| (19) |
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(11) |
EP 3 561 606 B1 |
| (12) |
FASCICULE DE BREVET EUROPEEN |
| (45) |
Mention de la délivrance du brevet: |
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26.01.2022 Bulletin 2022/04 |
| (22) |
Date de dépôt: 27.04.2018 |
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| (54) |
PROTECTION ANTICHOC D'UN RÉSONATEUR À LAMES A PIVOT RCC
STOSSDÄMPFUNGSSCHUTZ EINES RESONATORS MIT RCC-SCHWENKFEDERN
SHOCK PROTECTION OF A LEAF SPRING RESONATOR WITH RCC PIVOT
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| (84) |
Etats contractants désignés: |
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AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL
NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR |
| (43) |
Date de publication de la demande: |
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30.10.2019 Bulletin 2019/44 |
| (73) |
Titulaire: The Swatch Group Research and Development Ltd |
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2074 Marin (CH) |
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| (72) |
Inventeur: |
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- Born, Jean-Jacques
1110 Morges (CH)
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| (74) |
Mandataire: ICB SA |
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Faubourg de l'Hôpital, 3 2001 Neuchâtel 2001 Neuchâtel (CH) |
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Documents cités: :
EP-A1- 3 021 174 CH-A2- 711 573
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EP-A1- 3 054 357
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| Il est rappelé que: Dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication
de la mention de la délivrance de brevet européen, toute personne peut faire opposition
au brevet européen délivré, auprès de l'Office européen des brevets. L'opposition
doit être formée par écrit et motivée. Elle n'est réputée formée qu'après paiement
de la taxe d'opposition. (Art. 99(1) Convention sur le brevet européen). |
Domaine de l'invention
[0001] L'invention concerne un mécanisme résonateur d'horlogerie, comportant une structure
et au moins un élément inertiel agencé pour osciller dans un mouvement de pivotement
autour d'un axe de pivotement, avec le centre d'inertie de cet au moins un élément
inertiel aligné sur l'axe de pivotement, cet au moins un élément inertiel étant soumis
à des efforts de rappel exercés par au moins un pivot flexible RCC comportant une
pluralité de lames élastiques de résonateur chacune fixée, directement ou indirectement,
à une première extrémité à la structure et fixée, directement ou indirectement, à
une deuxième extrémité audit au moins un élément inertiel, chaque lame élastique de
résonateur s'étendant dans un plan perpendiculaire à l'axe de pivotement, et étant
déformable essentiellement dans le plan perpendiculaire à l'axe de pivotement, où
les lames élastiques de résonateur sont droites et s'étendent dans des plans parallèles
entre eux ou confondus, et où le croisement, en projection sur un plan perpendiculaire
à l'axe de pivotement, des directions selon lesquelles s'étendent les lames élastiques
de résonateur, définit l'axe de pivotement.
[0002] L'invention concerne encore un oscillateur comportant au moins un tel mécanisme résonateur
et un mécanisme d'échappement.
[0003] L'invention concerne encore un mouvement d'horlogerie comportant au moins un tel
oscillateur et/ou au moins un tel mécanisme résonateur.
[0004] L'invention concerne encore une montre comportant un tel mouvement d'horlogerie,
et/ou au moins un tel oscillateur et/ou au moins un tel mécanisme résonateur.
[0005] L'invention concerne le domaine des résonateurs d'horlogerie, et tout particulièrement
ceux qui comportent des lames élastiques de résonateur faisant fonction de moyens
de rappel pour la marche de l'oscillateur.
Arrière-plan de l'invention
[0006] La tenue aux chocs est un point délicat pour la plupart des oscillateurs d'horlogerie,
et notamment pour les résonateurs à lames croisées. En effet, lors de chocs hors plan,
la contrainte subie par les lames atteint rapidement des valeurs très importantes,
ce qui réduit d'autant la course que peut parcourir la pièce avant de céder.
[0007] Les amortisseurs de chocs pour les pièces d'horlogerie se déclinent dans de nombreuses
variantes. Cependant, ils ont essentiellement pour but de protéger les pivots fragiles
de l'axe, et non pas les éléments élastiques, tel que classiquement le ressort spiral.
[0008] Le document
EP3054357A1 au nom de ETA Manufacture Horlogère Suisse SA décrit un oscillateur horloger comportant une structure et des résonateurs primaires
distincts, déphasés temporellement et géométriquement, comportant chacun une masse
rappelée vers la structure par un moyen de rappel élastique. Cet oscillateur comporte
des moyens de couplage pour l'interaction des résonateurs primaires, comportant des
moyens moteurs pour entraîner en mouvement un mobile lequel comporte des moyens d'entraînement
et de guidage agencés pour entraîner et guider un moyen de commande articulé avec
des moyens de transmission, chacun articulé, à distance du moyen de commande, avec
une masse d'un résonateur primaire. Les résonateurs primaires et le mobile sont agencés
de telle façon que les axes des articulations de deux quelconques des résonateurs
primaires et l'axe d'articulation du moyen de commande ne sont jamais coplanaires.
