EP1048241A1 - Procédé de sertissage à grains de pierres molles dans une pièce en métal dur. - Google Patents
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- EP1048241A1 EP1048241A1 EP00810313A EP00810313A EP1048241A1 EP 1048241 A1 EP1048241 A1 EP 1048241A1 EP 00810313 A EP00810313 A EP 00810313A EP 00810313 A EP00810313 A EP 00810313A EP 1048241 A1 EP1048241 A1 EP 1048241A1
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- A44C—PERSONAL ADORNMENTS, e.g. JEWELLERY; COINS
- A44C17/00—Gems or the like
- A44C17/04—Setting gems in jewellery; Setting-tools
Definitions
- Diamonds have already been set on steel. However, you should know that the stone during its setting whatever the technique used undergoes constraints whatsoever during the establishment in holes or when tightening with claws or catkins or grains that can cause destruction partial or total of the stone.
- the diamond being the hardest stone, since it has a degree of hardness of 10 on the MOHS scale, it allows to realize crimping on steel without many problems.
- we don't just use diamonds whose prices are among the highest but other stones of colors such as ruby, sapphire, coridon, etc. whose hardness level is less than 10 MOHS. These stones hardly support the constraints of a usual crimping in a hard metal such as steel.
- the object of the present invention is to remedy this problem and to propose a crimping process to grains of so-called soft stones on a hard metal such than steel.
- the method according to the invention is characterized in that the holes drilled in step b have a maximum diameter corresponding to the diameter of the laminated stones allowing the introduction of stones into the holes corresponding without deformation of the metal, and that one mill the lower parts of the beans to preform the bearing of the stone, which will marry the laminate when applying the grains on the crown of each stone.
- the stone is put into the previously dug hole practically without any effort, since the diameter of the hole corresponds to the maximum diameter of the stone, so the stone is not subjected to an effort to push it inside the hole and deform the metal.
- the diameter of the hole corresponds to the maximum diameter of the stone ensures close contact ensuring the holding of the gem, but the latter does not undergo the stresses that it would have suffered if the hole was smaller than its diameter maximum.
- the fact that the lower part of the grains has been milled to preform the bearing surface of the stone allows when the grains are pushed against the stone to obtain its crimping without the latter being subjected to stresses as in the previous state to form the bearing of the stone in the grains. It is obvious that when the grains are pushed against the stone, the latter is subjected to an effort, but it is an effort which is not intended to deform the grains and ensure the bearing of the stones by the penetration of the laminate in the grains, but only to clamp the stone between the grains and to bring back in what kind the millings on the angle formed by the crown, the laminate and the cylinder head of the stone.
- the grain formation is achieved by milling the piece of metal in two perpendicular directions. Indeed, this milling is carried out by removing metal between holes working in two directions different, which creates the path to allow the light reaching the gem's breech, which allows maximum light reflection of radiance.
- Figure 1 is a sectional view of a piece of metal with the holes intended to receive the stones precious.
- Figure 2 is a partial view of Figure 1 in plan after milling to lift the grains.
- Figure 3 is a view similar to the previous one in which two precious stones were placed in their accommodation.
- Figures 4 and 5 show a partial view of the grain setting of a precious stone according to art prior.
- FIGS 6 and 7 show grain setting according to the present invention.
- FIG 1 there is shown a piece of metal 1 in cup provided with holes 2 dug by any known means.
- a strafing that is to say we mark, depending on the size of the stones and the desired effect obtain, the center of each hole to be made and by the following by means of tools such as strawberries or similar we proceed to the formation of holes 2 in one or more operations.
- the diameter of the holes drilled is slightly less than the maximum stone diameter and more precisely of the fiilletis.
- a cutting tool and in this case it will be a strawberry, we dig the space between the two holes (hatched part of the drawing) for two purposes, the first being to leave pass the light towards the lower part of the gem, which allows to get the reflection of the light ensuring the shiny appearance of the stones, and for lift the grains 4 which will be used later to keep each gem inside the hole.
- there are four grains per stone but this number may vary depending on the size of the stones and the aesthetic effect that desire to obtain. What is certain is that it is necessary that the arrangement of these grains is completely made symmetrical with respect to the gem and also by compared to the room as a whole.
