EP1437633A1 - Rouage de chronographe - Google Patents
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- EP1437633A1 EP1437633A1 EP03000257A EP03000257A EP1437633A1 EP 1437633 A1 EP1437633 A1 EP 1437633A1 EP 03000257 A EP03000257 A EP 03000257A EP 03000257 A EP03000257 A EP 03000257A EP 1437633 A1 EP1437633 A1 EP 1437633A1
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- chronograph
- intermediate wheel
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- G04F7/04—Apparatus for measuring unknown time intervals by non-electric means using a mechanical oscillator
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- G04B—MECHANICALLY-DRIVEN CLOCKS OR WATCHES; MECHANICAL PARTS OF CLOCKS OR WATCHES IN GENERAL; TIME PIECES USING THE POSITION OF THE SUN, MOON OR STARS
- G04B13/00—Gearwork
- G04B13/02—Wheels; Pinions; Spindles; Pivots
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- G04B13/00—Gearwork
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- G04B13/027—Wheels; Pinions; Spindles; Pivots planar toothing: shape and design
Definitions
- the present invention relates to a chronograph train.
- the intermediate wheel can assume a engaged position in which it meshes with the chronograph wheel to transmit to the latter the movement of the driving wheel, and a disengaged position in which its meshing with the chronograph wheel is broken, this being then immobilized by a brake. Clutching / disengaging is carried out by means of a rocker connected to the intermediate wheel and controlled by the push button on the chronograph. To reduce the backlash between the different wheels, the chronograph wheel is permanently slightly braked by a spring friction.
- Figures 1 and 2 show, respectively, in a engaged state and a state disengaged, a chronograph cog constituted by the three aforementioned wheels.
- the driving wheel is designated by the reference R1, the intermediate wheel by the R2 mark and the chronograph wheel by the R3 mark.
- the teeth of the intermediate wheel and the chronograph wheel have a shape triangular. The angle at the top of these teeth is large enough to minimize backlash and small enough to avoid being too strong friction.
- the teeth of the driving wheel are generally shaped triangular or, as shown, epicyclic in shape.
- a major problem encountered with this kind of cog consists in that, during clutching, that is to say when the intermediate wheel comes mesh with the chronograph wheel, the penetration of the gear teeth intermediate in that of the chronograph wheel may cause a jump the chronograph wheel and therefore the chronograph hand, in the direction of advance or in the direction of the backward movement of the needle.
- This second case which occurs when, as shown in Figure 3, the tip of the first tooth D1 of the intermediate wheel entering the toothing of the chronograph wheel is presents not in front of the space between two consecutive teeth of the wheel chronograph but near the tip of a D2 tooth and on the side of the front flank of this tooth is particularly detrimental to the quality of the display. He is in surprising effect for the user to see, after actuation of the push button, the chronograph hand first jump back.
- the chronograph wheel generally carries a number of teeth double that of the intermediate wheel.
- a wheel tooth tip intermediary is thus more likely to encounter an empty space between two consecutive teeth of the chronograph wheel when it enters the toothing of the chronograph wheel.
- the present invention aims in the first place to eliminate or at the very least reduce the risk of inadvertent recoil of the chronograph hand when the clutch.
- a chronograph train comprising a first wheel, an intermediate mobile in permanent engagement with the first wheel and comprising an intermediate wheel, and a third wheel located substantially in the same plane as the intermediate wheel, one of the first and third wheels being a driving wheel and the other a chronograph wheel intended to be linked to a chronograph hand
- the cog can take a position clutch in which the intermediate wheel meshes with the third wheel and a disengaged position in which the engagement between the intermediate wheel and the third wheel is broken, each tooth of the intermediate wheel, respectively of the third wheel, having a so-called “active" side intended to cooperate with the teeth of the third wheel, respectively of the intermediate wheel, when the gear train is in the engaged position and an opposite flank called “inactive”, characterized in that the teeth of the intermediate wheel and the third wheel are shaped so that, when, at a given moment during the clutch, the radial axis of one any of the teeth of the intermediate wheel and the radial axis of any teeth of the third wheel are confused with the axis passing through
- the present invention aims secondly to improve the quality of the meshing between the intermediate wheel and the third wheel.
