EP2798414B1 - Ressort pour mouvement horloger - Google Patents

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EP2798414B1
EP2798414B1 EP12813875.7A EP12813875A EP2798414B1 EP 2798414 B1 EP2798414 B1 EP 2798414B1 EP 12813875 A EP12813875 A EP 12813875A EP 2798414 B1 EP2798414 B1 EP 2798414B1
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EP
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spring
frame
lever
horological
less
Prior art date
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EP12813875.7A
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Christian Fleury
Blaise FRACHEBOUD
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Rolex SA
Original Assignee
Rolex SA
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Filing date
Publication date
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Application granted granted Critical
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    • G04BMECHANICALLY-DRIVEN CLOCKS OR WATCHES; MECHANICAL PARTS OF CLOCKS OR WATCHES IN GENERAL; TIME PIECES USING THE POSITION OF THE SUN, MOON OR STARS
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    • G04B11/02Devices allowing the motion of a rotatable part in only one direction
    • G04B11/028Devices allowing the motion of a rotatable part in only one direction with friction member, e.g. click spring
    • 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
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    • G04B11/006Clutch mechanism between two rotating members with transfer of movement in only one direction (free running devices)
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    • G05G5/06Means for preventing, limiting or returning the movements of parts of a control mechanism, e.g. locking controlling member for holding members in one or a limited number of definite positions only
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    • Y10T74/20Control lever and linkage systems
    • Y10T74/20576Elements
    • Y10T74/20636Detents

Definitions

  • the invention relates to a spring for a watch mechanism or a watch mechanism spring.
  • the invention also relates to a watch mechanism, in particular a correction mechanism or a calendar mechanism, comprising such a spring.
  • the invention also relates to a watch movement comprising such a spring or such a mechanism.
  • Watch mechanisms generally have springs, levers, and cams that are designed to cooperate to accomplish various functions of a watch movement. Energy, taken from the motor or supplied by the wearer of the wristwatch, is thus accumulated and returned by the springs so as to guarantee the functions, all in a limited volume. In certain cases, the volume available does not allow the use of a leaf spring, possibly integral with a lever, whose elongated geometry is shaped so as to minimize the mechanical constraints within it, which leads to spring geometries within which the mechanical constraints are very important compared to the forces to be provided. Furthermore, it is not easy to adjust such a spring with regard to the different forces that it is likely to provide and the various functions that it is likely to fulfill.
  • the patent application FR2043711 describes a “V” shaped spring lever which is made in one piece. This is dedicated to a time-setting mechanism. Its spring part is perfectly blocked by two stops so that it arches when moving its lever part so as to cause a restoring force. This configuration of the lever-spring is not optimal with regard to the angular rigidity that such a component is likely to require in order to optimize the forces at the stem and thus maximize the comfort of the wearer of the watch.
  • the spring's attachment points have an impact on the pivoting of the pull tab and the positioning of the sliding pinion.
  • the patent application EP2015146A1 relates to an instantaneous jump date device.
  • a conventional energy accumulator which is consisting of a spring, a rocker and a cam secured to a date driving finger.
  • the spring through the lever which is pressed against the cam, accumulates the energy required to allow an instantaneous jump of the date.
  • the spring is shaped so as to produce forces adapted to allow this jump. More particularly, it has a particularly bulky elongated blade shape which aims to reduce the mechanical constraints within it in relation to the forces which it must provide.
  • This spring is pivoted according to a single pivot point which is located approximately in the center of the blade.
  • a first end of the spring abuts against the frame of the watch and a second end presses the rocker, so that the spring arches when the cam moves so as to cause a restoring force. It appears that with such a configuration of the spring, the energy which can be accumulated in the spring is low at a given maximum internal stress.
  • the patent application FR2080602 describes a spring 86 mechanically linked at its two ends by screws to a frame. Between these two ends, a member corresponding to the lever 88 acts by contact on the element 78. The lever 88 is connected to its base by curves linked to the spring 86 whose shapes are concave seen from one of the two ends. During the movement of the lever 88, the spring 86 presents a zone of deformation in volume and surface between the two screws and around the concave part.
  • the aim of the invention is to provide a watch mechanism spring making it possible to remedy the drawbacks mentioned above.
  • the invention proposes a spring making it possible to minimize the mechanical stresses that it undergoes when it is stressed within a given size and also making it possible to easily adjust the forces that it produces.
  • the invention also proposes a spring whose geometry is particularly suitable for industrial production.
  • the spring for a watch mechanism comprises a body extending between a first end of the spring and a second end of the spring according to independent claim 1.
  • a timepiece 300 according to the invention is described below with reference to the figure 1 .
  • the timepiece is for example a watch, in particular a wristwatch.
  • the timepiece comprises a watch movement 200, in particular a mechanical type watch movement.
  • the watch movement includes a mechanism 100, in particular a mechanism including an element 42 and a spring 10.
  • the invention is illustrated by two specific applications.
  • the first concerns a spring lever of a watch correction mechanism
  • the second application concerns a spring lever of a calendar mechanism.
  • the lever-spring or spring is intended to accumulate mechanical energy and then return it to the element - cam or pinion or wheel - of the watch mechanism with which it cooperates. This energy is returned at least in part and almost entirely in the form of mechanical work.
  • the spring is linked to a frame which is integral with the timepiece.
  • the watch mechanism 100 is a correction mechanism allowing for example the correction of time indication, the correction of date indication or the correction of any other indication.
  • the mechanism includes a spring 10.
  • the mechanism also includes a frame and a movable element 42 relative to the frame. A surface of the spring acts by contact on the mobile element.
  • the spring and the element are arranged so that the member restores energy, in particular in the form of mechanical work, to the element.
  • the element includes a cam and/or a pinion and/or a wheel. In the example of the figure 1 , the element is a sliding gear.
  • a first variant of the spring is for example intended to cooperate by contact action on the sliding pinion of a correction and/or time setting mechanism of the timepiece. This is movable axially, between a position of engagement with a correction gear 43 and a non-meshing position of the pinion and the gear. The spring allows the sliding pinion to be returned to the non-meshing position (shown in figure 1 ).
