CH694598A5 - Mouvement d'horlogerie comportant un mécanisme à tourbillon. - Google Patents
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Description
La présente invention a pour objet un mouvement d'horlogerie comportant un mécanisme à tourbillon comportant deux organes supports, notamment deux cages, le mouvement comportant un bâti et un rouage d'entraînement. Ce mécanisme est dans la suite parfois dénommé tourbillon multicage. Elle concerne également une pièce d'horlogerie équipée d'un tel nouvement. Dans la réalisation des pièces d'horlogerie compliquées il est bien connu de faire recours à des mécanismes à tourbillon afin d'améliorer la précision de marche de ces pièces. Malgré la petite dimension requise, ceci est notamment également le cas pour les montres. Ces mécanismes existent dans une variété des formes d'exécution, leurs caractéristiques spécifiques étant souvent déterminées par l'application concrète du mécanisme. Par exemple, le brevet GB 2 027 232 décrit un mécanisme à tourbillon dans lequel la roue d'échappement et le balancier sont montés dans une cage qui est agencée de manière à tourner autour de deux axes perpendiculaire l'un sur l'autre. Ces rotations sont réalisées à l'aide de deux tiges. Du fait de la présence de deux axes de rotation, le balancier est amené à occuper plusieurs positions lors de la marche du mécanisme à tourbillon. Cette caractéristique distingue le mécanisme des dispositifs classiques à tourbillon simple. Le positionnement variable du balancier est pourtant limité dans le mécanisme présenté dans ce document, car les mouvements du balancier sont réalisés autour de deux axes de rotation seulement, ce qui ne peut pas permettre de balayer tout l'espace disponible. De plus, un tel système prend relativement beaucoup de place, facteur qui est toujours important, en particulier si l'intégration du mécanisme dans une montre est désirée. Un autre mécanisme de ce genre est exposé dans un article publié dans le journal "chronométrophilia" (no. 40/1996, page 17) de "l'Association Suisse pour l'histoire de la mesure du temps". Ce mécanisme à tourbillon ne possède qu'une seule cage. Dans cette cage, l'axe du balancier forme un angle de 30 DEG avec l'axe de rotation de la cage, contrairement au cas d'un tourbillon classique. Tandis que cet arrangement permet d'amener le balancier à effectuer des mouvements dans un plan autre que le plan de rotation de la cage, cette disposition n'est pourtant pas idéale à cette égard. De plus, du à la présence d'une seule cage, l'angle de ce plan par rapport à un système de coordonnés fixe n'est pas susceptible de changer lors de la marche de la montre. De même, il est important pour l'arrangement d'un tel mécanisme de l'optimiser au niveau de l'encombrement afin de permettre une intégration dans une montre. Le but de la présente invention est de réaliser un mécanisme tendant à obvier aux inconvénients précités des systèmes actuels et permettant de réduire au maximum l'épaisseur du mouvement de la pièce d'horlogerie ainsi que d'augmenter le nombre de positions possibles du balancier de la montre relatives à un système de coordonnés fixe. Ainsi, la présente invention a pour objet un mouvement d'horlogerie comportant un mécanisme à tourbillon comprenant les caractéristiques énoncées à la revendication 1. D'autres avantages ressortent des caractéristiques exprimées dans les revendications dépendantes et de la description exposant ci-après l'invention plus en détail à l'aide de dessins annexés. La présente invention concerne également une pièce d'horlogerie équipée d'un tel mouvement. Le mécanisme à tourbillon d'un mouvement selon la présente invention est caractérisé principalement par le fait que l'axe de l'organe support porte-balancier n'est pas parallèle aux axes des autres mobiles du mouvement, comme ceux de la roue de moyenne, de la roue de grande moyenne ou du barillet. De plus, l'axe de rotation de l'organe support porte-balancier, formant une cage portant le balancier forme un angle droit avec l'axe dudit