- the chronograph train according to the invention is characterized in that the profile of the active flank of the teeth of the intermediate wheel is convex to the less in the part of these teeth intended to cooperate with the teeth of the third wheel and / or in that the profile of the active flank of the teeth of the third wheel is convex at least in the part of these teeth intended to cooperate with the toothing of the intermediate wheel.
- the present invention also relates to a chronograph incorporating the cog as defined above.
- a chronograph train according to a first embodiment of the invention comprises, in the same plane, a first RM wheel called “driving wheel” or “wheel on the field”, a wheel intermediate RI, and a third wheel RC called “chronograph wheel” or “Center wheel”.
- the driving wheel RM is integral with the finishing train (not shown), more particularly of the seconds wheel, and thus turns continuously in the direction indicated by the arrow F1 while traversing one revolution minute.
- the RC chronograph wheel carries the chronograph hand (not shown).
- the intermediate wheel RI meanwhile, is in permanent engagement with the driving wheel RM and can take a engaged position (figure 4) in which it also meshes with the RC chronograph wheel for transmit to it the movement of the driving wheel RM and a position disengaged (figure 5) in which its engagement with the chronograph wheel RC is broken.
- Clutch / declutching i.e. shifting from position disengaged in the engaged position and vice versa, is carried out by means of a rocker B, under the control of the push button (not shown) of the chronograph manually operated by the user.
- the RC chronograph wheel is permanently under the action of a spring friction (not shown), which exerts on this wheel a slight braking to make up for the backlash between the wheels RM and Rl on the one hand and the wheels Rl and RC on the other hand and thus reduce the overlapping of the chronograph hand.
- a brake (not shown) is also provided to immobilize the wheel. RC chronograph at the time of declutching.
- the teeth of the intermediate wheel RI and those of the RC chronograph wheel do not have the classic triangular shape, but a asymmetrical shape designed to improve the quality of the clutch and the meshing between these wheels.
- the teeth of the wheel intermediate RI have a distal part 1 of asymmetrical shape, intended for cooperate with the toothing of the RC chronograph wheel, and part proximal 2 intended to cooperate with the toothing of the driving wheel RM.
- the rear flank 3 of the teeth of the intermediate wheel RI, in the distal part, and the front flank 4 of the teeth of the RC chronograph wheel are designed to avoid the chronograph wheel does not move back significantly when the intermediate wheel comes to mesh with the chronograph wheel (clutch).
- the rear flank 3 of the teeth of the intermediate wheel RI, in the proximal part, and the front flank 5 (FIG. 8) of the teeth of the driving wheel RM are designed to improve the regularity of the meshing between the intermediate and driving wheels.
- front flank 6 of the teeth of the intermediate wheel RI, in part distal, and the rear flank 7 of the teeth of the RC chronograph wheel are designed to improve the regularity of the engagement and reduce the phenomena of wear between the intermediate wheel and the chronograph wheel.
- the rear flank 3 of the teeth the intermediate wheel R1 and the front flank 4 of the teeth of the chronograph wheel RC will be classified as “inactive” because they do not cooperate with, respectively, the toothing of the chronograph wheel RC and the toothing of the intermediate wheel Rl when the gear train is in the engaged position, as opposed to the front flank 6 and to the rear flank 7 (“active” flanks) which serve as a contact surface with the toothing of the chronograph wheel RC and of the intermediate wheel Rl, respectively.
- Figures 9 and 10 schematically show how the form of inactive rear flanks, 3 of the teeth of the intermediate wheel RI and front sides, inactive, 4 of the RC chronograph wheel.
