EP2735920A2 - Mouvement d'horlogerie pourvu d'un élément tridimensionnel rotatif et creux - Google Patents
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- EP2735920A2 EP2735920A2 EP13194457.1A EP13194457A EP2735920A2 EP 2735920 A2 EP2735920 A2 EP 2735920A2 EP 13194457 A EP13194457 A EP 13194457A EP 2735920 A2 EP2735920 A2 EP 2735920A2
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- G04B47/044—Movable decorations and parts thereof
Definitions
- the invention relates to a watch movement provided with a rotating three-dimensional element, for example a sphere.
- the invention also relates to a timepiece, in particular a wristwatch, comprising such a movement.
- Swiss Patent No. CH 697 674 relates to a watch comprising a moon phase display device comprising a two-tone sphere secured to an axis provided with an angle gear for driving the sphere in rotation.
- Swiss patent application no. CH 699 073 relates to a watch provided with a three-dimensional astronomical calendar device rotated by a helical transmission element.
- the main purpose of the invention is to propose a watch movement provided with a three-dimensional element, in particular a three-dimensional element having an axis of revolution, and first means for rotating this three-dimensional element about an axis of rotation, this watch movement having the particularity that the three-dimensional element is hollow and comprises an outer part, on which the first means act, and an inner part, second means being provided for rotating at least a fraction of this inner portion about said axis of rotation, independently of the outer portion.
- the axis of rotation of the three-dimensional element is inclined relative to the plane of movement of the timepiece.
- the three-dimensional element has the shape of a sphere.
- a movement according to the invention is defined by claim 1.
- a timepiece according to the invention is defined by claim 15.
- the three-dimensional element can have a shape in any space, as long as it has an axis of rotation. It can therefore be spherical, cylindrical, ellipsoidal, ovoid, prismatic, etc.
- the three-dimensional element is spherical in shape.
- the three-dimensional element is hollow, so that it can contain any mechanism, for example a complication such as a vortex.
- the three-dimensional element is hollow but it is never totally empty because, even in the absence of any internal mechanism, it still contains a shaft connecting one axial end to the other.
- the rotating three-dimensional element being hollow, it therefore comprises an outer portion and an inner portion, respectively driven by first means or drive elements and by second means or drive elements.
- these first and second means are independent of all the other mechanisms of the timepiece, such as the mechanisms for displaying the time, winding, etc., and they comprise respective cogs connecting them separately to each other. barrel of the timepiece.
- the first and second independent drive means are connected to each other only by the barrel.
- the axis of rotation of the three-dimensional element is inclined relative to the plane of movement of this timepiece, along an axis preferably greater than 0 and less than 90 degrees and included in particular between 60 and 70 degrees.
- the figure 1 is an overview of a movement according to the invention on which there is a sphere 1 driven in rotation by a toothed wheel 2 called “driving wheel globe” because it performs a turn in 24 hours.
- This sphere 1 protrudes from the plane of the dial.
- the toothed wheel 2 is part of a first kinematic chain (or first drive means 2, 4-10) which is visible in detail on the figures 2 and 3 .
- the sphere 1 is hollow, it comprises an outer portion and an inner portion which comprises a vortex mechanism.
- the barrel 3 of the timepiece drives an intermediate gear 4 which meshes with the wheel 5 of an intermediate wheel whose pinion 6 meshes with a wheel 7 secured to a coaxial wheel 8 friction whose role will explained below.
- the friction wheel 8 meshes with the lower wheel 9 of a ring comprising a fixed wheel 10 having a toothing meshing with the wheel 2 which is itself secured to the outer portion of the sphere 1.
- the axis 60 of rotation of the sphere 1 is inclined relative to the plane of movement of the timepiece.
- the outer portion of the sphere 1 is rotated by its lower axial end.
- the inner part in particular the vortex mechanism, is driven by a second kinematic chain (or second drive means 12-22) which is totally independent of the first kinematic chain and which can be seen in detail on the figure 4 .
