EP3640747B1 - Mécanisme d'équation du temps marchante commandé par un dispositif differentiel - Google Patents
Mécanisme d'équation du temps marchante commandé par un dispositif differentielInfo
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- EP3640747B1 EP3640747B1 EP19207360.9A EP19207360A EP3640747B1 EP 3640747 B1 EP3640747 B1 EP 3640747B1 EP 19207360 A EP19207360 A EP 19207360A EP 3640747 B1 EP3640747 B1 EP 3640747B1
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- G04B27/00—Mechanical devices for setting the time indicating means
- G04B27/001—Internal gear therefor, e.g. for setting the second hand or for setting several clockworks
Definitions
- the present invention relates to a running equation of time mechanism for a timepiece. More specifically, the invention relates to a running equation of time mechanism driving a true time minute hand concentric with the movement's hand.
- true solar time which corresponds to the time elapsed between two consecutive zenith passages of the Sun at the meridian of the same place
- mean solar time or civil time which is the average, taken over the year, of the duration of all true solar days.
- This difference between civil time and true time reaches +14 min 22 s on February 11, and -16 min 23 s on November 4.
- some timepieces include, in addition to the hand that indicates the civil time minute, a so-called equation of time mechanism which includes a hand that moves opposite a graduated scale to indicate the difference between the civil time minute and the solar time minute for a given day.
- This true time minute hand is actuated by an equation of time cam whose profile is determined by the difference between mean solar time and true solar time for all days of the year.
- Another mechanism for indicating the time difference between civil time and true time is known as the running equation of time.
- the hands of a timepiece equipped with a running equation of time mechanism have two concentric minute hands, one indicating the minute of civil time, and the other indicating the minute of true time.
- the difference between the civil time minute hand and the true time minute hand is determined by the difference between mean solar time and true solar time for the day of the year in question.
- the true time minute hand of a running equation of time mechanism is actuated by an equation of time cam.
- the equation of time cam is rotated at a rate of one revolution per year from a calendar mechanism that can be simple or perpetual.
- the simple calendar is a mechanism designed to indicate the day of the week, the date of the month, the month of the year or the phases of the Moon, but which does not take into account the variation in the number of days in the month (months of 28, 29 or 30 days).
- the user of a watch with a simple calendar mechanism will have to make a manual correction at the end of every month that has less than 31 days. For example, on February 28 or April 30, manual intervention will be required.
- the perpetual calendar mechanism it allows, like a simple calendar mechanism, to indicate the day, the date, the month and the phases of the Moon. But unlike a simple calendar mechanism, a perpetual calendar mechanism automatically takes into account the length of the months (28, 29 and 30 days), without manual intervention. A perpetual calendar mechanism therefore automatically takes into account leap years.
- this figure shows an equation of time cam 1 whose profile is determined by the difference, for each day of the year, between mean solar time or civil time and true solar time.
- This equation of time cam 1 is rotated at a rate of one revolution per year from a simple or perpetual calendar mechanism included in the timepiece.
- the equation of time cam 1 carries a month disc 2 which rotates at the same speed as it and which makes it possible to make the position of this equation of time cam 1 coincide with the date indicated by the date mechanism so that the solar time minute hand 4 indicates the exact difference between the minute of civil time and the minute of solar time.
- the date mechanism simple or perpetual, can be of any known type and will not be described here in its entirety. It is sufficient, in fact, for a good understanding, to know that this date mechanism drives the equation of time cam 1 at the rate of one complete revolution per year. However, for illustration purposes only, a date wheel set 6 driving a hand 8 which indicates the date (from 1 to 31) has been shown. This date wheel set 6 rotates at the rate of one complete revolution per month. It is actuated by the date mechanism and drives the equation of time cam 1 via an intermediate date idler wheel 10 which allows the direction of rotation to be reversed, and a reduction wheel set 12 which allows the rotation speed to be reduced from one complete revolution per month to one complete revolution per year.
- the solar time minute hand 4 is driven by a differential gear device 14 which has as respective inputs a gear train driving a civil time minute hand 18, and a rack 20 which cooperates with the equation of time cam 1 (on the figure 1 , the rake 20 is represented in its two extreme positions, once in solid line, and the other time in mixed line).
- the differential gear device 14 comprises at least one and, preferably, two satellite pinions 22 driven by the timer of the watch movement. These two satellite pinions 22 are capable of rotating on themselves and rolling on the internal teeth 24 of an equation of time wheel 26.
- the latter also has on its external periphery a first toothed sector 28 by which it cooperates with a second toothed sector 30 with which the rack 20 is provided at one of its ends.
- This rack 20 is subjected to the return action of a spring (not shown) fixed to the watch frame and which tends to apply a feeler 32 forming the other end of the rack 20 against the profile of the equation of time cam 1.
- the solar time display gear train comprises a solar time display pinion 34 placed in the center of the differential gear device 14.
- This solar time display pinion 34 meshes on the one hand with the satellite pinions 22, and on the other hand carries a solar time display wheel 38 which meshes with a cannon pinion 40 on the barrel of which the solar time minute hand 4 is driven.