balancier, contrairement au cas conventionnel dans un tourbillon classique où ces axes sont coaxiaux. Par ces mesures, on obtient d'une part un encombrement réduit qui favorise l'intégration d'un mécanisme compliqué de ce genre dans une pièce d'horlogerie, et notamment dans une montre bracelet. La réduction de l'épaisseur du mouvement de la pièce d'horlogerie peut être optimisée. D'autre part, du fait de la présence d'au moins deux cages pivotant suivant deux axes de rotation dans l'espace, et du fait que l'axe de rotation de la dernière cage forme un angle droit avec l'axe du balancier, on permet au balancier d'occuper une grande variété de positions lors de la marche de la pièce d'horlogerie. Cette caractéristique se manifeste de manière avantageuse sur la précision de la marche de la pièce d'horlogerie en agissant au niveau de la stabilisation de la fréquence du balancier et notamment de la compensation de l'effet du déséquilibre de l'organe oscillant du à l'effet du champ gravitationnel (et électromagnétique) présent autour de l'oscillateur. En général, un arrangement adéquat de l'axe de rotation de la première cage par rapport à l'axe de rotation de la deuxième cage et de celui-ci par rapport à l'axe de rotation du balancier, et notamment l'arrangement spécifique d'un tourbillon multicage selon la présente invention, permet la conception d'un mécanisme permettant plus de positions distinctes du balancier relatives à un système de coordonnés fixe, que dans les mécanismes connus auparavant. Ainsi, on arrive avec ce type de tourbillon multicage à mieux éliminer les effets du champ gravitationnel (et électromagnétique) présent autour d'un oscillateur sur la fréquence de son oscillation. De plus, un mécanisme à tourbillon multicage selon une forme d'exécution de la présente invention peut comporter d'autres caractéristiques comme le fait que les cages ne tournent pas à la même vitesse les unes par rapport aux autres. Les cages peuvent être agencées de manière à pivoter dans des blocs pare-chocs pour réduire le diamètre des pivots afin d'obtenir une réduction des frottements. Une partie ou toutes les fournitures peuvent être fabriquées dans des matériaux légers afin de diminuer l'inertie du mécanisme. Les dessins annexés illustrent, à titre d'exemple, une forme d'exécution de l'invention. Ces dessins montrent: à la fig. 1 une coupe de cette forme d'exécution du mécanisme à tourbillon et d'une partie du rouage et du bâti du mouvement, aux fig. 2a, 2b, 2c et 2d des vues de la première cage et de la deuxième cage assemblées, aux fig. 3, 4a et 4b la première cage en vue éclatée et assemblée, et aux fig. 5, 6a, 6b, 6c et 6d la deuxième cage en vue éclatée et assemblée. L'invention va maintenant être décrite en détail en faisant référence à ces dessins illustrant une forme d'exécution d'un tourbillon multicage selon la présente invention. En référence aux fig. 1 et 2, le principe de fonctionnement d'un mécanisme selon l'invention peut être expliqué. Il consiste en ce qu'un mouvement angulaire du rouage d'entraînement 22 du mouvement de la pièce d'horlogerie destiné à être équipée avec ce mécanisme, par exemple un mouvement angulaire de la roue de moyenne 19, provoque la rotation d'une première cage 12 sur laquelle est fixée une première roue fixe 13 de la première cage. Une deuxième cage 18 effectue la même rotation avec la rotation de la première cage 12 autour de l'axe de rotation 20 d'un pignon 15 de la première cage 12, car cette deuxième cage 18 est montée sur la première cage 12. Simultanément, une deuxième roue fixe 10 de la deuxième cage 18 engrène avec une roue morte 21 fixée au bâti 24 du mouvement de manière à ce que la deuxième cage 18 soit entraînée lors de sa rotation avec la première cage 12 en une rotation autour de l'axe de rotation 17 de la deuxième cage 18. Cette axe de rotation 17 est dans la figure 1, qui montre une possibilité pour la disposition de ces cages, perpendiculaire au plan de la figure. Un pignon d'échappement 7a portant une roue d'échappement 7 