[0009] Le document
EP3035127A1 au nom de SWATCH GROUP RESEARCH & DEVELOPMENT Ltd décrit un oscillateur d'horlogerie comportant un résonateur constitué par un diapason
lequel comporte au moins deux parties mobiles oscillantes, fixées à un élément de
liaison par des éléments flexibles dont la géométrie détermine un axe de pivotement
virtuel de position déterminée par rapport à une plaque, et autour duquel oscille
la partie mobile respective, dont le centre de masse est confondu en position de repos
avec l'axe de pivotement virtuel respectif. Pour au moins une partie mobile, les éléments
flexibles sont constitués de lames élastiques croisées à distance l'une de l'autre
dans deux plans parallèles, dont les projections des directions sur un des plans parallèles
se croisent au niveau de l'axe de pivotement virtuel de la partie mobile.
[0010] Le document
CH711573A2 au nom de PATEK PHILIPPE décrit un mouvement horloger comprenant un bâti et un mécanisme monté dans ou sur
le bâti, le mécanisme comprenant un système de guidage flexible comprenant une partie
de fixation et une partie mobile reliées par des parties élastiques de guidage. Le
système de guidage flexible est situé en partie au moins dans une ouverture d'un élément
du bâti et est fixé par la partie de fixation à la paroi latérale de cette ouverture.
[0011] Le document
EP3021174A1 au nom de LVMH décrit un régulateur d'horlogerie monolithique réalisé en une seule plaque, comprenant
un élément rigide externe, un élément rigide interne, et des suspensions élastiques
reliant l'élément rigide externe à l'élément rigide interne et permettant des mouvements
de rotation oscillatoires entre eux. L'élément rigide interne a des bras qui sont
reliés rigidement l'un à l'autre, laissant entre eux des espaces angulaires libres,
et les suspensions élastiques sont situées dans ces espaces angulaires libres.
Résumé de l'invention
[0012] L'invention se propose de protéger contre les chocs les lames d'un résonateur à lames
à pivot flexible RCC (« remote center compliance »), et donc d'assurer une meilleure
tenue du système.
[0013] A cet effet, l'invention concerne un mécanisme résonateur à lames selon la revendication
1.
[0014] L'invention concerne encore un oscillateur comportant au moins un tel mécanisme résonateur
et un mécanisme d'échappement.
[0015] L'invention concerne encore un mouvement d'horlogerie comportant au moins un tel
oscillateur et/ou au moins un tel mécanisme résonateur.
[0016] L'invention concerne encore une montre comportant un tel mouvement d'horlogerie,
et/ou au moins un tel oscillateur et/ou au moins un tel mécanisme résonateur.
Description sommaire des dessins
[0017] 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, partielle, et en vue en plan, un mécanisme
résonateur à lames élastiques de résonateur, avec un pivot flexible RCC, et comportant,
à l'extrémité des lames élastiques de résonateur de ce pivot RCC, un élément antichoc
selon l'invention, dans lequel est maintenu un arbre d'une masse inertielle non représentée
;
- la figure 2 est un détail de cet élément antichoc, qui comporte un élément rigide
extérieur sensiblement annulaire, auquel est suspendue une bague intérieure élastique,
par l'intermédiaire de trois lames flexibles antichoc qui assurent la protection antichoc
du pivot RCC ; plus particulièrement et non limitativement, cette bague intérieure
pince, avec serrage, l'arbre de la masse inertielle ;
- les figures 3 et 4 représentent, de façon schématisée, respectivement en coupe axiale
et en vue de dessus, un montage avec deux pivots RCC mis face à face, l'un supérieur
au-dessus d'un pont, l'autre inférieur en-dessous d'une platine, chacun serrant une
extrémité de l'arbre de la masse inertielle qui est située entre le pont et la platine
;
- la figure 5 représente, de façon schématisée, en coupe axiale, un détail de la figure
3 au niveau du pivot supérieur ;
- la figure 6 est un schéma-blocs représentant une montre comportant un mouvement, comportant
un oscillateur qui comporte lui-même un mécanisme résonateur selon l'invention ;
- les figures 7 et 8 représentent, de façon similaire respectivement aux figures 3 et
4, une variante de montage avec deux pivots RCC superposés, et également disposés
de part et d'autre de la platine et du pont.
Description détaillée des modes de réalisation préférés
[0018] L'invention se propose de protéger contre les chocs les lames d'un résonateur à lames
à pivot flexible RCC (« remote center compliance »), et donc d'assurer une meilleure
tenue du système.
[0019] La demande
CH713137 au nom de The Swatch Group Research & Development Ltd décrit des antichocs pour pivots flexibles en vé tête-bêche, et pour pivots flexibles
RCC. Cette demande comporte de nombreux agencements de butées qui sont avantageux
pour de tels mécanismes, faciles à mettre en œuvre par l'homme du métier, en combinaison
avec l'exposée de la présente description, et qui ne sont pas redétaillés ici.