  • This spring 10 comprises a body 11 extending between a first end 12 of the spring and a second end 13 of the spring.
  • the spring is intended to be mechanically linked to a frame at each of the first and second ends.
  • the spring comprises, between the first and the second end, at least one member 17, comprising a lever, intended to act by contact on the element 42 of the watch mechanism.
  • the body comprises at least one deformable zone 14 extending along a curve 18.
  • the curve comprises a first concave part 18a seen from the first end.
  • Zone 14 has a substantially rectangular section which is highly deformable under an action of a given intensity. This zone is located between the points 12a and 13a of the respective ends 12 and 13 beyond which the section of the body 11 of the spring 10 varies significantly.
  • the spring 10, in particular the lever 17, comprises a first element 15 for pivot connection to the frame at the level of the first end 12.
  • the second end 13 of the spring 10, which is in particular in the continuity of the deformable zone 14 of the spring 10 or adjacent to the deformable zone 14, comprises a second element 16 for pivot connection to the frame.
  • the first connecting element preferably comprises a bore 15 or a portion of a bore intended to receive an axis mounted on the frame.
  • the second connecting element preferably comprises a bore or a portion of a bore 16 intended to receive an axis mounted on the frame.
  • a connecting element comprises a bore portion
  • the spring can fit onto an axis fixed to the frame.
  • the lever 17 is pivoted around a pivot axis 19 located at the first end, around the axis of the pivot connection mechanically linking the spring to the frame.
  • the curve 18 along which the zone 14 of the body 11 of the spring 10 extends between the points 12a and 13a has a generally concave part 18a and a rectilinear or substantially rectilinear part 18b.
  • This curve 18 is generally concave seen from the first end 12, in particular from the axis 19 of the first connecting means 15.
  • the lever 17 is connected to the deformable zone 14 at a distance from the pivot axis 19, in particular at more than a third of the length L of the lever, or even at more than half of the length L of the lever, or even at the end or substantially at the end of the lever.
  • the contact zone of the lever to the element 42 constitutes the end of the lever, even if the lever physically extends beyond.
  • the length L is measured between the pivot axis 19 and the contact zone.
  • the distance D between the first and second ends, in particular between the axis of the first connecting means and the axis of the second connecting means is less than 5 mm, or even less at 2 mm, or even less than 1 mm, and/or less than 8 times the thickness E of the ends 12 and 13 of the spring, preferably less than 6 times the thickness E of the ends 12 and 13 of the spring.
  • the thickness E of the spring is measured perpendicular to the plane of the figure 1 .
  • the distance D is of the order of 2 mm and the thickness E measured at the ends 12 and 13 is of the order of 0.3 mm within the spring 10 which is illustrated by the figure 1 .
  • the element 42 moves by at least 0.3 mm, or even by at least 0.5 mm, or even by at least 0.7 mm relatively to the frame, during a transition from a maximum stress configuration in the spring to a minimum stress configuration in the spring.
  • This movement takes place under the effect of the restitution of the mechanical energy stored in the spring, in particular in the form of mechanical work.
  • the lever 17 can move by at least 5°, or even by at least 10°, around the axis of a connecting element 15.
  • the angle ⁇ formed by the two half-straight lines having their origin at the end 12, in particular the axis of the first connecting means 15, and passing respectively through the end 13, in particular through the axis of the second connecting means 16 , and the center of gravity 11g of the body 11 of the spring is preferably less than 120°, or even less than 90°.
  • the angle ⁇ is of the order of 60° within the spring 10 which is illustrated by the figure 1 .
  • the line D1 passing through the axes of the mechanical connections linking the spring to the frame makes it possible to define a first and a second half-plane located on either side of this line.
  • the lever 17 extends along a half-line 191 included in the first complementary half-plane of the second half-plane in which part of the deformable zone extends from the second end, that is to say where part of the deformable zone extends from the second end or directly in contact with the second end.
  • the deformable part located in the second half-plane is preferably concave.
  • the deformable part located in the second half-plane may comprise or be all or part of the concave part 18a of the curve 18.
  • FIG. 2 illustrates a mechanism known from the prior art.
  • This spring 110 is pivoted around an axis 113 and is designed to hold in position, using a finger 118, the pinion 42 at a distance from a correction gear 43 when a rod is placed in a first position.
  • the section of the flexible portion 114 of the spring is then defined so as to guarantee the correct holding force. Moving from a non-correction position to a correction position causes the wearer of the watch to pull the stem and thus overcome the force produced by this spring. For a certain axial movement of the rod, this force can be too significant and risks degrading the sensations when handling the rod.
  • a particularly advantageous solution therefore consists of using a spring as shown in figure 1 within a watch mechanism because the latter, due to its low angular rigidity, can be adapted in order to minimize the forces at play within the mechanism while guaranteeing the minimum forces required for the proper functioning of the device.
  • the spring can thus be optimally preloaded.
  • the distance between the two connecting axes of the spring could also be modified so as to adjust the range of force that the spring is capable of producing depending on the movement of the pinion 42.
  • the same spring can be used within several watch mechanisms whose movement of the sliding pinion differs.
  • the first variant of the spring with the same section makes it possible to minimize the force of the spring generated by the movement of the rod while guaranteeing the required holding force in the non-position position. -correction through pre-charging of the spring, and this in the same volume at arrangement.
  • This is illustrated by the force F-displacement characteristic Dp of the first alternative embodiment of the spring and of a known spring as represented by the figure 2 , measured between a first non-correction position P1 and a second correction position P2 of pinion 42, which is shown in Figure 3 .
  • Dp force F-displacement characteristic Dp of the first alternative embodiment of the spring and of a known spring as represented by the figure 2 , measured between a first non-correction position P1 and a second correction position P2 of pinion 42, which is shown in Figure 3 .
  • the second application concerns a calendar mechanism spring lever.
  • the watch mechanism is a calendar mechanism, for example a date display mechanism.
  • the mechanism includes a spring 20.
  • the mechanism also includes a frame and a movable element 52 relative to the frame.
  • a surface of the spring acts by contact on the mobile element.
  • the spring and the element are arranged so that the member restores energy, in particular in the form of mechanical work, to the element.