- FIG. 3 we have represented the object of the Figure 2, except that inside the holes 2 we have arranged the gems 5 represented in a well heard quite schematic.
- the diameter of the hole 2 corresponds exactly the maximum gem diameter (from leaf) and just push the gem inside this hole, which of course does not holding the gem as effectively as when it there is deformation of the metal.
- each grain 4 must be pushed by a tool 6 called tab against gem 5 and if we refer now in Figure 5, we see that the grain 4 comes marry part of the crown 52 of the gem and more precisely the angle formed by the crown 52, the laminate 51 and cylinder head 53.
- the base of the grain 4 is deformed, which makes it possible to obtain a good seated gem 5 in its hole and an outfit sufficient.
- This deformation of the metal cannot be Obviously obtained if the stone 52 has a some resistance to obtain the deformation metal.
- the present invention proposes to form by milling at the foot of grain 4 a notch 41, so when the tab 6 pushes the grain 4 against the stone 5, the space necessary to house the part of the gem, namely the angle formed by the crown 52, the laminate 51 and the cylinder head 53, is preformed, which does not subject the gem to constraints necessary for the formation of a bleeding in metal, as in the prior art, which could cause its destruction. It's obvious that the space shown in figure 6 between the stone and the notch 41 is exaggerated for the clarity of the drawing.
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Abstract
Le procédé de sertissage à grains habituel est modifié en ce que le trou (2) fait dans le métal (1) a un diamètre égal au diamètre du feuilletis (51) de la pierre. En plus, le bas des grains (4) est fraisé pour former une encoche (41) qui formera la portée de la pierre. Au moyen d'une onglette (6), on pousse les grains (4) contre la pierre pour obtenir son sertissage. La pierre n'est ainsi pas soumise à des efforts pour déformer le métal (1) et elle ne risque pas de se casser. <IMAGE>
Description
La présente invention concerne un procédé de sertissage
à grains des pierres ayant une dureté inférieure à 10
MOHS dans une pièce de métal tel que l'acier comprenant
les étapes suivantes :
Aussi bien dans la bijouterie que dans l'horlogerie,
différentes techniques de sertissage sont utilisées
pour sertir des pierres précieuses sur différents
métaux. Traditionnellement, les pierres précieuses sont
serties sur l'or, ou le platine, ou l'argent.
Récemment, une tendance s'est dessinée de sertir des
pierres précieuses sur des métaux moins nobles que ceux
précités aussi bien en bijouterie qu'en horlogerie.
Différentes raisons ont conduit à cette tendance, dont
une, bien sûr, est de proposer des articles permettant
d'être acquis à un prix plus bas et également de
proposer des articles présentant une meilleure
résistance contre l'usure.
On a déjà serti des diamants sur de l'acier. Néanmoins,
il faut savoir que la pierre lors de son sertissage
quelle que soit la technique utilisée subit des
contraintes que ce soit lors de l'implantation dans les
trous ou lors du serrage par les griffes ou les chatons
ou les grains qui peuvent provoquer la destruction
partielle ou totale de la pierre. Le diamant étant la
pierre la plus dure, puisqu'il présente un degré de
dureté de 10 à l'échelle de MOHS, il permet de réaliser
un sertissage sur acier sans beaucoup de problèmes.
Aussi bien dans la bijouterie que la joaillerie, on
n'utilise pas uniquement des diamants dont les prix
sont parmi les plus élevés, mais d'autres pierres de
couleurs telles que le rubis, le saphir, le coridon,
etc. dont le degré de dureté est inférieur à 10 MOHS.
Ces pierres supportent difficilement les contraintes
d'un sertissage habituel dans un métal dur tel que
l'acier.
La présente invention a pour but de remédier à ce
problème et de proposer un procédé de sertissage à
grains des pierres dites molles sur un métal dur tel
que l'acier.
Le procédé selon l'invention est caractérisé en ce que
les trous percés à l'étape b ont un diamètre maximum
correspondant au diamètre du feuilletis des pierres
permettant l'introduction des pierres dans les trous
correspondants sans déformation du métal, et que l'on
fraise les parties inférieures des grains pour
préformer la portée de la pierre, qui viendra épouser
le feuilletis lors de l'application des grains sur la
couronne de chaque pierre.