est monté sur la deuxième cage 18 et engrène avec ladite première roue fixe 13 de la première cage 12, la rotation de la deuxième cage 18 entraînant ainsi la roue d'échappement 7. Celle-ci coopère au moyen d'une ancre 8 avec un balancier 2. Les première et deuxième cages, et de manière générale toutes les cages intégrées dans ce mécanisme, peuvent tourner à des vitesses différentes les unes par rapport aux autres, en fonction des rapports choisis pour les roues d'entraînement correspondantes. Dans l'exemple décrit ci-dessus, ces vitesses sont d'un tour/minute pour la première cage et trois tours/minute pour la deuxième cage. La fig. 1 montre en détail, à l'aide d'une coupe d'une forme d'exécution d'un mécanisme à tourbillon avec deux cages, les éléments d'un tel mécanisme à tourbillon multicage et leur disposition. Elle représente également une partie du rouage et du bâti d'un mouvement destiné à recevoir un tel mécanisme. Un mécanisme à tourbillon selon la présente invention comporte au moins deux cages, dans le cas spécifique représenté aux dessins il comporte deux cages. Il est destiné et adapté à être intégré dans un mouvement d'une pièce d'horlogerie. Le mouvement comporte de façon conventionnelle un bâti 24 et un rouage d'entraînement 22 avec lesquels le mécanisme est susceptible de coopérer. La disposition particulière du mécanisme exposé à la fig. 1 exige que l'axe de rotation 20 de la première cage 12 du mécanisme à tourbillon ne soit pas parallèle aux axes de rotation des autres mobiles du mouvement. L'axe de rotation du pignon 15 de la première cage 12, qui défini l'axe de rotation 20 de la première cage 12, est incliné par rapport au plan défini par le bâti 24. Par contre, l'axe de rotation 23 de la roue de moyenne 19 et, en général, les axes de rotation des autres mobiles du rouage d'entraînement 22 du mouvement de la pièce d'horlogerie sont agencés perpendiculairement à ce plan, comme il est habituel dans ces mécanismes. Ils forment donc un angle alpha avec l'axe de rotation 20 de la première cage 12, cet angle étant normalement compris dans la plage de 10 DEG à 80 DEG . De préférence, il se trouve dans la plage de 30 DEG à 40 DEG et est égal à 37,5 DEG dans l'exemple exposé à la fig. 1, cette valeur étant susceptible de changer selon la construction afin de réduire l'encombrement du mécanisme en hauteur. La coopération entre le rouage d'entraînement 22 et la première cage 12 est réalisée ici spécifiquement par l'engrènement du pignon 15 de la première cage 12 avec la roue de moyenne 19, ce qui permet donc une relation cinétique directe entre le rouage d'entraînement 22 et le mécanisme à tourbillon. Le pignon 15 et un pivot 16 de la première cage 12 sont agencés le long de l'axe de rotation 20 de la première cage 12 afin de permettre son pivotement autour de cette axe. Comme le montre la fig. 3, cette première cage 12 peut être formée par l'assemblage d'une partie inférieure 12a et d'une partie supérieure 12b qui sont, par exemple, vissées l'une à l'autre. Des logements munis de blocs pare-chocs 14 définissent l'axe de rotation 17 de la deuxième cage 18. La partie supérieure 12b comporte une première roue fixe 13 solidaire de la première cage 12. Les fig. 4 montrent des vues de la première cage 12, une fois vue de cOté et une fois du haut, afin de détailler la conception et la disposition des différents éléments de cette cage. La deuxième cage 18, comme le montre la fig. 5 en une vue éclatée de cette cage, est également formée de préférence par l'assemblage d'une partie inférieure 9 et d'une partie supérieure 1 de la deuxième cage 18. De nouveau, ces parties peuvent être vissées l'une à l'autre ou assemblées d'une autre manière. De même, des logements munis de blocs pare-chocs 14 sont agencés dans ces parties inférieures et supérieures de la deuxième cage, pour définir l'axe de rotation 25 du balancier 2. Celui-ci est monté de manière à pouvoir pivoter autour de cet axe 25 dans la deuxième cage 18, comme il ressort soit de la fig. 5 soit de la fig. 6, qui montrent