DOMAINE DE L'INVENTION
[0001] La présente invention concerne un bracelet à fermeture magnétique comportant des
aimants permanents et elle concerne notamment un bracelet de montre comportant une
telle fermeture magnétique.
ART ANTERIEUR
[0002] La figure 10d du document de brevet
FR 2 834 622 illustre un bracelet de montre à fermeture magnétique comportant un premier et un
second brin flexible, les deux brins étant séparables et étant prévus pour se chevaucher
en position fermée du bracelet. Le bracelet comporte encore deux éléments magnétiques,
le premier brin du bracelet intègre un premier élément magnétique qui est fixe, alors
que le second brin, en forme de fourreau, intègre un second élément magnétique, dit
élément magnétique mobile, qui est agencé pour coulisser longitudinalement, à frottement
gras, à l'intérieur du fourreau. Lorsque les brins sont en position fermée, les deux
éléments magnétiques sont en regard l'un de l'autre et ils s'attirent mutuellement.
Ainsi, les deux éléments magnétiques permettent de fixer les deux brins l'un à l'autre
en position fermée du bracelet. De plus, il est possible d'ajuster la longueur du
bracelet en faisant coulisser l'élément magnétique mobile à l'intérieur de son fourreau.
En outre, le document de brevet enseigne que l'ajustement de la longueur du bracelet
peut être obtenu simplement en faisant glisser longitudinalement l'un des brins contre
l'autre en position fermée du bracelet. En effet, pour autant que la force d'attraction
exercée par l'élément magnétique fixe sur l'élément magnétique mobile soit suffisante
pour vaincre la force de frottement gras, le glissement d'un brin sur l'autre provoque
le coulissement de l'élément magnétique mobile à l'intérieur de son fourreau.
[0003] Cette solution connue présente certains inconvénients. En effet, si la force d'attraction
entre les éléments magnétiques n'est pas suffisante pour vaincre la force de frottement
gras, il ne sera pas possible d'ajuster la longueur du bracelet. Inversement, si l'élément
magnétique mobile coulisse trop facilement à l'intérieur du fourreau, le bracelet
risque de ne pas pouvoir être serré suffisamment.
BREF EXPOSE DE L'INVENTION
[0004] Un but de la présent invention est de remédier aux inconvénients de l'art antérieur
qui viennent d'être décrits. La présente invention atteint ce but en fournissant un
bracelet à fermeture magnétique conforme à la revendication 1 annexée.
[0005] Un avantage de l'invention est qu'il est possible de choisir la longueur du bracelet
en choisisant simplement laquelle parmi la pluralité de secondes portions de circuit
magnétique on place en position superposée avec la première portion de circuit magnétique.
De plus, dans le cas où aucune des secondes portions de circuit magnétique n'est exactement
superposée à la première portion de circuit magnétique, l'attraction mutuelle existant
entre la première portion de circuit magnétique et la seconde portion de circuit magnétique
la plus proche est normalement suffisante pour amener cette dernière en position superposée.
[0006] Un autre avantage de l'invention est que l'utilisation de toute une rangée d'aimants
bipolaires, au lieu d'un seul aimant, permet de mieux solidariser les surfaces de
contact des deux parties terminales en position fermée du bracelet. D'autre part,
la présence d'une culasse en alliage ferromagnétique doux dans chaque portion de circuit
magnétique présente l'avantage de permettre de bien canaliser le champs magnétique,
et donc d'augmenter encore la force d'attraction mutuelle entre premières et secondes
portions de circuit magnétique.
[0007] Selon une variante avantageuse de la présente invention, les culasses ferromagnétiques
ont une longueur supérieure à la moitié de la largeur des parties terminales du bracelet.
Grâce à cette caractéristique, Les parties terminales en forme de portion de sangle
peuvent être flexibles dans le sens de la longueur tout en étant relativement rigide
dans le sens de la largeur. Une telle caractéristique présente l'avantage de permettre
au bracelet tout à la fois d'épouser la forme d'un poignet et d'assurer une bonne
adhérence entre les surfaces de contact en position fermée du bracelet.