- the wheels RM, RI and RC by the circles corresponding to their respective outer diameters ⁇ M, ⁇ l and ⁇ C, i.e. the circles defined by the tops of teeth.
- the intermediate wheel RI When clutching, the intermediate wheel RI turns into a satellite around the driving wheel RM.
- the center OI of the intermediate wheel RI describes a trajectory in an arc (see Figure 9, item 8) while, if we neglect the rotation carried out by the driving wheel RM for the duration of the clutch, each point on the periphery of the intermediate wheel Rl describes a portion of epicycloid.
- Figure 9 illustrates the epicycloid (mark 9) on which the apex or tip 10I of a tooth DIn of the intermediate wheel whose radial axis is found at one point in this clutch phase confused with the AC axis passing through the respective centers OI, OC of the intermediate wheel and the chronograph and the top 10I of which is, at the same time, on the circle dia doctorsC outside diameter of the chronograph wheel.
- radial axis we means, for a given tooth, the axis passing through the top of this tooth and through the center of the corresponding wheel.
- tooth Dln has been shown by a portion of its radial axis, drawn in strong lines.
- tooth Dln When clutching, tooth Dln describes only a portion of the epicycloid 9, constituting the path 9 'of penetration of the tooth Dln in the toothing of the RC chronograph wheel. Locally, near the point of contact between the circles of outside diameters ⁇ l and ⁇ C, this trajectory of penetration 9 'is substantially an arc.
- the teeth Dln and DCk are shaped so that, in this critical situation, the profile of the front flank 4 of the tooth DCk and the distal part of the rear flank 3 of the tooth Dln is oriented substantially along the path 9 'of penetration of the tooth Dln in the teeth of the chronograph wheel.
- the front flank 4 of the tooth DCk and the distal part of the rear flank 3 of the Dln tooth can precisely follow the 9 'penetration path of the Dln tooth in the teeth of the chronograph wheel and thus have a curved profile, convex for the Dln tooth and concave for the DCk tooth, as shown in Figure 10.
- the profile of the sides 3, 4 may be straight and oriented along the tangent to the trajectory 9 'taken at the point of contact between the vertices 10I, 10C teeth Dln, DCk (or in other words at the point of intersection between the trajectory 9 'and the circle of outside diameter ⁇ C of the wheel RC), as represented in FIG. 11 where the tangent is designated by the reference 9 ". practical, the difference between these two variants is very small, so that one may prefer the straight profile, easier to implement.
- tops of the teeth of the intermediate wheel RI and the wheel of RC chronograph as shown in Figures 10, 11 are sharp. These vertices may however be slightly rounded, as shown in the Figures 4 to 7. In the latter case, when the top of a tooth DIn is in contact with the top of a DCk tooth, the distal part of flank 3 and flank 4 of these two teeth are slightly offset from each other.
- Figure 13 shows the curve (reference 13) on which moves, in a frame of reference linked to the intermediate wheel RI, the apex 10C of any tooth DCk of the chronograph wheel RC whose radial axis is at a moment given when the clutch coincides with the AC axis passing through the centers respective OI, OC of the intermediate wheel and the chronograph wheel and the vertex 10C is, at the same time, on the circle of outside diameter ⁇ l of the intermediate wheel. Also shown in Figure 13 is the position of the RM and RC wheels at the aforementioned time (solid circles) and the positions initials of these RM and RC wheels (dotted circles), OM and OC centers (marks OM ', OC') and of the tooth DCk (mark DCk ').
- the apex 10C describes only a portion of the curve 13, constituting the trajectory 13 'of relative penetration of the vertex 10C in the teeth of the intermediate wheel Rl.
- this relative penetration path 13 ′ is substantially coincident with the trajectory 9 ′ illustrated in FIGS. 9 and 10, and its tangent to said contact point is the same as that of the trajectory 9 '.
