CH706650A2 - Fermoir magnétique. - Google Patents
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Abstract
Le bracelet comporte deux parties terminales flexibles (8, 9) séparables et arrangées pour se chevaucher en position fermée du bracelet, le bracelet comporte une première portion de circuit magnétique (11a, 11b) intégrée dans une des parties terminales et une seconde portion de circuit magnétique (12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f) intégrée dans l’autre partie terminale, les portions de circuit magnétique étant agencées pour s’attirer mutuellement de façon à solidariser les deux parties terminales en position fermée du bracelet. Une des parties terminales (9) comporte une pluralité de secondes portions de circuit magnétique (12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f) qui sont arrangées parallèlement les unes aux autres et espacées les unes des autres de sorte à permettre de choisir la longueur du bracelet. Les portions de circuit magnétique comportent chacune une culasse en alliage ferromagnétique doux disposée transversalement au bracelet et parallèlement à la surface de la partie terminale dans laquelle la portion de circuit magnétique est intégrée. La première portion de circuit magnétique (11a, 11b) comporte une rangée d’aimants bipolaires arrangés entre la culasse et la surface de contact de la partie terminale.
Description
DOMAINE DE L’INVENTION
[0001] La présente invention concerne un bracelet à fermeture magnétique comportant des aimants permanents et elle concerne notamment un bracelet de montre comportant une telle fermeture magnétique.
ART ANTERIEUR
[0002] La fig. 10d du document de brevet FR 2 834 622 illustre un bracelet de montre à fermeture magnétique comportant un premier et un second brin flexible, les deux brins étant séparables et étant prévus pour se chevaucher en position fermée du bracelet. Le bracelet comporte encore deux éléments magnétiques, le premier brin du bracelet intègre un premier élément magnétique qui est fixe, alors que le second brin, en forme de fourreau, intègre un second élément magnétique, dit élément magnétique mobile, qui est agencé pour coulisser longitudinalement, à frottement gras, à l’intérieur du fourreau. Lorsque les brins sont en position fermée, les deux éléments magnétiques sont en regard l’un de l’autre et ils s’attirent mutuellement. Ainsi, les deux éléments magnétiques permettent de fixer les deux brins l’un à l’autre en position fermée du bracelet. De plus, il est possible d’ajuster la longueur du bracelet en faisant coulisser l’élément magnétique mobile à l’intérieur de son fourreau. En outre, le document de brevet enseigne que l’ajustement de la longueur du bracelet peut être obtenu simplement en faisant glisser longitudinalement l’un des brins contre l’autre en position fermée du bracelet. En effet, pour autant que la force d’attraction exercée par l’élément magnétique fixe sur l’élément magnétique mobile soit suffisante pour vaincre la force de frottement gras, le glissement d’un brin sur l’autre provoque le coulissement de l’élément magnétique mobile à l’intérieur de son fourreau.
[0003] Cette solution connue présente certains inconvénients. En effet, si la force d’attraction entre les éléments magnétiques n’est pas suffisante pour vaincre la force de frottement gras, il ne sera pas possible d’ajuster la longueur du bracelet. Inversement, si l’élément magnétique mobile coulisse trop facilement à l’intérieur du fourreau, le bracelet risque de ne pas pouvoir être serré suffisamment.
BREF EXPOSE DE L’INVENTION
[0004] Un but de la présent invention est de remédier aux inconvénients de l’art antérieur qui viennent d’être décrits. La présente invention atteint ce but en fournissant un bracelet à fermeture magnétique conforme à la revendication 1 annexée.
[0005] Un avantage de l’invention est qu’il est possible de choisir la longueur du bracelet en choisissant simplement laquelle parmi la pluralité de secondes portions de circuit magnétique on place en position superposée avec la première portion de circuit magnétique. De plus, dans le cas où aucune des secondes portions de circuit magnétique n’est exactement superposée à la première portion de circuit magnétique, l’attraction mutuelle existant entre la première portion de circuit magnétique et la seconde portion de circuit magnétique la plus proche est normalement suffisante pour amener cette dernière en position superposée.
[0006] Un autre avantage de l’invention est que l’utilisation de toute une rangée d’aimants bipolaires, au lieu d’un seul aimant, permet de mieux solidariser les surfaces de contact des deux parties terminales en position fermée du bracelet. D’autre part, la présence d’une culasse en alliage ferromagnétique doux dans chaque portion de circuit magnétique présente l’avantage de permettre de bien canaliser le champs magnétique, et donc d’augmenter encore la force d’attraction mutuelle entre premières et secondes portions de circuit magnétique.