[0008] Selon une autre variante avantageuse de l'invention, l'espacement entre deux secondes
portions de circuit magnétique est au moins égal aux trois-quarts de la largeur d'une
des secondes portions de circuit magnétique. Cette caractéristique présente l'avantage
de permettre au bracelet de bien épouser la forme du poignet de la personne qui le
porte.
[0009] Conformément à un mode de réalisation avantageux de l'invention, plusieurs premières
parties de circuit magnétique sont intégrées dans la première partie terminale, lesdites
premières parties étant arrangées parallèlement les unes aux autres et espacées les
unes des autres. Cette multiplication des portions de circuit magnétique permet d'augmenter
d'autant la force d'attraction magnétique qui solidarise les surfaces de contact des
deux parties terminales en position fermée du bracelet.
[0010] Selon une variante avantageuse de ce dernier mode de réalisation, les premières portions
de circuit magnétique qui sont intégrées dans la première partie terminale sont plus
espacées les unes des autres que les secondes portions de circuit magnétique qui sont
intégrées dans la seconde partie terminale. En effet, en position fermée, la première
partie terminale se trouve du côté extérieur de l'anneau formé par le bracelet, alors
que la seconde partie terminale se trouve du côté intérieur. Dans ces conditions,
on comprendra qu'un même angle donné sous-tend un arc de cercle plus long sur la partie
terminale extérieure que sur la partie terminale intérieure. La caractéristique selon
laquelle les premières portions de circuit magnétique sont plus espacées les unes
des autres que les secondes portions de circuit magnétique permet donc de corriger
l'effet du chevauchement des parties terminales et d'assurer le bon alignement des
premières et secondes portions de circuit magnétique en position fermée du bracelet.
[0011] Conformément à une forme préférée de la dernière variante ci-dessus, l'espacement
entre secondes portions de circuit magnétique diminue au fur et à mesure que l'on
s'éloigne de l'extrémité de la seconde partie terminale du bracelet. En effet, plus
les secondes portions de circuit magnétique auxquelles on superpose les premières
portions de circuit magnétique sont éloignées de l'extrémité du bracelet, plus le
bracelet est serré ou, autrement dit, plus le diamètre du bracelet est petit. Dans
ces conditions, on comprendra que plus le bracelet est serré, plus il est nécessaire
de réduire l'espacement entre les secondes portions de circuit magnétique pour corriger
l'effet du chevauchement des parties terminales et pour assurer un bon alignement
des premières et secondes portions de circuit magnétique en position fermée du bracelet.
[0012] Conformément à une autre variante avantageuse du mode de réalisation mentionné plus
haut, les secondes portions de circuit magnétique comportent chacune une rangée d'aimants
bipolaires arrangés entre la culasse ferromagnétique de la seconde portion et la surface
de contact de la seconde partie terminale, les aimants d'une rangée ayant des directions
de polarisation parallèles les unes aux autres et normales à la surface de contact
de la seconde partie terminale. De plus, les rangées d'aimants des premières et des
secondes portions de circuit magnétique comptent toutes le même nombre d'aimants,
les aimants étant arrangés de manière à ce que les aimants des premières portions
soient chacun appariés avec un aimant d'une seconde portion en position fermée du
bracelet, deux aimants appariés étant superposés et étant polarisés dans le même sens.
La caractéristique selon laquelle les premières et les secondes portions de circuit
magnétique comportent chacune des aimants dans la configuration décrite ci-dessus,
permet d'augmenter encore la force d'attraction magnétique entre les surfaces de contact.
[0013] Conformément à un autre mode de réalisation avantageux de l'invention, certains aimants
d'une rangée ont leur direction de polarisation dans le sens contraire de la direction
de polarisation des autres aimants de la même rangée. Cette caractéristique présente
l'avantage de permettre d'encore mieux canaliser le champs magnétique dans les portions
de circuit magnétique. Selon une variante avantageuse de ce dernier mode de réalisation,
chaque aimant d'une rangée d'aimants est polarisé dans le sens contraire de son plus
proche voisin dans la rangée d'aimants. Cette dernière caractéristique a pour effet
de raccourcir le chemin parcouru par le champs magnétiques, et donc d'intensifier
le champs magnétique à proximité immédiate des surfaces de contacts.