- the RI and RC wheels carry preferably a number of teeth such that each free space between two teeth consecutive of the wheel RI embraces two teeth of the wheel RC, like this appears in Figures 6 and 7.
- the rear flank says “Active” 7 of the teeth of the RC chronograph wheel and the distal side of the flank before said “active” 6 of the teeth of the intermediate wheel RI have a convex profile, of preferably in an arc.
- These two flanks 6, 7 cooperate with each other to allow a soft engagement between the wheels RI, RC and avoid contact tip on the side that we find in the chronograph cogs conventional and which lead to wear of the teeth.
- the proximal part 2 of the teeth of the intermediate wheel R1 cooperates exclusively with the teeth of the driving wheel RM while the part distal 1 cooperates exclusively with the toothing of the chronograph wheel RC.
- the engagement diameter of the intermediate wheel RI with the RC chronograph wheel is larger than the mesh diameter of the wheel intermediate RI with the driving wheel RM.
- the shape of the distal part 1 teeth of the intermediate wheel RI is optimized for its function clutch / declutching without recoil of the RC chronograph wheel and regular engagement with the RC chronograph wheel and the shape of the part proximal 2 is optimized for its regular engagement function with the wheel leading RM.
- the profile of the rear flank 3 of the teeth of the wheel intermediate RI at their proximal part 2 is concave. This profile is complementary to the convex profile of the front flank 5 of the wheel teeth leading RM ( Figure 8).
- Figures 14 and 15 illustrate a chronograph train according to a second embodiment of the invention.
- the intermediate mobile comprises not just one wheel but two wheels RI1, RI2 located in two different planes. These two wheels are integral from each other and linked by the same axis AL.
- One of these wheels, RI1 is located in the same plane as the driving wheel RM 'and continuously meshes with it.
- the second of these wheels, RI2 is located in the same plane as the wheel chronograph RC '.
- the intermediate mobile like the intermediate wheel RI of first embodiment, can take a engaged position and a position disengaged.
- the teeth of the wheel RC 'and at least the distal part of the teeth of the intermediate wheel RI2 are shaped same way as, respectively, the teeth of the RC wheel and of the RI wheel of the first embodiment.
- the shape of the proximal part of the wheel teeth Rl2 does not matter because, unlike that of the wheel RI of the first mode of realization, it has no engagement function.
- the shape of the wheel teeth driving RM 'and the intermediate wheel RI1 can be conventional, for epicyclic example as shown in Figure 14.
- FIG 16 shows a chronograph train in a third mode for carrying out the invention.
- the wheel intermediate designated by Rla
- the wheel chronograph designated by RCa
- the train Under the action of a rocker Ba connecting the wheels RCa and Rla, the train can take a engaged position in which the intermediate wheel Rla meshes with the driving wheel, designated by RMa, and a disengaged position in which the engagement between the wheels Rla and RMa is broken.
- the gear train is in the engaged position, the intermediate wheel Rla is driven by the driving wheel RMa and in turn drives the wheel RCa chronograph.
- the driving wheel RMa turns without drive none of the wheels Rla and RCa, which therefore remain stationary.
- This third embodiment provides energy savings compared to the first two embodiments described above since the chronograph rest state (disengaged position), the driving wheel RMa has not to rotate the intermediate wheel Rla.
- the part distal from the inactive side of the teeth of the intermediate wheel Rla i.e. from the side which does not rest on the teeth of the RMa driving wheel during normal operation of the gear train in the engaged position
- the inactive side of the teeth of the driving wheel RMa i.e. the side which does not rest on the toothing of the intermediate wheel Rla during normal operation of the gear train engaged position
- This profile is shaped so that when the radial axis of any one teeth of the intermediate wheel Rla is coincident with the radial axis of any of the teeth of the driving wheel RMa and the respective vertices of these teeth are in contact with each other, it is oriented substantially following the path of penetration in the teeth of the driving wheel RMa of the vertex of said any tooth of the intermediate wheel Rla or, which amounts at the same, substantially along the relative penetration path in the toothing of the wheel Rla of said any tooth of the wheel RMa.