[0007] Selon une variante avantageuse de la présente invention, les culasses ferromagnétiques ont une longueur supérieure à la moitié de la largeur des parties terminales du bracelet. Grâce à cette caractéristique, Les parties terminales en forme de portion de sangle peuvent être flexibles dans le sens de la longueur tout en étant relativement rigide dans le sens de la largeur. Une telle caractéristique présente l’avantage de permettre au bracelet tout à la fois d’épouser la forme d’un poignet et d’assurer une bonne adhérence entre les surfaces de contact en position fermée du bracelet.
[0008] Selon une autre variante avantageuse de l’invention, l’espacement entre deux secondes portions de circuit magnétique est au moins égal aux trois-quarts de la largeur d’une des secondes portions de circuit magnétique. Cette caractéristique présente l’avantage de permettre au bracelet de bien épouser la forme du poignet de la personne qui le porte.
[0009] Conformément à un mode de réalisation avantageux de l’invention, plusieurs premières parties de circuit magnétique sont intégrées dans la première partie terminale, lesdites premières parties étant arrangées parallèlement les unes aux autres et espacées les unes des autres. Cette multiplication des portions de circuit magnétique permet d’augmenter d’autant la force d’attraction magnétique qui solidarise les surfaces de contact des deux parties terminales en position fermée du bracelet.
[0010] Selon une variante avantageuse de ce dernier mode de réalisation, les premières portions de circuit magnétique qui sont intégrées dans la première partie terminale sont plus espacées les unes des autres que les secondes portions de circuit magnétique qui sont intégrées dans la seconde partie terminale. En effet, en position fermée, la première partie terminale se trouve du côté extérieur de l’anneau formé par le bracelet, alors que la seconde partie terminale se trouve du côté intérieur. Dans ces conditions, on comprendra qu’un même angle donné sous-tend un arc de cercle plus long sur la partie terminale extérieure que sur la partie terminale intérieure. La caractéristique selon laquelle les premières portions de circuit magnétique sont plus espacées les unes des autres que les secondes portions de circuit magnétique permet donc de corriger l’effet du chevauchement des parties terminales et d’assurer le bon alignement des premières et secondes portions de circuit magnétique en position fermée du bracelet.
[0011] Conformément à une forme préférée de la dernière variante ci-dessus, l’espacement entre secondes portions de circuit magnétique diminue au fur et à mesure que l’on s’éloigne de l’extrémité de la seconde partie terminale du bracelet. En effet, plus les secondes portions de circuit magnétique auxquelles on superpose les premières portions de circuit magnétique sont éloignées de l’extrémité du bracelet, plus le bracelet est serré ou, autrement dit, plus le diamètre du bracelet est petit. Dans ces conditions, on comprendra que plus le bracelet est serré, plus il est nécessaire de réduire l’espacement entre les secondes portions de circuit magnétique pour corriger l’effet du chevauchement des parties terminales et pour assurer un bon alignement des premières et secondes portions de circuit magnétique en position fermée du bracelet.
[0012] Conformément à une autre variante avantageuse du mode de réalisation mentionné plus haut, les secondes portions de circuit magnétique comportent chacune une rangée d’aimants bipolaires arrangés entre la culasse ferromagnétique de la seconde portion et la surface de contact de la seconde partie terminale, les aimants d’une rangée ayant des directions de polarisation parallèles les unes aux autres et normales à la surface de contact de la seconde partie terminale. De plus, les rangées d’aimants des premières et des secondes portions de circuit magnétique comptent toutes le même nombre d’aimants, les aimants étant arrangés de manière à ce que les aimants des premières portions soient chacun appariés avec un aimant d’une seconde portion en position fermée du bracelet, deux aimants appariés étant superposés et étant polarisés dans le même sens. La caractéristique selon laquelle les premières et les secondes portions de circuit magnétique comportent chacune des aimants dans la configuration décrite ci-dessus, permet d’augmenter encore la force d’attraction magnétique entre les surfaces de contact.