BREVES DESCRIPTION DES FIGURES
[0014] D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention apparaîtront à la
lecture de la description qui va suivre, donnée uniquement à titre d'exemple non limitatif,
et faite en référence aux dessins annexés dans lesquels :"
- la figure 1 combine une vue en plan de dessus et une vue latérale partielle en coupe
d'une montre bracelet correspondant à un premier mode de réalisation d'un bracelet
à fermeture magnétique conforme à l'invention, les deux brins du bracelet étant représentés
en position déployée pour bien montrer leur partie terminale ;
- la figure 2a représente de manière schématique et en perspective la montre-bracelet
de la figure 1 en position fermée. Dans un but de simplification, la montre elle-même
a été omise ;
- la figure 2b est une vue partielle en coupe montrant plus en détail la fermeture magnétique
du bracelet de la figure 2a, et montrant en particulier le chevauchement des deux
parties terminales du bracelet dans la zone de recouvrement ;
- la figure 3a est un schéma de principe de la fermeture magnétique d'un bracelet conforme
à un deuxième mode de réalisation de l'invention, et montrant en perspective l'arrangement
des premières et des secondes portions de circuit magnétique en position fermée du
bracelet ;
- la figure 3b est une vue partielle de face du mode de réalisation de la figure 3a
montrant plus en détail la coopération entre les aimants d'une des premières portions
de circuit magnétique avec les aimants d'une des secondes portions de circuit magnétique,
en position fermée du bracelet ;
- la figure 4 est un schéma de principe de la fermeture magnétique d'un bracelet conforme
à un troisième mode de réalisation de l'invention, et montrant de face la coopération
entre une première portion de circuit magnétique et une seconde portion de circuit
magnétique en position fermée du bracelet.
DESCRIPTION DETAILLEE DE MODES DE REALISATION
[0015] En se référant à la figure 1, on peut voir une montre-bracelet qui correspond à un
premier mode de réalisation de l'invention. La montre-bracelet comprend une boîte
de montre 1 présentant deux paires de cornes 3 auxquelles sont attachés les deux brins
5 et 6 du bracelet. Dans le mode de réalisation décrit, les brins sont réalisés en
élastomères, ce qui leurs confère la souplesse nécessaire pour s'enrouler autour du
poignet du porteur de la montre. Les brins 5, 6 comportent chacun une partie terminale,
et ces deux parties terminales sont respectivement référencée 8 et 9 sur les figures
1, 2a et 2b. On notera encore qu'en position fermée, comme illustré par la vue schématique
des figures 2a et 2b, les parties terminales se chevauchent définissant une zone de
recouvrement. Les parties terminales ont ainsi chacune une surface de contact qui
est agencée pour s'accoler à la surface de contact de l'autre partie terminale en
position fermée du bracelet. On notera de plus que, dans la zone de recouvrement,
la partie terminale 8 du premier brin (référencé 5) se trouve à l'extérieur de l'anneau
formé par le bracelet en position fermée, alors que la partie terminale 9 du second
brin (référencé 6) se trouve du côté intérieur de cet anneau.
[0016] En considérant maintenant simultanément la figure 1 et la figure 2a, on peut comprendre
que lorsque les brins du bracelet son déployés comme illustré par la vue de dessus
de la figure 1, la surface de contact du premier brin 5 se trouve au-dessous de la
partie terminale 8, alors que la surface de contact du second brin 6 se trouve sur
le dessus de la seconde partie terminale 9. Selon l'invention, le bracelet comporte
encore une première portion de circuit magnétique intégrée dans la première partie
terminale 8 et une pluralité de secondes portions de circuit magnétique intégrées
dans la seconde partie terminale 9. En se référant encore à la figure 1, on peut voir
que dans le mode de réalisation illustré, le première partie terminale 8 comporte
deux premières portions de circuit magnétique (respectivement référencée 11a, 11b),
alors que la seconde partie terminale 9 comporte six secondes portions de circuit
magnétique référencées 12a, 12b, 12c, 12d, 12e et 12f. L'homme du métier comprendra
que de manière générale, le nombre de portions peut pratiquement être quelconque.
On peut noter toutefois que le nombre de secondes portions de circuit magnétique doit
être au moins égal à deux. De plus, le nombre de premières portions de circuit magnétique
est de préférence plus petit ou égal au nombre de secondes portions de circuit magnétique.