- This gear train 38, 40 makes it possible to return the solar minute display to the center 42 of the watch movement, so that the solar time minute hand 4 is concentric with the solar time minute hand civil 18.
- the equation of time cam 1, the rack 20 and therefore the equation of time wheel 26 are stationary.
- the satellite pinions 22 are driven by the watch movement. They therefore rotate on themselves and roll on the internal toothing 24 of the equation of time wheel 26, driving the solar time display pinion 34 in rotation, which allows the solar time minute hand 4 to rotate concomitantly with the civil time minute hand 18.
- the gap between the solar time minute hand 4 and the civil time minute hand 18 therefore remain constant over a 24-hour period.
- the equation of time cam 1 pivots, driven by the date mechanism which moves the calendar from one day to the next.
- the feeler 32 which is in contact with the profile of the equation of time cam 1 in turn pivots the rack 20.
- This rack 20 by pivoting, drives the equation of time wheel 26 in rotation.
- the satellite pinions 22 being, during this brief interval of time, substantially immobile (they make a complete rotation on themselves in 1 hour), rotate on themselves while being driven in rotation by the equation of time wheel 26, and in turn drive the solar time display pinion 34 so as to adjust the position of the solar time minute hand exactly again.
- the running equation of time mechanism described above therefore makes it possible, by means of a civil time minute hand and a solar time minute hand, to display at any time the time difference between mean solar time and true time.
- the differential gear device 14 is not located at the center 42 of the watch movement. This therefore results in a construction that is not symmetrical, which is counterintuitive.
- This additional gear train takes up space and can be a source of failure.
- CH698613 a walking time riding mechanism.
- the present invention aims to overcome the problems described above and others by providing a running equation of time mechanism controlled by a differential gear device which is notably more compact and therefore easier to integrate into a clockwork movement.
- the present invention relates to a mechanism as defined by claim 1 of the patent.
- the present invention provides a running equation of time mechanism which is driven by a differential gear device provided with a reduction satellite wheel and pinion via which the civil time minute pipe drives a civil time hour pipe onto which the civil time hour hand is driven, and a multiplier satellite wheel and pinion via which the civil time hour pipe drives a true time minute pipe onto which the true time minute hand is driven.
- the fact of proposing to integrate into the heart of the differential gear device the functions which make it possible to produce the civil time hour from the civil time minute, and the true time minute from the civil time hour and an equation of time cam makes it possible to obtain a more compact differential gear device in which the reduction and multiplier satellite wheels are brought back to the center of the clockwork movement.
- the differential gear device according to the invention is thus easier to house in the watch movement which it equips, which makes it possible to reduce the size of the watch movement and to have more space to house the other components of the movement.
- the reducing satellite mobile and the multiplying satellite mobile rotate on themselves, describing a circular trajectory, preferably of the same radius, centered on the minute barrel of civil time.
- the differential gear mechanism according to the invention has fewer components and is therefore more reliable. In addition, it has a general radial symmetry centered on the center of the movement, which facilitates its assembly and arrangement.
- the present invention proceeds from the general inventive idea which consists of equipping a running equation of time mechanism with a differential gear device which is capable of indicating both civil time by means of a civil time hour hand and a civil time minute hand, and the true time minute by means of a second minute hand concentric with the civil time hands.
- the differential gear device has as respective power take-offs a wheel set of a finishing train of the clockwork movement on the one hand, and an equation of time cam on the other hand.
- a function A reduction gear that allows the transition from civil time minutes to civil time hours, and a multiplication function that allows the transition from civil time hours to true time minutes are integrated into the center of the differential gear device, which makes the running equation of time mechanism more compact and therefore easier to arrange in the clockwork movement.
- the present invention aims to integrate into a timepiece such as a wristwatch a running equation of time mechanism, that is to say a mechanism whose hands include two concentric minute hands, one indicating the minute of civil time and the other indicating the minute of true time.
- a running equation of time mechanism designated as a whole by the general numerical reference 44, comprises on the one hand a conventional hand whose role is to indicate civil time by means of an hour hand 46 and a minute hand 48, and on the other hand a true time minute hand 50, concentric with the civil time minute hand 48, and which indicates the minute of true time.
- the latter may, for example, end with a representation of the astrological symbol of the sun 52.
- the exact position of the true time minute hand 50 for a given day is determined once in 24 hours, around midnight, then the two civil time minute hands 48 and true time 50 move together, the gap between these two hands 48 and 50 remaining constant for the given day.
- the equation of time cam 54 is fixed on an equation of time wheel 56 which is driven at the rate of one complete revolution per year by a simple or perpetual calendar mechanism (not shown) which the timepiece comprises.
- This calendar mechanism can be of any known type and will not be described here in detail. It is sufficient, in fact, for a good understanding of the invention, to know that this calendar mechanism drives the equation of time wheel 56 on which the equation of time cam 54 is fixed at the rate of one complete revolution per year.
- the date mechanism comprises a date wheel 58 which rotates at a rate of one complete revolution per month, driving a date indicator 104.