[0013] Conformément à un autre mode de réalisation avantageux de l’invention, certains aimants d’une rangée ont leur direction de polarisation dans le sens contraire de la direction de polarisation des autres aimants de la même rangée. Cette caractéristique présente l’avantage de permettre d’encore mieux canaliser le champs magnétique dans les portions de circuit magnétique. Selon une variante avantageuse de ce dernier mode de réalisation, chaque aimant d’une rangée d’aimants est polarisé dans le sens contraire de son plus proche voisin dans la rangée d’aimants. Cette dernière caractéristique a pour effet de raccourcir le chemin parcouru par le champs magnétiques, et donc d’intensifier le champs magnétique à proximité immédiate des surfaces de contacts.
BREVES DESCRIPTION DES FIGURES
[0014] D’autres caractéristiques et avantages de la présente invention apparaîtront à la lecture de la description qui va suivre, donnée uniquement à titre d’exemple non limitatif, et faite en référence aux dessins annexés dans lesquels:
<tb>la fig. 1<sep>combine une vue en plan de dessus et une vue latérale partielle en coupe d’une montre bracelet correspondant à un premier mode de réalisation d’un bracelet à fermeture magnétique conforme à l’invention, les deux brins du bracelet étant représentés en position déployée pour bien montrer leur partie terminale;
<tb>la fig. 2a<sep>représente de manière schématique et en perspective la montre-bracelet de la fig. 1en position fermée. Dans un but de simplification, la montre elle-même a été omise;
<tb>la fig. 2b<sep>est une vue partielle en coupe montrant plus en détail la fermeture magnétique du bracelet de la fig. 2a, et montrant en particulier le chevauchement des deux parties terminales du bracelet dans la zone de recouvrement;
<tb>la fig. 3a<sep>est un schéma de principe de la fermeture magnétique d’un bracelet conforme à un deuxième mode de réalisation de l’invention, et montrant en perspective l’arrangement des premières et des secondes portions de circuit magnétique en position fermée du bracelet;
<tb>la fig. 3b<sep>est une vue partielle de face du mode de réalisation de la fig. 3a montrant plus en détail la coopération entre les aimants d’une des premières portions de circuit magnétique avec les aimants d’une des secondes portions de circuit magnétique, en position fermée du bracelet;
<tb>la fig. 4<sep>est un schéma de principe de la fermeture magnétique d’un bracelet conforme à un troisième mode de réalisation de l’invention, et montrant de face la coopération entre une première portion de circuit magnétique et une seconde portion de circuit magnétique en position fermée du bracelet.
DESCRIPTION DETAILLEE DE MODES DE REALISATION
[0015] En se référant à la fig. 1, on peut voir une montre-bracelet qui correspond à un premier mode de réalisation de l’invention. La montre-bracelet comprend une boîte de montre 1 présentant deux paires de cornes 3 auxquelles sont attachés les deux brins 5 et 6 du bracelet. Dans le mode de réalisation décrit, les brins sont réalisés en élastomères, ce qui leurs confère la souplesse nécessaire pour s’enrouler autour du poignet du porteur de la montre. Les brins 5, 6 comportent chacun une partie terminale, et ces deux parties terminales sont respectivement référencée 8 et 9 sur les fig. 1, 2a et 2b. On notera encore qu’en position fermée, comme illustré par la vue schématique des fig. 2a et 2b, les parties terminales se chevauchent définissant une zone de recouvrement. Les parties terminales ont ainsi chacune une surface de contact qui est agencée pour s’accoler à la surface de contact de l’autre partie terminale en position fermée du bracelet. On notera de plus que, dans la zone de recouvrement, la partie terminale 8 du premier brin (référencé 5) se trouve à l’extérieur de l’anneau formé par le bracelet en position fermée, alors que la partie terminale 9 du second brin (référencé 6) se trouve du côté intérieur de cet anneau.
