Domaine de l'invention
[0001] L'invention concerne un mécanisme d'échappement d'horlogerie comportant un arrêtoir
entre d'une part un résonateur, et d'autre part deux mobiles d'échappement chacun
soumis à un couple.
[0002] L'invention concerne encore un mouvement d'horlogerie comportant au moins un tel
mécanisme d'échappement.
[0003] L'invention concerne encore une pièce d'horlogerie comportant au moins un tel mouvement
ou/et comportant au moins un tel mécanisme d'échappement.
[0004] L'invention concerne le domaine des mécanismes d'horlogerie pour la transmission
de mouvement, et plus particulièrement le domaine des mécanismes d'échappement.
Arrière-plan de l'invention
[0005] L'échappement à ancre suisse est un dispositif très répandu qui fait partie de l'organe
régulateur des montres mécaniques. Ce mécanisme permet simultanément d'entretenir
le mouvement d'un résonateur à balancier-spiral et de synchroniser la rotation du
rouage d'entraînement au résonateur.
[0006] Pour remplir ces fonctions, la roue d'échappement interagit avec l'ancre à l'aide
de forces de contact mécaniques, et l'échappement à ancre suisse utilise ce contact
mécanique entre la roue d'échappement et l'ancre suisse de sorte à remplir une première
fonction de transmission de l'énergie de la roue d'échappement au balancier-spiral
d'une part, et à remplir d'autre part une deuxième fonction qui consiste à libérer
et bloquer la roue d'échappement par saccades pour qu'elle avance d'un pas à chaque
alternance du balancier.
[0007] Les contacts mécaniques nécessaires à l'accomplissement de ces premières et deuxième
fonction altèrent le rendement, l'isochronisme, la réserve de marche, et la durée
de vie de la montre.
[0008] Différentes études ont proposé de synchroniser la rotation d'une roue d'entraînement
à un résonateur mécanique en utilisant une force sans contact, tels les échappements
de type « Clifford ». Ces systèmes utilisent tous une force d'interaction d'origine
magnétique qui permet de transférer de l'énergie de la roue d'entraînement au résonateur
à un rythme imposé par la fréquence propre du résonateur. Toutefois, ils souffrent
tous du désavantage de ne pas remplir la deuxième fonction de libération et blocage
saccadés de la roue d'échappement avec certitude. Plus précisément, suite à un choc
la roue peut se désynchroniser du résonateur mécanique, et par conséquent les fonctions
du régulateur ne sont plus assurées.
[0009] Le document
US 3518464 au nom de KAWAKAMI TSUNETA décrit un mécanisme d'entraînement électromagnétique d'une roue par un résonateur.
Ce document mentionne que l'utilisation d'un mécanisme d'entraînement magnétique comme
échappement a un effet défavorable sur la fréquence. Ce mécanisme comporte une lame
vibrante, mais pas d'arrêtoir, et encore moins un arrêtoir multi-stable. Lors de la
rotation de la roue et pour une position fixe du résonateur, L'effort entre la roue
et le résonateur varie progressivement entre un minimum (négatif) et un maximum (positif)
sur une période angulaire.
[0010] Le document
DE 1935486U au nom de JUNGHANS décrit un mécanisme d'entraînement à cliquets magnétiques. Ce mécanisme comporte aussi
une lame vibrante, mais pas d'arrêtoir, et encore moins un arrêtoir multi-stable.
Ce mécanisme comporte des rampes et des barrières qui mettent en jeu les mouvements
combinés et simultanés de la roue et du résonateur.
[0011] Le document
US 3183426A au nom de HAYDON ARTHUR décrit un échappement tout magnétique comportant une roue d'échappement magnétique,
dans lequel l'énergie varie continûment et progressivement entre un minimum et un
maximum lorsque la roue tourne sur une demi-période puis l'énergie revient à sa valeur
minimale sur la demi-période suivante. Autrement dit, l'effort magnétique sur la roue
varie progressivement entre un minimum (négatif) et un maximum (positif) sur une période
angulaire.
Résumé de l'invention
[0012] La présente invention se propose de remplacer la force de contact mécanique entre
l'ancre et la roue d'échappement par une force sans contact d'origine magnétique ou
électrostatique, avec un agencement qui permette d'assurer avec certitude et en toute
sécurité la deuxième fonction de libération et blocage saccadés de la roue d'échappement.
[0013] A cet effet, l'invention concerne un mécanisme d'échappement d'horlogerie comportant
un arrêtoir entre d'une part un résonateur, et d'autre part deux mobiles d'échappement
chacun soumis à un couple, caractérisé en ce que chaque dit mobile d'échappement comporte
au moins une piste magnétisée ou ferromagnétique, respectivement électrisée ou conductrice
électrostatiquement, avec une période de défilement selon laquelle ses caractéristiques
magnétiques, respectivement électrostatiques, se répètent, ledit arrêtoir comportant
au moins une masse polaire magnétisée ou ferromagnétique, respectivement électrisée
ou conductrice électrostatiquement, ladite masse polaire étant mobile selon une direction
transversale par rapport à la direction de défilement d'au moins un élément d'une
surface de ladite piste, et au moins ladite masse polaire ou ladite piste créant un
champ magnétique ou électrostatique dans un entrefer entre ladite au moins une masse
polaire et ladite au moins une surface, et encore caractérisé en ce que ladite masse
polaire est opposée à une barrière de champ magnétique ou électrostatique sur ladite
piste juste avant chaque mouvement transversal dudit arrêtoir commandé par l'action
périodique dudit résonateur, et caractérisé en ce que ledit premier mobile d'échappement
soumis à un premier couple et ledit deuxième mobile d'échappement soumis à un deuxième
couple sont chacun agencé apte à coopérer alternativement avec ledit arrêtoir, et
en ce que ledit premier mobile d'échappement et ledit deuxième mobile d'échappement
pivotent autour d'axes distincts et sont liés l'un à l'autre par une liaison cinématique
directe.
[0014] L'invention concerne encore un mouvement d'horlogerie comportant au moins un tel
mécanisme d'échappement.
[0015] L'invention concerne encore une pièce d'horlogerie comportant au moins un tel mouvement
ou/et comportant au moins un tel mécanisme d'échappement.
Description sommaire des dessins
[0016] D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront à la lecture de
la description détaillée qui va suivre, en référence aux dessins annexés, où :
- la figure 1 représente, de façon schématisée, un premier mode de réalisation d'un
mécanisme d'échappement selon l'invention, comportant un arrêtoir sous la forme d'une
ancre-baguette avec une masse polaire magnétique unique, au niveau d'une baguette
d'ancre, et qui coopère avec une roue d'échappement laquelle est magnétisée avec plusieurs
pistes secondaires concentriques, chacune de ces pistes comportant une succession
de zones magnétisées avec des intensités différentes, et exerçant des efforts de répulsion
différents en interaction avec la masse polaire de l'ancre-baguette quand cette dernière
est dans leur voisinage immédiat, les zones immédiatement voisines de deux pistes
concentriques voisines étant aussi de niveau de magnétisation différent. Cette figure
1 représente une version simplifiée à deux pistes, intérieure et extérieure ;
- la figure 2 représente, de façon schématisée et en vue de dessus, la répartition d'énergie
potentielle d'interaction magnétique vue par la masse polaire de l'ancre-baguette
de la figure 1 en fonction de sa position par rapport à la roue d'échappement, et
la ligne brisée crénelée illustre la trajectoire de la masse polaire de l'ancre lors
de son fonctionnement, en regard alternativement de la piste intérieure et de la piste
extérieure de la figure 1 ;
- la figure 3 est un diagramme illustrant, toujours pour le premier mode de réalisation
des figures 1 et 2, la variation de l'énergie potentielle, en ordonnée, le long des
pistes magnétisées, en fonction de l'angle au centre en abscisse, pour chacune des
deux pistes de la figure 1 : piste intérieure en trait plein, et piste extérieure
en trait interrompu, ce diagramme montrant l'accumulation d'énergie potentielle prélevée
de la roue d'échappement sur les tronçons P1-P2 et P3-P4 correspondant chacun à une
demi-période, et sa restitution par l'ancre au balancier lors du changement de piste
de la masse polaire P2-P3 et P4-P5 ;
- la figure 4 représente, de façon schématisée et en perspective, un deuxième mode de
réalisation d'un mécanisme d'échappement selon l'invention, comportant une ancre comportant
une pluralité de masses polaires magnétiques, ici sous la forme de deux fourches avec
chacune deux masses polaires de part et d'autre du plan d'une roue d'échappement,
les deux fourches étant réparties de part et d'autre du point de pivotement de l'ancre,
de façon similaire aux palettes d'une ancre suisse classique. La roue d'échappement
est munie d'une succession de rampes chacune formée d'une séquence d'aimants d'intensité
variable et croissante, chaque rampe étant limitée par une barrière d'aimants, ces
différents aimants étant agencés pour interagir successivement avec les deux fourches
de l'ancre ;
- la figure 5 est une vue en coupe d'une fourche de l'ancre de la figure 4, et le sens
des champs des différents secteurs magnétisés de l'ancre et de la roue d'échappement
;
- la figure 6 représente, en section dans un plan transversal dans lequel coopèrent
un mobile d'échappement et un arrêtoir selon l'invention, différentes variantes d'agencement
d'aimants en coopération pour concentrer un champ magnétique dans une zone d'entrefer
;
- les figures 7 à 10 illustrent, en vue en coupe dans un plan passant par l'axe d'un
mobile d'échappement et par une masse polaire antagoniste d'un arrêtoir en position
de coopération, leurs composition respective dans différentes variantes d'exécution
:
- la figure 7 illustre une structure magnétisée d'épaisseur ou intensité variable déposée
sur une roue d'échappement, en interaction avec un champ magnétique créé par un circuit
magnétique solidaire d'une ancre, l'interaction pouvant alors être répulsive ou attractive
;
- la figure 8 illustre une structure ferromagnétique d'épaisseur variable au niveau
d'une piste de roue d'échappement, créant un entrefer variable en interaction avec
le champ magnétique créé par un circuit magnétique solidaire d'une ancre ;
- la figure 9 représente une roue d'échappement avec deux disques constitués de structures
magnétisées d'épaisseur ou intensité variable déposées sur deux surfaces d'une roue
d'échappement en interaction avec le champ magnétique créé par un aimant solidaire
d'une ancre, qu'encadrent ces deux surfaces, l'interaction pouvant être répulsive
ou attractive ;
- la figure 10 représente une structure mécaniquement similaire à la figure 9, avec,
sur les deux surfaces de la roue d'échappement se faisant face, des structures ferromagnétiques
d'épaisseur variable créant un entrefer variable en interaction avec le champ magnétique
créé par un aimant solidaire de l'ancre ;
- les figures 11 à 14 représentent, de façon schématisée, la répartition de champ magnétique
dans un plan transversal, passant par l'axe de pivotement de la roue d'échappement
du mécanisme de la figure 1, sur les deux pistes secondaires, interne et externe,
en corrélation avec les positions illustrées aux figures 2 et 3 : figure 11 : point
P1 (et équivalente au point P5 décalé d'une période entière), figure 12 : point P2,
figure 13 : point P3, figure 14 : point P4 ;
- la figure 15 représente, sous forme d'un schéma-blocs, une pièce d'horlogerie comportant
un mouvement lequel incorpore un mécanisme d'échappement selon l'invention ;
- la figure 16 illustre une variante où le mobile d'échappement est un cylindre, l'arrêtoir
comportant une masse polaire mobile à proximité d'une génératrice de ce cylindre ;
- la figure 17 illustre une autre variante où le mobile d'échappement est une bande
continue ;
- la figure 18 illustre le débattement d'une masse polaire en regard d'une surface d'une
piste d'un mobile d'échappement gauche ;
- la figure 19 montre la périodicité de déplacement d'une masse polaire le long d'une
piste comportant deux pistes secondaires parallèles ;
- les figures 20 à 25 illustrent des profils de rampe et de barrière, et l'énergie transmise
correspondant à chacun de ces profils ;
- la figure 26 illustre, de façon partielle, une réalisation similaire à celle de la
figure 4, mais comportant deux rangées concentriques d'aimants de magnétisation croissante,
ceux de la piste intérieure étant polarisés vers le haut, et ceux de la piste extérieure
étant polarisés vers le bas ;
- la figure 27 illustre schématiquement l'orientation des lignes de champ dans une section
transversale correspondant à la réalisation de la figure 26 ;
- la figure 28 illustre la répartition de potentiel dans ce même exemple, avec en trait
interrompu un centrage sur la piste, et en trait plein un tirage ;
- la figure 28A illustre la variation, au long de la période de défilement, d'une part
du niveau d'énergie sur le diagramme supérieur, et d'autre part du couple de freinage
sur le diagramme inférieur, lequel est aligné en abscisse sur le diagramme supérieur
:
- les figures 29 à 34 illustrent un mécanisme d'échappement naturel selon l'invention
:
- les figures 29 et 30 représentent, de façon schématisée et en perspective, un même
mécanisme comportant un résonateur ici constitué par un ensemble balancier-spiral
classique, qui coopère avec un arrêtoir radial, lequel coopère alternativement avec
l'un ou l'autre de deux mobiles d'échappement, qui sont liés par engrenage, et qui
comportent une pluralité de pistes ici magnétiques, formant rampes et barrières, pour
coopérer avec une masse polaire de cet arrêtoir, la figure 30 étant représentée sans
les roues dentées que comportent ces mobiles; - les figures 31 à 34 illustrent, en
vue en plan, la cinématique de l'alternance de cet arrêtoir entre ces deux roues d'échappement.