[0020] On peut noter que l'agencement d'un pivot flexible en vé tête-bêche présente l'avantage
de juxtaposer quatre lames, dont toujours l'une au moins peut plier ou flamber, et
prévenir la casse de l'ensemble.
[0021] La situation est plus délicate pour un choc survenant sur un pivot RCC, car, si la
direction du choc est parallèle à une des lames, et tend à allonger cette lame qui
est très rigide, celle-ci peut casser en cas de trop forte élongation. L'invention
se propose donc de fournir une solution simple à ce cas particulier.
[0022] A cet effet, l'invention consiste à introduire au moins un élément antichoc entre
les lames du pivot RCC et l'élément inertiel.
[0023] Ainsi, l'invention concerne un mécanisme résonateur 100 d'horlogerie, comportant
une structure 1 et au moins un élément inertiel 2, qui est agencé pour osciller dans
un mouvement de pivotement autour d'un axe de pivotement D. Le centre d'inertie de
cet au moins un élément inertiel 2 est aligné sur l'axe de pivotement D pendant l'oscillation.
[0024] Cet au moins un élément inertiel 2 est soumis à des efforts de rappel exercés par
au moins un pivot flexible RCC 200 sur les figures 1 et 2, 201 et 301 sur les figures
3 et 4. Ce pivot flexible 200, 201, 301, comporte une pluralité de lames élastiques
de résonateur 3. Chacune de ces lames 3 est fixée, directement ou indirectement, à
une première extrémité à la structure 1, et est fixée, directement ou indirectement,
à une deuxième extrémité à au moins un élément inertiel 2. Chaque lame élastique de
résonateur 3 s'étend dans un plan perpendiculaire à l'axe de pivotement D, et est
déformable essentiellement dans le plan perpendiculaire à l'axe de pivotement D. Selon
l'invention, les lames élastiques de résonateur 3 sont droites. Ces lames élastiques
de résonateur 3 s'étendent dans des plans parallèles entre eux ou confondus, et où
le croisement, en projection sur un plan perpendiculaire à l'axe de pivotement D,
des directions D1; D2, selon lesquelles s'étendent les lames élastiques de résonateur
3, définit l'axe de pivotement D.
[0025] Selon l'invention, le mécanisme résonateur 100 comporte un élément antichoc 10, qui
comporte un élément rigide 13, sur lequel sont fixées les deuxièmes extrémités des
lames 3, et qui est solidaire d'au moins une lame flexible antichoc 11 agencée pour
le maintien en suspension de l'élément inertiel 2. Cet élément antichoc 10 assure
la protection antichoc des lames 3 du pivot flexible 200, 201, 301.
[0026] Plus particulièrement, l'élément rigide 13 est au moins 100 fois plus raide, selon
tous les degrés de liberté, que les lames élastiques de résonateur 3 du pivot flexible,
et que chaque lame flexible antichoc 11 que comporte l'élément élastique antichoc
10.
[0027] Différents agencements des lames flexibles antichoc 11 sont possibles.
[0028] Dans une première variante, au moins une lame flexible antichoc 11, et plus particulièrement
chaque lame flexible antichoc 11, est sensiblement spiralée autour de l'axe de pivotement
D.
[0029] Dans une deuxième variante, chaque lame flexible antichoc 11 est sensiblement de
révolution autour de l'axe de pivotement D.
[0030] Plus particulièrement, l'élément antichoc 10 comporte une pluralité de lames flexibles
antichoc 11 identiques, et régulièrement réparties autour de l'axe de pivotement D.
[0031] Selon l'invention, et tel que visible sur les figures 1 et 2, l'élément antichoc
10 comporte une bague intérieure élastique 14, à laquelle est fixée intérieurement
chaque lame flexible antichoc 11 qui est fixée extérieurement à l'élément rigide 13,
qui est sensiblement annulaire, et auquel est suspendue la bague intérieure élastique
14. Et la bague intérieure élastique 14 comporte une pluralité de portées internes
12 pour le maintien par serrage concentrique d'un arbre 22 que comporte l'élément
inertiel 2.
[0032] Avantageusement, les lames flexibles antichoc 11 sont calculées de façon à ce que
la fréquence de résonance en rotation de l'élément antichoc 10 selon son premier mode
propre soit supérieure à 1000 Hz, voire à quelques milliers de Hz.
[0033] Du côté du pivot flexible, la fréquence d'oscillation de l'élément inertiel 2 est
plus particulièrement comprise entre 5 Hz et 100 Hz.
[0034] Un montage avec deux pivots RCC mis face à face permet de :
- annuler les effets de positions, lors du porté, sur la fréquence du résonateur ; le
centre de masse de la masse inertielle doit être à égale distance des pivots RCC ;
- rigidifier le système et limiter les mouvements de la masse inertielle à une rotation
selon l'axe Z qui correspond à l'axe de pivotement D.