  • the element includes a cam and/or a pinion and/or a wheel. In the example of the figure 4 , the element is a cam.
  • This second variant of the spring is for example intended to cooperate by contact action on the cam of the calendar mechanism of the timepiece. This is mobile around an axis. The spring brings the lever back into contact with the cam.
  • the spring for a watch mechanism is for example a spring for a calendar tilt device.
  • This spring is described below with reference to the figure 4 .
  • the spring 20 is for example designed to cooperate by contact action on the cam 52.
  • This cam is movable relative to the frame. More particularly, this is mounted on a 24-hour wheel which is integral with a finger 51 for driving a calendar indication. Throughout the day, the spring, through the cam, accumulates the energy required to allow an instantaneous jump of a calendar indication.
  • the second variant differs from the first variant only by the elements which are described below.
  • the spring 20 comprises a body 21 which extends between a first end 22 of the spring and a second end 23 of the spring.
  • the spring comprises, between the first and the second end, a lever 27 provided with a roller 27' mounted freely in rotation which is intended to act by contact on the cam 52 of the watch mechanism.
  • the body 21 of the spring has at least one zone 24 of substantially rectangular section which is highly deformable under an action of a given intensity. This zone is located between the points 22a and 23a of the respective ends 22 and 23 beyond which the section of the body 21 of the spring 20 can vary significantly.
  • the spring 20, in particular the lever 27, comprises a first element 25 for pivot connection to the frame at the level of the first end 22.
  • the end 23 of the spring 20, which is in particular in the continuity of the deformable zone 24 of the spring 20, comprises a second element 26 for pivot connection to the frame at the level of the second end 23.
  • the first connection element preferably comprises a bore 25 or a bore portion intended to receive an axis mounted on the frame.
  • the second connecting element preferably comprises a bore 26 or a portion of a bore intended to receive an axis mounted on the frame.
  • the curve 28 along which the zone 24 of the body 21 of the spring 20 extends between the points 22a and 23a has a generally concave part 28a and a substantially rectilinear part 28b.
  • This curve 28 is generally concave seen from the first end 22, in particular from the axis of the first connecting means 25.
  • the angle ⁇ formed by the two half-lines having their origin at the end 22, in particular the axis of the first connecting means 25, and passing respectively by the end 23, in particular by the axis of the second connecting means 26, and the center of gravity 21g of the body 21 of the spring is of the order of 50°.
  • the element 52 moves by at least 10°, or even at least 15°, or even at least 20°, or even at least 30°, relative to the frame, when moving from a maximum stress configuration in the spring to a minimum stress configuration in the spring.
  • This movement takes place under the effect of the restitution of the mechanical energy stored in the spring, in particular in the form of mechanical work.
  • the lever 27 can move by at least 5°, or even by at least 10°, around the axis of a connecting element 25.
  • Such a spring makes it possible to advantageously replace a leaf spring or a “wire” spring which can be particularly bulky and/or difficult to manufacture industrially. Due to its two pivot points, the angular rigidity of the spring according to the invention makes it possible to minimize the mechanical constraints within it. Thus, this spring, in a limited size, makes it possible to maximize the energy accumulated during its load while limiting the mechanical constraints within it.
  • the distance D between the first and second ends of the spring can be easily adjusted with regard to the different forces that the spring is likely to provide with regard to the various functions that it is likely to fulfill. More particularly, the distance D between the first and second ends of the spring can be adjusted in order to allow one or more jumps of a calendar indication, or the jump of one or more calendar indications.
  • a spring makes it possible to perform several functions without modifying the components with which it cooperates, in particular the calendar cam.
  • the same spring can be implemented within several calendars whose functions and/or displays differ.
  • the proximity of the centers of the pivot connecting elements allows low angular rigidity.
  • This low angular rigidity makes it possible to optimize the range of force or torque that the spring is likely to provide, particularly in the case of the first application.
  • This low angular rigidity also allows the spring to maximize the energy accumulated during its load while limiting the mechanical constraints within it, particularly in the case of the second application.
  • This low angular rigidity also makes it possible to shape the section of the spring in such a way that this spring can be manufactured industrially and is repeatable, particularly in the case of the third application.
  • the distance between the first and second ends is preferably less than 5 mm, or even 2 mm, or even 1 mm, and/or less than 8 times the thickness of the ends of the spring, preferably less than 6 times the thickness of the ends of the spring.
  • the spring generally has an annular shape presenting an opening.
  • the curve 18, 28 is preferably a plane curve.
  • the spring body or spring extends along a plane.
  • the first end of the spring can be oriented along a first plane and the second end can be oriented along a second plane.
  • the foreground and the second plane are not necessarily parallel.
  • the axis of the first pivot is perpendicular to the first plane and the axis of the second pivot is perpendicular to the second plane.
  • the spring can be made of different materials. It can in particular be made of spring steel, silicon, nickel, nickel-phosphorus or an amorphous metal alloy.
  • the spring can be produced for example by a mechanical process such as stamping or wire cutting.
  • the spring can also be produced by stereolithography, by a LIGA process, by a DRIE engraving process, or even by a laser engraving process.
  • the member intended to act by contact on an element of the watch mechanism may have a thickness different from that of the other parts of the spring, particularly in the case of the third application.
  • the spring according to the invention can have zones of different thicknesses.
  • the one-piece spring makes it possible to maximize the energy accumulated during its load while limiting the constraints within it.
  • the spring helps provide the forces necessary to accomplish various watchmaking functions in a given volume.
  • the one-piece spring has two distinct and close together pivots.
  • the distance between the pivot axes depends directly on the minimum thicknesses of material achievable by the production process.
  • the term “spring” has been used to designate a one-piece element comprising a first part which is highly deformable under an action of a given intensity and a second part, particularly at the level of the organ, which is slightly deformable, or even non-deformable. , under this same action. This was done by analogy to other uses of the term “spring”. In particular, we also usually use the term “spring” to designate a helical spring loaded in traction and terminated by a hook at each of these ends.
  • a helical spring comprises a first part (shaped like a helix) which is highly deformable under an action of a given intensity and a second part (the hooks) which is weakly deformable, or even non-deformable, under this same action.