- the cylinder 3 and a second mesh cylinder 11 in parallel with the pinion 12 of a mobile called "Xaine” movable rotatable priori at any speed.
- the wheel 13 of this mobile meshes with the pinion 14 of a mobile called “center” which performs one revolution per hour clockwise.
- the wheel 15 of this mobile meshes with the pinion 16 of a mobile called “average”, whose wheel 17 meshes with the pinion 18 of a second mobile "average” whose wheel 19 meshes with the pinion 20 of a mobile called “second” whose wheel 21 called “return tourbillon cage” meshes with a wheel 22 called “wheel cage tourbillon” because it is integral with the vortex mechanism, which comprises a cage that can be seen on the figure 5 .
- This cage is formed of an upper steering wheel 23 connected by columns or pillars of cage 24 to a lower steering wheel 25.
- the lower portion 41 of the support 27 is cylindrical and fixed to a first connecting piece 35 mounted or fixed on a frame of the movement.
- the cylindrical lower portion 41 of the support 27 is partially surrounded by a bearing 28 on which is fixed the wheel 2.
- the wheel 2 is also attached to a base 29 itself also fixed on the bearing 28 and where arches 30 extend to form the outer portion of the sphere 1 by joining the top 31 of the latter.
- This top 31 is fixed on another bearing 34 coaxial with the shaft 33 connecting the upper flywheel 23 of the tourbillon cage to the vortex casing wheel 22.
- the fixed support 27 and the shaft 33 are separated by the tourbillon cage and their longitudinal axes are aligned.
- the top 31 is also rotatably mounted in a second connecting piece 34 connected to the frame.
- the exhaust pinion 26 integral with this wheel 39 rotates - orbiting - around the toothing 40 of the fixed support 27.
- the toothing of the vortex cage return wheel 21 and / or that of the tourbillon cage wheel 22, may be more or less frustoconical, depending on the inclination of the sphere 1, in order to better able to be in touch with each other.
- the rotation of the wheel 10 drives those of the wheel 2 and the outer portion (formed by the lower bearing 28, the base 29, the arches 30, the top 31 and the upper bearing 32) of the sphere 1 .
- the toothing of the wheel 10 and / or that of the wheel 2 may also be provided for frustoconical (s) for better cooperation with each other.
- the mechanism for rotating the outer part (in the illustrated case, parts 28 to 32) of the three-dimensional element and the mechanism for rotating at least a fraction (in the case represented, the pieces 23-25,33,39, that is to say the vortex) of the three-dimensional element are not linked, but they have the same source of energy, namely, the barrels 3 and 11 .
- the outer portion of the three-dimensional element and its inner portion, or a fraction thereof, can rotate in the same direction or in opposite directions and at the same speed or at opposite speeds. It suffices to adapt the first means (first kinematic chain) and / or the second means (second kinematic chain).
- the outer part can turn at the rate of one turn per 24 hours and the inner part (the whirlpool) is 1 turn per 10 minutes.
- the inner and outer parts can in particular turn in the same direction.
- the sphere 1 may not be perforated. This is for example the case when it consists of a three-dimensional element such as a globe on which the 24 time zones are represented.
- the first means (first driveline) are adapted so that the globe makes a complete turn in 24 hours.
- FIG. 3 An example of such a mechanism is visible on the figure 3 . It comprises a rod 36 in position at 4 o'clock on which is mounted integrally a toothed gear 37, similar to a sliding pinion, which meshes with a wheel 38 in wheel engagement 9 of the crown.
- the globe When the rod 36 is rotated by a user, the globe also rotates, thanks to the wheels 9, 10 and 2. Because the wheel 8 is a wheel frictionally mounted on the shaft which supports it, during the rotation. of the rod 36, the other wheel 7 mounted on the same shaft is not rotated and the rest of the first kinematic chain and the barrels 3 and 11 are not affected.
- FIG 8 is partially shown a second embodiment of the invention which differs from the first in that the first and second means are slightly different.
- the inner part of the three-dimensional element here also a vortex, is provided to rotate for example at a speed of 1 revolution every 10 minutes, or 6 revolutions / hour.