- the inactive side of the teeth of the intermediate wheel Rla is the front flank, 6a
- that of the teeth of the driving wheel RMa is the flank rear, 5a.
- This profile of the flanks 6a, 5a makes it possible to prevent the flank 6a from coming hit the flank 5a during the clutch, which would cause a recoil by reaction of the intermediate wheel Rla and therefore the chronograph wheel RCa.
- the distal part of the active flank of the teeth of the wheel Rla that is to say of the rear flank 3a intended to be pushed by the toothing of the wheel RMa
- the flank active teeth of the wheel RMa i.e. the front flank 5a 'intended to push the flank 3a of the teeth of the wheel Rla
- the proximal part of the flank 6a is concave and complementary to the convex profile of the rear flank 7a of the teeth of the wheel RCa chronograph, in order to obtain a smooth and regular mesh between the wheels Rla and RCa.
- the train according to this third embodiment can be modified so that the intermediate mobile includes two wheels intermediaries superimposed and integral with each other, one of these wheels being in permanent engagement with the RCa chronograph wheel and the other being intended for mesh with the driving wheel RMa.
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Abstract
Description
- une roue menante, généralement dénommée « roue sur champ », solidaire de la roue des secondes,
- une roue intermédiaire engrenant continuellement avec la roue menante, et
- une troisième roue appelée généralement « roue de chronographe » ou « roue de centre », portant l'aiguille de chronographe.
- la trajectoire de pénétration dans la denture de la troisième roue décrite par le sommet de l'une quelconque des dents de la roue intermédiaire dont l'axe radial se trouve, à un moment donné lors de l'embrayage, confondu avec l'axe passant par les centres respectifs de la roue intermédiaire et de la troisième roue et dont le sommet se trouve à ce même moment sur le cercle de diamètre extérieur de la troisième roue,
- la tangente à cette trajectoire au point d'intersection entre cette trajectoire et le cercle de diamètre extérieur de la troisième roue,
- la trajectoire de pénétration relative dans la denture de la roue intermédiaire décrite par le sommet de l'une quelconque des dents de la troisième roue dont l'axe radial se trouve, à un moment donné lors de l'embrayage, confondu avec l'axe passant par les centres respectifs de la roue intermédiaire et de la troisième roue et dont le sommet se trouve à ce même moment sur le cercle de diamètre extérieur de la roue intermédiaire, et
- la tangente à cette trajectoire de pénétration relative au point d'intersection entre cette trajectoire de pénétration relative et le cercle de diamètre extérieur de la roue intermédiaire.
- les figures 1 et 2, déjà commentées, sont des vues planes de dessous (c'est-à-dire depuis le fond du chronographe) d'un rouage de chronographe selon la technique antérieure, respectivement dans un état embrayé et débrayé ;
- la figure 3, déjà commentée, montre schématiquement une partie de la denture d'une roue intermédiaire incluse dans le rouage des figures 1 et 2 pénétrant dans la denture d'une roue de chronographe lors d'une phase d'embrayage ;
- les figures 4 et 5 sont des vues planes de dessous d'un rouage de chronographe selon un premier mode de réalisation de l'invention, respectivement dans un état embrayé et débrayé ;
- la figure 6 montre une partie de la denture d'une roue intermédiaire incluse dans le rouage illustré aux figures 4 et 5 et une partie correspondante de la denture d'une roue de chronographe, dans une position débrayée ;
- la figure 7 montre les parties de denture illustrées à la figure 6 dans une position embrayée ;
- la figure 8 montre une partie de la denture d'une roue menante incluse dans le rouage selon l'invention engrenant avec la denture de la roue intermédiaire ;
- les figures 9 à 13 sont des vues schématiques montrant comment est déterminée la forme des flancs inactifs des dents de la roue de chronographe et de la roue intermédiaire dans le rouage selon l'invention ;
- la figure 14 est une vue plane de dessous d'un rouage de chronographe selon un second mode de réalisation de l'invention, avec une roue intermédiaire de ce rouage partiellement coupée pour montrer une partie d'une autre roue intermédiaire située au-dessus de ladite roue intermédiaire ;
- la figure 15 est une vue en coupe du rouage de chronographe selon le second mode de réalisation de l'invention, prise suivant la ligne XV-XV de la figure 14 ; et
- la figure 16 est une vue plane de dessous d'un rouage de chronographe selon un troisième mode de réalisation de l'invention.