- the equation of time wheel 56 is driven by the date wheel 58 via an intermediate date return wheel 60 allowing the direction of rotation to be reversed, and a reduction wheel set 62 which allows the rotation speed to be reduced from one complete revolution per month to one complete revolution per year.
- the true time minute hand 50 is driven by a differential gear device 64 which has as respective inputs (see figure 3 ) a mobile 66 of a finishing gear train driving the civil time minute hand 48 and an equation of time lever 68 which cooperates with the equation of time cam 54.
- a civil time minute gun 70 is driven by the wheel 66 of the finishing gear of the timepiece movement via a cannon pinion 72 secured to the civil time minute gun 70.
- the civil time minute gun 70 drives a reduction satellite wheel 74 formed of a first satellite wheel 76 and a first satellite pinion 78 secured to the first satellite wheel 76.
- the reduction satellite wheel 74 is pivotally mounted around a first pin 80 driven into an upper differential frame 82 with which is secured a civil time hour pipe 84 on which the civil time hour hand 46 is driven.
- the first satellite pinion 78 rolls on a first internal toothing 86 of a first differential crown 88 which is carried by the clockwork movement and which is fixed.
- the first satellite pinion 78 thus pivots the upper differential frame 82 and therefore the civil time hour pipe 84 which is integral with the upper differential frame 82.
- the reducing satellite mobile 74 allows, by a reduction of one twelfth, to pass from the civil time minute to the civil time hour.
- a multiplying satellite mobile 90 is formed of a second satellite wheel 92 and a second satellite pinion 94 secured to the second satellite wheel 92.
- the multiplying satellite mobile 90 is mounted freely around a second pin 96 driven into the upper differential frame 82 with which the civil time hour pipe 84 is secured.
- the civil time hour pipe 84 and therefore the upper differential frame 82 rotate, they drive the second pin 96 and, consequently, the multiplying satellite mobile 90 whose second satellite pinion 94 rolls on a second internal toothing 98 of a mobile differential crown 100 which will be seen below to be in mesh with the equation of time cam 54.
- the second satellite wheel 92 in turn drives a solar time minute pipe 102 onto which the true time minute hand 50 is driven.
- the multiplying satellite mobile 90 makes it possible, by a multiplication by twelve, to go from the hour of civil time to the minute of true time.
- the reducing satellite mobile 74 and the multiplying satellite mobile 90 rotate on themselves, describing a circular trajectory centered on the civil time minute barrel 70.
- the reducing satellite mobile 74 and the multiplying satellite mobile 90 move on a circle of the same radius, centered on the civil time minute barrel, while being angularly spaced.
- the movable differential crown 100 is controlled in pivoting by the equation of time lever 68 provided with a feeler beak 106 by means of which the equation of time lever 68 is in contact with the profile of the equation of time cam 54.
- This equation of time lever 68 is held in elastic support against the profile of the equation of time cam 54 by a spring 108.
- This equation of time lever 68 is also provided with a first tooth 110 in engagement with a corresponding second tooth 112 provided on the movable differential crown 100 to control the movement of the latter. It is understood that at a moment close to midnight when the date mechanism changes date, it controls the advancement of the date wheel 58 by one step. During this brief moment when the date change occurs, the upper differential frame 82 and therefore the civil time hour pipe 84 can be considered as stationary.
- the mobile differential crown 100 drives the second satellite pinion 94 and therefore the second satellite wheel 92 which, in turn, meshes with the solar time minute pipe 102 onto which the true time minute hand 50 is driven.
- the position of the true time minute hand 50 is thus adjusted for the coming day.
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Description
- La présente invention a pour objet un mécanisme d'équation du temps marchante pour une pièce d'horlogerie. Plus précisément, l'invention concerne un mécanisme d'équation du temps marchante entraînant une aiguille des minutes du temps vrai concentrique à l'aiguillage du mouvement.
- Comme on le sait, il existe un écart entre le temps solaire vrai qui correspond à la durée qui s'écoule entre deux passages au zénith consécutifs du Soleil au méridien d'un même lieu, et le temps solaire moyen ou temps civil qui est la moyenne, faite sur l'année, de la durée de tous les jours solaires vrais. Cette différence entre le temps civil et le temps vrai atteint +14 min 22 s le 11 février, et -16 min 23 s le 4 novembre. Ces valeurs varient peu d'année en année.
- Pour indiquer l'écart de temps entre le temps civil et le temps vrai, certaines pièces d'horlogerie comportent, en plus de l'aiguille qui indique la minute du temps civil, un mécanisme dit d'équation du temps qui comprend une aiguille qui se déplace en regard d'une échelle graduée pour indiquer la différence entre la minute du temps civil et la minute du temps solaire pour un jour donné. Cette aiguille des minutes du temps vrai est actionnée par une came d'équation du temps dont le profil est déterminé par la différence entre le temps solaire moyen et le temps solaire vrai pour tous les jours de l'année.