- the wheel 44 is mounted on the cage 23, 24, 25.
- the wheel 44 is mounted on the cage via a shaft 51 mounted on the cage.
- the wheel 44 is driven on the pinion 45.
- a ring 52 driven on the shaft 51 can keep the pinion 45 in position and thus maintain the wheel 44 in position.
- An end 54 of the shaft may optionally be pivoted in the support 27.
- the support 27 is mounted on a frame of the movement.
- One of the advantages of the tourbillon of this second embodiment is that if it is desired to modify the rotational speed of the vortex without modifying the rotational speed from the outer part, simply change the solar mobile, the satellite and possibly the exhaust pinion to obtain a different gear ratio and therefore a different speed of rotation of the vortex. It is also necessary to change different wheels of the work train upstream of the aforementioned elements.
- the three-dimensional element in particular the external part of the three-dimensional element, has first and second substantially equal congestion in a first and a second direction perpendicular to each other and a bulk greater than half of the first and / or the second bulk in a third direction perpendicular to the first and second directions. More preferably, the three-dimensional element, in particular the outer portion of the three-dimensional element, has first, second and third substantially equal congestion in first, second and third directions perpendicular to each other.
- the three-dimensional element, in particular the outer portion of the three-dimensional element has substantially the shape of a sphere or a cube.
- a watch hand and / or a flat watch face do not constitute three-dimensional elements within the meaning of the present invention.
- the three-dimensional element in particular the outer part of the three-dimensional element, is preferably rotated around a fixed axis in the direction and / or in position relative to the frame.
- the inner part of the three-dimensional element is preferably pivoted about a fixed axis in the direction and / or in position relative to the frame.
- the invention also relates, of course, to a timepiece, in particular a watch, in particular a wristwatch, comprising a movement as described above.
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Abstract
Description
- L'invention concerne un mouvement d'horlogerie pourvu d'un élément tridimensionnel rotatif, par exemple une sphère. L'invention concerne aussi une pièce d'horlogerie, notamment une montre-bracelet, comprenant un tel mouvement.
- On connaît déjà des montres munies d'objets tridimensionnels rotatifs.
- Par exemple, le brevet suisse n°
CH 697 674 - La demande de brevet suisse n°
CH 699 073 - Les éléments tridimensionnels rotatifs décrits dans ces documents sont pleins.
- L'invention a pour but principal de proposer un mouvement d'horlogerie pourvu d'un élément tridimensionnel, notamment un élément tridimensionnel ayant un axe de révolution, et de premiers moyens pour entraîner en rotation cet élément tridimensionnel autour d'un axe de rotation, ce mouvement d'horlogerie ayant ceci de particulier que l'élément tridimensionnel est creux et comprend une partie externe, sur laquelle les premiers moyens agissent, et une partie interne, des seconds moyens étant prévus pour entraîner en rotation au moins une fraction de cette partie interne autour dudit axe de rotation, indépendamment de la partie externe.
- Selon un mode de réalisation préféré de l'invention, l'axe de rotation de l'élément tridimensionnel est incliné par rapport au plan du mouvement de la pièce d'horlogerie.
- Selon un autre mode de réalisation préféré de l'invention, l'élément tridimensionnel a la forme d'une sphère.
- Un mouvement selon l'invention est défini par la revendication 1.
- Différents modes de réalisation du mouvement sont définis par les revendications 2 à 14.
- Une pièce d'horlogerie selon l'invention est définie par la revendication 15.
