CH119010A - Dispositif régulateur pour pièces d'horlogerie. - Google Patents

Dispositif régulateur pour pièces d'horlogerie.

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CH119010A
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Dubois W A
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Dubois W A
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    • GPHYSICS
    • G04HOROLOGY
    • G04BMECHANICALLY-DRIVEN CLOCKS OR WATCHES; MECHANICAL PARTS OF CLOCKS OR WATCHES IN GENERAL; TIME PIECES USING THE POSITION OF THE SUN, MOON OR STARS
    • G04B17/00Mechanisms for stabilising frequency
    • G04B17/20Compensation of mechanisms for stabilising frequency
    • G04B17/22Compensation of mechanisms for stabilising frequency for the effect of variations of temperature
    • G04B17/222Compensation of mechanisms for stabilising frequency for the effect of variations of temperature with balances

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Description


  Dispositif régulateur pour pièces d'horlogerie.    Il est bien connu que la période d'oscil  lation d'un système formé par un spiral et  un balancier est, entre autres, directement  proportionnelle à la racine carrée du moment  d'inertie du balancier et inversement propor  tionnelle à la. racine carrée du module  d'Young du spiral; l'expérience ayant mon  tré que le module d'Young diminue avec la       température,    il a fallu pour maintenir la pé  riode constante diminuer le moment d'iner  tie du balancier avec la température, ce qui  a été obtenu par le moyen du balancier coupé  bimétallique bien connu, balancier dont la  serge est formée extérieurement de laiton et  intérieurement d'acier, soit d'acier ordinaire  pour un réglage de première approximation,  soit d'un acier au nickel spécial pour les ré  glages plus précis.

    



  Il y a quelques années a été découvert  un acier au nickel dénommé     "élinvar",    dont  le module d'Young ne varie pas ou presque  pas avec la température, au moins entre les  températures limites auxquelles une montre  peut être soumise. Il semble donc qu'en as  sociant un spiral en     élinvar    dit spiral "auto  compensateur" avec un balancier monométal-    ligue non coupé, on doit obtenir une période  constante quelle que soit la température;  mais en réalité il n'en est pas tout à fait  ainsi.

   L'expérience a montré qu'il y a pres  que toujours une légère variation du module  et que la courbe de variation change suivant  la coulée     d'élinva.r    et, pour une même coulée,  change aussi d'un spiral à     l'autre-suivant    les  différences de traitement physique de ces  spiraux. Pour     obtenir.    une marche pratique  ment constante, il faut donc, aussi avec le  spiral     autocompensateur,    faire varier le mo  ment d'inertie du balancier, mais ceci dans  des limites beaucoup plus faibles qu'on ne le  faisait avec. les spiraux en acier ordinaire.  



  Pour obtenir cette variation du moment  d'inertie, il a été proposé (voir brevet suisse  ne 91169) d'associer au spiral     autocompensa-          teur    un balancier     monométallique    non coupé  auquel sont fixées de petites lames bimétal  liques; mais la fixation de ces lames est très  délicate; en outre, si la variation du moment  d'inertie doit être relativement grande, l'en  combrement des lames devient trop considé  rable;

   si au     contraire    elle est relativement  petite, la. petitesse des lames rend leur con  fection et leur     fixation    encore plus     pénibles,         La présente invention a pour but de re  rnédier à. ces     inconvénients.    Elle se rapporte  a un dispositif régulateur comprenant un  spiral     autocompensateur    et un  balancier       monométallique;

      ce dispositif est caractérisé  en ce que le balancier     monométallique    est       rotipé    et porte au moins deux petites     sur-          ch < rrbes    fixées sur lui et ayant un     eoeffi-          cient    de dilatation différent de celui de la       matière    du     balancier.     



  Le dessin ci-annexé représente, à titre       d'exemple,    différents balanciers conformes à       l'invention    et destinés à être employé, avec  un spiral     autocompensateur.     



  Le balancier de     fib.    1. comprend un  bras a et une     serbe    b en un     même     métal ou alliage. Cette serbe est cou  pée en c et d de façon à     présenter    quatre  extrémités libres     ci        e_    et dl     d.,.    Dans les ex  trémités     c#1    et     d_    sont pratiquées     deux    entail  le:

   dans lesquelles on coule des masses e de  métal ou d'un     alliage    ayant un coefficient       de    dilatation différent de celui du     balancier.     Si le balancier est en acier par     exemple,    les  masses     e    pourront être en laiton; dans ce     c@.,s     là, lorsque la     température    augmentera., les  extrémités     cl    et:     d_    se déplaceront     légèrement     vers l'intérieur, ce qui diminuera le moment  d'inertie.