Description détaillée des modes de réalisation préférés
[0017] L'invention se propose de remplacer la force de contact mécanique usuelle entre un
arrêtoir et une roue d'échappement par une force sans contact d'origine magnétique
ou électrostatique.
[0018] L'invention concerne un mécanisme d'échappement 10 d'horlogerie comportant un arrêtoir
30 entre un résonateur 20 et un mobile d'échappement 40.
[0019] Selon l'invention, ce mobile d'échappement 40 comporte au moins une piste 50 magnétisée
ou ferromagnétique, respectivement électrisée ou conductrice électrostatiquement,
avec une période de défilement PD selon laquelle ses caractéristiques magnétiques,
respectivement électrostatiques, se répètent.
[0020] L'invention est illustrée ici dans le cas préféré d'un mouvement de pivotement, avec
un défilement angulaire, et une période de défilement angulaire PD.
[0021] Selon cette période de défilement PD cette piste 50 présente des caractéristiques
identiques, géométriques et physiques, notamment sa constitution (matériaux), son
relief, son revêtement éventuel, sa magnétisation ou son électrisation éventuelle.
[0022] Cet arrêtoir 30 comporte au moins une masse polaire 3 magnétisée ou ferromagnétique,
respectivement électrisée ou conductrice électrostatiquement.
[0023] Cette masse polaire 3 est mobile selon une direction transversale DT par rapport
à la direction de défilement DD d'au moins un élément d'une surface 4 de la piste
50. Cette mobilité transversale n'implique pas une sortie totale de la piste concernée,
l'agencement est variable selon les modes de réalisation, et, dans certains d'entre
eux, la masse polaire sort de la piste pendant une partie du mouvement.
[0024] Au moins la masse polaire 3 ou la piste 50 crée un champ magnétique ou électrostatique
dans un entrefer 5 entre cette au moins une masse polaire 3 et cette au moins une
surface 4.
[0025] La masse polaire 3 est opposée à une barrière 46 de champ magnétique ou électrostatique
sur la piste 50 juste avant chaque mouvement transversal de l'arrêtoir 30, lequel
mouvement transversal est commandé par l'action périodique du résonateur 20.
[0026] Cet arrêtoir 30 est multi-stable, et est agencé pour occuper au moins deux positions
stables.
[0027] De préférence, le champ magnétique ou électrostatique, créé par cette au moins une
masse polaire 3 ou par la piste 50, dans un entrefer 5 entre cette au moins une masse
polaire 3 et cette au moins une surface 4, génère un couple ou un effort qui s'exerce
sur cette au moins une masse polaire 3 et cette au moins une surface 4. Et ce couple
ou effort est un couple ou effort de freinage périodique selon la période de défilement
angulaire PD, avec, en partant d'une valeur nulle du couple ou effort, une première
demi-période comportant une rampe de potentiel où le couple ou effort de freinage
est sensiblement constant autour d'une première valeur V1, et une deuxième partie
de période comportant une barrière de potentiel où ledit couple ou effort de freinage
augmente et atteint sa valeur maximale qui est une deuxième valeur V2 au moins triple
de la première valeur V1, et de même signe que la première valeur V1, tel que visible
sur la figure 28A.
[0028] Plus particulièrement, chaque piste 50 comporte, avant chaque barrière 46, une rampe
45 interagissant de façon croissante avec une masse polaire 3 avec un champ magnétique,
respectivement électrostatique, dont l'intensité varie de façon à produire une énergie
potentielle croissante, cette rampe 45 prélevant de l'énergie au mobile d'échappement
40 et chaque barrière de potentiel est plus raide que chaque rampe de potentiel.
[0029] Plus particulièrement, le mobile d'échappement 40 comporte, entre deux rampes 45
successives d'une même piste 50 ou de deux pistes 50 voisines selon la direction de
défilement DD, une telle barrière de potentiel de champ magnétique, respectivement
électrostatique, pour déclencher un arrêt momentané du mobile d'échappement 40 préalable
à un basculement de l'arrêtoir 30 sous l'action périodique de l'oscillateur 20.
[0030] Plus particulièrement, et tel que visible sur la figure 28A, le couple ou effort
est un couple ou effort de freinage périodique selon la période de défilement angulaire
PD. Et, en partant d'une valeur nulle du couple ou effort en début de la période PD,
ce couple ou effort de freinage est d'intensité positive avec une valeur croissante
pendant un premier angle T1 jusqu'à l'atteinte d'un palier et avec une première valeur
V1 sensiblement constante sur un deuxième angle T2, l'ensemble du premier angle T1
et du deuxième angle T2 constituant une rampe de potentiel, jusqu'à l'atteinte d'un
seuil S, après lequel l'intensité augmente ensuite jusqu'à une deuxième valeur maximale
V2 supérieure à la première valeur V1 pendant un troisième angle T3. La fin dudit
troisième angle T3 correspond à un sommet MC à un niveau maximal de couple ou d'effort
à la deuxième valeur V2, après lequel l'intensité du couple ou effort chute sur un
quatrième angle T4 pour atteindre une valeur nulle, à laquelle correspond un niveau
maximal d'énergie ME. L'ensemble du troisième angle T3 et du quatrième angle T4 constitue
une barrière de potentiel sur laquelle le couple ou effort de freinage est positif.
Puis au-delà le couple ou effort de freinage poursuit sa chute pendant un cinquième
angle T5 jusqu'à une intensité minimale négative en un creux mc, avant de remonter,
sur un sixième angle T6 pour repasser en valeur positive et aborder la période suivante,
et où TD=T1+T2+T3+T4+T5+T6, et où T1+T2 ≥ TD/2.
[0031] Plus particulièrement, la barrière 46 définit un seuil de discontinuité par augmentation
ou diminution brusque du couple ou effort, sur une course correspondant au troisième
angle T3, et ce troisième angle T3 est inférieur au tiers du deuxième angle T2.
[0032] Plus particulièrement, la deuxième valeur maximale V2 est supérieure à six fois la
première valeur V1.
[0033] De façon avantageuse, le mécanisme 10 comporte encore des moyens d'arrêt mécanique
pour empêcher l'arrêtoir 30 de passer en couple négatif pendant un cinquième angle
T5 ou un sixième angle T6 de la deuxième demi-période.
[0034] Dans une réalisation particulière, ce mécanisme d'échappement 10 accumule de l'énergie
reçue du mobile d'échappement 40 pendant chaque moitié de la période PD, en stocke
une partie sous forme d'énergie potentielle, et la restitue de façon périodique au
résonateur 20. Par analogie, cette fonction d'accumulation est équivalente à l'armage
progressif d'un ressort dans un mécanisme. Cette restitution d'énergie a lieu entre
ces moitiés de période, lors du mouvement transversal de l'arrêtoir 30 commandé par
l'action périodique du résonateur 20. La masse polaire 3 passe alors d'une première
demi-course PDC transversale relative par rapport au mobile d'échappement 40 à une
deuxième demi-course DDC transversale relative par rapport au mobile d'échappement
40, ou inversement. Cette masse polaire 3 est face à une telle barrière 46 de champ
magnétique ou électrostatique sur la piste 50 juste avant chaque mouvement transversal
de l'arrêtoir 30 commandé par le résonateur 20 par basculement d'une demi-course à
l'autre.
[0035] Dans une réalisation particulière, le champ magnétique ou électrostatique, généré
par la masse polaire 3 ou/et la piste 50, est d'une intensité plus grande dans la
première demi-course PDC que dans la deuxième demi-course DDC pendant une première
moitié de ladite période de défilement PD, et d'une intensité plus grande dans la
deuxième demi-course DDC que dans la première demi-course PDC pendant une deuxième
moitié de la période de défilement PD.
[0036] Plus particulièrement, le résonateur 20 comporte au moins un oscillateur 2 à mouvement
périodique. Le mobile d'échappement 40 est alimenté par une source d'énergie telle
qu'un barillet ou similaire. L'arrêtoir 30 assure d'une part une première fonction
de transmission de l'énergie du mobile d'échappement 40 au résonateur 20, et d'autre
part une deuxième fonction de libération et de blocage par saccades du mobile d'échappement
40 pour son avance d'un pas lors d'un mouvement de l'arrêtoir 30 commandé par le résonateur
20 à chaque alternance de l'oscillateur 2. Cette au moins une piste 50 est animée
d'un mouvement de défilement selon une trajectoire de défilement TD.
[0037] De préférence chaque masse polaire 3 est mobile selon une direction transversale
DT par rapport à la piste 50, selon une première demi-course PDD et une deuxième demi-course
DDC de part et d'autre d'une position médiane PM fixe, selon une trajectoire transversale
TT, de préférence sensiblement orthogonale à la trajectoire de défilement TD de la
piste 50.
[0038] C'est au niveau d'un entrefer 5 compris entre une telle masse polaire 3 et une surface
4 que comporte une telle piste 50 et qui fait face à cette masse polaire 3, que cette
piste 50 ou/et cette masse polaire 3 crée ce champ magnétique ou électrostatique qui
permet de créer un système de forces magnétiques ou électrostatiques sur l'arrêtoir
30 et sur le mobile d'échappement 40, en lieu et place des forces mécaniques de l'art
antérieur.
[0039] Le mécanisme d'échappement 10 selon l'invention accumule de l'énergie potentielle
transmise depuis la source d'énergie par l'intermédiaire du mobile d'échappement 40
pendant chaque première moitié ou deuxième moitié de la période de défilement PD.