[0035] Ainsi cet au moins un élément inertiel 2 est soumis à des efforts de rappel exercés
par une paire de pivots flexibles RCC 201, 301, identiques, montés en opposition,
et dont toutes les lames 3 sont fixées à leur deuxième extrémité à un tel élément
antichoc 10 unique et commun.
[0036] Le centre de masse de l'élément inertiel est à égale distance des axes de pivotement
des pivots flexibles RCC 201, 301 quand ces axes sont distincts, ou aligné avec eux
quand ils sont coaxiaux.
[0037] Les figures 3 et 4 illustrent un cas particulier non limitatif, où les pivots flexibles
RCC 201, 301 de la paire sont agencés dans des plans parallèles, de part et d'autre
de l'élément inertiel 2. Plus particulièrement, ces pivots flexibles RCC 201, 301
de la paire sont agencés de part et d'autre de deux éléments fixes de la structure
1, entre lesquels est mobile l'élément inertiel 2.
[0038] Les figures 7 et 8 représentent, de façon similaire respectivement aux figures 3
et 4, une variante de montage avec deux pivots RCC superposés, et également disposés
de part et d'autre de la platine et du pont.
[0039] Dans une variante, au sein de l'élément antichoc 10, au moins une lame flexible antichoc
11 est agencée pour le maintien par serrage élastique de l'élément inertiel 2. Plus
particulièrement, l'élément antichoc 10 comporte une pluralité de lames flexibles
antichoc 11, chacune agencée pour le maintien par serrage élastique de l'élément inertiel
2.
[0040] On peut dire que, pour une même masse d'inertie :
- la rigidité en rotation (fréquence de résonance du système) des lames 11 est au moins
100 fois, et plus particulièrement au moins 500 fois, et plus particulièrement encore
au moins 1000 fois, supérieure à la rigidité des lames 3, afin de ne pas perturber
la fréquence de résonance ;
- la rigidité en translation (fréquence de résonance du système) dans le plan des lames
11 est au moins 100 fois, et plus particulièrement au moins 500 fois, et plus particulièrement
encore au moins 1000 fois, inférieure à la rigidité des lames 3, afin d'assurer le
déplacement en cas de choc.
[0041] En ce qui concerne les rigidités en translation dans la direction Z des lames 11
et des lames 3, elles sont telles que, en cas de choc, à la fois les lames 11 et les
lames 3 participent au déplacement de la masse d'inertie jusqu'en butée.
[0042] Plus particulièrement, le mécanisme résonateur 100 comporte des moyens de butée axiale
comportant au moins une butée axiale inférieure et/ou une butée axiale supérieure,
les moyens de butée axiale étant agencés pour coopérer en appui de butée avec au moins
un élément inertiel 2 pour la protection du mécanisme résonateur 100 contre les chocs
axiaux selon la direction de l'axe de pivotement D.
[0043] Les différents agencements de la demande
CH713137 peuvent avantageusement être incorporés à ce mécanisme.
[0044] La figure 3 illustre un cas particulier avec un pivot RCC supérieur 200 à lames 203,
avec une partie fixe 201 sur la face supérieure d'un pont 120, que comporte la structure
1, avec butées au voisinage d'un pivot supérieur 210 d'un arbre 22 de l'élément inertiel
2; celui-ci est enfermé entre ce pont 120 et une platine 130 de la structure 1, sous
laquelle est fixée la partie fixe 301 d'un pivot RCC inférieur 300 à lames 303. De
chaque côté, l'élément antichoc 10 qui prolonge les lames élastiques de résonateur
3, et qui n'est pas détaillé sur la figure 5, est conçu pour venir en appui de butée
sur un épaulement 21 de l'arbre 22, à distance de la surface 121 correspondante du
pont 120 (ou respectivement de la platine 13), et cet arbre 22 comporte, du côté de
l'élément inertiel 2, un épaulement à distance de la face inférieure 122 du pont 120
(ou respectivement de la platine 130).
[0045] Dans une variante non illustrée, le mécanisme résonateur 100 comporte une pluralité
de tels éléments inertiels 2 qui s'étendent sur plusieurs niveaux parallèles, et le
mécanisme résonateur 100 comporte au moins une butée axiale intermédiaire agencée
entre deux niveaux voisins d'éléments inertiels 2.
[0046] L'invention concerne encore un oscillateur 400 comportant un tel mécanisme résonateur
100, agencé pour coopérer avec un mécanisme d'échappement 300.
[0047] L'invention concerne encore un mouvement d'horlogerie 500 comportant au moins un
tel oscillateur 400, et/ou au moins un tel mécanisme résonateur 100.
[0048] L'invention concerne encore une montre 1000 comportant au moins un tel mouvement
500, ou au moins un tel oscillateur 400, ou au moins un tel mécanisme résonateur 100.