  • body or “spring body” designates the spring itself, that is to say the material forming the spring.

Description

  • L'invention concerne un ressort pour un mécanisme horloger ou un ressort de mécanisme horloger. L'invention concerne aussi un mécanisme horloger, notamment un mécanisme de correction ou un mécanisme de calendrier, comprenant un tel ressort. L'invention concerne aussi un mouvement horloger comprenant un tel ressort ou un tel mécanisme.
  • Les mécanismes horlogers sont généralement dotés de ressorts, de leviers et de cames qui sont prévus pour coopérer afin d'accomplir diverses fonctions d'un mouvement horloger. De l'énergie, prélevée à l'organe moteur ou bien fournie par le porteur de la montre-bracelet, est ainsi accumulée et restituée par les ressorts de façon à garantir les fonctions, le tout dans un volume limité. Dans certains cas de figure, le volume à disposition ne permet pas de mettre en oeuvre une lame-ressort, éventuellement solidaire d'un levier, dont la géométrie allongée est conformée de façon à minimiser les contraintes mécaniques en son sein, ce qui conduit à des géométries de ressort au sein desquelles les contraintes mécaniques sont très importantes en regard des forces à fournir. Par ailleurs, il n'est pas aisé d'ajuster un tel ressort en regard des différentes forces qu'il est susceptible de fournir et des diverses fonctions qu'il est susceptible de remplir.
  • La demande de brevet FR2043711 décrit un levier-ressort en forme de « V » qui est fabriqué d'un seul tenant. Celui-ci est dédié à un mécanisme de mise-à-l'heure. Sa partie ressort est parfaitement bloquée par deux butées si bien que celle-ci se cambre lors du déplacement de sa partie levier de façon à provoquer une force de rappel. Cette configuration du levier-ressort n'est pas optimale en regard de la rigidité angulaire qu'est susceptible de requérir un tel composant en vue d'optimiser les forces à la tige et ainsi de maximiser le confort du porteur de la montre. Les points d'attaches du ressort ont une incidence sur le pivotement de la tirette et sur le positionnement du pignon coulant.
  • La demande de brevet EP2015146A1 concerne un dispositif de quantième à saut instantané. Celui-ci divulgue un accumulateur d'énergie conventionnel qui est constitué d'un ressort, d'une bascule et d'une came solidaire d'un doigt entraîneur de quantième. Tout au long de la journée, le ressort, par l'entremise de la bascule qui est plaquée à l'encontre de la came, accumule l'énergie requise pour permettre un saut instantané de la date. Ainsi, le ressort est conformé de façon à produire des forces adaptées pour permettre ce saut. Plus particulièrement, celui-ci présente une forme de lame allongée particulièrement encombrante qui a pour but d'amoindrir les contraintes mécaniques en son sein en regard des forces qu'il doit fournir. Ce ressort est pivoté selon un unique point de pivotement qui se situe sensiblement au centre de la lame. Une première extrémité du ressort est en butée à l'encontre du bâti de la montre et une deuxième extrémité plaque la bascule, si bien que le ressort se cambre lors du déplacement de la came de façon à provoquer une force de rappel. Il apparait qu'avec une telle configuration du ressort, l'énergie qui peut être accumulée dans le ressort est faible à contrainte maximale interne donnée.
  • Une solution divulguée par la demande de brevet EP1746470A1 consiste à mettre en oeuvre des ressorts « fils ». Ce choix de conception permet éventuellement de réduire l'encombrement du dispositif d'accumulation d'énergie. Cependant, les tolérances de pliage sont très difficiles à garantir, ce qui rend problématique la production industrielle et répétable de tels ressorts.
  • La demande de brevet FR2080602 décrit un ressort 86 lié mécaniquement à ses deux extrémités par des vis à un bâti. Entre ces deux extrémités, un organe correspondant au levier 88 agit par contact sur l'élément 78. Le levier 88 est relié à sa base par des courbes liées au ressort 86 dont les formes sont concaves vues depuis l'une des deux extrémités. Lors du mouvement du levier 88, le ressort 86 présente une zone de déformation en volume et en surface entre les deux vis et autour de la partie concave.
  • Le but de l'invention est de fournir un ressort de mécanisme horloger permettant de remédier aux inconvénients mentionnés précédemment. En particulier, l'invention propose un ressort permettant de minimiser les contraintes mécaniques qu'il subit lorsqu'il est sollicité au sein d'un encombrement donné et permettant également d'ajuster aisément les forces qu'il produit. L'invention propose également un ressort dont la géométrie est particulièrement adaptée à une production industrielle.
  • Selon l'invention, le ressort pour mécanisme horloger comprend un corps s'étendant entre une première extrémité du ressort et une deuxième extrémité du ressort selon la revendication indépendante 1.
  • Différents modes de réalisation sont définis par les revendications dépendantes.
  • Les dessins annexés représentent, à titre d'exemples, deux variantes de réalisation d'un ressort horloger selon l'invention.
    • La figure 1 est une vue schématique d'une pièce d'horlogerie présentant une première variante de réalisation d'un ressort horloger selon l'invention.
    • La figure 2 est une vue d'un ressort horloger selon l'art antérieur.
    • La figure 3 est une vue d'un graphique représentant l'évolution de l'effort fourni par un ressort en fonction de sa déformation dans les cas du ressort de la figure 1 et du ressort de la figure 2 connu de l'art antérieur.
    • La figure 4 est une vue d'une deuxième variante de ressort horloger selon l'invention.
  • Une pièce d'horlogerie 300 selon l'invention est décrite ci-après en référence à la figure 1. La pièce d'horlogerie est par exemple une montre, notamment une montre bracelet. La pièce d'horlogerie comprend un mouvement horloger 200, notamment un mouvement horloger du type mécanique. Le mouvement horloger comprend un mécanisme 100, en particulier un mécanisme incluant un élément 42 et un ressort 10.