En fin de chaque demi-période, a masse polaire 3 est alors face à une barrière 46
de champ magnétique ou électrostatique au niveau de la partie de la piste 50 face
à laquelle elle évolue, juste avant le mouvement transversal de l'arrêtoir 30 commandé
par le résonateur 20. C'est alors que le mécanisme d'échappement 10 restitue l'énergie
correspondante à l'oscillateur 2 lors du mouvement transversal de l'arrêtoir 30 commandé
périodiquement par le résonateur 20 entre les première moitié et deuxième moitié de
la période de défilement PD. Lors de ce mouvement transversal, cette masse polaire
3 passe de la première demi-course PDC à la deuxième demi-course DDC, ou inversement.
[0040] Le mobile d'échappement 4 peut être constitué de différentes manières : sous la forme
classique d'une roue d'échappement 400 comme sur les figures 1, 4 et 29, d'une double
roue comme sur les figures 9 et 10, ou sous la forme d'un cylindre tel que visible
sur la figure 16, ou encore d'une bande continue tel que visible sur la figure 17,
ou autre. Le présent exposé concerne le cas général d'un mobile (non nécessairement
pivotant), et l'horloger saura l'appliquer au composant qui l'intéresse, notamment
une roue simple ou multiple.
[0041] De préférence, les caractéristiques du champ magnétique ou électrostatique sont alternées
entre la première demi-course PDC et la deuxième demi-course DDC, avec un déphasage
d'une moitié de la période de défilement PD de la piste 50 par rapport à la masse
polaire 3. Mais il est également possible de faire fonctionner le dispositif avec,
par exemple, des intensités de champ différentes, tout en respectant l'allure de répartition
différentielle du champ entre différents secteurs. Ce peut être le cas par exemple
dans la réalisation de la figure 1, où des secteurs angulaires délimités par des rayons
différents n'auront nécessairement pas exactement les mêmes caractéristiques.
[0042] On appelle ici direction transversale DT une direction qui est sensiblement parallèle
à la trajectoire transversale TT de la masse polaire 3, ou qui la tangente en sa position
médiane PM, tel que visible sur la figure 18.
[0043] On appelle ici direction axiale DA une direction qui est orthogonale à la fois à
une direction transversale DT sensiblement parallèle à la trajectoire transversale
TT de la masse polaire, et à la direction de défilement DF de la piste 50, tangente
à la trajectoire de défilement TD au niveau de la position médiane PM.
[0044] On appelle plan de piste PP le plan défini par la position médiane PM, la direction
transversale DT et par la direction de défilement DF.
[0045] De préférence, au moins l'un des deux composants antagonistes (on entend ici par
« antagonistes » que ces composants se font face, sans pour autant qu'il y ait entre
eux une répulsion, une contrariété, ou une autre interaction), constitués par la masse
polaire 3 et la piste 50 porteuse de la surface 4 qui lui fait face au niveau de l'entrefer
5 au moins sur une partie de leur course relative, comporte des moyens actifs magnétiques,
respectivement électrostatiques, qui sont agencés pour créer ce champ magnétique,
respectivement électrostatique.
[0046] On entend ici par « actif » un moyen qui crée un champ, et par « passif » un moyen
qui subit un champ. Le terme « actif » n'implique pas ici qu'un composant soit parcouru
par un courant.
[0047] Dans une variante particulière, la composante de ce champ selon la direction axiale
DA, est supérieure à sa composante dans ce plan de piste PP, au niveau de leur interface
dans l'entrefer 5 entre la masse polaire 3 et la surface 4 qui lui fait face.
[0048] Dans une variante particulière, la direction de ce champ magnétique ou électrostatique
est sensiblement parallèle à cette direction axiale DA du mobile d'échappement 40.
On entend par « sensiblement parallèle » un champ dont la composante selon la direction
axiale DA est au moins quatre fois supérieure à sa composante dans le plan PP.
[0049] L'autre composant antagoniste au niveau de l'entrefer 5 comporte alors, ou bien des
moyens passifs magnétiques, respectivement électrostatiques, pour coopérer avec le
champ ainsi créé, ou bien également des moyens actifs magnétiques, respectivement
électrostatiques, qui sont agencés pour créer un champ magnétique, respectivement
électrostatique au niveau de l'entrefer 5, ce champ pouvant, selon le cas, être en
concordance ou en opposition avec le champ émis par le premier composant, de façon
à générer une répulsion ou au contraire une attraction au niveau de l'entrefer 5.
[0050] Dans une réalisation particulière, visible dans le premier mode de réalisation à
la figure 1 et dans un deuxième mode de réalisation à la figure 4, l'arrêtoir 30 est
disposé entre un résonateur 20 à balancier-spiral 2 d'axe de pivotement A, et au moins
une roue d'échappement 400 qui pivote autour d'un axe de pivotement D (lequel définit
avec l'axe de pivotement du balancier-spiral A une direction de référence angulaire
DREF). Cet arrêtoir 30 assure la deuxième fonction de libération et de blocage par
saccades du mobile d'échappement 40 pour son avance d'un pas à chaque alternance du
balancier-spiral 2.
[0051] La masse polaire 3 est agencée pour se mouvoir, sur au moins une partie de sa course
transversale, en regard d'au moins un élément d'une surface 4 du mobile d'échappement
40. Dans le premier mode de la figure 1, la masse polaire est toujours en regard d'une
telle surface 4 ; dans le deuxième mode de la figure 4, l'arrêtoir 30 comporte deux
masses polaires 3A, 3B, et chacune d'elle est, pendant une demi-période face à une
telle surface 4, et pendant l'autre demi-période éloignée de cette surface 4, dans
une position où l'interaction magnétique ou électrostatique entre elles est négligeable.
[0052] Dans une variante, chacun des deux composants antagonistes de part et d'autre de
l'entrefer 5, constitués par la masse polaire 3 et la piste 50 porteuse de la surface
4 qui lui fait face au moins sur une partie de leur course relative, comporte des
moyens actifs magnétiques, respectivement électrostatiques, qui sont agencés pour
créer un champ magnétique, respectivement électrostatique, de direction sensiblement
parallèle à la direction axiale DA, au niveau de leur interface dans l'entrefer 5.
[0053] Dans une réalisation avantageuse, la masse polaire 3 ou/et la piste 50 porteuse de
la surface 4 qui lui fait face au niveau de cet entrefer 5 comporte des moyens magnétiques,
respectivement électrostatiques, qui sont agencés pour créer dans l'entrefer 5, dans
au moins un plan transversal PT défini par la position médiane PM de la masse polaire
3, par la direction transversale DT et la direction axiale DA, et sur la plage transversale,
selon ladite direction transversale, de déplacement relatif de la masse polaire 3
et de la surface 4, un champ magnétique, respectivement électrostatique, d'intensité
variable et non nulle à la fois en fonction de la position transversale de la masse
polaire 3 selon la direction transversale DT, et en fonction périodique du temps.
[0054] Dans une réalisation particulière, chaque telle masse polaire 3 et chaque telle piste
50 porteuse de la surface 4 qui lui fait face comportent de tels moyens magnétiques,
respectivement électrostatiques, qui sont agencés pour créer un champ magnétique,
respectivement électrostatique, entre au moins une telle masse polaire 3 et au moins
une surface 4, dans au moins ce plan transversal PT. Ce champ magnétique, respectivement
électrostatique, créé par ces composants antagonistes, est d'intensité variable et
non nulle à la fois en fonction de la position radiale de la masse polaire 3 selon
la direction transversale DT, et en fonction périodique du temps.
[0055] On comprend qu'il s'agit de créer les conditions de création d'une force d'origine
magnétique ou électrostatique entre l'arrêtoir 30 et le mobile d'échappement 40, de
façon à permettre un entraînement, ou a contrario un freinage, entre ces deux composants,
sans contact mécanique direct entre eux.
[0056] Les conditions de création d'un champ magnétique ou électrostatique par un des composants,
et de la réception de ce champ par le composant antagoniste, lequel est susceptible
d'émettre lui-même un champ magnétique ou électrostatique, permettent d'envisager
différents types de fonctionnement, en répulsion ou en attraction relative de ces
composants antagonistes. En particulier, des architectures multi-niveaux permettent
un équilibrage des couples ou efforts selon une direction de pivotement du mobile
d'échappement 40 (notamment la direction de l'axe de pivotement si le mobile 40 pivote
autour d'un axe unique), et un maintien relatif en position selon la direction axiale
DA entre l'arrêtoir 30 et le mobile d'échappement 40, comme il sera exposé plus loin.
[0057] Dans une réalisation particulière, la composante du champ magnétique, respectivement
électrostatique, selon la direction axiale DA, est de même sens sur toute la plage
du déplacement relatif de la masse polaire 3 et de la surface 4 qui lui fait face.
[0058] Différentes configurations sont réalisables, selon la nature du champ, et selon que
l'arrêtoir 30, ou/et le mobile d'échappement 40, joue un rôle actif ou passif en ce
qui concerne l'établissement d'un champ magnétique ou électrostatique dans au moins
un entrefer entre cet arrêtoir 30, et ce mobile d'échappement 40, en effet, il peut
exister plusieurs entrefers 5 entre différentes masses polaires 3 de l'arrêtoir 30
et différentes pistes du mobile d'échappement 40. De façon non limitative, différentes
variantes avantageuses sont décrites ci-après.
[0059] Ainsi, dans une variante, chaque masse polaire 3 que porte l'arrêtoir 30 est magnétisée,
respectivement électrisée, de façon permanente, et génère un champ magnétique, respectivement
électrostatique, constant, et chaque surface 4 coopérant avec chaque masse polaire
3 définit avec la telle masse polaire 3 concernée un entrefer 5 dans lequel le champ
magnétique, respectivement électrostatique, est variable selon l'avance du mobile
d'échappement 40 sur sa trajectoire et est variable selon la position transversale
relative de la masse polaire 3 concernée par rapport au mobile d'échappement 40 et
qui est liée au débattement angulaire de l'arrêtoir 30 s'il est pivotant comme dans
le cas d'une ancre, ou à son débattement transversal s'il est entraîné autrement par
le résonateur 20.
[0060] Dans une autre variante, chaque masse polaire 3 que porte l'arrêtoir 30 est ferromagnétique,
respectivement conductrice électrostatiquement, de façon permanente, et chaque surface
4 coopérant avec chaque masse polaire 3 définit avec la masse polaire 3 concernée
un entrefer 5 dans lequel le champ magnétique, respectivement électrostatique, est
variable selon l'avance du mobile d'échappement 40 sur sa trajectoire et est variable
selon la position transversale relative de la masse polaire 3 concernée par rapport
au mobile d'échappement 40 et qui est liée au débattement angulaire de l'arrêtoir
30 s'il est pivotant comme dans le cas d'une ancre, ou à son débattement transversal
s'il est entraîné autrement par le résonateur 20.
[0061] Dans une autre variante, chaque piste 50 porteuse d'une telle surface 4 antagoniste
est magnétisée, respectivement électrisée, de façon permanente et uniforme, et génère
un champ magnétique, respectivement électrostatique, constant à sa surface tournée
vers la masse polaire 3 concernée, et comporte un relief agencé pour générer une hauteur
d'entrefer variable dans l'entrefer 5, laquelle hauteur d'entrefer varie selon l'avance
du mobile d'échappement 40 sur sa trajectoire, et varie selon la position angulaire
relative de la masse polaire 3 concernée par rapport au mobile d'échappement 40.
[0062] Dans une autre variante, chaque piste 50 porteuse d'une telle surface 4 est ferromagnétique,
respectivement conductrice électrostatiquement, de façon permanente, et comporte un
relief agencé pour générer une hauteur d'entrefer dans l'entrefer 5, laquelle hauteur
d'entrefer est variable selon l'avance du mobile d'échappement 40 sur sa trajectoire,
et est variable selon la position transversale relative de la masse polaire 3 concernée
par rapport au mobile d'échappement 40.
