des heures, la pièce (10) des heures étant montée en rotation entre une position de repos fixe, dans laquelle le palpeur des heures est écarté angulairement du limaçon (6) des heures, et une position de lecture dans laquelle le palpeur des heures vient au contact du limaçon (6) des heures;
    - un dispositif (13) de régulation de la vitesse angulaire de la pièce des heures, qui comprend un rotor (15) et un système (60) de freinage du rotor;
    - un rouage (14) de transmission intercalé entre la pièce (10) des heures et le rotor (15);
    ce mécanisme (5) de répétition étant caractérisé en ce que le rouage (14) de transmission comprend un mobile (69) primaire débrayable pouvant adopter deux configurations :
    a) une configuration embrayée dans laquelle le mobile (69) primaire accouple la pièce (10) des heures et le rotor (15) tant que la pièce des heures se déplace de sa position de lecture à sa position de repos;
    b) une configuration débrayée dans laquelle le mobile (69) primaire désaccouple le rotor (15) et la pièce (10) des heures dès lors que celle-ci s'arrête en position de repos.
  2. Mécanisme (5) selon la revendication 1, dans lequel le mobile (69) primaire comprend :
    - une roue (70) d'entrée primaire, montée en rotation autour d'un axe (A7) primaire et reliée à la pièce (10) des heures;
    - une roue (71) de sortie primaire mobile en rotation par rapport à la roue d'entrée primaire et reliée au rotor (15); et
    - un train (72) épicycloïdal primaire, unidirectionnel, interposé entre la roue d'entrée primaire et la roue de sortie primaire.
  3. Mécanisme (5) selon la revendication 2, dans lequel le train (72) épicycloïdal primaire comprend une roue (73) planétaire primaire solidaire en rotation de la roue (71) de sortie primaire, et un ou plusieurs pignons (74) satellites primaires montés sur la roue (70) d'entrée primaire et engrenant la roue planétaire primaire.
  4. Mécanisme (5) selon la revendication 3, dans lequel la roue (73) planétaire primaire est à denture (75) symétrique, et le ou chaque pignon (74) satellite primaire est à denture (76) asymétrique.
  5. Mécanisme (5) selon la revendication 3 ou la revendication 4, dans lequel le train (72) épicycloïdal primaire comprend trois pignons (74) satellites primaires.
  6. Mécanisme (5) selon l'une des revendications précédentes, dans lequel le rouage (14) de transmission comprend un mobile (79) secondaire intercalé entre le mobile (69) primaire et la pièce (10) des heures, ce mobile secondaire comprenant un pignon (80) d'entrée secondaire monté en rotation autour d'un axe (A8) secondaire et qui engrène le secteur (12) denté de la pièce (10) des heures, et une roue (81) de sortie secondaire reliée au mobile primaire.
  7. Mécanisme (5) selon la revendication 6, dans lequel le mobile (79) secondaire est débrayable.
  8. Mécanisme (5) selon la revendication 7, dans lequel la roue (81) de sortie secondaire est mobile en rotation par rapport au pignon (80) d'entrée secondaire, et le mobile (79) secondaire comprend un train (82) épicycloïdal secondaire, unidirectionnel, interposé entre le pignon d'entrée secondaire et la roue de sortie secondaire.
  9. Mécanisme (5) selon la revendication 8, dans lequel le train (82) épicycloïdal secondaire comprend une roue (83) planétaire secondaire solidaire en rotation du pignon (80) d'entrée secondaire, et un ou plusieurs pignons (84) satellites secondaires montés en rotation sur la roue (81) de sortie secondaire et engrenant la roue planétaire secondaire.
  10. Mécanisme (5) selon la revendication 9, dans lequel la roue (83) planétaire secondaire est à denture (85) symétrique, et le ou chaque pignon (84) satellite secondaire est à denture (86) asymétrique.
  11. Mécanisme (5) selon la revendication 10, dans lequel le train (82) épicycloïdal secondaire comprend trois pignons (84) satellites secondaires.
  12. Mécanisme (5) selon l'une des revendications 6 à 11, dans lequel le rouage (14) de transmission comprend un mobile (89) moyen intercalé entre le mobile (69) primaire et le mobile (79) secondaire.
  13. Mécanisme (5) selon la revendication 12, dans lequel le mobile (89) moyen comprend un pignon (90) moyen monté en rotation autour d'un axe (A9) moyen, et une roue (91) moyenne solidaire en rotation du pignon (90) moyen et engrenant le mobile (69) primaire.
  14. Mécanisme (5) selon la revendication 13, dans lequel le mobile (69) primaire comprend un pignon (92) primaire, solidaire de la roue (70) d'entrée primaire et engrené par la roue (91) moyenne.
  15. Pièce (1) d'horlogerie, telle qu'une montre, équipée d'un mécanisme (5) de répétition selon l'une des revendications précédentes.
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