[0016] En considérant maintenant simultanément la fig. 1 et la fig. 2a, on peut comprendre que lorsque les brins du bracelet son déployés comme illustré par la vue de dessus de la fig. 1, la surface de contact du premier brin 5 se trouve au-dessous de la partie terminale 8, alors que la surface de contact du second brin 6 se trouve sur le dessus de la seconde partie terminale 9. Selon l’invention, le bracelet comporte encore une première portion de circuit magnétique intégrée dans la première partie terminale 8 et une pluralité de secondes portions de circuit magnétique intégrées dans la seconde partie terminale 9. En se référant encore à la fig. 1, on peut voir que dans le mode de réalisation illustré, le première partie terminale 8 comporte deux premières portions de circuit magnétique (respectivement référencée 11a, 11b), alors que la seconde partie terminale 9 comporte six secondes portions de circuit magnétique référencées 12a, 12b, 12c, 12d, 12e et 12f. L’homme du métier comprendra que de manière générale, le nombre de portions peut pratiquement être quelconque. On peut noter toutefois que le nombre de secondes portions de circuit magnétique doit être au moins égal à deux. De plus, le nombre de premières portions de circuit magnétique est de préférence plus petit ou égal au nombre de secondes portions de circuit magnétique. En règle générale, un nombre plus élevé de premières et de secondes portions de circuit magnétique conduit à une force d’attraction plus grande et à fiabilité améliorée. A titre d’exemple, un mode de réalisation encore plus fiable que celui de la fig. 1 pourra comporter 8 premières et seize secondes portions de circuit magnétique. Ce dernier mode de réalisation aura l’inconvénient d’être un peu plus coûteux.
[0017] En se référant encore à la fig. 1, on peut voir que, dans le présent exemple, les premières 11a, 11b comme les secondes 12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f portions de circuit magnétique sont arrangées parallèlement les unes aux autres et espacées les unes des autres. On voit encore que les portions de circuit magnétique s’étendent chacune sur une longueur pratiquement égale à la largeur du bracelet. En effet, de manière avantageuse, les portions de circuit magnétique ont une longueur qui dépasse la moitié de la largeur du bracelet. De plus, on peut voir également que, dans l’exemple représenté, l’espacement qui sépare deux secondes portions de circuit magnétique 12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f est au moins égal au trois-quarts de la largeur d’une des secondes portions de circuit magnétique. Finalement, on notera qu’à titre d’exemple, la fig. 1 indique également des valeurs numériques possibles pour la grandeur des espaces qui séparent une première ou une seconde portion de circuit magnétique de sa voisine la plus proche. On peut voir sur la figure que les premières portions de circuit magnétique 11a et 11b sont espacées de 4 mm. De plus, 3,405 mm séparent les secondes portions de circuit magnétique 12a et 12b, 3,375 mm les secondes portions 12b et 12c, 3,36 mm les portions 12c et 12d, 3,34 mm les portions 12d et 12e, et enfin 3,32 mm les portions 12e et 12f. Ces valeurs illustrent le fait que l’espacement entre les secondes portions est de préférence plus petit que l’espacement entre les premières portions 11a, 11b. En position fermée du bracelet, cette caractéristique avantageuse permet de compenser le rayon de courbure plus petit de la seconde partie terminale.
[0018] Les valeurs numériques données ci-dessus pour la grandeur des espaces qui séparent deux secondes portions de circuit magnétique illustrent également le fait que l’espacement entre secondes portions de circuit magnétique diminue de préférence au fur et à mesure que l’on s’éloigne de l’extrémité de la seconde partie terminale 9 du bracelet. En effet, plus les secondes portions de circuit magnétique auxquelles on superpose les premières portions de circuit magnétique sont éloignées de l’extrémité du bracelet, plus le bracelet est serré ou, autrement dit, plus le diamètre du bracelet est petit. Dans ces conditions, on comprendra que plus le bracelet est serré, plus il est nécessaire de réduire l’espacement entre les secondes portions de circuit magnétique pour corriger l’effet du chevauchement des parties terminales et pour assurer un bon alignement des premières et secondes portions de circuit magnétique en position fermée du bracelet.
[0019] Conformément à l’invention, les portions de circuit magnétique 11a, 11b, 12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f comportent toutes une culasse en alliage ferromagnétique doux (référencées respectivement 14, 14b, 16a, 16b, 16c, 16d, 16e et 16f sur la fig. 2b). Comme on le verra plus en détail plus loin, dans le présent exemple les culasses ont la forme de petites plaques rectangulaires arrangées dans l’épaisseur du bracelet, transversalement à l’axe longitudinal du bracelet et parallèlement à la surface de contact avec l’autre brin du bracelet. Conformément à l’invention, les premières portions de circuit magnétique 11a et 11b, intégrées dans la première partie terminale du bracelet, comprennent chacune une rangée d’aimants. En outre, dans le présent exemple, les secondes portions de circuit magnétique dans la seconde partie terminale du bracelet sont également équipées d’aimants. Comme on le verra plus en détail en relation avec les fig. 3aet 3b, chaque rangée d’aimants bipolaires est arrangée entre une des culasses et la surface de contact avec l’autre brin du bracelet.