Les avantages du procédé selon l'invention sont
évidentes à la lecture des caractéristiques qui
précèdent, à savoir :
la pierre est mise dans le trou creusé préalablement pratiquement sans aucun effort, puisque le diamètre du trou correspond au diamètre maximum de la pierre, ainsi la pierre n'est pas soumise à un effort pour la pousser à l'intérieur du trou et déformer le métal. Bien entendu, le fait que le diamètre du trou correspond au diamètre maximum de la pierre assure un contact étroit assurant une tenue de la gemme, mais cette dernière ne subit pas les contraintes qu'elle aurait subi si le trou était plus petit que son diamètre maximum. En plus, le fait que la partie inférieure des grains a été fraisée pour préformer la portée de la pierre permet lorsqu'on pousse les grains contre la pierre d'obtenir son sertissage sans que celle-ci soit soumise à des contraintes comme dans l'état antérieur pour former la portée de la pierre dans les grains. Il est évident que lorsqu'on pousse les grains contre la pierre, celle-ci est soumise à un effort, mais il s'agit d'un effort qui n'a pas pour but de déformer les grains et assurer la portée des pierres par la pénétration du feuilletis dans les grains, mais uniquement de serrer la pierre entre les grains et de ramener en quelle sorte les fraisures sur l'angle formé par la couronne, le feuilletis et la culasse de la pierre.
la pierre est mise dans le trou creusé préalablement pratiquement sans aucun effort, puisque le diamètre du trou correspond au diamètre maximum de la pierre, ainsi la pierre n'est pas soumise à un effort pour la pousser à l'intérieur du trou et déformer le métal. Bien entendu, le fait que le diamètre du trou correspond au diamètre maximum de la pierre assure un contact étroit assurant une tenue de la gemme, mais cette dernière ne subit pas les contraintes qu'elle aurait subi si le trou était plus petit que son diamètre maximum. En plus, le fait que la partie inférieure des grains a été fraisée pour préformer la portée de la pierre permet lorsqu'on pousse les grains contre la pierre d'obtenir son sertissage sans que celle-ci soit soumise à des contraintes comme dans l'état antérieur pour former la portée de la pierre dans les grains. Il est évident que lorsqu'on pousse les grains contre la pierre, celle-ci est soumise à un effort, mais il s'agit d'un effort qui n'a pas pour but de déformer les grains et assurer la portée des pierres par la pénétration du feuilletis dans les grains, mais uniquement de serrer la pierre entre les grains et de ramener en quelle sorte les fraisures sur l'angle formé par la couronne, le feuilletis et la culasse de la pierre.
Ainsi, en travaillant avec attention et précision, on
peut sertir sur de l'acier ou tout autre métal d'une
dureté similaire, n'importe quelle pierre dite molle de
couleur puisque la pierre n'est pas soumise à des
efforts ayant pour but de déformer le métal et assurer
un sertissage intime.
Selon une variante préférée de l'invention, la
formation des grains est réalisée par fraisage de la
pièce de métal dans deux directions perpendiculaires.
En effet, ce fraisage est réalisé en enlevant du métal
entre les trous en travaillant dans deux directions
différentes, ce qui crée le chemin pour permettre à la
lumière d'atteindre la culasse de la gemme, ce qui
permet d'obtenir par réflexion de la lumière un maximum
d'éclat.
Selon une autre variante d'exécution, lors de la
formation des grains, on les relève très haut, on les
ébavure et ensuite on les recoupe pour baisser leur
hauteur. Cette manière de faire permet en effet
d'ébavurer et de former dans un premier temps les
grains avec plus de précision.
L'invention sera décrite plus en détail à l'aide du
dessin annexé.
La figure 1 est une vue en coupe d'une pièce de métal
avec les trous destinés à recevoir les pierres
précieuses.
La figure 2 est une vue partielle de la figure 1 en
plan après le fraisage pour lever les grains.
La figure 3 est une vue similaire à la précédente dans
laquelle deux pierres précieuses ont été disposées dans
leur logement.