- D'autres caractéristiques et avantages de l'invention vont maintenant être décrits en détail dans l'exposé suivant qui est donné en référence aux figures annexées, lesquelles représentent schématiquement :
-
figure 1 une vue de dessus en perspective d'un mouvement selon l'invention ; -
figure 2 : une vue de face en perspective d'une partie de l'intérieur du mouvement de lafigure 1 ; -
figure 3 : la partie de lafigure 2 , en vue de dessus ; -
figure 4 : une vue de dessus en perspective faisant apparaître une chaîne cinématique reliant les barillets du mouvement au sommet de la sphère du mouvement desfigures 1 à 3 ; -
figure 5 : une vue de face en perspective de l'intérieur de la sphère du mouvement desfigures 1 à 4 ; -
figure 6 : une vue de dos en coupe de la sphère desfigures 2 et3 ; -
figure 7 : une vue de droite en perspective de l'intérieur de la sphère desfigures 2 et3 ; -
figure 8 : un autre mode de réalisation de l'invention ; et -
figure 9 : un détail de l'intérieur de la sphère du mode de réalisation de lafigure 8 . - Selon l'invention, l'élément tridimensionnel peut avoir une forme dans l'espace quelconque, du moment qu'elle possède un axe de rotation. Il peut donc être de forme sphérique, cylindrique, ellipsoïdale, ovoïde, prismatique, etc.
- De préférence, l'élément tridimensionnel est de forme sphérique.
- Selon l'invention, l'élément tridimensionnel est creux, de sorte qu'il peut contenir tout mécanisme, par exemple, une complication telle qu'un tourbillon.
- L'élément tridimensionnel est creux mais il n'est jamais totalement vide car, même en l'absence de tout mécanisme interne, il contient encore un arbre reliant une extrémité axiale à l'autre.
- D'autre part, il est toujours creux au sens de « partiellement vide », car même en supposant qu'il contienne une seconde sphère intérieure, pour que celle-ci puisse tourner, il faut forcément prévoir un jeu fonctionnel, donc un creux (un espace), entre la première sphère, extérieure, et la seconde sphère, intérieure (par exemple, cas d'une sphère extérieure partiellement transparente et d'une sphère intérieure bicolore et de dimensions presque égales).
- L'élément tridimensionnel rotatif étant creux, il comprend donc une partie externe et une partie interne, entraînées respectivement par des premiers moyens ou éléments d'entraînement et par des seconds moyens ou éléments d'entraînement.
- De préférence, ces premiers et seconds moyens sont indépendants de tous les autres mécanismes de la pièce d'horlogerie, tels que les mécanismes d'affichage de l'heure, de remontage, etc., et ils comprennent des rouages respectifs les reliant séparément au barillet de la pièce d'horlogerie. Ainsi, les premiers et seconds moyens d'entraînement indépendants ne sont liés les uns aux autres que par le barillet.
- Selon un mode de réalisation préféré de l'invention, l'axe de rotation de l'élément tridimensionnel est incliné par rapport au plan du mouvement de cette pièce d'horlogerie, suivant un axe préférentiellement supérieur à 0 et inférieur à 90 degrés et compris en particulier entre 60 et 70 degrés.
- Pour décrire davantage l'invention, référence va maintenant être faite à un premier exemple de réalisation de mouvement qui est représenté sur les
figures 1 à 7 et à un second exemple de réalisation de mouvement représenté sur lesfigures 8 et9 . - La
figure 1 est une vue d'ensemble d'un mouvement selon l'invention sur laquelle on distingue une sphère 1 entraînée en rotation par une roue dentée 2 appelée « roue entraîneuse du globe » car elle effectue un tour en 24 heures. Cette sphère 1 fait saillie par rapport au plan du cadran. - La roue dentée 2 fait partie d'une première chaîne cinématique (ou premiers moyens d'entraînement 2, 4-10) qui est visible en détail sur les
figures 2 et3 . - Comme on peut le voir sur ces figures, la sphère 1 est creuse, elle comprend une partie externe et une partie interne qui comprend un mécanisme de tourbillon.
- Le barillet 3 de la pièce d'horlogerie entraîne un pignon intermédiaire 4 qui engrène avec la roue 5 d'un mobile intermédiaire dont le pignon 6 engrène à son tour avec une roue 7 solidaire d'une roue coaxiale 8 à friction dont le rôle sera expliqué ci-dessous.
- La roue à friction 8 engrène elle-même avec la roue inférieure 9 d'une couronne comprenant une roue solidaire 10 ayant une denture de chant engrenant avec la roue 2 qui est elle-même solidaire de la partie externe de la sphère 1.