1. Mécanisme résonateur (100) d'horlogerie, comportant une structure (1) et au moins
un élément inertiel (2) agencé pour osciller dans un mouvement de pivotement autour
d'un axe de pivotement (D), avec le centre d'inertie dudit au moins élément inertiel
(2) aligné sur ledit axe de pivotement (D), ledit au moins un élément inertiel (2)
étant soumis à des efforts de rappel exercés par au moins un pivot flexible RCC (200,
201, 301) comportant une pluralité de lames élastiques de résonateur (3) chacune fixée,
directement ou indirectement, à une première extrémité à ladite structure (1) et fixée,
directement ou indirectement, à une deuxième extrémité audit au moins un élément inertiel
(2), chaque dite lame élastique de résonateur (3) s'étendant dans un plan perpendiculaire
audit axe de pivotement (D), et étant déformable essentiellement dans ledit plan perpendiculaire
audit axe de pivotement (D), où lesdites lames élastiques de résonateur (3) sont droites
et s'étendent dans des plans parallèles entre eux ou confondus, et où le croisement,
en projection sur un plan perpendiculaire audit axe de pivotement (D), des directions
(D1; D2) selon lesquelles s'étendent lesdites lames élastiques de résonateur (3),
définit ledit axe de pivotement (D), caractérisé en ce que ledit mécanisme résonateur (100) comporte un élément antichoc (10) qui comporte un
élément rigide (13), sur lequel sont fixées extérieurement lesdites deuxièmes extrémités
desdites lames (3), et à l'intérieur duquel ledit élément antichoc (10) est solidaire
d'au moins une lame flexible antichoc (11) qui est agencée pour le maintien en suspension
dudit élément inertiel (2), ledit élément antichoc (10) assurant la protection antichoc
desdites lames (3) dudit pivot flexible (200,201,301), et en ce que ledit élément antichoc (10) comporte une bague intérieure élastique (14) à laquelle
est fixée intérieurement chaque dite lame flexible antichoc (11) qui est fixée extérieurement
audit élément rigide (13) qui est sensiblement annulaire et auquel est suspendue ladite
bague intérieure élastique (14), et en ce que ladite bague intérieure élastique (14) comporte une pluralité de portées internes
(12) pour le maintien par serrage concentrique d'un arbre (22) que comporte ledit
élément inertiel (2).
2. Mécanisme résonateur (100) selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit élément rigide (13) est au moins 100 fois plus raide, selon tous les degrés
de liberté, que lesdites lames élastiques de résonateur (3) dudit pivot flexible,
et que chaque dite lame flexible antichoc (11) dudit élément élastique antichoc (10).
3. Mécanisme résonateur (100) selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que chaque dite lame flexible antichoc (11) est sensiblement spiralée autour dudit axe
de pivotement (D).
4. Mécanisme résonateur (100) selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que chaque dite lame flexible antichoc (11) est sensiblement de révolution autour dudit
axe de pivotement (D).
5. Mécanisme résonateur (100) selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que ledit élément antichoc (10) comporte une pluralité de dites lames flexibles antichoc
(11) identiques et régulièrement réparties autour dudit axe de pivotement (D).
6. Mécanisme résonateur (100) selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que la fréquence de résonance en rotation dudit élément antichoc (10) selon son premier
mode propre est supérieure à 1000 Hz.
7. Mécanisme résonateur (100) selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que la fréquence d'oscillation dudit élément inertiel (2) est comprise entre 5 Hz et
100 Hz.
8. Mécanisme résonateur (100) selon l'une des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que ledit au moins un élément inertiel (2) est soumis à des efforts de rappel exercés
par une paire de dits pivots flexibles RCC (200, 201, 301) identiques, montés en opposition,
et dont toutes les dites lames (3) sont fixées à leur dite deuxième extrémité audit
élément antichoc (10) unique et commun.
9. Mécanisme résonateur (100) selon la revendication 8, caractérisé en ce que le centre de masse dudit élément inertiel (2) est à égale distance des axes de pivotement
desdits pivots flexibles RCC (200, 201, 301) quand ces axes sont distincts, ou aligné
avec eux quand ils sont coaxiaux.
10. Mécanisme résonateur (100) selon la revendication 8, caractérisé en ce que lesdits pivots flexibles RCC (200, 201, 301) de ladite paire sont agencés dans des
plans parallèles, de part et d'autre dudit élément inertiel (2).
11. Mécanisme résonateur (100) selon la revendication 10, caractérisé en ce que lesdits pivots flexibles RCC (200, 201, 301) de ladite paire sont agencés de part
et d'autre des deux éléments fixes de ladite structure (1) entre lesquels est mobile
ledit élément inertiel (2).
12. Mécanisme résonateur (100) selon l'une des revendications 1 à 11, caractérisé en ce que au moins une dite lame flexible antichoc (11) est agencée pour le maintien par serrage
élastique dudit élément inertiel (2).