- Un autre mécanisme pour indiquer l'écart de temps entre le temps civil et le temps vrai est connu sous le nom d'équation du temps marchante. L'aiguillage d'une pièce d'horlogerie équipée d'un mécanisme d'équation du temps marchante comporte deux aiguilles des minutes concentriques, l'une indiquant la minute du temps civil, et l'autre indiquant la minute du temps vrai. A tout instant, l'écart entre l'aiguille des minutes du temps civil et l'aiguille des minutes du temps vrai est déterminé par la différence entre le temps solaire moyen et le temps solaire vrai pour le jour de l'année considéré. Comme dans le cas du mécanisme d'équation du temps, l'aiguille des minutes du temps vrai d'un mécanisme d'équation du temps marchante est actionnée par une came d'équation du temps.
- La came d'équation du temps est entraînée en rotation à raison d'une révolution par an à partir d'un mécanisme de quantième qui peut être simple ou perpétuel. Le quantième simple est un mécanisme agencé pour indiquer le jour de la semaine, le quantième du mois, le mois de l'année ou encore les phases de la Lune, mais qui ne tient pas compte de la variation du nombre de jours dans le mois (mois de 28, 29 ou 30 jours). En d'autres termes, l'utilisateur d'une montre possédant un mécanisme de quantième simple devra effectuer une correction manuelle toutes les fins de mois qui comptent moins de 31 jours. Par exemple, le 28 février ou le 30 avril, il faudra effectuer une intervention manuelle. En ce qui concerne le mécanisme de quantième perpétuel, il permet, comme un mécanisme de quantième simple, d'indiquer le jour, le quantième, le mois et les phases de la Lune. Mais à la différence d'un mécanisme de quantième simple, un mécanisme de quantième perpétuel tient automatiquement compte de la longueur des mois (28, 29 et 30 jours), et ceci sans intervention manuelle. Un mécanisme de quantième perpétuel tient donc automatiquement compte des années bissextiles.
- Un exemple d'un mécanisme d'équation du temps marchante est divulgué par la demande de brevet européen
EP 1 286 233 A1 au nom de la Demanderesse. Lafigure 1 annexée à la présente demande de brevet est reprise de la demande de brevet européenEP 1 286 233 A1 mentionnée ci-dessus et illustre un mécanisme d'équation du temps marchante mû par un dispositif différentiel. - Sur cette figure est notamment visible une came d'équation du temps 1 dont le profil est déterminé par la différence, pour chaque jour de l'année, entre le temps solaire moyen ou temps civil et le temps solaire vrai. Cette came d'équation du temps 1 est entraînée en rotation à raison d'une révolution par an à partir d'un mécanisme de quantième simple ou perpétuel que comporte la pièce d'horlogerie. La came d'équation du temps 1 porte un disque des mois 2 qui tourne à la même vitesse qu'elle et qui permet de faire coïncider la position de cette came d'équation du temps 1 avec la date indiquée par le mécanisme de quantième afin que l'aiguille des minutes du temps solaire 4 indique le décalage exact entre la minute du temps civil et la minute du temps solaire.
- Le mécanisme de quantième, simple ou perpétuel, peut être de tout type connu et ne sera pas décrit ici dans sa totalité. Il suffit, en effet, pour une bonne compréhension, de savoir que ce mécanisme de quantième entraîne la came d'équation du temps 1 à raison d'un tour complet par an. On a cependant représenté, à titre illustratif seulement, un mobile de quantième 6 entraînant une aiguille 8 qui indique la date (de 1 à 31). Ce mobile de quantième 6 tourne à raison d'un tour complet par mois. Il est actionné par le mécanisme de quantième et entraîne la came d'équation du temps 1 via une roue de renvoi intermédiaire de quantième 10 qui permet d'inverser le sens de rotation, et un mobile de réduction 12 qui permet de réduire la vitesse de rotation d'un tour complet par mois à un tour complet par an.
- L'aiguille des minutes du temps solaire 4 est entraînée par un dispositif à engrenage différentiel 14 qui a pour entrées respectives un rouage entraînant une aiguille des minutes du temps civil 18, et un râteau 20 qui coopère avec la came d'équation du temps 1 (sur la
figure 1 , le râteau 20 est représenté dans ses deux positions extrêmes, une fois en trait plein, et l'autre fois en trait mixte). Plus précisément, comme cela est visible sur lafigure 1 , le dispositif à engrenage différentiel 14 comprend au moins un et, préférentiellement, deux pignons satellites 22 entraînés par la minuterie du mouvement d'horlogerie de la montre. Ces deux pignons satellites 22 sont aptes à tourner sur eux-mêmes et à rouler sur la denture intérieure 24 d'une roue d'équation du temps 26. Cette dernière présente également sur son pourtour extérieur un premier secteur denté 28 par lequel elle coopère avec un second secteur denté 30 dont est muni le râteau 20 à l'une de ses extrémités. Ce râteau 20 est soumis à l'action de rappel d'un ressort (non représenté) fixé au bâti de la montre et qui tend à appliquer un palpeur 32 formant l'autre extrémité du râteau 20 contre le profil de la came d'équation du temps 1. Le rouage d'affichage du temps solaire comprend quant à lui un pignon d'affichage du temps solaire 34 placé au centre du dispositif à engrenage différentiel 14. Ce pignon d'affichage du temps solaire 34 engrène d'une part avec les pignons satellites 22, et porte d'autre part une roue d'affichage du temps solaire 38 qui engrène avec une chaussée 40 sur le canon de laquelle est chassée l'aiguille des minutes du temps solaire 4. Ce rouage 38, 40 permet de ramener l'affichage de la minute solaire au centre 42 du mouvement d'horlogerie de la montre, de façon que l'aiguille des minutes du temps solaire 4 soit concentrique à l'aiguille des minutes du temps civil 18. - Le mécanisme d'équation du temps marchante qui vient d'être décrit fonctionne de la manière suivante.