- Comme on le voit bien sur la
figure 2 , l'axe 60 de rotation de la sphère 1 est incliné par rapport au plan du mouvement de la pièce d'horlogerie. - La partie externe de la sphère 1 est entraînée en rotation par son extrémité axiale inférieure.
- La partie interne, en particulier le mécanisme de tourbillon, est entraînée par une seconde chaîne cinématique (ou seconds moyens d'entraînement 12-22) qui est totalement indépendante de la première chaîne cinématique et que l'on peut voir en détail sur la
figure 4 . - Le barillet 3 ainsi qu'un second barillet 11 engrènent parallèlement avec le pignon 12 d'un mobile dit « de xaine », le mobile pouvant tourner a priori à n'importe quelle vitesse. La roue 13 de ce mobile engrène avec le pignon 14 d'un mobile dit « de centre » qui effectue un tour par heure dans le sens horaire. La roue 15 de ce mobile engrène avec le pignon 16 d'un mobile dit « de moyenne », dont la roue 17 engrène avec le pignon 18 d'un deuxième mobile « de moyenne » dont la roue 19 engrène avec le pignon 20 d'un mobile dit « de seconde » dont la roue 21 dite « de renvoi de cage tourbillon » engrène avec une roue 22 appelée « roue de cage de tourbillon » car elle est solidaire du mécanisme de tourbillon, lequel comprend une cage que l'on peut voir sur la
figure 5 . - Cette cage est formée d'un volant supérieur 23 relié par des colonnes ou piliers de cage 24 à un volant inférieur 25.
- Le fonctionnement du tourbillon est identique à celui d'un tourbillon classique et n'a donc pas besoin d'être expliqué en détail ici.
- Sur la
figure 6 sont visibles certains de ses éléments constitutifs, à savoir, le ressort spiral, la virole sur laquelle il est fixé et l'axe de balancier. - Sur la
figure 7 , on peut voir également une partie de l'ancre d'échappement avec une palette et la roue d'échappement 39 dont est solidaire le pignon d'échappement 26. - Celui-ci engrène avec une denture 40 situé à la périphérie de l'extrémité supérieure d'une partie tronconique formant elle-même la partie supérieure d'une pièce fixe formant un support 27 pour la partie inférieure de la cage de tourbillon.
- La partie inférieure 41 du support 27 est cylindrique et fixée à une première pièce de liaison 35 montée ou fixée sur un bâti du mouvement.
- En revenant à la
figure 6 , on peut voir que la partie inférieure cylindrique 41 du support 27 est partiellement entourée d'un palier 28 sur lequel est fixée la roue 2. La roue 2 est également fixée à une base 29 elle-même également fixée sur le palier 28 et d'où partent des arceaux 30 pour former la partie externe de la sphère 1 en rejoignant le sommet 31 de cette dernière. Ce sommet 31 est fixé sur un autre palier 34 coaxial à l'arbre 33 reliant le volant supérieur 23 de la cage de tourbillon à la roue 22 de cage de tourbillon. - Le support fixe 27 et l'arbre 33 sont donc séparés par la cage de tourbillon et leurs axes longitudinaux sont alignés.
- Le sommet 31 est également monté libre en rotation dans une seconde pièce de liaison 34 reliée au bâti.
- Ainsi, la rotation de la roue 22 de cage de tourbillon est transmise par l'arbre 33 à la cage de tourbillon.
- A chaque fois que le balancier l'autorise à travers le plateau de balancier, la cheville de plateau, l'ancre et la roue d'échappement 39, le pignon d'échappement 26 solidaire de cette roue 39 tourne - se satellise - autour de la denture 40 du support fixe 27.