[0063] Dans une autre variante, chaque piste 50 porteuse d'une telle surface 4 est magnétisée,
respectivement électrisée, de façon permanente et variable selon la position locale
sur cette piste, et génère un champ magnétique, respectivement électrostatique, qui
est variable selon l'avance du mobile d'échappement 40 sur sa trajectoire, et est
variable selon la position transversale relative de la masse polaire 3 concernée par
rapport au mobile d'échappement 40, au niveau de sa surface tournée vers la masse
polaire 3 concernée.
[0064] Dans une autre variante, chaque piste 50 porteuse d'une telle surface 4 est ferromagnétique,
respectivement conductrice électrostatiquement, de façon permanente et variable selon
la position locale sur cette piste, de façon à faire varier la force magnétique, respectivement
électrostatique, exercée entre l'arrêtoir 3 et le mobile d'échappement 40 sous l'effet
de leur mouvement relatif, laquelle force est variable selon l'avance du mobile d'échappement
40 sur sa trajectoire et est variable selon la position transversale relative de la
masse polaire 3 concernée par rapport au mobile d'échappement 40, au niveau de sa
surface tournée vers la masse polaire 3 concernée.
[0065] Dans une autre variante, chaque masse polaire 3 circule entre deux surfaces 4 du
mobile d'échappement 40, et un tel champ magnétique, respectivement électrostatique,
s'exerce sur chaque côté de la masse polaire 3 selon la direction axiale DA de façon
symétrique de part et d'autre de la masse polaire 3 de façon à exercer des couples
ou efforts égaux et opposés sur la masse polaire 3 dans la direction axiale DA. On
obtient ainsi un équilibrage axial et un couple ou effort minime sur les pivots éventuels,
et donc des pertes par frottement minimales.
[0066] Dans une autre variante, chaque surface 4 du mobile d'échappement 40 circule entre
deux surfaces 31 , 32, de chaque masse polaire 3, et un tel champ magnétique, respectivement
électrostatique, s'exerce sur chaque côté de la surface 4 selon la direction axiale
DA de façon symétrique de part et d'autre de la surface 4, de façon à exercer des
couples ou efforts égaux et opposés sur la piste 50 porteuse de la surface 4 dans
la direction axiale DA.
[0067] Dans une autre variante, la piste 50 du mobile d'échappement 40 comporte, sur l'une
de ses deux surfaces latérales 41, 42, une pluralité de pistes secondaires 43 voisines
les unes des autres.
[0068] Dans l'application particulière où le mobile d'échappement 40 est une roue d'échappement
400, ces pistes sont concentriques les unes aux autres par rapport à l'axe de pivotement
D de a roue d'échappement 400, tel que visible sur les figures 1 et 2 qui montrent
deux telle pistes secondaires, interne 43 INT et externe 43 EXT, et où chaque piste
secondaire 43 comporte une succession angulaire de zones primaires élémentaires 44,
chaque zone primaire 44 présentant un comportement magnétique, respectivement électrostatique,
qui est différent, d'une part de celui de chaque autre zone primaire 44 adjacente
sur la piste secondaire 43 à laquelle elle appartient, et d'autre part de celui de
chaque autre zone primaire 44 qui lui est adjacente et qui est située sur une autre
piste secondaire 43 adjacente à la sienne.
[0069] Dans d'autres variantes de réalisation où la piste 50 n'est pas assimilable à un
disque, par exemple sur les exemples des figures 16 et 17, les pistes secondaires
43 ne sont pas concentriques, mais voisines et de préférence sensiblement parallèles
les unes aux autres. Mais la différence de comportement magnétique, respectivement
électrostatique, de deux zones primaires 44 immédiatement voisines, s'applique de
la même façon. Les figures 18 et 19 montrent le débattement d'une masse polaire 3
dans une variante comportant deux pistes secondaires 43A et 43B, adjacentes et parallèles,
déphasées d'une demi-période.
[0070] Plus particulièrement, la succession de ces zones primaires 44 sur chaque telle piste
secondaire 43 donnée est périodique selon une période spatiale T, angulaire ou linéaire
selon le cas, constituant un sous-multiple entier d'une révolution du mobile d'échappement
40. Cette période spatiale T correspond à la période de défilement PD de la piste
50.
[0071] Dans une réalisation avantageuse, chaque telle piste secondaire 43 comporte, sur
chaque telle période spatiale T, une rampe 45 comportant une succession, notamment
monotone, de telles zones primaires 44 interagissant de façon croissante avec une
telle masse polaire 3 avec un champ magnétique, respectivement électrostatique, dont
l'intensité varie de façon à produire une énergie potentielle croissante depuis une
zone d'interaction minimale 4MIN vers une zone d'interaction maximale 4MAX, la rampe
45 prélevant de l'énergie au mobile d'échappement 40.
[0072] De façon particulière et propre à l'invention, le mobile d'échappement 40 comporte,
entre deux telles rampes 45 successives et de même sens, une telle barrière 46 de
potentiel de champ magnétique, respectivement électrostatique, pour déclencher un
arrêt momentané du mobile d'échappement 40 préalable à un basculement de l'arrêtoir
30 sous l'action du résonateur 20, notamment d'un balancier-spiral 2.
[0073] De préférence, chaque telle barrière 46 de potentiel est plus raide que chaque telle
rampe 45, en ce qui concerne son gradient de potentiel.
[0074] Il s'agit de créer des barrières d'énergie : dans les modes de réalisation présentés,
ces barrières sont constituées par des barrières de champ. Les variantes illustrées
correspondent ainsi à des rampes de champ magnétique, respectivement électrostatique,
de champ, et à des barrières de champ.
[0075] Plus précisément, le mobile d'échappement 40 s'immobilise dans une position où le
gradient de potentiel est équivalent au couple d'entraînement.
[0076] Cette immobilisation n'est pas instantanée, il existe en effet un phénomène de rebond,
qui est amorti, soit par les frottements naturels, notamment de pivotement, dans le
mécanisme, soit par des frottements créées à cet effet, de type visqueux comme des
frottements par courants de Foucault (par exemple sur une surface en cuivre ou similaire
solidaire du mobile d'échappement 40) ou des frottements aérodynamiques ou autres,
ou encore de type frottements secs de type ressort sautoir ou autre. Typiquement,
le mobile d'échappement 40 est tendu par un mécanisme en amont à couple constant ou
à force constante, typiquement un barillet. Le mobile d'échappement 4 oscille donc,
avant de s'arrêter en position, avant le basculement transversal de la masse polaire
3, et les pertes sont nécessaires pour cesser l'oscillation dans un intervalle de
temps compatible avec la cinématique.
[0077] La transition entre la rampe et la barrière peut être conçue et ajustée de sorte
à obtenir une dépendance particulière de l'énergie transmise au résonateur en fonction
du couple d'entraînement.
[0078] Si une rampe sans rupture de pente permet de faire fonctionner l'invention, il est
plus avantageux de combiner une rampe 45 avec un certain gradient, et une barrière
46 avec un autre gradient, la forme de la zone de transition entre la rampe 45 et
la barrière 46 ayant une influence notable sur le fonctionnement.
[0079] On comprend que, selon l'invention, le système accumule de l'énergie lors du gravissement
de la rampe, et restitue de l'énergie au résonateur lors du mouvement transversal
de la masse polaire. Le point d'arrêt définit la quantité d'énergie ainsi restituée,
ce qui dépend de la forme de cette zone de transition entre rampe et barrière.
[0080] Les figures 20, 22, et 24 illustrent des exemples non limitatifs de profil de rampe
et de barrière, avec en abscisse le défilement, ici un angle de pivotement e, et ordonnée
l'énergie Ui exprimée en mJ. Les figures 21, 23, et 25 illustrent l'énergie transmise,
en corrélation avec chaque profil de rampe et de barrière, avec la même abscisse,
et, en ordonnée, le couple CM en mN.m.
[0081] Les figures 20 et 21 illustrent une transition douce avec un rayon entre la rampe
et la barrière, le point d'arrêt du système dépend du couple appliqué, et l'énergie
transmise au résonateur dépend aussi de ce couple appliqué.
[0082] Les figures 22 et 23 montrent une transition avec cassure de pente entre rampe et
barrière, le point où le système s'arrête ne dépend alors pas du couple appliqué,
et l'énergie transmise au résonateur est constante.
[0083] Les figures 24 et 25 concernent une transition de forme exponentielle entre rampe
et barrière, choisie pour que l'énergie transmise au résonateur, qui est approximativement
proportionnelle au couple appliqué, et notamment dans une variante particulière, soit
sensiblement égale au couple d'entraînement. Cet exemple est intéressant car il s'approche
au plus près d'un échappement à ancre suisse et permet donc d'incorporer la présente
invention dans un mouvement existant avec le minimum de changements.
[0084] Dans une variante avantageuse de l'invention, le mobile d'échappement 40 comporte
encore, en fin de chaque telle rampe 45 et juste avant chaque barrière 46, une variation
transversale de répartition de champ magnétique ou électrostatique quand la surface
4 est magnétisée, respectivement électrisée, ou une variation de profil quand la surface
4 est ferromagnétique, respectivement conductrice électrostatiquement, de façon à
provoquer un tirage sur la masse polaire 3.
[0085] Avantageusement le mobile d'échappement 40 comporte, après chaque telle barrière
46 de potentiel de champ magnétique ou électrostatique, une butée mécanique anti-choc.
[0086] Dans une variante, quand le mobile d'échappement 40 comporte plusieurs pistes secondaires
43, au moins deux telles pistes secondaires 43 adjacentes comportent, l'une par rapport
à l'autre, une alternance de telles zones d'interaction minimale 4MIN et de telles
zones d'interaction maximale 4MAX avec un déphasage angulaire correspondant à la moitié
de la période spatiale T.
[0087] Dans une variante de l'invention, l'arrêtoir 30 comporte une pluralité de telles
masses polaires 3 agencées pour coopérer simultanément avec des telles pistes secondaires
43 distinctes, tel que visible notamment dans le deuxième mode de réalisation de l'invention
de la figure 4, avec des masses polaires 3A et 3B distinctes, comportant chacune deux
aimants 31 et 32 de part et d'autre de la roue d'échappement 400.
[0088] Notamment, dans une réalisation particulière non illustrée, l'arrêtoir 30 peut comporter
un peigne s'étendant parallèlement à la surface 4 du mobile d'échappement 40 et comportant
des telles masses polaires 3 disposées côte à côte.
[0089] Dans une variante de l'invention, l'arrêtoir 30 est pivotant autour d'un pivot 35
réel ou virtuel, et comporte une telle masse polaire 3 unique agencée pour coopérer
avec des zones primaires 44 que comportent des telles surfaces 4 situées sur des plages
différentes du mobile d'échappement 40 (ou respectivement des diamètres différents
dans le cas d'une roue d'échappement 400), avec lesquelles la masse polaire 3 a une
interaction variable lors de l'avance (ou respectivement de la révolution) du mobile
d'échappement 40. Ces zones primaires 44 sont disposées en alternance sur le pourtour
(ou respectivement la périphérie) du mobile d'échappement 40 pour contraindre la masse
polaire 3 à un mouvement transversal par rapport au mobile d'échappement 40 lors de
la recherche de position d'équilibre de la masse polaire 3.
[0090] Dans une autre variante de l'invention, l'arrêtoir 30 est pivotant autour d'un pivot
35 réel ou virtuel et comporte une pluralité de telles masses polaires 3 agencées
pour coopérer chacune avec des zones primaires 44 que comporte au moins une telle
surface 4 située sur au moins une plage (respectivement un diamètre) du mobile d'échappement
40, avec lesquelles chaque telle masse polaire 3 a une interaction variable lors de
l'avance (ou respectivement de la révolution) du mobile d'échappement 40. Ces zones
primaires 44 sont disposées en alternance sur le pourtour ou la périphérie du mobile
d'échappement 40 pour contraindre la masse polaire 3 à un mouvement transversal par
rapport au mobile d'échappement 40 lors de la recherche de position d'équilibre de
la masse polaire 3.