En règle générale, un nombre plus élevé de premières et de secondes portions de circuit
magnétique conduit à une force d'attraction plus grande et à fiabilité améliorée.
A titre d'exemple, un mode de réalisation encore plus fiable que celui de la figure
1 pourra comporter 8 premières et seize secondes portions de circuit magnétique. Ce
dernier mode de réalisation aura l'inconvénient d'être un peu plus coûteux.
[0017] En se référant encore à la figure 1, on peut voir que, dans le présent exemple, les
premières 11a, 11b comme les secondes 12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f portions de circuit
magnétique sont arrangées parallèlement les unes aux autres et espacées les unes des
autres. On voit encore que les portions de circuit magnétique s'étendent chacune sur
une longueur pratiquement égale à la largeur du bracelet. En effet, de manière avantageuse,
les portions de circuit magnétique ont une longueur qui dépasse la moitié de la largeur
du bracelet. De plus, on peut voir également que, dans l'exemple représenté, l'espacement
qui sépare deux secondes portions de circuit magnétique 12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f
est au moins égal au trois-quarts de la largeur d'une des secondes portions de circuit
magnétique. Finalement, on notera qu'à titre d'exemple, la figure 1 indique également
des valeurs numériques possibles pour la grandeur des espaces qui séparent une première
ou une seconde portion de circuit magnétique de sa voisine la plus proche. On peut
voir sur la figure que les premières portions de circuit magnétique 11a et 11b sont
espacées de 4mm. De plus, 3,405mm séparent les secondes portions de circuit magnétique
12a et 12b, 3,375mm les secondes portions 12b et 12c, 3,36mm les portion 12c et 12d,
3,34mm les portions 12d et 12e, et enfin 3,32mm les portions 12e et 12f. Ces valeurs
illustrent le fait que l'espacement entre les secondes portions est de préférence
plus petit que l'espacement entre les premières portions 11a, 11b. En position fermée
du bracelet, cette caractéristique avantageuse permet de compenser le rayon de courbure
plus petit de la seconde partie terminale.
[0018] Les valeurs numériques données ci-dessus pour la grandeur des espaces qui séparent
deux secondes portions de circuit magnétique illustrent également le fait que l'espacement
entre secondes portions de circuit magnétique diminue de préférence au fur et à mesure
que l'on s'éloigne de l'extrémité de la seconde partie terminale 9 du bracelet. En
effet, plus les secondes portions de circuit magnétique auxquelles on superpose les
premières portions de circuit magnétique sont éloignées de l'extrémité du bracelet,
plus le bracelet est serré ou, autrement dit, plus le diamètre du bracelet est petit.
Dans ces conditions, on comprendra que plus le bracelet est serré, plus il est nécessaire
de réduire l'espacement entre les secondes portions de circuit magnétique pour corriger
l'effet du chevauchement des parties terminales et pour assurer un bon alignement
des premières et secondes portions de circuit magnétique en position fermée du bracelet.
[0019] Conformément à l'invention, les portions de circuit magnétique 11a, 11b, 12a, 12b,
12c, 12d, 12e, 12f comportent toutes une culasse en alliage ferromagnétique doux (référencées
respectivement 14, 14b, 16a, 16b, 16c, 16d, 16
e et 16f sur la figure 2b). Comme on le verra plus en détail plus loin, dans le présent
exemple les culasses ont la forme de petites plaques rectangulaires arrangées dans
l'épaisseur du bracelet, transversalement à l'axe longitudinal du bracelet et parallèlement
à la surface de contact avec l'autre brin du bracelet. Conformément à l'invention,
les premières portions de circuit magnétique 11a et 11b, intégrées dans la première
partie terminale du bracelet, comprennent chacune une rangée d'aimants. En outre,
dans le présent exemple, les secondes portions de circuit magnétique dans la seconde
partie terminale du bracelet sont également équipées d'aimants. Comme on le verra
plus en détail en relation avec les figures 3a et 3b, chaque rangée d'aimants bipolaires
est arrangée entre une des culasses et la surface de contact avec l'autre brin du
bracelet.