- L'angle d'inclinaison α formé par l'axe de rotation de la sphère 1 et le plan du mouvement, bien visible sur la
figure 6 , est d'environ 66,56 degrés. - Comme on peut le voir en particulier en revenant à la
figure 2 , la denture de la roue de renvoi de cage de tourbillon 21 et/ou celle la roue de cage de tourbillon 22, peut (peuvent) être plus ou moins tronconique(s), en fonction de l'inclinaison de la sphère 1, afin de mieux pouvoir être en prise l'une avec l'autre. - Parallèlement et indépendamment, la rotation de la roue 10 entraîne celles de la roue 2 et de la partie externe (formée par le palier inférieur 28, la base 29, les arceaux 30, le sommet 31 et le palier supérieur 32) de la sphère 1.
- La denture de la roue 10 et/ou celle de la roue 2 peut (peuvent) également être prévue(s) tronconique(s) pour une meilleure coopération de l'une avec l'autre.
- De manière générale, le mécanisme d'entraînement en rotation de la partie externe (dans le cas représenté, les pièces 28 à 32) de l'élément tridimensionnel et le mécanisme d'entraînement en rotation d'une fraction au moins (dans le cas représenté, les pièces 23-25,33,39, c'est-à-dire le tourbillon) de l'élément tridimensionnel ne sont pas liés, mais ils ont la même source d'énergie, à savoir, les barillets 3 et 11.
- Bien entendu, la partie externe de l'élément tridimensionnel et sa partie interne, ou une fraction de celle-ci, peuvent tourner dans le même sens ou dans des sens opposés et à la même vitesse ou à des vitesses opposées. Il suffit pour cela d'adapter les premiers moyens (première chaîne cinématique) et/ou les deuxièmes moyens (seconde chaîne cinématique).
- On peut donc avoir, par exemple dans le cas représenté sur les figures, un sens de rotation anti-horaire pour la partie externe de la sphère 1, un sens de rotation horaire pour la cage de tourbillon et bien évidemment aucune rotation pour le support fixe 27. De même, on peut par exemple avoir une vitesse de rotation rapide pour la partie externe, une vitesse de rotation lente pour le tourbillon et bien sûr une vitesse de rotation nulle pour le support fixe 27.
- Par exemple, la partie externe peut tourner à raison d'un tour par 24 heures et la partie interne (le tourbillon) a raison de 1 tour par 10 minutes. Les parties interne et externe peuvent notamment tourner dans le même sens.
- Comme on peut le voir en se reportant à nouveau à la
figure 1 , la sphère 1 peut ne pas être ajourée. C'est par exemple le cas lorsqu'elle est constituée d'un élément tridimensionnel tel qu'un globe sur lequel on a représenté les 24 fuseaux horaires. Dans ce cas, les premiers moyens (première chaîne cinématique) sont adaptés pour que le globe fasse un tour complet en 24 heures. - Il est avantageux, notamment dans le cas du globe représentant les fuseaux horaires, de prévoir un mécanisme de correction de la position angulaire du globe.
- Un exemple d'un tel mécanisme est visible sur la
figure 3 . Il comprend une tige 36 en position à 4 heures sur laquelle est monté solidairement un pignon à denture de chant 37, similaire à un pignon coulant, lequel engrène avec une roue 38 en prise avec roue 9 de la couronne. - Lorsque la tige 36 est entraînée en rotation par un utilisateur, le globe tourne également, grâce aux roues 9,10 et 2. Du fait que la roue 8 est une roue montée à friction sur l'arbre qui la supporte, lors de la rotation de la tige 36, l'autre roue 7 montée sur le même arbre n'est pas entraînée en rotation et le reste de la première chaîne cinématique ainsi que les barillets 3 et 11 ne sont pas affectés.
- Sur la
figure 8 est représenté partiellement un second exemple de réalisation de l'invention qui diffère du premier en ce que les premiers et les seconds moyens sont légèrement différents. - Selon ce second exemple de réalisation, la partie interne de l'élément tridimensionnel, ici également un tourbillon, est prévue pour tourner par exemple à une vitesse de 1 tour toutes les 10 minutes, soit 6 tours/heure.