Les figures 4 et 5 montrent une vue partielle du
sertissage à grains d'une pierre précieuse selon l'art
antérieur.
Les figures 6 et 7 montrent le sertissage à grains
selon la présente invention.
A la figure 1, on a représenté une pièce de métal 1 en
coupe munie de trous 2 creusés par tous moyens connus.
Préalablement, on effectue ce qu'on appelle un
mitraillage, c'est-à-dire on marque, en fonction de la
grandeur des pierres et de l'effet que l'on désire
obtenir, le centre de chaque trou à effectuer et par la
suite au moyen d'outils tels que des fraises ou
similaires on procède à la formation de trous 2 en une
ou plusieurs opérations.
Selon l'art antérieur, le diamètre des trous forés est
légèrement inférieur au diamètre maximum de la pierre
et plus précisément du feuilletis. Par la suite, en se
référant à la figure 2, au moyen d'un outil de coupe et
dans le cas présent ce sera une fraise, on creuse
l'espace entre les deux trous (partie hachurée du
dessin) dans deux buts, le premier étant de laisser
passer la lumière vers la partie inférieure de la
gemme, ce qui permet d'obtenir la réflexion de la
lumière assurant l'aspect brillant des pierres, et pour
lever les grains 4 qui seront utilisés par la suite
pour maintenir chaque gemme à l'intérieur du trou. Dans
le cas présent, les grains sont au nombre de quatre par
pierre, mais ce nombre peut varier en fonction de la
grandeur des pierres et de l'effet esthétique que l'on
désire obtenir. Ce qui est sûr, c'est qu'il est
nécessaire que la disposition de ces grains soit tout à
fait symétrique par rapport à la gemme et également par
rapport à la pièce dans son ensemble.
Lorsqu'on travaille de manière artisanale et surtout
sur des métaux précieux, ce travail de fraisage se fait
souvent à la main par des outils spéciaux. Il est plus
difficile d'effectuer ce travail sur de l'acier ou sur
des métaux durs à la main et on peut utiliser un
outillage adéquat allant d'un simple appareil de
fraisage guidé manuellement aux tours d'usinage
numériques.
Après avoir levé les grains, on procède à leur usinage
pour leur donner la forme souhaitée. Dans ce but, on
utilise habituellement un outil nommé perloir, mais
tout autre moyen mécanique adéquat peut être utilisé.
A la figure 3, nous avons représenté l'objet de la
figure 2, à la différence qu'à l'intérieur des trous 2
on a disposé les gemmes 5 représentés de manière bien
entendu tout à fait schématique.
Selon l'art antérieur, lorsqu'on dispose chaque pierre
dans son trou correspondant 2, on doit forcer la pierre
pour entrer dans le trou correspondant et on obtient
ainsi un premier sertissage (tenue de la pierre) par
déformation du métal utilisé qui est, en principe, plus
mou que la pierre précieuse ou semi-précieuse. Selon la
présente invention, le diamètre du trou 2 correspond
exactement au diamètre maximum de la gemme (du
feuilletis) et il suffit simplement de pousser la gemme
à l'intérieur de ce trou, ce qui n'assure bien entendu
pas une tenue de la gemme aussi efficace que lorsqu'il
y a déformation du métal.
Selon l'art antérieur représenté aux figures 4 et 5,
chaque grain 4 doit être poussé par un outil 6 appelé
onglette contre la gemme 5 et si on se réfère
maintenant à la figure 5, on voit que le grain 4 vient
épouser une partie de la couronne 52 de la gemme et
plus précisément l'angle formé par la couronne 52, le
feuilletis 51 et la culasse 53. Ainsi, la base du grain
4 est déformée, ce qui permet d'obtenir une bonne
assise de la gemme 5 dans son trou et une tenue
suffisante. Cette déformation du métal ne peut être
obtenue bien entendu que si la pierre 52 présente une
certaine résistance permettant d'obtenir la déformation
du métal.