- En régime de fonctionnement normal de la montre, la came d'équation du temps 1, le râteau 20 et donc la roue d'équation du temps 26 sont immobiles. Par contre, les pignons satellites 22 sont entraînés par le mouvement d'horlogerie de la montre. Ils tournent donc sur eux-mêmes et roulent sur la denture intérieure 24 de la roue d'équation du temps 26, entraînant le pignon d'affichage du temps solaire 34 en rotation, ce qui permet à l'aiguille des minutes du temps solaire 4 de tourner de façon concomitante à l'aiguille des minutes du temps civil 18. L'écart entre l'aiguille des minutes du temps solaire 4 et l'aiguille des minutes du temps civil 18 reste donc constant sur une période de 24 heures.
- Une fois par jour, aux environs de minuit, la came d'équation du temps 1 pivote, entraînée par le mécanisme de quantième qui fait passer le calendrier d'un jour au jour suivant. A ce moment précis, le palpeur 32 qui est en contact avec le profil de la came d'équation du temps 1 fait pivoter à son tour le râteau 20. Ce râteau 20, en pivotant, entraîne la roue d'équation du temps 26 en rotation. Les pignons satellites 22 étant, durant ce bref intervalle de temps, sensiblement immobiles (ils font un tour complet sur eux-mêmes en 1 heure), tournent sur eux-mêmes en étant entraînés en rotation par la roue d'équation du temps 26, et entraînent à leur tour le pignon d'affichage du temps solaire 34 de façon à ajuster de nouveau exactement la position de l'aiguille des minutes du temps solaire.
- Le mécanisme d'équation du temps marchante décrit ci-dessus permet donc, au moyen d'une aiguille des minutes du temps civil et d'une aiguille des minutes du temps solaire, d'afficher à tout moment l'écart de temps entre le temps solaire moyen et le temps vrai. On note cependant que le dispositif à engrenage différentiel 14 n'est pas situé au centre 42 du mouvement d'horlogerie de la montre. On a donc une construction qui n'est pas symétrique, ce qui est contrintuitif. En outre, du fait du positionnement excentré du dispositif à engrenage différentiel 14, on est obligé de prévoir un train d'engrenages supplémentaire (roue d'affichage du temps solaire 38 et chaussée 40) pour ramener l'affichage de l'heure solaire au centre 42 du mouvement d'horlogerie et garantir la concentricité de l'aiguille des minutes du temps civil 18 et de l'aiguille des minutes du temps solaire 4. Ce train d'engrenages supplémentaire occupe de la place et peut être source de défaillance.
On connait également du document un mécanisme d'équitation du temps marchante.CH698613 - La présente invention a pour but de pallier les problèmes décrits ci-dessus ainsi que d'autres encore en procurant un mécanisme d'équation du temps marchante commandé par un dispositif à engrenage différentiel qui soit notamment plus compact et donc plus facile à intégrer dans un mouvement d'horlogerie.
- La présente invention a pour objet un mécanisme tel que défini par la revendication 1 du brevet.
- Grâce à ces caractéristiques, la présente invention procure un mécanisme d'équation du temps marchante qui est mû par un dispositif à engrenage différentiel muni d'un mobile satellite réducteur via lequel le canon des minutes du temps civil entraîne un canon des heures du temps civil sur lequel est chassée l'aiguille des heures du temps civil, et d'un mobile satellite multiplicateur via lequel le canon des heures du temps civil entraîne un canon des minutes du temps vrai sur lequel est chassée l'aiguille des minutes du temps vrai. Le fait de proposer d'intégrer au cœur du dispositif à engrenage différentiel les fonctions qui permettent de produire l'heure du temps civil à partir de la minute du temps civil, et la minute du temps vrai à partir de l'heure du temps civil et d'une came d'équation du temps, permet d'obtenir un dispositif à engrenage différentiel plus compact et dont les mobiles satellites réducteur et multiplicateur sont ramenés au centre du mouvement d'horlogerie. Le dispositif à engrenage différentiel selon l'invention est ainsi plus facile à loger dans le mouvement d'horlogerie qu'il équipe, ce qui permet de réduire l'encombrement du mouvement d'horlogerie et de disposer de davantage d'espace pour loger les autres composants du mouvement.
- Selon une forme préférée d'exécution de l'invention, le mobile satellite réducteur et le mobile satellite multiplicateur tournent sur eux-mêmes en décrivant une trajectoire circulaire, de préférence de même rayon, centrée sur le canon des minutes du temps civil.