[0091] Dans une réalisation particulière, à chaque instant au moins une telle masse polaire
3 de l'arrêtoir 30 est en interaction avec au moins une telle surface 4 du mobile
d'échappement 40.
[0092] Dans une réalisation particulière, l'arrêtoir 30 coopère, de part et d'autre, avec
un premier mobile d'échappement et un deuxième mobile d'échappement.
[0093] Dans une réalisation particulière, ces premier et deuxième mobiles d'échappement
pivotent de façon solidaire.
[0094] Dans une réalisation particulière, ces premier et deuxième mobiles d'échappement
pivotent indépendamment l'un de l'autre.
[0095] Dans une réalisation particulière, ces premier et deuxième mobiles d'échappement
sont coaxiaux.
[0096] Dans une réalisation particulière, l'arrêtoir 30 coopère, de part et d'autre, avec
une première roue d'échappement 401 et une deuxième roue d'échappement 402, formant
chacune un tel mobile d'échappement 40.
[0097] Dans une réalisation particulière, ces première 401 et deuxième 402 roues d'échappement
pivotent de façon solidaire.
[0098] Dans une réalisation particulière, ces première 401 et deuxième 402 roues d'échappement
pivotent indépendamment l'une de l'autre.
[0099] Dans une réalisation particulière, ces première 401 et deuxième 402 roues d'échappement
sont coaxiales.
[0100] Dans une variante illustrée par la figure 16, le mobile d'échappement 40 comporte
au moins une surface 4 cylindrique autour d'un axe de pivotement D parallèle à la
direction transversale DT, et qui est porteuse de pistes magnétiques, respectivement
électrostatiques, et cette au moins une masse polaire 3 de l'arrêtoir 30 est mobile
parallèlement à cet axe de pivotement D.
[0101] La figure 17 montre une généralisation selon laquelle le mobile d'échappement 40
est un mécanisme s'étendant selon une direction D, représenté ici par une bande sans
fin circulant sur deux rouleaux d'axes parallèles à la direction transversale T, cette
bande étant porteuse d'au moins une surface 4.
[0102] Naturellement d'autres configurations sont imaginables pour assurer une périodicité
spatiale de surfaces 4 sur la ou les pistes 50, par exemple sur une chaîne, un anneau,
une hélice, ou autre.
[0103] Selon l'invention, et non limitativement, la surface 4 peut comporter une couche
magnétisée d'épaisseur variable, ou respectivement une couche électrisée d'épaisseur
variable, ou une couche magnétisée d'épaisseur constante mais de magnétisation variable,
ou respectivement une couche électrisée d'épaisseur constante mais d'électrisation
variable, ou une densité surfacique variable de micro-aimants, ou respectivement une
densité surfacique variable d'électrets, ou une couche ferromagnétique d'épaisseur
variable, ou une respectivement une couche conductrice électrostatiquement d'épaisseur
variable, ou une couche ferromagnétique de forme variable, ou respectivement une couche
conductrice électrostatiquement de forme variable, ou une couche ferromagnétique avec
une densité surfacique de trous variable, ou respectivement une couche conductrice
électrostatiquement avec une densité surfacique de trous variable.
[0104] Dans une réalisation particulière, l'arrêtoir 30 est une ancre.
[0105] L'invention concerne encore un mouvement d'horlogerie 100 comportant au moins un
tel mécanisme d'échappement 10 .
[0106] L'invention concerne encore une pièce d'horlogerie 200, notamment une montre, comportant
au moins un tel mouvement 100 ou/et comportant au moins un tel mécanisme d'échappement
10.
[0107] L'invention est applicable à différentes échelles de pièces d'horlogerie, notamment
des montres. Elle est intéressante pour des pièces statiques telles qu'horloges, pendules
de salon, morbiers, et similaires ; le caractère spectaculaire et innovant du fonctionnement
du mécanisme selon l'invention apporte un intérêt nouveau supplémentaire à la mise
en évidence du mécanisme, et un attrait pour l'utilisateur ou le spectateur.
[0108] Les figures illustrent une réalisation particulière, non limitative, où l'arrêtoir
30 est une ancre, et montrent comment l'invention permet de remplacer la force de
contact mécanique usuelle entre une ancre et une roue d'échappement par une force
sans contact d'origine magnétique ou électrostatique.
[0109] Deux modes de réalisation, non limitatifs, sont proposés: un premier mode à masse
polaire unique et un deuxième mode avec plusieurs masses polaires.
[0110] Le premier mode est illustré, dans une version magnétique seulement, par les figures
1 à 3.
[0111] La figure 1 représente, de façon schématisée, un mécanisme d'échappement 10 à arrêtoir
30 magnétique, où cet arrêtoir 30 est une ancre. Le dispositif régulateur comprend
un résonateur 20 à balancier-spiral 2, une ancre 30 magnétique, et un mobile d'échappement
40 formé par une roue d'échappement 400 magnétisée. L'aimant 3 de l'ancre interagit
de façon répulsive avec des pistes secondaires magnétisées concentriques 43 INT, 43
EXT, du mobile d'échappement 40.
[0112] Les symboles --/-/+/++, sur les pistes secondaires 43 sont représentatifs de l'intensité
de la magnétisation, croissante de - à ++ : une zone -- repousse faiblement l'aimant
3 de l'ancre 30 alors qu'une zone ++ le repousse fortement.
[0113] Dans ce schéma de principe de la figure 1, la force d'interaction entre l'arrêtoir
30, , et le mobile d'échappement 40 résulte de l'interaction entre une masse polaire
3, notamment un aimant, placée sur l'ancre 30 et une structure magnétisée placée sur
le mobile d'échappement 40. Cette structure magnétisée est composée de deux pistes
secondaires 43 (intérieure 43 INT et extérieure 43 EXT) dont l'intensité de magnétisation
varie en fonction de la position angulaire de sorte à produire le potentiel d'interaction
magnétique représenté sur la figure 2. Le long de chaque piste secondaire 43, on observe
une succession de rampes 45 et de barrières 46 de potentiel comme indiqué sur la figure
3. Les rampes 45 ont pour effet de prélever de l'énergie au mobile d'échappement 40,
et les barrières 46 ont pour effet de bloquer l'avancement du mobile 40. L'énergie
prélevée par une rampe 45 est ensuite restituée au résonateur 20 à balancier-spiral
lorsque l'ancre 30 bascule d'une position à l'autre.
[0114] La figure 2 représente, de façon schématisée, l'énergie potentielle d'interaction
magnétique vue par l'aimant 3 de l'ancre 30 en fonction de sa position sur le mobile
d'échappement 40. La ligne en trait interrompu montre la trajectoire d'un point de
référence M de l'aimant 3 de l'ancre 30 en fonctionnement.
[0115] La figure 3 représente, de façon schématisée, la variation de l'énergie potentielle
le long des pistes secondaires magnétisées 43 du mobile 40. Lorsque la masse polaire
3 de l'ancre passe du point P1 au point P2 sur la piste secondaire interne 43 INT,
le système prélève l'énergie du mobile d'échappement 40 pour la stocker sous forme
d'énergie potentielle. Le système s'arrête alors en P2 sous l'effet conjugué de la
barrière de potentiel 46 et du frottement du mobile 40. Finalement, lorsque l'ancre
30 bascule sous l'action du balancier-spiral 2 sur l'extrémité opposée de l'ancre
30, l'énergie précédemment stockée est restituée au résonateur 20 à balancier-spiral
2, pendant que le système passe de P2 à P3, ce qui correspond au changement de piste,
la masse polaire 3 venant en P3 sur la piste secondaire externe 43 EXT. Le même cycle
recommence ensuite sur l'autre piste secondaire 43 EXT en passant de P3 à P4 et de
P4 à P5 avec le retour en P5 sur la piste interne 43 INT.
[0116] Dans cette variante magnétique de ce premier mode de réalisation, la forme du potentiel
d'interaction magnétique est de préférence telle que :
- les rampes 45 de potentiel sont conçues de sorte que l'énergie fournie au résonateur
20 à balancier-spiral soit suffisante pour entretenir son mouvement ;
- la hauteur des barrières 46 de potentiel est suffisante pour bloquer le système.
[0117] Le frottement du mobile 40 permet l'immobilisation du système au pied de la barrière
46 de potentiel.
[0118] Pour conserver la sécurité de l'ancre en cas de choc, il est avantageux de disposer
des butées mécaniques juste après chaque barrière 46 de potentiel magnétique (ces
butées mécaniques ne sont pas représentées sur la figure 1 pour éviter sa surcharge).
En fonctionnement normal, l'ancre 30 magnétique ne touche jamais ces butées mécaniques.
Toutefois, en cas de choc suffisamment grand pour que le système vienne à traverser
une barrière 46 de potentiel, ces butées mécaniques permettent de le bloquer pour
ne pas perdre de pas.
[0119] Dans cette variante, la quantité d'énergie transmise au résonateur 20 à balancier-spiral
est toujours quasiment la même, à condition que les barrières 46 de potentiel soient
beaucoup plus raides que les rampes 45 d'énergie. Cette condition est facile à réaliser
en pratique.
[0120] Le basculement de l'ancre 30 est découplé du mouvement du mobile d'échappement 40.
Plus précisément, lorsque l'ancre 30 bascule, l'énergie potentielle peut être restituée
au résonateur 20 à balancier-spiral 2, même si le mobile d'échappement 40 reste immobile.
La rapidité de l'impulsion n'est ainsi pas limitée par l'inertie du mobile d'échappement
40.
[0121] Plusieurs solutions sont envisageables pour créer le potentiel proposé dans la figure
1. La structure magnétisée placée sur la roue d'échappement peut être, non limitativement,
réalisée avec :
- une couche magnétisée d'épaisseur variable ;
- une couche magnétisée d'épaisseur constante mais de magnétisation variable ;
- une densité surfacique variable de micro-aimants ;
- une couche ferromagnétique d'épaisseur variable (dans ce cas la force est toujours
attractive) ;
- une couche ferromagnétique de profil ou/et de forme variable (emboutissage, découpage)
;
- une couche ferromagnétique avec une densité surfacique de trous variable,
ces agencements étant cumulables entre eux.
[0122] Le deuxième mode de réalisation est illustré par les figures 4 à 10. Ce deuxième
mode de réalisation fonctionne de la même façon que le premier mode de réalisation.
Les principales différences sont les suivantes :
- il y a une seule piste 50 magnétisée sur le mobile d'échappement 40, comportant une
succession d'aimants 49, mais l'ancre 30 porte deux structures magnétisées 3A, 3B,
de sorte à reproduire le même potentiel d'interaction avec rampes et barrières alternées
que celui présenté dans les figures 2 et 3 du premier mode ;
- les aimants 49 de la roue d'échappement 400 sont pris en sandwich entre les aimants
31 et 32 de l'ancre 30, de sorte que les forces de répulsion axiales se compensent.
Il ne reste alors plus que la composante de force dans le plan du mobile d'échappement
40 qui est utile au fonctionnement de l'échappement.
[0123] Avantageusement, une masse polaire 3, au lieu d'être exactement au-dessus d'une piste
50 (ou 43 selon le cas), est légèrement décalée selon une direction transversale DT
par rapport à l'axe de la piste concernée, de façon à ce que l'interaction entre le
mobile 40 et la masse polaire 3 produise en permanence une petite composante transverse
de force, qui maintient l'arrêtoir 30 en position. La valeur du décalage est alors
ajustée pour que la force produite maintienne de façon stable la masse polaire 3 dans
chacune de ses positions extrêmes, en première demi-course et deuxième demi-course.