des vues du haut et de deux cOtés ainsi qu'une vue en perspective de cette cage 18 munie du balancier 2. Un premier pilier 4 et un deuxième pilier 11 de la deuxième cage 18 sont montés entre la partie inférieure 9 et la partie supérieure 1 de la deuxième cage 18, par exemple de nouveau à l'aide des vis. Ces piliers 4, 11 comportent également des logements qui reçoivent les pivots 5 de la deuxième cage 18 et permettent à celle-ci de pivoter autour de l'axe de rotation 17 susmentionné de la deuxième cage 18. Coaxial à cet axe de rotation 17, la deuxième roue fixe 10 de la deuxième cage 18 est fixée au deuxième pilier 11, comme le montrent les fig. 5 et 6. Dans la forme d'exécution montrée aux figures, un pont d'échappement 3 et un pont d'ancre 6 sont placés sur la partie inférieure 9 de la deuxième cage 18, ces constituants étant ici de nouveau vissés sur cette cage 18 et comportant des logements afin de recevoir la roue d'échappement 7 et l'ancre 8. Les éléments 7 et 8 peuvent pivoter dans leurs logements correspondants, leur axe de pivotement étant parallèle à l'axe de rotation 25 du balancier 2. La roue d'échappement 7 est montée sur un pignon d'échappement 7a dont une extrémité de l'axe est logée dans la partie inférieure 9 de la deuxième cage 18. La roue d'échappement 7 et l'ancre 8 sont agencés de manière à coopérer de façon traditionnelle. Le pignon d'échappement 7a engrène avec la première roue fixe 13 de la première cage 12, comme cela a été dit lors de l'explication du fonctionnement du dispositif. La deuxième roue fixe 10 fixée à la deuxième cage 18 engrène avec la roue morte 21 fixée au bâti 24. Ainsi, la deuxième cage 18 est entraînée en rotation autour de son axe de rotation 17 lors de la rotation de la première cage 12 autour de l'axe de rotation 20 de cette dernière. Celle-ci est en relation cinétique avec le rouage d'entraînement 22 du mouvement de la pièce d'horlogerie par le pignon 15 de la première cage 12. Il est à remarquer que le plan de la roue morte 21 fixée au bâti 24 est incliné par rapport au plan du bâti 24, l'angle pouvant être défini entre la ligne d'intersection du plan de cette roue morte et le plan défini par les axes 20 et 23 et la ligne d'intersection de ce plan avec le plan du bâti 24. Cette angle correspond à l'angle alpha entre l'axe de rotation 20 de la première cage 12 et l'axe de rotation 23 de la roue de moyenne 19 voir en général les axes des autres mobiles du rouage d'entraînement 22 du mouvement de la pièce d'horlogerie. Un angle droit a été choisi dans la forme d'exécution exposé ci-dessus en ce qui concerne la disposition des axes de rotation 20 et 17 de la première cage 12 et de la deuxième cage 18. Cet arrangement est préférable pour le positionnement variable du balancier 2, mais pourrait être modifié. L'axe de rotation de la dernière cage portant le balancier 2 n'est pas coaxial ni parallèle à l'axe de rotation 25 du balancier. En particulier, l'axe de rotation de la dernière cage portant le balancier forme un angle droit avec l'axe de rotation 25 dudit balancier. Dans la forme d'exécution exposée, cet angle droit se trouve entre l'axe de rotation 25 du balancier et l'axe de rotation 17 de la deuxième cage 18 représentant le cas général d'une dernière cage portant le balancier. Cet angle droit est particulièrement bien adapté afin de pouvoir assurer le plus de positions du balancier 2 par rapport à un système de coordonnées fixe. Bien évidemment, les différents éléments du mécanisme à tourbillon décrits ci-dessus pourraient aussi être arrangés de façon différente que montré ici, notamment en ce qui concerne les moyens de fixation par des vis ou les moyens de pivotement comme les blocs pare-chocs. Ceci s'applique également à la forme et l'arrangement des parties des cages 12 et 18 ainsi qu'à la disposition de la roue d'échappement 7 et de l'ancre 8. Les vitesses différentes mentionnées ci-dessus avec lesquelles les cages tournent les unes par rapport aux autres peuvent être modifiés à l'aide des rapports choisis entre les