13. Mécanisme résonateur (100) selon l'une des revendications 1 à 12, caractérisé en ce que ledit élément antichoc (10) comporte une pluralité de dites lames flexibles antichoc
(11) chacune agencée pour le maintien par serrage élastique dudit élément inertiel
(2).
14. Mécanisme résonateur (100) selon l'une des revendications 1 à 13, caractérisé en ce que ledit mécanisme résonateur (100) comporte des moyens de butée axiale comportant au
moins une butée axiale inférieure et/ou une butée axiale supérieure, lesdits moyens
de butée axiale étant agencés pour coopérer en appui de butée avec au moins un dit
élément inertiel (2) pour la protection dudit mécanisme résonateur (100) contre les
chocs axiaux selon la direction dudit axe de pivotement (D).
15. Mécanisme résonateur (100) selon l'une des revendications 1 à 14, caractérisé en ce que ledit mécanisme résonateur (100) comporte une pluralité de dits éléments inertiels
(2) qui s'étendent sur plusieurs niveaux parallèles, et en ce que ledit mécanisme résonateur (100) comporte au moins une butée axiale intermédiaire
agencée entre deux dits niveaux voisins de dits éléments inertiels (2).
16. Oscillateur (400) comportant un mécanisme résonateur (100) selon l'une des revendications
1 à 15, agencé pour coopérer avec un mécanisme d'échappement (300).
17. Mouvement d'horlogerie (500) comportant au moins un oscillateur (400) selon la revendication
16.
18. Mouvement d'horlogerie (500) comportant au moins un mécanisme résonateur (100) selon
l'une des revendications 1 à 15.
19. Montre (1000) comportant au moins un mouvement (500) selon la revendication 18, ou
au moins un oscillateur (400) selon la revendication 16, ou au moins un mécanisme
résonateur (100) selon l'une des revendications 1 à 15.
1. Resonatormechanismus (100) für die Uhrmacherei, umfassend eine Struktur (1) und wenigstens
ein Trägheitselement (2), das angeordnet ist, um in einer Drehbewegung um eine Drehachse
(D) zu schwingen, mit dem Trägheitsmittelpunkt des wenigstens einen Trägheitselements
(2), der auf der Drehachse (D) ausgerichtet ist, wobei das wenigstens eine Trägheitselement
(2) Rückzugsbeanspruchungen ausgesetzt ist, die von wenigstens einem biegsamen RCC-Drehzapfen
(200, 201, 301) ausgeübt werden, umfassend eine Vielzahl von elastischen Resonatorlamellen
(3), die jeweils an einem ersten Ende direkt oder indirekt an der Struktur (1) befestigt
sind und an einem zweiten Ende direkt oder indirekt an dem wenigsten einen Trägheitselement
(2) befestigt sind, wobei sich jede besagte elastische Resonatorlamelle (3) im Wesentlichen
in einer Ebene senkrecht zu der Drehachse (D) erstreckt und im Wesentlichen in der
Ebene senkrecht zu der Drehachse (D) verformbar ist, wobei die elastischen Resonatorlamellen
(3) gerade sind und sich in zueinander parallelen oder zusammenfallenden Ebenen erstrecken,
und wobei die Kreuzung, in Projektion auf eine Ebene senkrecht zu der Drehachse (D),
der Richtungen (D1; D2), gemäß welchen sich die elastischen Resonatorlamellen (3)
erstrecken, die Drehachse (D) definiert, dadurch gekennzeichnet, dass der Resonatormechanismus (100) ein stoßsicheres Element (10) umfasst, das ein starres
Element (13) umfasst, auf dem die zweiten Enden der Lamellen (3) außen befestigt sind
und in dessen Innerem das stoßsichere Element (10) fest mit wenigstens einer stoßsicheren
biegsamen Lamelle (11) verbunden ist, die angeordnet ist, um das Trägheitselement
(2) hängend zu halten, wobei das stoßsichere Element (10) den Stoßschutz der Lamellen
(3) des biegsamen Drehzapfens (200, 201, 301) sicherstellt, und dadurch, dass das
stoßsichere Element (10) einen elastischen Innenring (14) umfasst, an dem jede besagte
stoßsichere biegsame Lamelle (11) innen befestigt ist, die außen an dem starren Element
(13) befestigt ist, das im Wesentlichen ringförmig ist und an dem der elastische Innenring
(14) aufgehängt ist, und dadurch, dass der elastische Innenring (14) eine Vielzahl
von inneren Auflageflächen (12) umfasst, um eine Welle (22) konzentrisch eingespannt
zu halten, welche das Trägheitselement (2) umfasst.
2. Resonatormechanismus (100) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das starre Element (13) wenigstens 100 Mal steifer ist, gemäß allen Freiheitsgraden,
als die elastischen Resonatorlamellen (3) des biegsamen Drehzapfens und als jede besagte
stoßsichere biegsame Lamelle (11) des stoßsicheren elastischen Elements (10).