[0124] La figure 4 illustre ainsi un dispositif régulateur constitué d'un résonateur 20
à balancier-spiral 2, une ancre magnétique 30, et une roue d'échappement 40 magnétisée.
Le mobile d'échappement 40 est muni d'une piste d'aimants 49 d'intensité variable
qui interagissent avec les deux aimants 31 et 32 de l'ancre 30. Cette figure 4 montre
la disposition d'aimants 49 de magnétisation croissante (notamment par des dimensions
croissantes) de façon à former des rampes 45 (de P11 à P18) avant l'arrêt sur des
barrières 46 formées par exemple de plusieurs aimants P20.
[0125] Une majeure partie du tirage est produite par un ajustement fin de la position transverse
de la masse polaire 3 par rapport à la piste 50 avec laquelle elle interagit. Plus
précisément, lorsque l'arrêtoir 30 est positionné à l'extrémité de la première demi-course
(PDC) ou à l'extrémité de la deuxième demi-course (DDC), la position transverse de
la masse polaire 3 qui interagit avec la piste 50 est ajustée (par un petit décalage
transverse) de sorte à ce que la masse polaire 3 subisse une force transverse, dite
force de tirage, suffisamment grande pour maintenir la masse polaire 3 dans sa position
extrême de façon stable. Au moment où le résonateur 20 déclenche le basculement de
l'arrêtoir 30, il doit vaincre cette force de tirage avant que la force magnétique
ou électrostatique ne prenne le relais pour entraîner l'arrêtoir 30 dans la suite
du basculement, et ainsi transmettre l'énergie potentielle accumulée au résonateur
20. L'effet d'un tirage obtenu par un décalage transversal de 2mm est illustré sur
la figure 28, sur la réalisation particulière des figures 26 et 27.
[0126] On comprend que, sur un mécanisme d'échappement selon l'invention, le résonateur
20, notamment le balancier 2, donne l'impulsion initiale à l'arrêtoir 30. Mais, dès
que le tirage est vaincu, les forces d'origine magnétique ou électrostatiques prennent
le relais et font leur travail pour mouvoir selon une direction transversale DT la
masse polaire 3 jusqu'à sa nouvelle position.
[0127] Avantageusement au moins un aimant 48 en retrait (ici placé sur un rayon supérieur
de positionnement), par rapport au centrage d'une rampe 45 le long d'un rayon donné,
renforce l'effet de tirage juste avant la barrière 46. L'effet des rampes 45 et barrières
46 est similaire à celui du premier mode, la répartition relative est similaire à
la figure 2.
[0128] La figure 5 montre le détail de leur agencement des aimants 31 et 32 de l'ancre par
rapport aux aimants 49 du mobile d'échappement 40.
[0129] La figure 26 illustre une réalisation similaire à celle de la figure 4, mais comportant
deux rangées concentriques d'aimants de magnétisation croissante, ceux de la piste
intérieure 431NT étant polarisés vers le haut, et ceux de la piste extérieure 43 EXT
étant polarisés vers le bas. Les masses polaires 3 ont les configurations inverses
: une masse polaire supérieure intérieure 3SINT est polarisée vers le bas, une masse
polaire supérieure extérieure 3SEXT est polarisée vers le haut, une masse polaire
inférieure intérieure 31INT est polarisée vers le bas, et une masse polaire inférieure
extérieure 3IEXT est polarisée vers le haut. La figure 27 illustre schématiquement
l'orientation des lignes de champ dans une section transversale correspondant à cette
réalisation, où les lignes de champ sont sensiblement normales au plan PP de la roue
40 dans les aimants, et sensiblement parallèles à ce plan dans chaque entrefer 5.
Le potentiel qui en résulte, visible sur la figure 28, possède des rampes et des barrières
alternées.
[0130] Dans ce deuxième mode, l'ancre 30 est basculante. De préférence, à un instant donné,
au plus une seule masse polaire 3A ou 3B est en regard avec la surface 4 d'aimants
49 du mobile d'échappement 40.
[0131] La figure 6 montre comment renforcer la concentration du champ dans un entrefer 5,
dans un exemple magnétique :
- en A des aimants de polarités opposées sont disposés tête-bêche de chaque côté de
l'entrefer 5, lequel ne voit localement que des polarités opposées les unes aux autres
;
- en B l'efficacité d'au moins un aimant, ici l'aimant supérieur, est renforcée par
au moins un aimant disposé selon une direction transversale DT à son champ ;
- en C, deux entrefers de part et d'autre d'un aimant (comme aussi en figure 5) sont
bordés de part et d'autre par deux assemblages d'aimants selon l'exemple B ci-dessus
;
en D, le champ est circulant par une barre de couplage ferromagnétique ou magnétisée,
qui joint les aimants transversaux, dans la continuité de leur sens d'aimantation
dans sa variante magnétisée.
[0132] Toujours dans cet exemple purement magnétique, on peut envisager plusieurs façons
de créer l'interaction magnétique entre un arrêtoir 30 (notamment ancre) et un mobile
d'échappement 40 (notamment roue d'échappement). Quatre configurations possibles sont
présentées aux figures 7 à 10, et ne sont nullement limitatives. Les configurations
des figures 9 et 10 ont l'avantage de mieux confiner les lignes de champ magnétique,
ce qui est important pour réduire la sensibilité du système aux champs magnétiques
extérieurs.
[0133] Selon la figure 7, une structure magnétisée d'épaisseur ou intensité variable déposée
sur une roue d'échappement vient en interaction avec un champ magnétique créé par
un circuit magnétique solidaire d'une ancre. L'interaction peut être répulsive ou
attractive.
[0134] En figure 8, une structure ferromagnétique d'épaisseur variable (ou avec un entrefer
variable) vient en interaction avec un champ magnétique créé par un circuit magnétique
solidaire d'une ancre.
[0135] La figure 9 montre deux structures magnétisées d'épaisseur ou intensité variable
déposées sur deux faces d'une roue d'échappement, en interaction avec un champ magnétique
créé par un aimant solidaire d'une ancre, ou avec un circuit magnétique sans source
de champ solidaire d'une ancre. L'interaction peut être répulsive ou attractive.
[0136] La figure 10 illustre deux structures ferromagnétiques d'épaisseur variable (ou avec
un entrefer variable) sur deux faces d'une roue d'échappement, qui sont en interaction
avec un champ magnétique créé par un aimant ou un circuit magnétique avec source de
champ solidaire d'une ancre.
[0137] Du côté opposé à la masse polaire 3, ou aux masses polaires 3 si l'arrêtoir en comporte
plusieurs, l'arrêtoir 30, notamment une ancre, comporte des moyens de coopération
avec le résonateur 20 (notamment un balancier-spiral 2), qui interagissent avec ce
résonateur pour déclencher le mouvement transversal de la masse polaire 3. De façon
connue, ces moyens de coopération peuvent utiliser un contact mécanique, tels qu'une
fourchette d'ancre coopérant avec une cheville de balancier. L'extrapolation de la
coopération arrêtoir-mobile d'échappement proposée par l'invention est envisageable
à la coopération résonateur-arrêtoir, ce qui permet alors d'utiliser là aussi une
force d'origine magnétique ou électrostatique dans le but de minimiser encore les
frottements. Un avantage supplémentaire du fait de la suppression d'une cheville de
plateau est d'autoriser des coopérations sur des plages angulaires supérieures à 360°,
par exemple avec une piste en hélice.
[0138] Dans une variante particulière de l'invention, la masse polaire 3 est symétrique
selon la direction transversale.
[0139] Dans un exemple de réalisation sur la base du deuxième mode de réalisation de la
figure 4, des résultats satisfaisants sont obtenus avec les valeurs suivantes :
- inertie de la roue d'échappement : 2*10-5 kg*m2
- couple d'entraînement : 1*10-2 Nm
- inertie du balancier : 2*10-4 kg*m2
- constante élastique du spiral : 7*10-4 Nm
- fréquence du résonateur : 0.3 Hz
- facteur de qualité du résonateur : 20
- hauteur de la rampe d'énergie : 2*10-3 Joule
- hauteur de la barrière d'énergie : 8*10-3 Joule
- aimants :
- les masses polaires de l'ancre sont constituées de quatre aimants rectangulaire de
dimensions 5mm x 5mm x 2.5mm en NdFeB (néodyme-fer-bore).
- la piste est constituée de rampes et de barrières comme suit : les rampes de champ
sont produites par des aimants cylindriques en NdFeB de diamètre 1.5mm et de hauteur
variant entre 0 et 4mm, et chaque barrière est constituée de quatre aimants cylindriques
en NdFeB de diamètre 2mm et hauteur 4mm.
[0140] Les figures 29 à 34 illustrent un mécanisme d'échappement naturel selon l'invention.
[0141] Tel que présenté ci-dessus, ce mécanisme d'échappement 10 d'horlogerie comporte un
arrêtoir 30 entre d'une part un résonateur 20, et d'autre part un premier mobile d'échappement
40A et un deuxième mobile d'échappement 40B chacun soumis à un couple. Plus particulièrement,
chacun de ces mobiles d'échappement 40A, 40B, possède son propre train de rouage.
[0142] L'invention est décrite ici dans un cas particulier, avantageux en termes d'encombrement,
avec seulement deux mobiles d'échappement 40 sensiblement coplanaires. L'invention
est néanmoins applicable à un nombre supérieur de mobiles d'échappement, notamment
distribués sur plusieurs niveaux parallèles, et coopérant avec autant de niveaux d'un
arrêtoir unique coopérant avec le résonateur. L'invention autorise également des architectures
tridimensionnelles, car l'interaction entre l'arrêtoir 30 et les mobiles n'est pas
nécessairement plane.
[0143] Selon l'invention, et de préférence, chaque tel mobile d'échappement 40A, 40B, comporte
au moins une piste 50 magnétisée ou ferromagnétique, respectivement électrisée ou
conductrice électrostatiquement, avec une période de défilement PD selon laquelle
ses caractéristiques magnétiques, respectivement électrostatiques, se répètent.
[0144] L'arrêtoir 30 comporte au moins une masse polaire 3 magnétisée ou ferromagnétique,
respectivement électrisée ou conductrice électrostatiquement, ladite masse polaire
3 étant mobile selon une direction transversale DT par rapport à la direction de défilement
DD d'au moins un élément d'une surface 4 de la piste 50 à laquelle l'arrêtoir 30 fait
face. Et au moins la masse polaire 3 ou la piste 50, ou encore l'une et l'autre, crée
un champ magnétique ou électrostatique dans un entrefer 5 entre cette au moins une
masse polaire 3 et cette au moins une surface 4.
[0145] La masse polaire 3 est opposée à une barrière 46 de champ magnétique ou électrostatique
sur la piste 50, juste avant chaque mouvement transversal de l'arrêtoir 30 commandé
par l'action périodique du résonateur 20.
[0146] Le premier mobile d'échappement 40A est soumis à un premier couple et le deuxième
mobile d'échappement 40B est soumis à un deuxième couple ; ils sont chacun agencé
apte à coopérer alternativement avec l'arrêtoir 30. Le premier mobile d'échappement
40A et le deuxième mobile d'échappement 40B sont liés l'un à l'autre par une liaison
cinématique directe. Et, de préférence, le premier mobile d'échappement 40A et le
deuxième mobile d'échappement 40B pivotent autour d'axes distincts D1, D2, notamment
parallèles l'un à l'autre.