- Rpm est le rayon primitif de la roue menante RM,
- Rpi est le rayon primitif de la roue intermédiaire RI,
- Rei est le rayon extérieur de la roue intermédiaire RI (Rei = δI / 2),
- α est l'angle de rotation (paramètre variable) du centre Ol de la roue intermédiaire RI par rapport au centre OM de la roue menante RM (la valeur initiale, α', de cet angle α est représentée sur la figure 9),
- α0 est la valeur de l'angle α de rotation du centre OI de la roue intermédiaire RI par rapport au centre OM de la roue menante RM, à l'instant où les sommets 10I, 10C entrent en contact l'un avec l'autre,
- β0 est la valeur de l'angle de rotation de la roue intermédiaire RI par rapport à son centre OI, à l'instant où les sommets 10I, 10C entrent en contact l'un avec l'autre (la valeur initiale, β', de cet angle de rotation est également représentée sur la figure 9).
- xOl et yOl sont les coordonnées du centre Ol dans sa position illustrée à la figure 13,
- Rpm et Rpi sont les rayons primitifs respectifs des roues RM et RI,
- δ est l'angle de rotation (paramètre variable) du centre OM de la roue menante RM par rapport au centre OI de la roue intermédiaire Rl (la valeur initiale, δ', de cet angle de rotation δ est représentée sur la figure 13),
- δ0 est la valeur de l'angle δ de rotation du centre OM de la roue menante RM par rapport au centre OI de la roue intermédiaire Rl, à l'instant où les cercles de diamètres extérieurs δI et δC entrent en contact l'un avec l'autre (le point de contact entre ces cercles est désigné par les repères 10I, 10C correspondant à des sommets de dents Dln, DCk en regard),
- Δ est la distance entre le centre OM dans sa position illustrée à la figure 13 et le point de contact entre les cercles de diamètres extérieurs δl et δC, et
- r0 est la position angulaire du point de contact entre les cercles de diamètres extérieurs δl et δC.
Claims (15)
- Rouage de chronographe comprenant une première roue (RM), un mobile intermédiaire en prise permanente avec la première roue (RM) et comprenant une roue intermédiaire (Rl), et une troisième roue (RC) située sensiblement dans un même plan que la roue intermédiaire (Rl), l'une des première et troisième roues étant une roue menante et l'autre une roue de chronographe destinée à être reliée à une aiguille de chronographe, le rouage pouvant prendre une position embrayée dans laquelle la roue intermédiaire (Rl) engrène avec la troisième roue (RC) et une position débrayée dans laquelle l'engrènement entre la roue intermédiaire (RI) et la troisième roue (RC) est rompu, chaque dent de la roue intermédiaire (Rl), respectivement de la troisième roue (RC), ayant un flanc dit « actif » (6, 7) destiné à coopérer avec la denture de la troisième roue (RC), respectivement de la roue intermédiaire (Rl), lorsque le rouage est dans la position embrayée et un flanc opposé dit « inactif » (3, 4), caractérisé en ce que les dents de la roue intermédiaire (RI) et de la troisième roue (RC) sont conformées pour que, lorsque, à un moment donné lors de l'embrayage, l'axe radial de l'une quelconque (Dln) des dents de la roue intermédiaire (Rl) et l'axe radial de l'une quelconque (DCk) des dents de la troisième roue (RC) se trouvent confondus avec l'axe (AC) passant par les centres respectifs (OI, OC) de la roue intermédiaire (RI) et de la troisième roue (RC) et les sommets respectifs (10I, 10C) de ces dents (Dln, DCk) se trouvent en contact l'un avec l'autre, le profil du flanc inactif (3) de la dent (Dln) de la roue intermédiaire (RI), respectivement de la dent (DCk) de la troisième roue (RC), soit orienté, au moins dans la partie de la dent destinée à coopérer avec la denture de la troisième roue (RC), respectivement de la roue intermédiaire (RI), sensiblement suivant la trajectoire (9') de pénétration du sommet (10I) de la dent (DIn) de la roue intermédiaire (RI) dans la denture de la troisième roue (RC).