[0020] En considérant maintenant simultanément la fig. 1 et la fig. 2b, on peut comprendre qu’en décalant longitudinalement une des parties terminales par rapport à l’autre il est possible de faire prendre sept longueurs différentes au bracelet en position fermée. Sur la fig. 2b, on voit que les premières portions de circuit magnétique 11a et 11b ont été représentées en position superposée aux secondes portions de circuit magnétique 12e et 12d. Toutefois, on peut voir que pour obtenir la longueur la plus courte possible du bracelet, il faut superposer la première portion de circuit magnétique 11b à la seconde portion de circuit magnétique 12f. à l’inverse, on peut voir également que la plus grande longueur du bracelet peut être obtenue en superposant la première portion de circuit magnétique 11 a à la seconde portion de circuit magnétique 12a. On peut noter que dans les deux positions qui viennent d’être mentionnées, une seule des premières portions de circuit magnétique coopère avec une seconde portion de circuit magnétique, l’autre première portion de circuit magnétique ne se trouvant pas en face d’une seconde portion de circuit magnétique. On comprendra donc de ce qui précède que la fermeture magnétique sera plus forte dans les cinq positions correspondant à des longueurs intermédiaires du bracelet que dans les deux positions extrêmes qui correspondent respectivement à la longueur la plus courte et à la longueur la plus longue.
[0021] La force d’attraction magnétique décroissant avec la distance, cette force s’exerce principalement entre première et second portion de circuit magnétique les plus proche l’une de l’autre. Ces portions les plus proches étant généralement sensiblement superposées, la force magnétique s’exerce surtout perpendiculairement aux surfaces de contact. Ainsi, l’attraction entre portion de circuit magnétique a pour effet de faire adhérer fortement les surfaces de contact l’une contre l’autre. De plus, on peut comprendre que la force d’attraction magnétique s’oppose également à tout glissement longitudinal des surfaces de contact l’une contre l’autre. Cette dernière caractéristique présente l’avantage de permettre d’avoir des surfaces de contact planes entre les brins du bracelet, et donc de se passer de crans ou de tout autre moyen d’immobilisation mécanique. On peut donc dire que les premières et les secondes portions de circuit magnétique remplissent la fonction de «crans magnétiques».
[0022] Les fig. 3a et 3b sont deux vues schématiques partielles de l’arrangement de premières et secondes portions de circuit magnétique qui forme la fermeture magnétique d’un bracelet selon un deuxième mode de réalisation de l’invention. Les premières et secondes portions de circuit magnétique utilisées dans ce deuxième mode de réalisation peuvent être identiques à celles utilisées dans le premier mode de réalisation déjà décrit. La différence entre le premier et le deuxième mode de réalisation réside essentiellement dans l’utilisation pour le deuxième mode de réalisation d’un plus grand nombre de premières et ’ de secondes portions de circuit magnétique. Comme le montre la fig. 3a, les premières portions de circuit magnétique 111 sont arrangées parallèlement les unes aux autres et régulièrement espacées les unes des autres. Il en est de même des secondes portions de circuit magnétique 112.
[0023] Conformément à l’invention, les premières et les secondes portions de circuit magnétique 111 et 112 comportent chacune une culasse en alliage ferromagnétique doux (référencées 114 pour les premières et 116 pour les secondes). Dans le mode de réalisation décrit, comme dans le précédent, les culasses ont la forme de petites plaques rectangulaires. On peut les réaliser par exemple en découpant une bande laminée en alliage Fer-Cobalt comme celles fournies par ArcelorMittal® sous la dénomination AFK502. Dans l’exemple décrit, les culasses ont une longueur de 25,75 mm, une largeur de 4 mm. et une épaisseur de 0,5 mm. Comme le montre encore les fig. 3a et 3b, dans chaque portion de circuit magnétique, une culasse est associée à une rangée de six aimants (les aimants étant collectivement référencés 118). Dans le présent exemple, les aimants ont une longueur de 4 mm, une largeur de 3,25 mm. et une hauteur de 1 mm. à titre d’exemple, les aimants utilisés peuvent être des aimants standards en Néodyme-Fer-Bore.