  • L'invention est illustrée par deux applications spécifiques. La première concerne un levier-ressort de mécanisme horloger de correction, la deuxième application concerne un levier-ressort de mécanisme de calendrier. Dans chacune de ces applications, le levier-ressort ou ressort est destiné à accumuler une énergie mécanique pour ensuite la restituer à l'élément - came ou pignon ou roue - du mécanisme horloger avec lequel il coopère. Cette énergie est restituée au moins en partie et quasiment intégralement sous la forme d'un travail mécanique. Par ailleurs, dans chacune de ces applications, le ressort est lié à un bâti qui est solidaire de la pièce d'horlogerie.
  • Dans la première variante, le mécanisme horloger 100 est un mécanisme de correction permettant par exemple la correction d'indication de l'heure, la correction d'indication de quantième ou la correction de toute autre indication. Le mécanisme comprend un ressort 10. Le mécanisme comprend aussi un bâti et un élément mobile 42 par rapport au bâti. Une surface du ressort agit par contact sur l'élément mobile. Le ressort et l'élément sont agencés de sorte que l'organe restitue une énergie, notamment sous la forme d'un travail mécanique, à l'élément. L'élément comprend une came et/ou un pignon et/ou une roue. Dans l'exemple de la figure 1, l'élément est un pignon coulant.
  • Une première variante du ressort est par exemple prévue pour coopérer par action par contact sur le pignon coulant d'un mécanisme de correction et/ou de mise-à-l'heure de la pièce d'horlogerie. Celui-ci est mobile axialement, entre une position d'engrènement avec un renvoi de correction 43 et une position de non-engrènement du pignon et du renvoi. Le ressort permet de rappeler le pignon coulant en position de non-engrènement (représentée à la figure 1).
  • Ce ressort 10 comprend un corps 11 s'étendant entre une première extrémité 12 du ressort et une deuxième extrémité 13 du ressort. Le ressort est destiné à être lié mécaniquement à un bâti au niveau de chacune des première et deuxième extrémités. Le ressort comprend, entre la première et la deuxième extrémité, au moins un organe 17, comprenant un levier, destiné à agir par contact sur l'élément 42 du mécanisme horloger. Le corps comprend au moins une zone déformable 14 s'étendant selon une courbe 18. La courbe comprend une première partie concave 18a vue depuis la première extrémité. La zone 14 a une section sensiblement rectangulaire fortement déformable sous une action d'une intensité donnée. Cette zone est située entre les points 12a et 13a des extrémités respectives 12 et 13 au-delà desquels la section du corps 11 du ressort 10 varie sensiblement.
  • Le ressort 10, notamment le levier 17, comprend un premier élément 15 de liaison pivot au bâti au niveau de la première extrémité 12. La deuxième extrémité 13 du ressort 10, qui est notamment dans la continuité de la zone déformable 14 du ressort 10 ou attenante à la zone déformable 14, comprend un deuxième élément 16 de liaison pivot au bâti. Le premier élément de liaison comprend de préférence un alésage 15 ou une portion d'alésage destiné à recevoir un axe monté sur le bâti. De même, le deuxième élément de liaison comprend de préférence un alésage ou une portion d'alésage 16 destiné à recevoir un axe monté sur le bâti. Dans le cas où un élément de liaison comprend une portion d'alésage, le ressort peut s'emmancher sur un axe fixé au bâti. Le levier 17 est pivoté autour d'un axe de pivot 19 situé au niveau de la première extrémité, autour de l'axe de la liaison pivot liant mécaniquement le ressort au bâti.
  • La courbe 18 selon laquelle s'étend la zone 14 du corps 11 du ressort 10 entre les points 12a et 13a présente une partie globalement concave 18a et une partie rectiligne ou sensiblement rectiligne 18b. Cette courbe 18 est globalement concave vue depuis la première extrémité 12, notamment depuis l'axe 19 du premier moyen de liaison 15.
  • Le levier 17 est raccordé à la zone déformable 14 à distance de l'axe de pivot 19, notamment à plus du tiers de la longueur L du levier, voire à plus de la moitié de la longueur L du levier, voire à l'extrémité ou sensiblement à l'extrémité du levier. On considère que la zone de contact du levier à l'élément 42 constitue l'extrémité du levier, même si le levier s'étend physiquement au-delà. La longueur L est mesurée entre l'axe de pivot 19 et la zone de contact.
  • De préférence, le ressort une fois monté sur le bâti, la distance D entre les première et deuxième extrémités, notamment entre l'axe du premier moyen de liaison et l'axe du deuxième moyen de liaison, est inférieure à 5 mm, voire inférieure à 2 mm, voire inférieure à 1 mm, et/ou inférieure à 8 fois l'épaisseur E des extrémités 12 et 13 du ressort, de préférence inférieure à 6 fois l'épaisseur E des extrémités 12 et 13 du ressort. L'épaisseur E du ressort est mesurée perpendiculairement au plan de la figure 1.
  • La distance D est de l'ordre de 2 mm et l'épaisseur E mesurée aux extrémités 12 et 13 est de l'ordre de 0.3 mm au sein du ressort 10 qui est illustré par la figure 1.
  • De préférence, en fonctionnement normal du mécanisme, au niveau du point d'application de l'effort, l'élément 42 se déplace d'au moins 0.3 mm, voire d'au moins 0.5 mm, voire d'au moins 0.7 mm relativement au bâti, lors d'un passage d'une configuration de contrainte maximale dans le ressort à une configuration de contrainte minimale dans le ressort. Ce déplacement a lieu sous l'effet de la restitution de l'énergie mécanique stockée dans le ressort, notamment sous forme de travail mécanique. Lors de ce déplacement, le levier 17 peut se déplacer d'au moins 5°, voire d'au moins 10°, autour de l'axe d'un élément de liaison 15.
  • L'angle γ formé par les deux demi-droites ayant pour origine l'extrémité 12, notamment l'axe du premier moyen de liaison 15, et passant respectivement par l'extrémité 13, notamment par l'axe du deuxième moyen de liaison 16, et le centre de gravité 11g du corps 11 du ressort est préférentiellement inférieur à 120°, voire inférieur à 90°. L'angle γ est de l'ordre de 60° au sein du ressort 10 qui est illustré par la figure 1.