Ceci étant pratiquement impossible à réaliser avec
l'acier et des pierres présentant une dureté inférieure
à celle du diamant (10 MOHS), la présente invention
propose de former par fraisage au pied du grain 4 une
encoche 41, ainsi lorsque l'onglette 6 pousse le grain
4 contre la pierre 5, l'espace nécessaire pour loger la
partie de la gemme, à savoir l'angle formé par la
couronne 52, le feuilletis 51 et la culasse 53, est
préformé, ce qui ne fait pas subir à la gemme des
contraintes nécessaires à la formation d'une saignée
dans le métal, comme dans l'art antérieur, qui
pourraient provoquer sa destruction. Il est évident que
l'espace montré à la figure 6 entre la pierre et
l'encoche 41 est exagéré pour la clarté du dessin.
En conclusion, en modifiant deux étapes de procédé
habituel de sertissage à grains, à savoir premièrement
creuser des trous dont le diamètre maximum correspond
exactement au diamètre maximum de la gemme et
deuxièmement en préformant des encoches au bas de
grains, on obtient un sertissage de pierres de couleurs
ou en général des pierres présentant un degré de dureté
inférieur à 10 MOHS dans des métaux, tels que l'acier,
sans provoquer la destruction de la gemme.
A partir de ce procédé de base, il est évident que les
autres opérations de polissage, finissage, etc sont des
opérations conventionnelles. Ainsi, nous n'avons pas
mentionné précédemment le fait qu'après avoir rabattu
les grains 4 sur la gemme, on procède également à une
deuxième finition afin que les grains présentent un
aspect sphérique et sans bavure.
Selon une variante d'exécution, lorsque l'on lève les
grains, on le fait en fraisant la pièce de métal 2 dans
deux directions perpendiculaires sans que ceci soit
bien entendu une obligation.
Enfin, dans le but d'obtenir des grains très bien
finis, lors de la formation de ces grains, on forme des
grains qui sont relevés très haut et par la suite, on
procède aux différentes opérations d'ébavurage etc et
on finit par une recoupe, c'est-à-dire on coupe la
partie supérieure des grains pour les amener à la
hauteur voulue. Par la suite on procède au sertissage
des pierres et on termine avec des travaux de finition
et de polissage, aussi bien des grains et de l'ensemble
de la pièce.
L'avantage de ce procédé est que l'on peut maintenant
aussi bien en bijouterie et surtout en horlogerie
proposer des pièces en métal dur sur lesquelles on a
serti des pierres autres que le diamant, à savoir des
pierres de couleurs.
Claims (3)
- Procédé de sertissage à grains de pierres ayant une dureté inférieure à 10 MOHS dans une pièce en métal dur, tel que l'acier, comprenant les étapes principales suivantes :a. répartition des pierres sur la pièce en métal et marquage des points représentant les centres des trous à percer,b. perçage en une ou plusieurs opérations pour obtenir des trous de diamètre et profondeur souhaités,c. formation des grains par fraisage de la pièce de métal,d. finition de la forme des grains,e. mise en place des pierres dans les trous et application des grains contre la couronne des pierres par l'intermédiaire des efforts appliqués sur chacun des grains,f. finition, polissage de la pièce ainsi formée,
- Procédé selon la revendication 1, caractérisé par le fait que la formation de grains est réalisée par le fraisage dans deux directions perpendiculaires.
- Procédé selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisé par le fait que lors de la formation de grains, on les relève plus haut que désiré, on les ébavure et on les recoupe pour les baisser à leur hauteur souhaitée.
Applications Claiming Priority (2)
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---|---|---|---|
FR9905050A FR2792508B1 (fr) | 1999-04-21 | 1999-04-21 | Procede de sertissage a grains de pierres molles dans une piece en metal dur |
FR9905050 | 1999-04-21 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
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EP1048241A1 true EP1048241A1 (fr) | 2000-11-02 |
Family
ID=9544703
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
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EP00810313A Withdrawn EP1048241A1 (fr) | 1999-04-21 | 2000-04-10 | Procédé de sertissage à grains de pierres molles dans une pièce en métal dur. |
Country Status (2)
Country | Link |
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EP (1) | EP1048241A1 (fr) |
FR (1) | FR2792508B1 (fr) |
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- 1999-04-21 FR FR9905050A patent/FR2792508B1/fr not_active Expired - Fee Related
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Also Published As
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FR2792508B1 (fr) | 2001-07-27 |
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