[0024] On peut voir encore sur les fig. 3aet 3bque les aimants 118 sont arrangés entre une culasse 14 ou 16 et la surface de contact entre les deux brins du bracelet (représentée par un trait mixte sur la fig. 3b). Les aimants sont régulièrement espacés sur la culasse avec un espace de 1,25 mm. entre aimants voisins. On peut voir encore que les aimants d’une première portion de circuit magnétique 11 sont représentés en position superposée aux aimants d’une seconde portion de circuit magnétique 12. Ainsi, conformément au mode de réalisation représenté, les aimants 118 des premières portions sont chacun appariés avec un aimant 118 d’une seconde portion en position fermée du bracelet.
[0025] Conformément à l’invention, les aimants sont tous polarisés normalement à la surface de contact entre les parties terminales des brins du bracelet. A cet égard, on peut se rendre compte que la normale à la surface de contact correspond à la verticale sur les fig. 3aet 3b. D’autre part, on comprendra que, bien que les aimants 118 sont tous polarisés verticalement, certains aimants d’une rangée sont de préférence polarisé dans le sens contraire des autres aimants de la rangée. Ainsi, la fig. 3bmontre encore que certains aimants 118 sont polarisés vers le haut, alors que les autres aimants sont polarisés vers le bas (comme indiqué par les flèches). Toutefois, on notera encore que deux aimants superposés (ou autrement dit, deux aimants appariés) sont toujours polarisés dans le même sens. Finalement, on notera encore que dans l’exemple représenté, chaque aimant 118 est polarisé dans le sens contraire de son plus proche voisin dans la rangée d’aimants. En se référant encore à la fig. 3b, on peut voir que le sens de magnétisation dans les culasses est indiqué par des flèches. On peut se rendre compte à partir des flèches que l’arrangement qui vient d’être décrit des aimants 118 et des culasses 114, 116 permet de diminuer le chemin magnétique de sorte à améliorer le couplage tout limitant la pollution magnétique.
[0026] On comprendra que diverses modifications et/ou améliorations évidentes pour un homme du métier peuvent être apportées aux modes de réalisation qui font l’objet de la présente description sans sortir du cadre de l’invention définie par les revendications annexées. En particulier, l’homme du métier comprendra que les secondes portions de circuit magnétique 216 peuvent ne pas comporter d’aimants. En effet, en se reportant maintenant à la fig. 4, on peut voir que seuls les premières portions de circuit magnétique 214 comportent des aimants 218.
Claims (10)
1. Bracelet à fermeture magnétique comportant une première et une seconde partie terminale flexible (8, 9) en forme de portion de sangle, lesdites parties terminales étant séparables et étant arrangées pour se chevaucher en position fermée du bracelet de sorte que le bracelet forme sensiblement un anneau avec un côté extérieur et un côté intérieur et que les parties terminales (8, 9) définissent une zone de recouvrement, les parties terminales ayant chacune une surface de contact agencée pour s’accoler à la surface de contact de l’autre partie terminale dans la zone de recouvrement de manière à ce que la première partie terminale (8) soit du côté extérieur de l’anneau et la seconde partie terminale (9) soit du côté intérieur, le bracelet comportant une première portion de circuit magnétique (11a, 11b; 111; 211) intégrée dans la première partie terminale et une seconde portion de circuit magnétique (12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f; 112; 212) intégrée dans la seconde partie terminale, lesdites première et secondes portions de circuit magnétique étant agencées pour s’attirer mutuellement et pour coopérer de manière à solidariser les surfaces de contact des deux parties terminales (8, 9) en position fermée du bracelet; caractérisé en ce que les premières et secondes portions de circuit magnétique comportent chacune une culasse (14a, 14b, 16a, 16b, 16c, 16d, 16e, 16f; 114, 116; 214, 216) en alliage ferromagnétique doux, ladite culasse ayant une forme allongée et étant disposée transversalement au bracelet et parallèlement à la surface de contact de la partie terminale dans laquelle la portion de circuit magnétique est intégrée, en ce que ladite première portion de circuit magnétique (11 a, 11 b; 111; 211 ) comporte une rangée d’aimants bipolaires (18A; 118A; 218A) arrangés entre la culasse ferromagnétique et la surface de contact de la première partie terminale (8), les aimants de ladite rangée ayant des directions de polarisation parallèles les unes aux autres et normales à la surface de contact de la première partie terminale, et en ce qu’une pluralité de secondes portions de circuit magnétique (12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f; 112; 212) sont intégrées dans la seconde partie terminale (9), lesdites secondes portions sont arrangées parallèlement les unes aux autres et espacées les unes des autres de sorte à permettre de choisir la longueur du bracelet.