   On pourra ainsi corriger de petites  variations, en fonction- de la     température,     chi module     d'Y        ounb    du spiral. On     pourri,     parfaire la compensation comme dans les ba  lanciers ordinaires par déplacement des vis  que porte la serbe. Les écrous f forment bu  tées pour le     réglage    du déplacement maxi  mum des extrémités cl et     d_    (compensateurs  auxiliaires) : ils pourraient être remplacés  par des vis à tête saillante.  



  Dans la, forme d'exécution de     fib.        \?,    la       demi-serge        ait    lieu d'être coupée en son mi  lieu est coupée à l'une de ses extrémités.  



       Dans    la. forme d'exécution de fi-. 3, les       niasses    en laiton     g    sont coulées à. l'intérieur       de    la.     serge,    afin que le moment     d'inertie    du       balancier    augmente avec la température.  



  Dans la: forme d'exécution de     fig.    4, les       rnasea        additionnelles        k    ont été disposées     axa            milieu    de     clradue        demi-serbe    et sont traver  sées par la coupure du balancier.  



  Dans la forme     d'exécution    de     fib.    5, la  serbe dit     balancier    est divisée en trois     par-          tics,        chaque    partie présentant     à,        soit        exiré-          niité    libre une masse additionnelle     i.     



  Dans la forme d'exécution de la     fig.    6,  les deux     nnisse:a        additionnelles        h    sont: coulée  non pas dans des logements de la, serbe, mais  de façon     -r    faire saillie sur le pourtour de  celle-ci.  



  Dans la     forme    d'exécution de fin 7, les  deux masses additionnelles     l    sont     coulées     clan: des cellules à. section     rectangulaire    pra  tiquées dans le pourtour extérieur de la  serge.     CE-,    cellules pourraient également être  à section     aenii.-c-ireulaire.     



  Les     masc#s    additionnelles seront de pré  férence coulées sur la. serge, mais l'on pour  rait les fixer     autrement,    par exemple par vis  ou par rivets. Théoriquement, elles pourront  être placées à. n'importe quel endroit de la       serge,    mais il     i-    a lieu de remarquer due plus  elles seront     éloignées    des extrémités libres  de celle-ci, plus les amplitudes (le ces extré  mités seront considérables.

   Or, ce que l'on  cherche à obtenir, c'est précisément de pe  tites amplitudes: en pratique, les masses ad  ditionnelles seront donc adaptées     auxdites     extrémités     oit        ait        voisinage    de celles-ci. En  modifiant     quelque    peu les dimensions des  masses additionnelles ou leur emplacement  par rapport aux extrémités susmentionnées.  on pourra pour     chaque    coulée     d'élinvar    trou  ver le     balaneîer    qui donnera une     compensa-          tion    parfaite.  



  Les     surcharges    s'étendant sur une     très     petite partie de l'arc du balancier, il ne sera.  plus nécessaire due     cet    arc ait comme lon  gueur la moitié du balancier. On pourra  avoir de., arcs s'étendant sur     (fic.    5) ou  sur     1-1    du     balancier        (fil-.    1 et 7) etc., ce qui  diminuera, l'action (le la force centrifuge sur  ce dernier.

Claims (1)

  1. REVENDICATION Dispositif r égulatetir comprenant un spi ral autocompensateur et un balancier mono- métallique, caractérisé en ce que le balancier monométallique est coupé et porte au mollis deux petites surcharges fixées sur lui et ayant un coefficient de dilatation différent de celui de la matière du balancier, dans le but de faire varier dans de faibles limites le moment d'inertie dudit balancier. SOUS-REVENDICATION Dispositif selon la revendication, caracté risé en ce que les surcharges sont fixées aux extrémités libres des arcs du balancier.
CH119010D 1926-02-06 1926-02-06 Dispositif régulateur pour pièces d'horlogerie. CH119010A (fr)

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CH119010D CH119010A (fr) 1926-02-06 1926-02-06 Dispositif régulateur pour pièces d'horlogerie.

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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2062101A2 (fr) * 2006-09-08 2009-05-27 Gideon Levingston Volant d'équilibrage à compensation thermique

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* Cited by examiner, † Cited by third party
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EP2062101A2 (fr) * 2006-09-08 2009-05-27 Gideon Levingston Volant d'équilibrage à compensation thermique

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