  • La droite D1 passant par les axes des liaisons mécaniques liant le ressort au bâti permet de définir un premier et un deuxième demi-plans situés de part et d'autre de cette droite. Le levier 17 s'étend selon une demi-droite 191 comprise dans le premier demi-plan complémentaire du deuxième demi-plan dans lequel s'étend une partie de la zone déformable à partir de la deuxième extrémité, c'est-à-dire où s'étend une partie de la zone déformable depuis la deuxième extrémité ou directement en contact avec la deuxième extrémité. La partie déformable se trouvant dans le deuxième demi-plan est préférentiellement concave. La partie déformable se trouvant dans le deuxième demi-plan peut comprendre ou être tout ou partie de la partie concave 18a de la courbe 18.
  • La figure 2 illustre un ressort connu de l'art antérieur. Ce ressort 110 est pivoté autour d'un axe 113 et est prévu pour maintenir en position, à l'aide d'un doigt 118, le pignon 42 à distance d'un renvoi de correction 43 lorsqu'une tige est disposée dans une première position. La section de la portion flexible 114 du ressort est alors définie de façon à garantir la bonne force de maintien. Le passage d'une position de non-correction à une position de correction amène le porteur de la montre à tirer la tige et ainsi à vaincre la force produite par ce ressort. Pour un certain déplacement axial de la tige, cette force peut être trop conséquente et risque de dégrader les sensations lors de la manipulation de la tige.
  • Une solution particulièrement avantageuse consiste donc à mettre en oeuvre un ressort tel que représenté à la figure 1 au sein d'un mécanisme horloger car celui-ci, de par sa faible rigidité angulaire, peut être adapté afin de minimiser les forces en jeu au sein du mécanisme tout en garantissant les forces minimales requises au bon fonctionnement du dispositif. Le ressort peut ainsi être précontraint de façon optimale. La distance entre les deux axes de liaison du ressort pourrait également être modifiée de façon à ajuster la plage de force qu'est susceptible de produire le ressort selon le déplacement du pignon 42. Ainsi, un même ressort peut être mis en oeuvre au sein de plusieurs mécanismes horlogers dont le déplacement du pignon coulant diffère.
  • Par rapport au ressort connu de l'état de l'art, la première variante du ressort doté de la même section permet de minimiser la force du ressort généré par le déplacement de la tige tout en garantissant la force de maintien requise en position de non-correction par le biais d'un pré-armage du ressort, et ce dans le même volume à disposition. Ceci est illustré par la caractéristique force F-déplacement Dp de la première variante de réalisation du ressort et d'un ressort connu tel que représenté par la figure 2, mesurée entre une première position de non-correction P1 et une deuxième position de correction P2 du pignon 42, qui est représentée à la figure 3. On remarque qu'à encombrement égal on obtient une plus grande constance de l'effort de rappel avec le ressort 10 selon l'invention. Autrement dit, on obtient une plus faible variation d'effort de rappel pour un déplacement donné du ressort 10 selon l'invention.
  • La deuxième application concerne un levier-ressort de mécanisme de calendrier.
  • Dans la deuxième variante, le mécanisme horloger est un mécanisme de calendrier, par exemple d'affichage de quantième. Le mécanisme comprend un ressort 20. Le mécanisme comprend aussi un bâti et un élément mobile 52 par rapport au bâti. Une surface du ressort agit par contact sur l'élément mobile. Le ressort et l'élément sont agencés de sorte que l'organe restitue une énergie, notamment sous la forme d'un travail mécanique, à l'élément. L'élément comprend une came et/ou un pignon et/ou une roue. Dans l'exemple de la figure 4, l'élément est une came.
  • Cette deuxième variante du ressort est par exemple prévue pour coopérer par action par contact sur la came du mécanisme de calendrier de la pièce d'horlogerie. Celle-ci est mobile autour d'un axe. Le ressort permet de rappeler en contact le levier sur la came.
  • Dans cette deuxième variante, le ressort pour mécanisme horloger est par exemple un ressort de dispositif de bascule de calendrier. Ce ressort est décrit ci-après en référence à la figure 4. Le ressort 20 est par exemple prévu pour coopérer par action par contact sur la came 52. Cette came est mobile par rapport au bâti. Plus particulièrement, celle-ci est montée sur une roue de 24 heures qui est solidaire d'un doigt 51 d'entraînement d'une indication calendaire. Tout au long de la journée, le ressort, par l'entremise de la came, accumule l'énergie requise pour permettre un saut instantané d'une indication calendaire. Outre son application, la deuxième variante diffère de la première variante uniquement par les éléments qui sont décrits ci-après.
  • Le ressort 20 comprend un corps 21 qui s'étend entre une première extrémité 22 du ressort et une deuxième extrémité 23 du ressort. Le ressort comprend, entre la première et la deuxième extrémité, un levier 27 muni d'un galet 27' monté libre en rotation qui est destiné à agir par contact sur la came 52 du mécanisme horloger.
  • Le corps 21 du ressort présente au moins une zone 24 de section sensiblement rectangulaire fortement déformable sous une action d'une intensité donnée. Cette zone est située entre les points 22a et 23a des extrémités respectives 22 et 23 au-delà desquels la section du corps 21 du ressort 20 peut varier sensiblement.
  • Le ressort 20, notamment le levier 27, comprend un premier élément 25 de liaison pivot au bâti au niveau de la première extrémité 22. L'extrémité 23 du ressort 20, qui est notamment dans la continuité de la zone déformable 24 du ressort 20, comprend un deuxième élément 26 de liaison pivot au bâti au niveau de la deuxième extrémité 23. Le premier élément de liaison comprend de préférence un alésage 25 ou une portion d'alésage destiné à recevoir un axe monté sur le bâti. De même, le deuxième élément de liaison comprend de préférence un alésage 26 ou une portion d'alésage destiné à recevoir un axe monté sur le bâti.