[0147] Les aménagements particuliers décrits plus haut et illustrés par l'ensemble des figures
sont applicables à ce mécanisme d'échappement naturel, qui n'est représenté que dans
son architecture générale, pour la lisibilité des figures.
[0148] Dans une variante avantageuse, le mécanisme d'échappement 10 comporte des moyens
de rattrapage de jeu au niveau de la liaison cinématique directe entre le premier
mobile d'échappement 40A et le deuxième mobile d'échappement 40B, pour en minimiser
le jeu de fonctionnement.
[0149] Dans une réalisation particulière, le mécanisme d'échappement 10 est intégré dans
un mouvement 100, qui comporte des moyens d'application d'un couple au premier mobile
40A, et d'un deuxième couple au deuxième mobile 40B. De façon particulière, let premier
couple est égal au deuxième couple.
[0150] De préférence, et tel que visible sur les figures 29 et 30, let premier mobile d'échappement
40A et le deuxième mobile d'échappement 40B pivotent autour de leurs dits axes respectifs
D1, D2, selon un mouvement synchrone et avec un sens de pivotement contraire.
[0151] Dans une réalisation avantageuse facilitant l'assemblage, le premier mobile d'échappement
40A et le deuxième mobile d'échappement 40B sont écartés l'une de l'autre, et l'arrêtoir
30 comporte deux masses polaires 3 écartées l'une de l'autre: une première masse polaire
3A agencée pour coopérer avec le remier mobile d'échappement 40A, et une deuxième
masse polaire 3B agencée pour coopérer avec le deuxième mobile d'échappement 40B.
[0152] De préférence, le mécanisme d'échappement 10 est agencé de façon à ce que, à chaque
instant, au moins une masse polaire 3 de l'arrêtoir 30 est en interaction avec au
moins une surface 4 d'un des mobiles d'échappement 40A; 40B.
[0153] De préférence, les barrières 46 que comporte le premier mobile d'échappement 40A
et le deuxième mobile d'échappement 40B y sont réparties uniformément selon le même
pas, et sont décalées d'un demi-pas entre le premier mobile d'échappement 40A et le
deuxième mobile d'échappement 40B.
[0154] Tel que déjà exposé plus haut, de préférence, au moins sur un des mobiles d'échappement
40A, 40B, ou bien sur chacun d'eux, chaque piste 50 comporte, avant chaque barrière
46, une rampe 45 s'étendant selon une direction curviligne de rampe DR et interagissant
de façon croissante, depuis un bas de rampe 451 vers un haut de rampe 452 situé au
voisinage de la barrière 46, avec une masse polaire 3 avec un champ magnétique, respectivement
électrostatique, dont l'intensité varie de façon à produire une énergie potentielle
croissante, la rampe 45 prélevant de l'énergie au mobile d'échappement concerné 40A,
40B.
[0155] De préférence, le mobile d'échappement 40A, 40B, comporte, entre deux rampes 45 successives,
une telle barrière 46 de potentiel de champ magnétique, respectivement électrostatique,
pour déclencher un arrêt momentané du mobile d'échappement 40A, 40B, préalable à un
basculement de l'arrêtoir 30 sous l'action périodique de l'oscillateur 20.
[0156] Dans une variante particulière, au moins un mobile d'échappement 40A; 40B (ou plus
particulièrement l'un et l'autre) comporte, en fin de chaque rampe 45 et juste avant
chaque barrière 46, une variation radiale de répartition de champ magnétique ou électrostatique
quand la surface 4 est magnétisée, respectivement électrisée, ou une variation de
profil quand ladite surface 4 est ferromagnétique, respectivement conductrice électrostatiquement,
de façon à provoquer un tirage sur la masse polaire 3 dont l'effet est de maintenir
l'arrêtoir 30 dans l'une de ses positions stables avant le déclenchement du basculement.
[0157] De façon particulière, le résonateur 20 comporte une cheville, telle qu'un cheville
de plateau ou similaire, qui est agencée pour coopérer avec une fourchette ou un actionneur
que comporte l'arrêtoir 30, de façon à provoquer un dégagement (annulation dudit tirage)
suivi d'un basculement de la masse polaire 3 de l'arrêtoir 3, selon une direction
tangentielle au plan défini par les axes D1, D2 du premier mobile d'échappement 40A
et du deuxième mobile d'échappement 40B, quand ces axes D1 et D2 sont coplanaires.
[0158] De façon particulière, lors d'un tel basculement, la masse polaire 3 de l'arrêtoir
30 est amenée depuis un niveau de haut de rampe 452 d'une première rampe 45 à un niveau
de bas de rampe 451 d'une seconde rampe 45 adjacente à cette première rampe, de sorte
que la masse polaire 3 est soumise à un effort de poussée d'origine magnétique ou
respectivement électrostatique.
[0159] De façon particulière, la masse polaire 3 de l'arrêtoir 30 est mobile, au niveau
du premier mobile d'échappement 40A et du deuxième mobile d'échappement 40B, entre
et à égale distance de deux surfaces symétriques et de caractéristiques magnétiques
ou respectivement électrostatiques identiques l'une à l'autre.
[0160] De façon particulière, au moins un mobile d'échappement 40A, 40B, ou encore l'un
et l'autre, comporte, entre deux rampes 45 successives d'une même piste 50 ou de deux
pistes 50 voisines selon la direction de défilement DD, une barrière 46 de potentiel
de champ magnétique, respectivement électrostatique, pour déclencher un arrêt momentané
du mobile d'échappement concerné 40A, 40B, préalable à un basculement de l'arrêtoir
30 sous l'action périodique de l'oscillateur 20.
[0161] De façon préférée, la pente de potentiel de chaque barrière 46 de potentiel est plus
raide que celle de chaque rampe 45.
[0162] De façon particulière, le mécanisme d'échappement 10 accumule de l'énergie potentielle
reçue d'au moins un mobile d'échappement 40A, 40B, pendant chaque moitié de la période
PD, et la restitue au résonateur 20 entre les moitiés de période lors du mouvement
transversal de l'arrêtoir 30 commandé par l'action périodique du résonateur 20, où
la masse polaire 3 passe d'une première demi-course PDC transversale relative par
rapport au mobile d'échappement 40A, 40B, à une deuxième demi-course DDC transversale
relative par rapport au mobile d'échappement 40A,40B, ou inversement.
[0163] De façon particulière, chacun des deux composants antagonistes, constitués par la
masse polaire 3 et la piste 50 porteuse de la surface 4 qui lui fait face au moins
sur une partie de leur course relative, comporte des moyens actifs magnétiques, respectivement
électrostatiques, qui sont agencés pour créer un champ magnétique, respectivement
électrostatique, de direction sensiblement parallèle à la direction axiale DA, au
niveau de leur interface dans l'entrefer 5 entre la masse polaire 3 et la surface
4 qui lui fait face.
[0164] De façon particulière, l'arrêtoir 30 est pivotant autour d'un pivot 35 réel ou virtuel,
et comporte une masse polaire 3 unique agencée pour coopérer avec des zones primaires
44 que comportent des dites surfaces 4 situées sur des diamètres différents du mobile
d'échappement 40A, 40B, avec lesquelles la masse polaire 3 a une interaction variable
lors de la révolution du mobile d'échappement 40A, 40B, ces zones primaires 44 étant
disposées en alternance sur la périphérie du mobile d'échappement 40A, 40B, pour contraindre
cette masse polaire 3 à un mouvement radial, par rapport à une direction axiale DA
qui est orthogonale à la fois à une direction transversale DT sensiblement parallèle
à la trajectoire transversale TT de la masse polaire 3, et à une direction de défilement
DF de la piste 50.
[0165] Dans une variante, l'arrêtoir 30 est pivotant autour d'un pivot 35 réel ou virtuel
et comporte une pluralité de masses polaires 3 agencées pour coopérer chacune avec
des zones primaires 44 que comporte au moins une des surfaces 4 située sur une plage
du mobile d'échappement 40A, 40B, avec lesquelles chaque masse polaire 3 a une interaction
variable lors de la révolution du mobile d'échappement 40A, 40B, ces zones primaires
44 étant disposées en alternance sur la périphérie du mobile d'échappement 40A,40B,
pour contraindre lamasse polaire 3 à un mouvement radial par rapport à une direction
axiale DA qui est orthogonale à la fois à une direction transversale DT sensiblement
parallèle à la trajectoire transversale TT de la masse polaire 3, et à une direction
de défilement DF de la piste 50.
[0166] Dans une variante particulière, les deux mobiles d'échappement 40A, 40B, sont de
nature différente, et leur interaction avec l'arrêtoir 30 est de nature différente.
Il est, encore, imaginable de réaliser un mécanisme d'échappement hybride avec un
des mobiles d'échappement en interaction magnétique ou électrostatique, et l'autre
en interaction mécanique classique.
[0167] De façon particulière, au moins un mobile d'échappement 40A, 40B,est une roue d'échappement
400.
[0168] De façon particulière, l'arrêtoir 30 est une ancre.
[0169] Les figures 31 à 34 illustrent brièvement la cinématique, dans une variante magnétique:
- sur la figure 31, la roue d'échappement 40B, à gauche, tourne jusqu'à buter sur une
barrière de potentiel ; la masse polaire 3 de l'arrêtoir 30, constitué par une ancre,
est en haut d'une rampe de potentiel ;
- sur la figure 32, l'arrêtoir 30 bascule, le dégagement est provoqué par le résonateur
20, ici un balancier-spiral, mais ensuite c'est l'énergie magnétique qui pousse l'ancre
;
- sur la figure 33, la roue d'échappement 40A, à droite, tourne jusqu'à buter sur une
barrière de potentiel ; la masse polaire 3 de l'ancre est en haut d'une rampe de potentiel
;
- sur la figure 34, l'arrêtoir 30 bascule en sens inverse, le dégagement est provoqué
par le résonateur 20, mais ensuite c'est l'énergie magnétique qui pousse l'ancre.
[0170] L'invention concerne encore un mouvement d'horlogerie 100 comportant au moins un
tel mécanisme d'échappement 10.
[0171] L'invention concerne encore une pièce d'horlogerie 200 comportant au moins un tel
mouvement 100, ou/et comportant au moins un tel mécanisme d'échappement 10.
[0172] En résumé, le potentiel d'interaction magnétique, ou/et électrostatique, composé
de rampes alternées avec des barrières fournit un comportement aussi proche que possible
de l'échappement à ancre Suisse traditionnel. L'optimisation de la forme des gradients
de potentiel permet l'augmentation du rendement de l'échappement.
[0173] Le remplacement de la force de contact mécanique par une force sans contact d'origine
magnétique ou électrostatique, selon l'invention, procure donc de nombreux avantages,
car il permet de:
- éliminer les frottements et par conséquent réduire l'usure, donc augmenter la durée
de vie ;
- augmenter le rendement de l'échappement, et par conséquent augmenter la réserve de
marche ;
- concevoir la transition entre les rampes et les barrières de potentiel afin d'obtenir
une dépendance particulière désirée entre le couple d'entraînement et l'énergie transmise
au résonateur, En particulier et de façon avantageuse, on peut rendre la quantité
d'énergie transmise à l'oscillateur à chaque alternance quasiment constante et indépendante
du couple d'entraînement ;
- découpler le basculement de l'arrêtoir du mouvement du mobile d'échappement de sorte
que la rapidité de l'impulsion ne soit pas limitée par l'inertie du mobile d'échappement.