[0020] En considérant maintenant simultanément la figure 1 et la figure 2b, on peut comprendre
qu'en décalant longitudinalement une des parties terminales par rapport à l'autre
il est possible de faire prendre sept longueurs différentes au bracelet en position
fermée. Sur la figure 2b, on voit que les premières portions de circuit magnétique
11a et 11b ont été représentées en position superposée aux secondes portions de circuit
magnétique 12e et 12d. Toutefois, on peut voir que pour obtenir la longueur la plus
courte possible du bracelet, il faut superposer la première portion de circuit magnétique
11b à la seconde portion de circuit magnétique 12f. à l'inverse, on peut voir également
que la plus grande longueur du bracelet peut être obtenue en superposant la première
portion de circuit magnétique 11a à la seconde portion de circuit magnétique 12a.
On peut noter que dans les deux positions qui viennent d'être mentionnées, une seule
des premières portions de circuit magnétique coopère avec une seconde portion de circuit
magnétique, l'autre première portion de circuit magnétique ne se trouvant pas en face
d'une seconde portion de circuit magnétique. On comprendra donc de ce qui précède
que la fermeture magnétique sera plus forte dans les cinq positions correspondant
à des longueurs intermédiaires du bracelet que dans les deux positions extrêmes qui
correspondent respectivement à la longueur la plus courte et à la longueur la plus
longue.
[0021] La force d'attraction magnétique décroissant avec la distance, cette force s'exerce
principalement entre première et second portion de circuit magnétique les plus proche
l'une de l'autre. Ces portions les plus proches étant généralement sensiblement superposées,
la force magnétique s'exerce surtout perpendiculairement aux surfaces de contact.
Ainsi, l'attraction entre portion de circuit magnétique a pour effet de faire adhérer
fortement les surfaces de contact l'une contre l'autre. De plus, on peut comprendre
que la force d'attraction magnétique s'oppose également à tout glissement longitudinal
des surfaces de contact l'une contre l'autre. Cette dernière caractéristique présente
l'avantage de permettre d'avoir des surfaces de contact planes entre les brins du
bracelet, et donc de se passer de crans ou de tout autre moyen d'immobilisation mécanique.
On peut donc dire que les premières et les secondes portions de circuit magnétique
remplissent la fonction de « crans magnétiques ».
[0022] Les figures 3a et 3b sont deux vues schématiques partielles de l'arrangement de premières
et secondes portions de circuit magnétique qui forme la fermeture magnétique d'un
bracelet selon un deuxième mode de réalisation de l'invention. Les premières et secondes
portion de circuit magnétique utilisées dans ce deuxième mode de réalisation peuvent
être identiques à celles utilisées dans le premier mode de réalisation déjà décrit.
La différence entre le premier et le deuxième mode de réalisation réside essentiellement
dans l'utilisation pour le deuxième mode de réalisation d'un plus grand nombre de
premières et de secondes portions de circuit magnétique. Comme le montre la figure
3a, les premières portions de circuit magnétique 111 sont arrangées parallèlement
les unes aux autres et régulièrement espacées les unes des autres. Il en est de même
des secondes portions de circuit magnétique 112.
[0023] Conformément à l'invention, les premières et les secondes portions de circuit magnétique
111 et 112 comportent chacune une culasse en alliage ferromagnétique doux ( référencées
114 pour les premières et 116 pour les secondes). Dans le mode de réalisation décrit,
comme dans le précédent, les culasses ont la forme de petites plaques rectangulaires.
On peut les réaliser par exemple en découpant une bande laminée en alliage Fer-Cobalt
comme celles fournies par ArcelorMittal® sous la dénomination AFK502. Dans l'exemple
décrit, les culasses ont une longueur de 25,75mm., une largeur de 4mm. et une épaisseur
de 0,5mm. Comme le montre encore les figures 3a et 3b, dans chaque portion de circuit
magnétique, une culasse est associée à une rangée de six aimants (les aimants étant
collectivement référencés 118). Dans le présent exemple, les aimants ont une longueur
de 4mm., une largeur de 3,25mm. et une hauteur de 1 mm. à titre d'exemple, les aimants
utilisés peuvent être des aimants standards en Néodyme-Fer-Bore.