- Le mécanisme à engrenage différentiel selon l'invention comporte moins de composants et est donc plus fiable. De plus, il présente une symétrie générale radiale centrée sur le centre du mouvement, ce qui en facilite le montage et l'agencement.
- D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention ressortiront plus clairement de la description détaillée qui suit d'un exemple de réalisation d'un dispositif d'équation du temps marchante selon l'invention, cet exemple étant donné à titre purement illustratif et non limitatif seulement en liaison avec le dessin annexé sur lequel :
- la
figure 1 , déjà citée, est une vue d'un mécanisme d'équation du temps marchante selon l'art antérieur mû par un dispositif différentiel ; - la
figure 2 est une vue de dessus du dispositif d'équation marchante selon l'invention ; - la
figure 3 est une vue en coupe selon la ligne A-A de lafigure 2 ; - la
figure 4 est une vue en coupe selon la ligne B-B de lafigure 2 , et - la
figure 5 est une vue en coupe selon la ligne C-C de lafigure 2 . - La présente invention procède de l'idée générale inventive qui consiste à équiper un mécanisme d'équation du temps marchante d'un dispositif à engrenage différentiel qui est capable d'indiquer à la fois le temps civil au moyen d'une aiguille des heures du temps civil et d'une aiguille des minutes du temps civil, et la minute du temps vrai grâce à une seconde aiguille des minutes concentrique aux aiguilles du temps civil. Le dispositif à engrenage différentiel a pour prises de force respectives un mobile d'un rouage de finissage du mouvement d'horlogerie d'une part, et une came d'équation du temps d'autre part. Selon l'invention, une fonction de démultiplication qui permet de passer de la minute du temps civil à l'heure du temps civil, et une fonction de multiplication qui permet de passer de l'heure du temps civil à la minute du temps vrai sont intégrées au centre du dispositif à engrenage différentiel, ce qui permet de rendre le mécanisme d'équation du temps marchante plus compact et donc plus facile à agencer dans le mouvement d'horlogerie.
- La présente invention a pour but d'intégrer dans une pièce d'horlogerie telle qu'une montre-bracelet un mécanisme d'équation du temps marchante, c'est-à-dire un mécanisme dont l'aiguillage comporte deux aiguilles des minutes concentriques, l'une indiquant la minute du temps civil et l'autre indiquant la minute du temps vrai. A cet effet, et comme on peut le voir sur la
figure 2 , le mécanisme d'équation du temps marchante selon l'invention, désigné dans son ensemble par la référence numérique générale 44, comprend d'une part un aiguillage classique dont le rôle est d'indiquer le temps civil au moyen d'une aiguille des heures 46 et d'une aiguille des minutes 48, et d'autre part une aiguille des minutes du temps vrai 50, concentrique à l'aiguille des minutes du temps civil 48, et qui indique la minute du temps vrai. Pour permettre au porteur de la montre de faire facilement la différence entre l'aiguille des minutes du temps civil 48 et l'aiguille des minutes du temps vrai 50, cette dernière peut, par exemple, se terminer par une représentation du symbole astrologique du soleil 52. Comme on le verra plus en détail dans la suite de la présente description, la position exacte de l'aiguille des minutes du temps vrai 50 pour un jour donné est déterminée une fois en 24 heures, aux environs de minuit, puis les deux aiguilles des minutes du temps civil 48 et du temps vrai 50 se déplacent de concert, l'écart entre ces deux aiguilles 48 et 50 demeurant constant pour le jour donné. - On peut voir aussi sur la
figure 2 une partie du mécanisme d'équation du temps marchante 44 selon l'invention, et notamment une came d'équation du temps 54 dont le profil, rappelons-le, est déterminé par la différence entre le temps solaire moyen ou temps civil, et le temps vrai ou temps solaire pour chacun des jours de l'année. - Toujours en liaison avec la
figure 2 , on voit que la came d'équation du temps 54 est fixée sur une roue d'équation du temps 56 qui est entraînée à raison d'un tour complet par an par un mécanisme de quantième simple ou perpétuel (non représenté) que comporte la pièce d'horlogerie. Ce mécanisme de quantième peut être de tout type connu et ne sera pas décrit ici en détail. Il suffit, en effet, pour la bonne compréhension de l'invention, de savoir que ce mécanisme de quantième entraîne la roue d'équation du temps 56 sur laquelle est fixée la came d'équation du temps 54 à raison d'un tour complet par an. Le mécanisme de quantième comprend une roue de quantième 58 qui tourne à raison d'un tour complet par mois en entraînant un indicateur de quantième 104. D'autre part, la roue d'équation du temps 56 est entraînée par la roue de quantième 58 via une roue de renvoi intermédiaire de quantième 60 permettant d'inverser le sens de rotation, et un mobile de réduction 62 qui permet de réduire la vitesse de rotation d'un tour complet par mois à un tour complet par an. - Conformément à l'invention, l'aiguille des minutes du temps vrai 50 est entraînée par un dispositif à engrenage différentiel 64 qui a pour entrées respectives (voir