1. Mécanisme d'échappement (10) d'horlogerie comportant un arrêtoir (30) entre d'une
part un résonateur (20), et d'autre part un premier mobile d'échappement (40A) et
un deuxième mobile d'échappement (40B) chacun soumis à un couple, caractérisé en ce que chaque dit mobile d'échappement (40A ; 40B) comporte au moins une piste (50) magnétisée
ou ferromagnétique, respectivement électrisée ou conductrice électrostatiquement,
avec une période de défilement (PD) selon laquelle ses caractéristiques magnétiques,
respectivement électrostatiques, se répètent, ledit arrêtoir (30) comportant au moins
une masse polaire (3) magnétisée ou ferromagnétique, respectivement électrisée ou
conductrice électrostatiquement, ladite masse polaire (3) étant mobile selon une direction
transversale (DT) par rapport à la direction de défilement (DD) d'au moins un élément
d'une surface (4) de ladite piste (50), et au moins ladite masse polaire (3) ou ladite
piste (50) créant un champ magnétique ou électrostatique dans un entrefer (5) entre
ladite au moins une masse polaire (3) et ladite au moins une surface (4), et encore
caractérisé en ce que ladite masse polaire (3) est opposée à une barrière (46) de champ magnétique ou électrostatique
sur ladite piste (50) juste avant chaque mouvement transversal dudit arrêtoir (30)
commandé par l'action périodique dudit résonateur (20), caractérisé en ce que ledit premier mobile d'échappement (40A) soumis à un premier couple et ledit deuxième
mobile d'échappement (40B) soumis à un deuxième couple sont chacun agencé apte à coopérer
alternativement avec ledit arrêtoir (30), et en ce que ledit premier mobile d'échappement (40A) et ledit deuxième mobile d'échappement (40B)
pivotent autour d'axes distincts (D1 ; D2) et sont liés l'un à l'autre par une liaison
cinématique directe.
2. Mécanisme d'échappement (10) selon la revendication précédente, caractérisé en ce qu'il comporte des moyens de rattrapage de jeu au niveau de ladite liaison cinématique
directe pour en minimiser le jeu de fonctionnement.
3. Mécanisme d'échappement (10) selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que ledit premier couple est égal audit deuxième couple.
4. Mécanisme d'échappement (10) selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que ledit premier mobile d'échappement (40A) et ledit deuxième mobile d'échappement (40B)
pivotent autour de leurs dits axes respectifs (D1 ; D2) selon un mouvement synchrone
et avec un sens de pivotement contraire.
5. Mécanisme d'échappement (10) selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que ledit premier mobile d'échappement (40A) et ledit deuxième mobile d'échappement (40B)
sont écartés l'une de l'autre, et en ce que ledit arrêtoir (30) comporte deux dites masses polaires (3) écartées l'une de l'autre,
une première masse polaire (3A) agencée pour coopérer avec ledit premier mobile d'échappement
(40A), et une deuxième masse polaire (3B) agencée pour coopérer avec ledit deuxième
mobile d'échappement (40B).
6. Mécanisme d'échappement (10) selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que à chaque instant au moins une dite masse polaire (3) dudit arrêtoir (30) est en interaction
avec au moins une dite surface (4) d'un dit mobile d'échappement (40A; 40B).
7. Mécanisme d'échappement (10) selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que lesdites barrières (46) que comporte ledit premier mobile d'échappement (40A) et
ledit deuxième mobile d'échappement (40B) y sont réparties uniformément selon le même
pas, et sont décalées d'un demi-pas entre ledit premier mobile d'échappement (40A)
et ledit deuxième mobile d'échappement (40B).
8. Mécanisme d'échappement (10) selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que, au moins sur un dit mobile d'échappement (40A ; 40B), chaque dite piste (50) comporte,
avant chaque dite barrière (46), une rampe (45) s'étendant selon une direction curviligne
de rampe (DR) et interagissant de façon croissante, depuis un bas de rampe (451) vers
un haut de rampe (452) situé au voisinage de ladite barrière (46), avec une dite masse
polaire (3) avec un champ magnétique, respectivement électrostatique, dont l'intensité
varie de façon à produire une énergie potentielle croissante, ladite rampe (45) prélevant
de l'énergie audit mobile d'échappement (40A; 40B).
9. Mécanisme d'échappement (10) selon la revendication précédente, caractérisé en ce que, sur chaque dit mobile d'échappement (40A, 40B), chaque dite piste (50) comporte,
avant chaque dite barrière (46), une rampe (45) s'étendant selon une direction curviligne
de rampe (DR) et interagissant de façon croissante, depuis un bas de rampe (451) vers
un haut de rampe (452) situé au voisinage de ladite barrière (46), avec une dite masse
polaire (3) avec un champ magnétique, respectivement électrostatique, dont l'intensité
varie de façon à produire une énergie potentielle croissante, ladite rampe (45) prélevant
de l'énergie audit mobile d'échappement (40A; 40B).
10. Mécanisme d'échappement (10) selon la revendication 8 ou 9, caractérisé en ce que ledit mobile d'échappement (40A ; 40B) comporte, entre deux dites rampes (45) successives,
une dite barrière (46) de potentiel de champ magnétique, respectivement électrostatique,
pour déclencher un arrêt momentané dudit mobile d'échappement (40A; 40B) préalable
à un basculement dudit arrêtoir (30) sous l'action périodique dudit oscillateur (20).
11. Mécanisme d'échappement (10) selon la revendication 10, caractérisé en ce que ledit au moins un mobile d'échappement (40A; 40B) comporte, en fin de chaque dite
rampe (45) et juste avant chaque dite barrière (46), une variation radiale de répartition
de champ magnétique ou électrostatique quand ladite surface (4) est magnétisée, respectivement
électrisée, ou une variation de profil quand ladite surface (4) est ferromagnétique,
respectivement conductrice électrostatiquement, de façon à provoquer un tirage sur
ladite masse polaire (3), dont l'effet est de maintenir ledit arrêtoir (30) dans l'une
de ses positions stables avant le déclenchement d'un basculement.
12. Mécanisme d'échappement (10) selon la revendication 11, caractérisé en ce que ledit résonateur (20) comporte une cheville agencée pour coopérer avec une fourchette
ou un actionneur que comporte ledit arrêtoir (30), de façon à provoquer un dégagement
suivi d'un basculement de ladite masse polaire (3) dudit arrêtoir (3), selon une direction
tangentielle au plan défini par lesdits axes (D1, D2) dudit premier mobile d'échappement
(40A) et dudit deuxième mobile d'échappement (40B).
13. Mécanisme d'échappement (10) selon la revendication 12, caractérisé en ce que lors d'un dit basculement, ladite masse polaire (3) dudit arrêtoir (30) est amenée,
depuis un niveau de haut de rampe (452) d'une première dite rampe (45) à un niveau
de bas de rampe (451) d'une seconde dite rampe (45) adjacente à ladite première rampe
(45), de sorte que ladite masse polaire (3) est soumise à un effort de poussée d'origine
magnétique ou respectivement électrostatique.
14. Mécanisme d'échappement (10) selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que ladite masse polaire (3) dudit arrêtoir (30) est mobile, au niveau dudit premier
mobile d'échappement (40A) et dudit deuxième mobile d'échappement (40B), entre et
à égale distance de deux surfaces symétriques et de caractéristiques magnétiques ou
respectivement électrostatiques identiques l'une à l'autre.
15. Mécanisme d'échappement (10) selon la revendication 8 ou 9, caractérisé en ce que ledit au moins un mobile d'échappement (40A; 40B) comporte, entre deux dites rampes
(45) successives d'une même dite piste (50) ou de deux dites pistes (50) voisines
selon ladite direction de défilement (DD), une dite barrière (46) de potentiel de
champ magnétique, respectivement électrostatique, pour déclencher un arrêt momentané
dudit mobile d'échappement (40A; 40B) préalable à un basculement dudit arrêtoir (30)
sous l'action périodique dudit oscillateur (20).
16. Mécanisme d'échappement (10) selon la revendication 15, caractérisé en ce que la pente de potentiel de chaque dite barrière (46) de potentiel est plus raide que
celle de chaque dite rampe (45).
17. Mécanisme d'échappement (10) d'horlogerie selon l'une des revendications précédentes,
caractérisé en ce que ledit mécanisme d'échappement (10) accumule de l'énergie potentielle reçue d'au moins
un dit mobile d'échappement(40A; 40B) pendant chaque moitié de ladite période (PD),
et la restitue audit résonateur (20) entre lesdites moitiés de période lors dudit
mouvement transversal dudit arrêtoir (30) commandé par l'action périodique dudit résonateur
(20), où ladite masse polaire (3) passe d'une première demi-course (PDC) transversale
relative par rapport audit mobile d'échappement (40A; 40B) à une deuxième demi-course
(DDC) transversale relative par rapport audit mobile d'échappement (40A; 40B), ou
inversement.
18. Mécanisme d'échappement (10) selon la revendication 17, caractérisé en ce que chacun des deux composants antagonistes, constitués par ladite masse polaire (3)
et ladite piste (50) porteuse de ladite surface (4) qui lui fait face au moins sur
une partie de leur course relative, comporte des moyens actifs magnétiques, respectivement
électrostatiques, qui sont agencés pour créer un champ magnétique, respectivement
électrostatique, de direction sensiblement parallèle à ladite direction axiale (DA),
au niveau de leur interface dans ledit entrefer (5) entre ladite masse polaire (3)
et ladite surface (4) qui lui fait face.
19. Mécanisme d'échappement (10) selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que ledit arrêtoir (30) est pivotant autour d'un pivot (35) réel ou virtuel et comporte
une dite masse polaire (3) unique agencée pour coopérer avec des zones primaires (44)
que comportent des dites surfaces (4) situées sur des diamètres différents dudit au
moins un mobile d'échappement (40A; 40B) avec lesquelles ladite masse polaire (3)
a une interaction variable lors de la révolution dudit au moins un mobile d'échappement
(40A; 40B), lesdites zones primaires (44) étant disposées en alternance sur la périphérie
dudit au moins un mobile d'échappement (40A; 40B) pour contraindre ladite masse polaire
(3) à un mouvement radial, par rapport à une direction axiale (DA) qui est orthogonale
à la fois à une direction transversale (DT) sensiblement parallèle à la trajectoire
transversale (TT) de ladite masse polaire (3), et à une direction de défilement (DF)
de ladite piste (50).
20. Mécanisme d'échappement (10) selon l'une des revendications 1 à 18, caractérisé en ce que ledit arrêtoir (30) est pivotant autour d'un pivot (35) réel ou virtuel et comporte
une pluralité de dites masses polaires (3) agencées pour coopérer chacune avec des
zones primaires (44) que comporte au moins une desdites surfaces (4) située sur une
plage dudit au moins un mobile d'échappement (40A; 40B) avec lesquelles chaque dite
masse polaire (3) a une interaction variable lors de la révolution dudit au moins
un mobile d'échappement (40A; 40B), lesdites zones primaires (44) étant disposées
en alternance sur la périphérie dudit au moins un mobile d'échappement (40A; 40B)
pour contraindre ladite masse polaire (3) à un mouvement radial par rapport à une
direction axiale (DA) qui est orthogonale à la fois à une direction transversale (DT)
sensiblement parallèle à la trajectoire transversale (TT) de ladite masse polaire
(3), et à une direction de défilement (DF) de ladite piste (50).
21. Mécanisme d'échappement (10) selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que au moins un dit mobile d'échappement (40A; 40B) est une roue d'échappement (400).
22. Mécanisme d'échappement (10) selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que ledit arrêtoir (30) est une ancre.
23. Mouvement d'horlogerie (100) comportant au moins un mécanisme d'échappement (10) selon
l'une des revendications précédentes.
24. Pièce d'horlogerie (200) comportant au moins un mouvement (100) selon la revendication
23 ou/et comportant au moins un mécanisme d'échappement (10) selon l'une des revendications
1 à 22.