[0024] On peut voir encore sur les figures 3a et 3b que les aimants 118 sont arrangés entre
une culasse 14 ou 16 et la surface de contact entre les deux brin du bracelet (représentée
par un trait mixte sur la figure 3b). Les aimants sont régulièrement espacés sur la
culasse avec un espace de 1,25mm. entre aimants voisins. On peut voir encore que les
aimants d'une première portion de circuit magnétique 11 sont représentés en position
superposée aux aimants d'une seconde portion de circuit magnétique 12. Ainsi, conformément
au mode de réalisation représenté, les aimants 118 des premières portions sont chacun
appariés avec un aimant 118 d'une seconde portion en position fermée du bracelet.
[0025] Conformément à l'invention, les aimants sont tous polarisés normalement à la surface
de contact entre les parties terminales des brins du bracelet. A cet égard, on peut
se rendre compte que la normale à la surface de contact correspond à la verticale
sur les figures 3a et 3b. D'autre part, on comprendra que, bien que les aimants 118
sont tous polarisés verticalement, certains aimants d'une rangée sont de préférence
polarisé dans le sens contraire des autres aimants de la rangée. Ainsi, la figure
3b montre encore que certains aimants 118 sont polarisés vers le haut, alors que les
autres aimants sont polarisés vers le bas (comme indiqué par les flèches). Toutefois,
on notera encore que deux aimants superposés (ou autrement dit, deux aimants appariés)
sont toujours polarisés dans le même sens. Finalement, on notera encore que dans l'exemple
représenté, chaque aimant 118 est polarisé dans le sens contraire de son plus proche
voisin dans la rangée d'aimants. En se référant encore à la figure 3b, on peut voir
que le sens de magnétisation dans les culasses est indiqué par des flèche. On peut
se rendre compte à partir des flèches que l'arrangement qui vient d'être décrit des
aimants 118 et des culasses 114, 116 permet de diminuer le chemin magnétique de sorte
à améliorer le couplage tout limitant la pollution magnétique.
[0026] On comprendra que diverses modifications et/ou améliorations évidentes pour un homme
du métier peuvent être apportées aux modes de réalisation qui font l'objet de la présente
description sans sortir du cadre de l'invention définie par les revendications annexées.
En particulier, l'homme du métier comprendra que les secondes portions de circuit
magnétique 216 peuvent ne pas comporter d'aimants. En effet, en se reportant maintenant
à la figure 4, on peut voir que seuls les premières portions de circuit magnétique
214 comportent des aimants 218.
1. Bracelet à fermeture magnétique comportant une première et une seconde partie terminale
flexible (8, 9) en forme de portion de sangle, lesdites parties terminales étant séparables
et étant arrangées pour se chevaucher en position fermée du bracelet de sorte que
le bracelet forme sensiblement un anneau avec un côté extérieur et un côté intérieur
et que les parties terminales (8, 9) définissent une zone de recouvrement, les parties
terminales ayant chacune une surface de contact agencée pour s'accoler à la surface
de contact de l'autre partie terminale dans la zone de recouvrement de manière à ce
que la première partie terminale (8) soit du côté extérieur de l'anneau et la seconde
partie terminale (9) soit du côté intérieur, le bracelet comportant une première portion
de circuit magnétique (11a, 11b ; 111 ; 211) intégrée dans la première partie terminale
et une seconde portion de circuit magnétique (12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f ; 112 ;
212) intégrée dans la seconde partie terminale, lesdites première et secondes portions
de circuit magnétique étant agencées pour s'attirer mutuellement et pour coopérer
de manière à solidariser les surfaces de contact des deux parties terminales (8, 9)
en position fermée du bracelet ;
caractérisé en ce que les premières et secondes portions de circuit magnétique comportent chacune une culasse
(14a, 14b, 16a, 16b, 16c, 16d, 16e, 16f ; 114, 116 ; 214, 216) en alliage ferromagnétique
doux, ladite culasse ayant une forme allongée et étant disposée transversalement au
bracelet et parallèlement à la surface de contact de la partie terminale dans laquelle
la portion de circuit magnétique est intégrée, en ce que ladite première portion de circuit magnétique (11a, 11b ; 111 ; 211) comporte une
rangée d'aimants bipolaires (18A ; 118A ; 218A) arrangés entre la culasse ferromagnétique
et la surface de contact de la première partie terminale (8), les aimants de ladite
rangée ayant des directions de polarisation parallèles les unes aux autres et normales
à la surface de contact de la première partie terminale, et en ce qu'une pluralité de secondes portions de circuit magnétique (12a, 12b, 12c, 12d, 12e,
12f ; 112 ; 212) sont intégrées dans la seconde partie terminale (9), lesdites secondes
portions sont arrangées parallèlement les unes aux autres et espacées les unes des
autres de sorte à permettre de choisir la longueur du bracelet.