  • La courbe 28 selon laquelle s'étend la zone 24 du corps 21 du ressort 20 entre les points 22a et 23a présente une partie globalement concave 28a et une partie sensiblement rectiligne 28b. Cette courbe 28 est globalement concave vue depuis la première extrémité 22, notamment depuis l'axe du premier moyen de liaison 25. Une fois le ressort 20 monté sur le bâti, la distance D entre les première et deuxième extrémités, notamment entre l'axe du premier moyen de liaison 25 et l'axe du deuxième moyen de liaison 26 est de l'ordre de 4 mm. L'épaisseur E mesurée aux extrémités 22 et 23, et mesurée perpendiculairement au plan de la figure 4, est de l'ordre de 0.4 mm. L'angle γ formé par les deux demi-droites ayant pour origine l'extrémité 22, notamment l'axe du premier moyen de liaison 25, et passant respectivement par l'extrémité 23, notamment par l'axe du deuxième moyen de liaison 26, et le centre de gravité 21g du corps 21 du ressort est de l'ordre de 50°.
  • De préférence, en fonctionnement normal du mécanisme, l'élément 52 se déplace d'au moins 10°, voire d'au moins 15°, voire d'au moins 20 °, voire d'au moins 30°, relativement au bâti, lors d'un passage d'une configuration de contrainte maximale dans le ressort à une configuration de contrainte minimale dans le ressort. Ce déplacement a lieu sous l'effet de la restitution de l'énergie mécanique stockée dans le ressort, notamment sous forme de travail mécanique. Lors de ce déplacement, le levier 27 peut se déplacer d'au moins 5°, voire d'au moins 10°, autour de l'axe d'un élément de liaison 25.
  • Un tel ressort permet de remplacer avantageusement un ressort-lame ou un ressort « fil » qui peut être particulièrement encombrant et/ou difficile à fabriquer industriellement. De par ses deux points de pivotement, la rigidité angulaire du ressort selon l'invention permet de minimiser les contraintes mécaniques en son sein. Ainsi, ce ressort, dans un encombrement limité, permet de maximiser l'énergie accumulée durant sa charge tout en limitant les contraintes mécaniques en son sein.
  • Par ailleurs, la distance D entre les première et deuxième extrémités du ressort peut être aisément ajustée en regard des différentes forces qu'est susceptible de fournir le ressort en regard des diverses fonctions qu'il est susceptible de remplir. Plus particulièrement, la distance D entre les première et deuxième extrémités du ressort peut être ajustée afin de permettre un ou plusieurs sauts d'une indication calendaire, ou le saut d'une ou plusieurs indications calendaires. Ainsi, un tel ressort permet de remplir plusieurs fonctions sans pour autant modifier les composants avec lesquels il coopère, notamment la came de calendrier. Ainsi, un même ressort peut être mis en oeuvre au sein de plusieurs calendriers dont les fonctions et/ou les affichages diffèrent.
  • Quelle que soit la variante considérée, la proximité des centres des éléments de liaison pivot autorise une faible rigidité angulaire. Cette faible rigidité angulaire permet d'optimiser la plage de force ou de couple que le ressort est susceptible de fournir, notamment dans le cas de la première application. Cette faible rigidité angulaire permet également au ressort de maximiser l'énergie accumulée durant sa charge tout en limitant les contraintes mécaniques en son sein, notamment dans le cas de la deuxième application. Cette faible rigidité angulaire permet également de conformer la section du ressort de telle sorte que ce ressort soit fabricable de manière industrielle et répétable, notamment dans le cas de la troisième application. Quelle que soit la variante considérée, une fois le ressort monté sur le bâti, la distance entre les première et deuxième extrémités, notamment entre l'axe du premier pivot et l'axe du deuxième pivot, est préférentiellement inférieure à 5 mm, voire 2 mm, voire 1 mm, et/ou inférieure à 8 fois l'épaisseur des extrémités du ressort, de préférence inférieure à 6 fois l'épaisseur des extrémités du ressort.
  • Quelle que soit la variante considérée, le ressort a globalement une forme annulaire présentant une ouverture.
  • Quelle que soit la variante considérée, la courbe 18, 28 est préférentiellement une courbe plane. Ainsi, le corps du ressort ou le ressort s'étend selon un plan. Alternativement, la première extrémité du ressort peut être orientée selon un premier plan et la deuxième extrémité peut être orientée selon un deuxième plan. Le premier plan et le deuxième plan ne sont pas nécessairement parallèles. De préférence, l'axe du premier pivot est perpendiculaire au premier plan et l'axe du deuxième pivot est perpendiculaire au deuxième plan.
  • Quelle que soit la variante considérée, le ressort peut être réalisé en différents matériaux. Il peut être notamment réalisé en acier ressort, en silicium, en nickel, en nickel-phosphore ou en alliage métallique amorphe. Le ressort peut être réalisé par exemple par un procédé mécanique tel que l'étampage ou la découpe au fil. Le ressort peut également être réalisé par stéréolithographie, par un procédé LIGA, par un procédé de gravure DRIE, ou encore par un procédé de gravure laser. Ces procédés de réalisation permettent notamment de réaliser de faibles épaisseurs de matière au niveau des éléments de liaison, ce qui permet de rapprocher au plus les axes des éléments de liaison mécanique.
  • Pour des raisons d'architecture, il est possible que l'organe destiné à agir par contact sur un élément du mécanisme horloger puisse présenter une épaisseur différente de celle des autres parties du ressort, notamment dans le cas de la troisième application. Ainsi, le ressort selon l'invention peut présenter des zones d'épaisseurs différentes.
  • Quelle que soit la variante considérée, du fait de sa faible rigidité angulaire, le ressort monobloc permet de maximiser l'énergie accumulée durant sa charge tout en limitant les contraintes en son sein. Le ressort permet de fournir les forces nécessaires pour accomplir diverses fonctions horlogères dans un volume donné. Pour ce faire, le ressort monobloc présente deux pivots distincts et rapprochés.
  • Ce ressort permet ainsi de :
    • Maximiser la longueur active du ressort ;
    • Minimiser la déformation du ressort en fonctionnement;
    • Minimiser la raideur angulaire du ressort ;
    • Minimiser les contraintes au sein du matériau;
    • Pré-contraindre le ressort de manière optimale.
  • La distance entre les axes de pivotement dépend directement des épaisseurs minimales de matière réalisable par le procédé de réalisation.