2. Bracelet à fermeture magnétique selon la revendication 1, dans lequel les culasses ferromagnétiques (14a, 14b, 16a, 16b, 16c, 16d, 16e, 16f; 114, 116; 214, 216) ont une longueur supérieure à la moitié de la largeur des parties terminales (8, 9) en forme de portion de sangle.
3. Bracelet à fermeture magnétique selon la revendication 1 ou 2, dans lequel l’espacement entre deux secondes portions de circuit magnétique (12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f; 112; 212) est au moins égal au trois-quarts de la largeur d’une des secondes portions de circuit magnétique.
4. Bracelet à fermeture magnétique selon l’une des revendications 1, 2 ou 3, dans lequel plusieurs premières portions de circuit magnétique (11a, 11b; 111; 211) sont intégrées dans la première partie terminale (8), lesdites premières portions étant arrangées parallèlement les unes aux autres et espacées les unes des autres.
5. Bracelet à fermeture magnétique selon la revendication 4, dans lequel les premières portions de circuit magnétique (11a, 11b; 111; 211) sont plus espacées les unes des autres que les secondes portions de circuit magnétique (12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f; 112; 212).
6. Bracelet à fermeture magnétique selon la revendication 5, dans lequel les secondes portions de circuit magnétique (12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f; 112; 212) sont plus nombreuses que les premières portions de circuit magnétique (11a, 11b; 111; 211), et l’espacement entre secondes portions de circuit magnétique augmente à mesure que l’on s’approche de l’extrémité de la seconde partie terminale (9).
7. Bracelet à fermeture magnétique selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel les secondes portions de circuit magnétique (12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f; 112; 212) comportent chacune une rangée d’aimants bipolaires (18B, 118B, 218B) arrangés entre la culasse ferromagnétique (16a, 16b, 16c, 16d, 16e, 16f; 116; 216) de la seconde portion et la surface de contact de la seconde partie terminale (9), les aimants d’une rangée ayant des directions de polarisation parallèles les unes aux autres et normales à la surface de contact de la seconde partie terminale, et dans lequel les rangées d’aimants des premières et des secondes portions de circuit magnétique (8, 9) comptent toutes le même nombre d’aimants (18A, 18B; 118A, 118B; 218A, 218B), les aimants étant arrangés de manière à ce que les aimants (18A; 118A; 218A) des premières portions puissent chacun être appariés avec un aimant (18B, 118B, 218B) d’une seconde portion en position fermée du bracelet, deux aimant appariés étant superposés et étant polarisés dans le même sens.
8. Bracelet à fermeture magnétique selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel certains aimants d’une rangée ont leur direction de polarisation dans le sens contraire de la direction de polarisation des autres aimants de la même rangée.
9. Bracelet à fermeture magnétique selon la revendication 8, dans lequel chaque aimant d’une rangée d’aimants est polarisé dans le sens contraire de son plus proche voisin dans la rangée d’aimants.
10. Bracelet à fermeture magnétique selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel la première et la seconde partie terminale (8, 9) comportent chacune une couche en élastomère dans laquelle les portions de circuit magnétique (11a, 11b, 12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f; 111, 112; 211, 212) sont noyées.
Priority Applications (1)
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CH00903/12A CH706650A2 (fr) | 2012-06-27 | 2012-06-27 | Fermoir magnétique. |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
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CH00903/12A CH706650A2 (fr) | 2012-06-27 | 2012-06-27 | Fermoir magnétique. |
Publications (1)
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CH706650A2 true CH706650A2 (fr) | 2013-12-31 |
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ID=49773084
Family Applications (1)
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CH00903/12A CH706650A2 (fr) | 2012-06-27 | 2012-06-27 | Fermoir magnétique. |
Country Status (1)
Country | Link |
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CH (1) | CH706650A2 (fr) |
-
2012
- 2012-06-27 CH CH00903/12A patent/CH706650A2/fr not_active Application Discontinuation
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