figure 3 ) un mobile 66 d'un rouage de finissage entraînant l'aiguille des minutes du temps civil 48 et un levier d'équation du temps 68 qui coopère avec la came d'équation du temps 54. Plus précisément, comme visible sur lafigure 3 , un canon des minutes du temps civil 70 est entraîné par le mobile 66 du rouage de finissage du mouvement d'horlogerie de la pièce d'horlogerie via une chaussée 72 solidaire du canon des minutes du temps civil 70. A son tour, le canon des minutes du temps civil 70 entraîne un mobile satellite réducteur 74 formé d'une première roue de satellite 76 et d'un premier pignon de satellite 78 solidaire de la première roue de satellite 76. - Le mobile satellite réducteur 74 est monté pivotant autour d'une première goupille 80 chassée dans un bâti supérieur de différentiel 82 dont est solidaire un canon des heures du temps civil 84 sur lequel est chassée l'aiguille des heures du temps civil 46. Entraîné par le canon des minutes du temps civil 70 via la première roue de satellite 76, le premier pignon de satellite 78 roule sur une première denture intérieure 86 d'une première couronne de différentiel 88 qui est portée par le mouvement d'horlogerie et qui est fixe. En roulant sur la première denture intérieure 86 de la couronne de différentiel fixe 88, le premier pignon de satellite 78 fait ainsi pivoter le bâti supérieur de différentiel 82 et donc le canon des heures du temps civil 84 qui est solidaire du bâti supérieur de différentiel 82. Par un choix judicieux des rapports d'engrenage entre le canon des minutes du temps civil 70, la première roue de satellite 76, le premier pignon de satellite 78 et la couronne de différentiel fixe 88, on réalise une réduction de un douzième entre la minute du temps civil et l'heure du temps civil et l'on obtient ainsi l'affichage du temps civil. Autrement dit, le mobile satellite réducteur 74 permet, par une réduction de un douzième, de passer de la minute du temps civil à l'heure du temps civil.
- Comme visible sur la
figure 4 , un mobile satellite multiplicateur 90 est formé d'une seconde roue de satellite 92 et d'un second pignon de satellite 94 solidaire de la seconde roue de satellite 92. Le mobile satellite multiplicateur 90 est monté libre autour d'une seconde goupille 96 chassée dans le bâti supérieur de différentiel 82 dont est solidaire le canon des heures du temps civil 84. Quand le canon des heures du temps civil 84 et donc le bâti supérieur de différentiel 82 tournent, ils entraînent la seconde goupille 96 et, par conséquent, le mobile satellite multiplicateur 90 dont le second pignon de satellite 94 roule sur une seconde denture intérieure 98 d'une couronne de différentiel mobile 100 dont on verra ci-dessous qu'elle est en prise avec la came d'équation du temps 54. La seconde roue de satellite 92 entraîne à son tour un canon des minutes du temps solaire 102 sur lequel est chassée l'aiguille des minutes du temps vrai 50. Par un choix judicieux des rapports d'engrenage entre le canon des heures du temps civil 84, la seconde roue de satellite 92, le second pignon de satellite 94 et la couronne de différentiel mobile 100, on réalise une multiplication par douze entre l'heure du temps civil et la minute du temps vrai et l'on obtient ainsi l'affichage de la minute du temps vrai. Autrement dit, le mobile satellite multiplicateur 90 permet, par une multiplication par douze, de passer de l'heure du temps civil à la minute du temps vrai. - Il découle de ce qui précède que le mobile satellite réducteur 74 et le mobile satellite multiplicateur 90 tournent sur eux-mêmes en décrivant une trajectoire circulaire centrée sur le canon des minutes du temps civil 70. De préférence, le mobile satellite réducteur 74 et le mobile satellite multiplicateur 90 se déplacent sur un cercle de même rayon, centré sur le canon des minutes du temps civil, en étant angulairement espacés.
- La couronne de différentiel mobile 100 est commandée en pivotement par le levier d'équation du temps 68 muni d'un bec palpeur 106 par l'intermédiaire duquel le levier d'équation du temps 68 est en contact avec le profil de la came d'équation du temps 54. Ce levier d'équation du temps 68 est maintenu en appui élastique contre le profil de la came d'équation du temps 54 par un ressort 108. Ce levier d'équation du temps 68 est également pourvu d'une première dent 110 en prise avec une seconde dent 112 correspondante prévue sur la couronne de différentiel mobile 100 pour commander le déplacement de cette dernière. On comprend en effet qu'à un instant proche de minuit où le mécanisme de quantième change de date, il commande l'avance d'un pas de la roue de quantième 58. Durant ce bref instant où se produit le changement de date, le bâti supérieur de différentiel 82 et donc le canon des heures du temps civil 84 peuvent être considérés comme immobiles. En pivotant, la couronne de différentiel mobile 100 entraîne le second pignon de satellite 94 et donc la seconde roue de satellite 92 qui, à son tour, engrène avec le canon des minutes du temps solaire 102 sur lequel est chassée l'aiguille des minutes du temps vrai 50. La position de l'aiguille des minutes du temps vrai 50 est ainsi ajustée pour la journée à venir.