roues correspondantes. Toutes les fournitures peuvent être fabriquées dans des matériaux différents, notamment des matériaux légers afin de diminuer l'inertie du mécanisme. En général, un arrangement adéquat de l'axe de rotation de la première cage 12 par rapport à l'axe de rotation de la deuxième cage 18 et de celui-ci par rapport à l'axe de rotation du balancier 2, et notamment l'arrangement spécifique décrit dans la forme d'exécution ci-dessus, permet la conception de ce genre de mécanisme et permet plus de positions du balancier de la pièce d'horlogerie relatives à un système de coordonnés fixes que dans les mécanismes connus auparavant. L'encombrement réduit du à l'inclinaison de l'axe de rotation de la première cage par rapport au plan du bâti favorise l'intégration d'un mécanisme compliqué à cages multiples de ce genre dans une pièce d'horlogerie, et notamment dans une montre bracelet. En conséquence, l'épaisseur du mouvement de la pièce d'horlogerie peut être réduit de façon appréciable. Il est évident qu'une pièce d'horlogerie équipé d'un tel mécanisme à tourbillon multicage présente les mêmes avantages que ceux énumérés ci-dessus dans le cadre de la description de ce mécanisme.
Claims (11)
1. Mouvement d'horlogerie comprenant un bâti (24) et un rouage d'entraînement (22), caractérisé par le fait qu'il comporte un mécanisme à tourbillon portant un balancier (2) muni d'un organe support principal (12) et d'un organe support porte-balancier (18) monté rotativement sur l'organe support principal (12); par le fait que le mécanisme à tourbillon tourne autour d'un premier axe de rotation (20) formant un angle alpha avec les axes de rotation (23) des mobiles du rouage d'entraînement (22); et par le fait que l'organe support porte-balancier (18) tourne autour d'un second axe de rotation (17) qui n'est ni coaxial ni parallèle à l'axe de rotation (25) dudit balancier (2).
2. Mouvement d'horlogerie selon la revendication 1, caractérisé par le fait que l'angle alpha est compris entre 10 DEG et 80 DEG .
3.
Mouvement d'horlogerie selon la revendication 2, caractérisé par le fait que l'angle alpha est compris entre 30 DEG et 40 DEG .
4. Mouvement d'horlogerie selon l'une des revendications précédentes, caractérisé par le fait que l'organe support principal (12) et l'organe support porte-balancier (18) tournent à des vitesses différentes.
5. Mouvement d'horlogerie selon la revendication 4, caractérisé par le fait que la vitesse de rotation de l'organe support porte-balancier (18) autour du second axe de rotation (17) est plus rapide que la vitesse de rotation de l'organe support principal (12) autour du premier axe de rotation (20).
6. Mouvement d'horlogerie selon la revendication 5, caractérisé par le fait que la vitesse de rotation de l'organe support principal (12) est de un tour par minute.
7.
Mouvement d'horlogerie selon la revendication 5, caractérisé par le fait que la vitesse de l'organe support principal (12) autour du premier axe (20) est de un tour par minute et que la vitesse de rotation de l'organe support porte-balancier (18) autour du second axe de rotation (17) est de trois tours par minute.
8. Mouvement d'horlogerie selon l'une des revendications précédentes; caractérisé par le fait que le premier axe de rotation (20) de l'organe support principal (12) forme un angle droit avec le second axe de rotation (17) de l'organe support porte-balancier (18).
9. Mouvement d'horlogerie selon l'une des revendications précédentes, caractérisé par le fait que l'axe de rotation (25) du balancier (2) forme un angle droit avec le second axe de rotation (17) de l'organe support porte-balancier (18).
10.
Mouvement d'horlogerie selon l'une des revendications précédentes, caractérisé par le fait que l'organe support principal (12) est formé par une première cage et que l'organe support porte-balancier (18) est formé par une seconde cage.
11. Pièce d'horlogerie dont le mouvement est constitué selon l'une des revendications précédentes.
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