- Pour cela, les seconds moyens ont été modifiés de la manière suivante, qui apparaît clairement en comparant les
figures 4 et8 : - le deuxième mobile 18,19 a été remplacé par un mobile à deux roues 18',19' ; et
- le pignon 20 du mobile de seconde a été remplacé par une roue 20'.
- De plus, le tourbillon a été modifié de la manière suivante, qui apparaît clairement en comparant la
figure 9 auxfigures 6 et7 : - le pignon d'échappement 26 n'est plus en prise avec la denture 40 de la pièce fixe formant support 27 mais il engrène avec la roue 44 d'un mobile solaire dont le pignon 45 est en prise avec la roue 43 d'un mobile satellite dont le pignon 47 engrène avec la denture fixe 40 ;
- l'axe du mobile solaire se confond de préférence avec l'axe du tourbillon, c'est-à-dire de l'arbre 33,
- une pièce rectangulaire 46 est fixée à l'un des piliers de cage 24, afin de constituer un porte-mobile satellite en supportant l'axe de la roue 43 et du pignon 47 ; et
- le mobile satellite est de préférence symétriquement opposé au pignon d'échappement 26 par rapport à l'axe du tourbillon, de façon à obtenir un meilleur équilibre.
- La roue 44 est montée sur la cage 23, 24, 25. En particulier, la roue 44 est montée sur la cage via un arbre 51 monté sur la cage. Par exemple, la roue 44 est chassée sur le pignon 45. Une bague 52 chassée sur l'arbre 51 peut permettre de maintenir le pignon 45 en position et donc de maintenir la roue 44 en position. Une extrémité 54 de l'arbre peut éventuellement être pivotée dans le support 27. Le support 27 est quant à lui monté sur un bâti du mouvement.
- L'un des avantages du tourbillon de ce second exemple de réalisation est que si l'on désire modifier la vitesse de rotation du tourbillon sans modifier la vitesse de rotation de la partie externe, il suffit de changer le mobile solaire, le mobile satellite et éventuellement le pignon d'échappement pour obtenir un rapport d'engrenage différent et donc une vitesse de rotation du tourbillon différente. On doit également changer différentes roues du rouage de finissage en amont des éléments précités.
- Quelque soit l'exemple de réalisation choisi, il est possible de prévoir des éléments de décoration directement sur l'élément tridimensionnel ou de réaliser celui-ci en plusieurs matériaux et/ou avec plusieurs couleurs, partiellement ou totalement transparent, etc.
- Dans les différents modes de réalisation, l'élément tridimensionnel, en particulier la partie externe de l'élément tridimensionnel, présente des premier et deuxième encombrements sensiblement égaux selon une première et une deuxième directions perpendiculaires entre elles et un encombrement supérieur à la moitié du premier et/ou du deuxième encombrement selon une troisième direction perpendiculaire au première et deuxième directions. De préférence encore, l'élément tridimensionnel, en particulier la partie externe de l'élément tridimensionnel, présente des premier, deuxième et troisième encombrements sensiblement égaux selon une première, une deuxième et une troisième directions perpendiculaires entre elles. Par exemple, l'élément tridimensionnel, en particulier la partie externe de l'élément tridimensionnel, a sensiblement la forme d'une sphère ou d'un cube.
- En toute hypothèse, une aiguille de montre et/ou un cadran plat de montre ne constituent pas des éléments tridimensionnels au sens de la présente invention.
- Dans les différents modes de réalisation, l'élément tridimensionnel, en particulier la partie externe de l'élément tridimensionnel, est de préférence pivoté autour d'un axe fixe en direction et/ou en position relativement au bâti.
- Dans les différents modes de réalisation, la partie interne de l'élément tridimensionnel, est de préférence pivotée autour d'un axe fixe en direction et/ou en position relativement au bâti.
- L'invention porte aussi, bien entendu, sur une pièce d'horlogerie, notamment une montre, en particulier une montre-bracelet, comprenant un mouvement tel que décrit plus haut.