- Rouage de chronographe selon la revendication 1, caractérisé en ce que le profil du flanc actif (6) des dents de la roue intermédiaire (RI) est convexe au moins dans la partie (1) de ces dents destinée à coopérer avec la denture de la troisième roue (RC).
- Rouage de chronographe selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que le profil du flanc actif (7) des dents de la troisième roue (RC) est convexe au moins dans la partie de ces dents destinée à coopérer avec la denture de la roue intermédiaire (RI).
- Rouage de chronographe selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que ledit profil du flanc inactif (3, 4) de la dent (Dln) de la roue intermédiaire (RI), respectivement de la dent (DCk) de la troisième roue (RC), est courbe au moins dans ladite partie de la dent destinée à coopérer avec la denture de la troisième roue (RC), respectivement de la roue intermédiaire (RI).
- Rouage de chronographe selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que ledit profil du flanc inactif (3, 4) de la dent (Dln) de la roue intermédiaire (RI), respectivement de la dent (DCk) de la troisième roue (RC), est droit et orienté sensiblement suivant la tangente à ladite trajectoire (9') au point de contact entre lesdits sommets (10I, 10C), au moins dans ladite partie de la dent destinée à coopérer avec la denture de la troisième roue (RC), respectivement de la roue intermédiaire (RI).
- Rouage de chronographe selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que la première roue (RM), la roue intermédiaire (RI) et la troisième roue (RC) sont sensiblement dans un même plan et en ce que la roue intermédiaire (RI) est en prise permanente avec la première roue (RM).
- Rouage de chronographe selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que le mobile intermédiaire comprend, outre ladite roue intermédiaire (RI2), une seconde roue intermédiaire (RI1) située dans un autre plan que ladite roue intermédiaire (RI2) mais sensiblement dans le même plan que la première roue (RM'), et en ce que cette seconde roue intermédiaire (RI1 ) est solidaire de ladite roue intermédiaire (RI2) et est en prise permanente avec la première roue (RM').
- Rouage de chronographe selon la revendication 6, caractérisé en ce que, lorsque le rouage est dans la position embrayée, une partie distale (1) des dents de la roue intermédiaire (Rl) coopère exclusivement avec la denture de la troisième roue (RC) et une partie proximale (2) des dents de la roue intermédiaire (Rl) coopère exclusivement avec la denture de la première roue (RM).
- Rouage de chronographe selon la revendication 8, caractérisé en ce que le flanc inactif (3) des dents de la roue intermédiaire (RI), dans la partie proximale (2) de ces dents, a un profil concave.
- Rouage de chronographe selon la revendication 9, caractérisé en ce que le flanc (5) des dents de la première roue (RM) qui coopère avec la denture de la roue intermédiaire (RI) a un profil convexe complémentaire du profil concave de la partie proximale (2) du flanc inactif (3) des dents de la roue intermédiaire (Rl).