3. Resonatormechanismus (100) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass jede besagte stoßsichere biegsame Lamelle (11) im Wesentlichen spiralförmig um die
Drehachse (D) angeordnet ist.
4. Resonatormechanismus (100) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass jede besagte stoßsichere biegsame Lamelle (11) im Wesentlichen umdrehend um die Drehachse
(D) angeordnet ist.
5. Resonatormechanismus (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das stoßsichere Element (10) eine Vielzahl von besagten stoßsicheren biegsamen Lamellen
(11) umfasst, die identisch und regelmäßig um die Drehachse (D) verteilt sind.
6. Resonatormechanismus (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Resonanzfrequenz in Drehung des stoßsicheren Elements (10) gemäß seinem eigenen
ersten Modus größer als 1000 Hz ist.
7. Resonatormechanismus (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Schwingungsfrequenz des Trägheitselements (2) zwischen 5 Hz und 100 Hz beträgt.
8. Resonatormechanismus (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das wenigstens eine Trägheitselement (2) Rückzugsbeanspruchungen ausgesetzt ist,
die von einem Paar besagter biegsamer RCC-Drehzapfen (200, 201, 301) ausgeübt werden,
die identisch und gegenüberliegend montiert sind und von denen alle besagten Lamellen
(3) an ihrem besagten zweiten Ende an dem einzigen und gemeinsamen stoßsicheren Element
(10) befestigt sind.
9. Resonatormechanismus (100) nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass sich der Massemittelpunkt des Trägheitselements (2) in gleicher Entfernung von den
Drehachsen der biegsamen RCC-Drehzapfen (200, 201, 301) befindet, wenn diese Achsen
verschieden sind oder zueinander ausgerichtet, wenn sie koaxial sind.
10. Resonatormechanismus (100) nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die biegsamen RCC-Drehzapfen (200, 201, 301) des Paars in parallelen Ebenen angeordnet
sind, beidseits des Trägheitselements (2).
11. Resonatormechanismus (100) nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die biegsamen RCC-Drehzapfen (200, 201, 301) des Paars beidseits zweier fester Elemente
der Struktur (1) angeordnet sind, zwischen denen das Trägheitselement (2) beweglich
ist.
12. Resonatormechanismus (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens eine besagte stoßsichere biegsame Lamelle (11) angeordnet ist, um das
Trägheitselement (2) durch elastisches Einspannen zu halten.
13. Resonatormechanismus (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass das stoßsichere Element (10) eine Vielzahl von besagten stoßsicheren biegsamen Lamellen
(11) umfasst, die jeweils angeordnet sind, um das Trägheitselement (2) durch elastisches
Einspannen zu halten.
14. Resonatormechanismus (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass der Resonatormechanismus (100) axiale Anschlagmittel umfasst, umfassend wenigstens
einen unteren axialen Anschlag und/oder einen oberen axialen Anschlag, wobei die axialen
Anschlagmittel angeordnet sind, um durch anschlagendes Anliegen mit wenigstens einem
besagten Trägheitselement (2) für den Schutz des Resonatormechanismus (100) gegen
Axialstöße gemäß der Richtung der Drehachse (D) zusammenzuwirken.
15. Resonatormechanismus (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass der Resonatormechanismus (100) eine Vielzahl von besagten Trägheitselementen (2)
umfasst, die sich auf mehreren parallelen Stufen erstrecken, und dadurch, dass der
Resonatormechanismus (100) wenigstens einen axialen Zwischenanschlag umfasst, der
zwischen zwei besagten benachbarten Stufen besagter Trägheitselemente (2) angeordnet
ist.
16. Oszillator (400), umfassend einen Resonatormechanismus (100) nach einem der Ansprüche
1 bis 15, angeordnet, um mit einem Hemmungsmechanismus (300) zusammenzuwirken.
17. Werk für die Uhrmacherei (500), umfassend wenigstens einen Oszillator (400) nach Anspruch
16.
18. Werk für die Uhrmacherei (500), umfassend wenigstens einen Resonatormechanismus (100)
nach einem der Ansprüche 1 bis 15.
19. Uhr (1000), umfassend wenigstens ein Werk (500) nach Anspruch 18 oder wenigstens einen
Oszillator (400) nach Anspruch 16 oder wenigstens einen Resonatormechanismus (100)
nach einem der Ansprüche 1 bis 15.