Claims (15)
- Mouvement d'horlogerie pourvu d'un élément tridimensionnel (1) et de premiers moyens (2,4-10) d'entraînement en rotation de cet élément tridimensionnel (1) autour d'un axe (60) de rotation, caractérisé en ce que cet élément tridimensionnel (1) est creux et comprend une partie externe (28-32), sur laquelle les premiers moyens d'entraînement (2,4-10) agissent, et une partie interne (23-27,33,39-41), des seconds moyens d'entraînement (12-22) étant prévus pour entraîner en rotation, notamment autour de l'axe de rotation (60), au moins une fraction (23-25,33,39) de cette partie interne (23-27,33,39-41), indépendamment de la partie externe (28-32).
- Mouvement d'horlogerie selon la revendication 1, dans lequel les premiers moyens d'entraînement (2,4-10) agissent à une extrémité axiale de l'élément tridimensionnel (1) et les seconds moyens d'entraînement (12-22) agissent à l'autre extrémité axiale.
- Mouvement d'horlogerie selon l'une des revendications 1 et 2, dans lequel les premiers moyens d'entraînement (2,4-10) et les seconds moyens d'entraînement (12-22) sont indépendants les uns des autres et, éventuellement également indépendants d'autres mécanismes du mouvement d'horlogerie.
- Mouvement d'horlogerie selon l'une des revendications 1 à 3, dans lequel l'axe de rotation de l'élément tridimensionnel (1) est incliné par rapport au plan du mouvement, notamment incliné d'un angle d'inclinaison (α) compris entre 60 et 70 degrés.
- Mouvement d'horlogerie selon l'une des revendications 1 à 4, dans lequel l'élément tridimensionnel (1) est de forme sphérique.
- Mouvement d'horlogerie l'une des revendications précédentes, dans lequel les premiers moyens d'entraînement (2,4-10) sont formés par une première chaîne cinématique (2,4-10) et les seconds moyens d'entraînement (12-22) par une seconde chaîne cinématique (12-22).
- Mouvement d'horlogerie selon l'une des revendications précédentes, comprenant en outre un mécanisme (36-38) de correction de la position angulaire de l'élément tridimensionnel (1), notamment un mécanisme de correction de la position angulaire de l'élément tridimensionnel (1) comprenant une tige (36) en position à 4 heures.
- Mouvement d'horlogerie selon l'une des revendications précédentes, dans lequel la partie interne (23-27,33,39-41) de l'élément tridimensionnel comprend une complication.
- Mouvement d'horlogerie selon la revendication précédente, dans lequel la complication est un mécanisme de tourbillon (23-27,33,39-41).
- Mouvement d'horlogerie selon la revendication précédente, dans lequel la partie interne (23-27,33,39-41) de l'élément tridimensionnel comprend une pièce fixe (27) comportant une denture (40) autour de laquelle le pignon d'échappement (26) du mécanisme de tourbillon tourne.
- Mouvement d'horlogerie selon la revendication 9, dans lequel la partie interne (23-27,33,39-41) de l'élément tridimensionnel comprend une pièce fixe (27) comportant une denture (40) autour de laquelle tourne le pignon (47) d'un mobile satellite dont la roue (43) engrène avec le pignon (45) d'un mobile solaire dont la roue (44) est en prise avec le pignon d'échappement (26) du mécanisme de tourbillon.
- Mouvement d'horlogerie selon la revendication 10 ou 11, dans lequel la pièce fixe (27) sert de support pour la base (29) de la partie externe (28-32).
- Mouvement d'horlogerie selon l'une des revendications 10 à 12, dans lequel la pièce fixe (27) sert de support pour la partie inférieure du mécanisme de tourbillon.
- Mouvement d'horlogerie selon l'une des revendications 10 à 13, dans lequel la pièce fixe (27) comprend une partie inférieure (41) qui et fixée à une pièce de liaison (35) elle-même fixée au bâti du mouvement d'horlogerie.
- Pièce d'horlogerie, notamment montre-bracelet, comprenant un mouvement selon l'une des revendications précédentes, notamment pièce d'horlogerie dans laquelle l'élément tridimensionnel (1) fait saillie par rapport au cadran de la pièce d'horlogerie.
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