- Rouage de chronographe selon l'une quelconque des revendications 1 à 10, caractérisé en ce que le nombre de dents de la roue intermédiaire (RI) et celui de la troisième roue (RC) sont tels que chaque espace libre entre deux consécutives de la roue intermédiaire (RI) embrasse deux dents de la troisième roue (RC).
- Rouage de chronographe selon l'une quelconque des revendications 1 à 11, caractérisé en ce que la première roue (RM) est la roue menante et la troisième roue (RC) est la roue de chronographe, et en ce que le flanc inactif (3) des dents de la roue intermédiaire (RI) est un flanc arrière et le flanc inactif (4) des dents de la roue de chronographe (RC) est un flanc avant.
- Rouage de chronographe selon l'une quelconque des revendications 1 à 11, caractérisé en ce que la première roue (RCa) est la roue de chronographe et la troisième roue (RMa) est la roue menante, et en ce que le flanc inactif des dents de la roue intermédiaire (Rla) est un flanc avant (6a) et le flanc inactif des dents de la roue menante (RMa) est un flanc arrière (5a).
- Chronographe comprenant un rouage tel que défini dans l'une quelconque des revendications 1 à 13.
- Procédé de conception d'un rouage de chronographe comprenant une première roue (RM), un mobile intermédiaire en prise permanente avec la première roue (RM) et comprenant une roue intermédiaire (RI), et une troisième roue (RC) située sensiblement dans un même plan que la roue intermédiaire (RI), l'une des première et troisième roues étant une roue menante et l'autre une roue de chronographe destinée à être reliée à une aiguille de chronographe, le rouage pouvant prendre une position embrayée dans laquelle la roue intermédiaire (Rl) engrène avec la troisième roue (RC) et une position débrayée dans laquelle l'engrènement entre la roue intermédiaire (Rl) et la troisième roue (RC) est rompu, chaque dent de la roue intermédiaire (Rl), respectivement de la troisième roue (RC), ayant un flanc dit « actif » (6, 7) destiné à coopérer avec la denture de la troisième roue (RC), respectivement de la roue intermédiaire (RI), lorsque le rouage est dans la position embrayée et un flanc opposé dit « inactif » (3, 4), procédé caractérisé en ce que, pour réduire le risque de recul intempestif de la roue de chronographe lors de l'embrayage, l'on détermine la forme du flanc inactif (3, 4) des dents de la roue intermédiaire (Rl) et des dents de la troisième roue (RC) en fonction d'au moins l'une des courbes suivantes :la trajectoire (9') de pénétration dans la denture de la troisième roue (RC) décrite par le sommet (10I) de l'une quelconque (Dln) des dents de la roue intermédiaire (Rl) dont l'axe radial se trouve, à un moment donné lors de l'embrayage, confondu avec l'axe (AC) passant par les centres respectifs (Ol, OC) de la roue intermédiaire (RI) et de la troisième roue (RC) et dont le sommet (10I) se trouve à ce même moment sur le cercle de diamètre extérieur (δC) de la troisième roue (RC),la tangente (9") à cette trajectoire (9') au point d'intersection entre cette trajectoire (9') et le cercle de diamètre extérieur (δC) de la troisième roue (RC),la trajectoire (13') de pénétration relative dans la denture de la roue intermédiaire (RI) décrite par le sommet (10C) de l'une quelconque (DCk) des dents de la troisième roue (RC) dont l'axe radial se trouve, à un moment donné lors de l'embrayage, confondu avec l'axe (AC) passant par les centres respectifs (OI, OC) de la roue intermédiaire (RI) et de la troisième roue (RC) et dont le sommet (10C) se trouve à ce même moment sur le cercle de diamètre extérieur (δI) de la roue intermédiaire (RI), etla tangente à cette trajectoire de pénétration relative (13') au point d'intersection entre cette trajectoire de pénétration relative (13') et le cercle de diamètre extérieur (δI) de la roue intermédiaire (Rl).
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