- On se reporte maintenant à la
figure 5 sur laquelle on voit qu'au moins une et préférentiellement deux vis 114 permettent de fermer le bâti supérieur de différentiel 82 sur un bâti inférieur de différentiel 116. Les bâtis de différentiel supérieur 82 et inférieur 116 tournent donc ensemble lorsque le dispositif à engrenage différentiel 64 selon l'invention fonctionne. - Il va de soi que la présente invention n'est pas limitée au mode de réalisation qui vient d'être décrit et que diverses modifications et variantes simples peuvent être envisagées par l'homme du métier sans sortir du cadre de l'invention tel que défini par les revendications annexées.
-
- 1. Came d'équation du temps
- 2. Disque des mois
- 4. Aiguille des minutes du temps solaire
- 6. Mobile de quantième
- 8. Aiguille
- 10. Roue de renvoi intermédiaire de quantième
- 12. Mobile de réduction
- 14. Dispositif à engrenage différentiel
- 18. Aiguille des minutes du temps civil
- 20. Râteau
- 22. Pignons satellites
- 24. Denture intérieure
- 26. Roue d'équation du temps
- 28. Premier secteur denté
- 30. Second secteur denté
- 32. Palpeur
- 34. Pignon d'affichage du temps solaire
- 38. Roue d'affichage du temps solaire
- 40. Chaussée
- 42. Centre
- 44. Mécanisme d'équation du temps marchante
- 46. Aiguille des heures du temps civil
- 48. Aiguille des minutes du temps civil
- 50. Aiguille des minutes du temps vrai
- 52. Symbole astrologique du soleil
- 54. Came d'équation du temps
- 56. Roue d'équation du temps
- 58. Roue de quantième
- 60. Roue de renvoi intermédiaire de quantième
- 62. Mobile de réduction
- 64. Dispositif à engrenage différentiel
- 66. Mobile
- 68. Levier d'équation du temps
- 70. Canon des minutes du temps civil
- 72. Chaussée
- 74. Mobile satellite réducteur
- 76. Première roue de satellite
- 78. Premier pignon de satellite
- 80. Première goupille
- 82. Bâti supérieur de différentiel
- 84. Canon des heures du temps civil
- 86. Première denture intérieure
- 88. Couronne de différentiel fixe
- 90. Mobile satellite multiplicateur
- 92. Seconde roue de satellite
- 94. Second pignon de satellite
- 96. Seconde goupille
- 98. Seconde denture intérieure
- 100. Couronne de différentiel mobile
- 102. Canon des minutes du temps vrai
- 104. Indicateur de quantième
- 106. Bec palpeur
- 108. Ressort
- 110. Première dent
- 112. Seconde dent
- 114. Vis
Claims (3)
- Mécanisme d'équation du temps marchante comprenant un aiguillage dont le rôle est d'indiquer le temps civil au moyen d'une aiguille des heures (46) et d'une aiguille des minutes (48) du temps civil concentriques, et une aiguille des minutes du temps vrai (50), concentrique à l'aiguille des minutes du temps civil (48), qui est chassée sur un canon des minutes du temps vrai (102), le mécanisme d'équation du temps marchante (44) comprenant également une came d'équation du temps (54) présentant un profil qui est déterminé par la différence, pour chaque jour de l'année, entre le temps civil et le temps vrai, cette came d'équation du temps (54) étant entraînée en rotation à raison d'une révolution par an par un mouvement d'horlogerie, la position de l'aiguille des minutes du temps vrai (50) étant déterminée par la position de la came d'équation du temps (54), le mécanisme d'équation du temps marchante (44) comprenant également un dispositif à engrenage différentiel (64) dont une première entrée est constituée par une chaussée (72) solidaire d'un canon des minutes du temps civil (70) sur lequel est chassée ladite aiguille des minutes du temps civil (48), et dont une seconde entrée est constituée par la came d'équation du temps (54), le dispositif à engrenage différentiel (64) comprenant une couronne de différentiel mobile (100) qui est en prise avec la came d'équation du temps (54) d'une part, et qui, via un mobile satellite, engrène avec le canon des minutes du temps vrai (102) d'autre part, cette couronne de différentiel mobile (100) étant agencée de manière concentrique par rapport à l'aiguille des minutes du temps vrai (50), le mécanisme d'équation du temps marchante étant caractérisé en ce qu'il comprend également un levier d'équation du temps (68) en appui élastique contre le profil de la came d'équation du temps (54) et qui est pourvu d'une première dent (110) en prise avec une seconde dent (112) correspondante prévue sur la couronne de différentiel mobile (100) pour commander le déplacement en pivotement de cette couronne de différentiel mobile (100).
- Mécanisme d'équation du temps marchante selon la revendication 1, caractérisé en ce que le levier d'équation du temps (68) est muni d'un bec palpeur (116) par l'intermédiaire duquel ce levier d'équation du temps est en contact avec le profil de la came d'équation du temps (54).
- Mécanisme d'équation du temps marchante selon l'une des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que le levier d'équation du temps (68) est maintenu en appui élastique contre le profil de la came d'équation du temps (68) par u ressort (108).
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