2. Bracelet à fermeture magnétique selon la revendication 1, dans lequel les culasses
ferromagnétiques (14a, 14b, 16a, 16b, 16c, 16d, 16e, 16f ; 114, 116 ; 214, 216) ont
une longueur supérieure à la moitié de la largeur des parties terminales (8, 9) en
forme de portion de sangle.
3. Bracelet à fermeture magnétique selon la revendication 1 ou 2, dans lequel l'espacement
entre deux secondes portions de circuit magnétique (12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f ;
112 ; 212) est au moins égal au trois-quarts de la largeur d'une des secondes portions
de circuit magnétique.
4. Bracelet à fermeture magnétique selon l'une des revendications 1, 2 ou 3, dans lequel
plusieurs premières portions de circuit magnétique (11a, 11b ; 111 ; 211) sont intégrées
dans la première partie terminale (8), lesdites premières portions étant arrangées
parallèlement les unes aux autres et espacées les unes des autres.
5. Bracelet à fermeture magnétique selon la revendication 4, dans lequel les premières
portions de circuit magnétique (11a, 11b ; 111 ; 211) sont plus espacées les unes
des autres que les secondes portions de circuit magnétique (12a, 12b, 12c, 12d, 12e,
12f ; 112 ; 212).
6. Bracelet à fermeture magnétique selon la revendication 5, dans lequel les secondes
portions de circuit magnétique (12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f ; 112 ; 212) sont plus
nombreuses que les premières portions de circuit magnétique (11a, 11b ; 111 ; 211),
et l'espacement entre secondes portions de circuit magnétique augmente à mesure que
l'on s'approche de l'extrémité de la seconde partie terminale (9).
7. Bracelet à fermeture magnétique selon l'une quelconque des revendications précédentes,
dans lequel les secondes portions de circuit magnétique (12a, 12b, 12c, 12d, 12e,
12f ; 112 ; 212) comportent chacune une rangée d'aimants bipolaires (18B, 118B, 218B)
arrangés entre la culasse ferromagnétique (16a, 16b, 16c, 16d, 16e, 16f ; 116 ; 216)
de la seconde portion et la surface de contact de la seconde partie terminale (9),
les aimants d'une rangée ayant des directions de polarisation parallèles les unes
aux autres et normales à la surface de contact de la seconde partie terminale, et
dans lequel les rangées d'aimants des premières et des secondes portions de circuit
magnétique (8, 9) comptent toutes le même nombre d'aimants (18A, 18B ; 118A, 118B
; 218A, 218B), les aimants étant arrangés de manière à ce que les aimants (18A ; 118A;
218A) des premières portions puissent chacun être appariés avec un aimant (18B, 118B,
218B) d'une seconde portion en position fermée du bracelet, deux aimant appariés étant
superposés et étant polarisés dans le même sens.
8. Bracelet à fermeture magnétique selon l'une quelconque des revendications précédentes,
dans lequel certains aimants d'une rangée ont leur direction de polarisation dans
le sens contraire de la direction de polarisation des autres aimants de la même rangée.
9. Bracelet à fermeture magnétique selon la revendication 8, dans lequel chaque aimant
d'une rangée d'aimants est polarisé dans le sens contraire de son plus proche voisin
dans la rangée d'aimants.
10. Bracelet à fermeture magnétique selon l'une quelconque des revendications précédentes,
dans lequel la première et la seconde partie terminale (8, 9) comportent chacune une
couche en élastomère dans laquelle les portions de circuit magnétique (11a, 11b, 12a,
12b, 12c, 12d, 12e, 12f ; 111, 112 ; 211, 212) sont noyées.