1. Timepiece resonator mechanism (100) comprising a structure (1) and at least one inertia
element (2), which is arranged to oscillate in a pivoting motion about a pivot axis
(D), with the centre of inertia of said at least one inertia element (2) aligned on
said pivot axis (D), said at least one inertia element (2) being subjected to return
forces exerted by at least one RCC flexure pivot (200, 201, 301) comprising a plurality
of elastic resonator strips (3), each directly or indirectly fixed at a first end
to said structure (1) and directly or indirectly fixed at a second end to said at
least one inertia element (2), each said elastic resonator strip (3) extending in
a plane perpendicular to said pivot axis (D) and being essentially deformable in said
plane perpendicular to said pivot axis (D), wherein said elastic resonator strips
(3) are straight and extend in planes that are parallel to each other or coincident,
and wherein the crossing, in projection onto a plane perpendicular to said pivot axis
(D), of the directions (D1; D2) in which said elastic resonator strips (3) extend,
defines said pivot axis (D), characterised in that said resonator mechanism (100) includes an anti-shock element (10) which includes
a stiff element (13), on which are externally fixed said second ends of said strips
(3), and inside which said anti-shock element (10) is integral with at least one anti-shock
flexible strip (11) arranged to keep suspended said inertia element (2), said anti-shock
element (10) providing shock protection for said strips (3) of said flexure pivot
(200, 201, 301), and in that said anti-shock element (10) includes an elastic inner ring (14), to which is internally
fixed each said anti-shock flexible strip (11), which is externally fixed to said
stiff element (13), which is substantially annular and to which is suspended said
elastic inner ring (14), and in that said elastic inner ring (14) includes a plurality of internal shoulders (12) for
the holding and concentric clamping of an arbour (22) of said inertia element (2).
2. Resonator mechanism (100) according to claim 1, characterised in that said stiff element (13) is at least 100 times stiffer, in every degree of freedom,
than said elastic resonator strips (3) of said flexure pivot, and than each said anti-shock
flexible strip (11) comprised in said anti-shock elastic element (10).
3. Resonator mechanism (100) according to claim 1 or 2, characterised in that each said anti-shock flexible strip (11) is substantially coiled around said pivot
axis (D).
4. Resonator mechanism (100) according to claim 1 or 2, characterised in that each said anti-shock flexible strip (11) is substantially of revolution about said
pivot axis (D).
5. Resonator mechanism (100) according to any of claims 1 to 3, characterised in that said anti-shock element (10) comprises a plurality of identical said anti-shock flexible
strips (11) regularly distributed around said pivot axis (D).
6. Resonator mechanism (100) according to any of claims 1 to 5, characterised in that the rotational resonance frequency of said anti-shock element (10) in its first natural
mode is higher than 1000 Hz.
7. Resonator mechanism (100) according to any of claims 1 to 6, characterised in that the oscillation frequency of said inertia element (2) is comprised between 5 Hz and
100 Hz.
8. Resonator mechanism (100) according to any of claims 1 to 7, characterised in that said at least one inertia element (2) is subjected to return forces exerted by a
pair of identical said RCC flexure pivots (200, 201, 301), mounted face-to-face, and
wherein all of said strips (3) are fixed at the second end thereof to a single, common,
anti-shock element (10).
9. Resonator mechanism (100) according to claim 8, characterised in that the centre of mass of said inertia element (2) is equidistant from the pivot axes
of said RCC flexure pivots (200, 201, 301) when these axes are distinct, or aligned
therewith when they are coaxial.
10. Resonator mechanism (100) according to claim 8, characterised in that said RCC flexure pivots (200, 201, 301) of said pair are arranged in parallel planes,
on either side of said inertia element (2).
11. Resonator mechanism (100) according to claim 10, characterised in that said RCC flexure pivots (200, 201, 301) of said pair are arranged on either side
of the two fixed elements of said structure (1), between which said inertia element
(2) can move.
12. Resonator mechanism (100) according to any of claims 1 to 11, characterised in that at least one said anti-shock flexible strip (11) is arranged to hold and elastically
clamp said inertia element (2).
13. Resonator mechanism (100) according to any of claims 1 to 12, characterised in that said anti-shock element (10) includes a plurality of anti-shock flexible strips (11),
each arranged to hold and elastically clamp said inertia element (2).
14. Resonator mechanism (100) according to any of claims 1 to 13, characterised in that said resonator mechanism (100) includes axial stop means comprising at least one
lower axial stop and/or one upper axial stop, said axial stop means being arranged
to abuttingly engage with at least one said inertia element (2) in order to protect
said resonator mechanism (100) against axial impacts in the direction of said pivot
axis (D).
15. Resonator mechanism (100) according to any of claims 1 to 14, characterised in that said resonator mechanism (100) includes a plurality of said inertia elements (2)
which extend over several parallel levels, and in that said resonator mechanism (100) includes at least one intermediate axial stop arranged
between two said adjacent levels of said inertia elements (2).
16. Oscillator (400) including a resonator mechanism (100) according to any of claims
1 to 15, arranged to cooperate with an escapement mechanism (300).
17. Timepiece movement (500) including at least one oscillator (400) according to claim
16.
18. Timepiece movement (500) including at least one resonator mechanism (100) according
to any of claims 1 to 15.
19. Watch (1000) including at least one movement (500) according to claim 18, or at least
one oscillator (400) according to claim 16, or at least one resonator mechanism (100)
according to any of claims 1 to 15.
RÉFÉRENCES CITÉES DANS LA DESCRIPTION
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