  • Bien entendu, la mise en oeuvre d'un tel ressort selon l'invention ne se limite pas aux applications décrites précédemment. Il est imaginable d'intégrer ce ressort au sein d'un mécanisme de chronographe ou d'un mécanisme de compte à rebours, par exemple.
  • Dans tout ce document, le terme « ressort » a été utilisé pour désigner un élément monobloc comprenant une première partie fortement déformable sous une action d'une intensité donnée et une deuxième partie, notamment au niveau de l'organe, faiblement déformable, voire indéformable, sous cette même action. Ceci a été fait par analogie à d'autres utilisations du terme « ressort ». Notamment, on utilise aussi, de manière habituelle, le terme « ressort » pour désigner un ressort hélicoïdal sollicité en traction et terminé par un crochet au niveau de chacune de ces extrémités. Il est cependant clair qu'un tel ressort hélicoïdal comprend une première partie (conformée en hélice) fortement déformable sous une action d'une intensité donnée et une deuxième partie (les crochets) faiblement déformable, voire indéformable, sous cette même action.
  • Dans tout ce document, le terme « corps » ou « corps de ressort » désigne le ressort en lui-même, c'est-à-dire la matière formant le ressort.

Claims (15)

  1. Ressort (10 ; 20) pour mécanisme horloger, le ressort comprenant un corps (11 ; 21) s'étendant entre une première extrémité (12 ; 22) du ressort et une deuxième extrémité (13; 23) du ressort, le ressort comprenant, entre la première et la deuxième extrémité, au moins un organe (17 ; 27) destiné à agir par contact sur un élément (42 ; 52) du mécanisme horloger, le corps comprenant une zone déformable (14 ; 24) s'étendant selon une courbe (18 ; 28), la courbe comprenant une première partie concave (18a ; 28a) vue depuis la première extrémité, l'organe comprenant un levier, le levier s'étendant selon une demi-droite (191; 291) comprise dans un demi-plan complémentaire du demi-plan dans lequel s'étend une partie de la zone déformable s'étendant selon la partie concave (18a; 28a) de la courbe (18; 28) depuis une extrémité du ressort, les demi-plans étant séparés par une droite (D) passant par les axes des liaisons mécaniques liant le ressort au bâti, caractérisé en ce que le ressort est destiné à être lié mécaniquement via une liaison pivot à un bâti au niveau de chacune des première et deuxième extrémités, et en ce que le levier (17; 27) pivote autour d'un axe (19 ; 29) de la liaison pivot liant mécaniquement le ressort au bâti et est situé au niveau de la première extrémité.
  2. Ressort selon la revendication précédente, caractérisé en ce que la courbe comprend une première partie concave (18a; 28a) vue depuis la première extrémité et une deuxième partie rectiligne ou sensiblement rectiligne (18b ; 28b).
  3. Ressort selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le levier est raccordé à la zone déformable à distance de l'axe de pivot (19 ; 29), notamment à plus du tiers de la longueur (L) du levier, voire à plus de la moitié de la longueur (L) du levier, voire à l'extrémité ou sensiblement à l'extrémité du levier.
  4. Ressort selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comprend un premier élément (15 ; 25) de liaison mécanique au bâti au niveau de la première extrémité et un deuxième élément (16 ; 26) de liaison mécanique au bâti au niveau de la deuxième extrémité et/ou caractérisé en ce que la distance entre les première et deuxième extrémités, le ressort une fois monté sur le bâti, est inférieure à 5 mm, voire inférieure à 2 mm, voire inférieure à 1 mm.
  5. Ressort selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que la distance entre les première et deuxième extrémités, le ressort une fois monté sur le bâti, est inférieure à 8 fois l'épaisseur des première et deuxième extrémités (12 ; 22 et 13 ; 23) du ressort, de préférence encore inférieure à 6 fois l'épaisseur des première et deuxième extrémités (12 ; 22 et 13 ; 23) du ressort.
  6. Ressort selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que des demi-droites ayant pour origine la première extrémité et passant respectivement par la deuxième extrémité et le centre de gravité du corps du ressort forment un angle (γ) préférentiellement inférieur à 120°, voire inférieur à 90°, voire inférieur à 60° et/ou caractérisé en ce que la courbe est une courbe plane (18a ; 28a) et/ou caractérisé en ce que l'organe comprend un doigt (17 ; 27) faisant saillie sur le corps (11 ; 21) du ressort.
  7. Ressort selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que l'organe comprend un galet (27) monté à rotation sur le corps (211) du ressort.
  8. Ressort selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il est réalisé en acier ressort ou en silicium ou en nickel ou en nickel-phosphore ou en alliage métallique amorphe et/ou caractérisé en ce que le corps a globalement une forme annulaire présentant une ouverture et/ou caractérisé en ce que l'organe est destiné à restituer une énergie, notamment sous la forme d'un travail mécanique, à un élément (42 ; 52) du mécanisme horloger.
  9. Mécanisme horloger (100), notamment mécanisme de calendrier ou mécanisme de correction, comprenant un ressort selon l'une des revendications précédentes.
  10. Mécanisme horloger selon la revendication précédente, caractérisé en ce qu'il comprend un bâti et un élément mobile (42 ; 52) par rapport au bâti, en ce qu'une surface du ressort agit par contact sur l'élément mobile et en ce que le ressort et l'élément sont agencés de sorte que l'organe restitue une énergie, notamment sous la forme d'un travail mécanique, à l'élément.
  11. Mécanisme horloger selon la revendication 10, caractérisé en ce que l'élément mobile comprend une came et/ou un pignon et/ou une roue.
  12. Mécanisme horloger selon la revendication 9, caractérisé en ce qu'il comprend un bâti et un élément mobile (42 ; 52) par rapport au bâti et en ce que l'élément mobile comprend une came et/ou un pignon et/ou une roue.
  13. Mécanisme horloger selon l'une des revendications 9 à 12, caractérisé en ce qu'en fonctionnement normal du mécanisme, l'élément mobile se déplace d'au moins 10°, voire d'au moins 15°, voire d'au moins 20°, voire d'au moins 30° , relativement au bâti, et/ou l'élément mobile se déplace d'au moins 0.3 mm, voire d'au moins 0.5 mm, voire d'au moins 0.7 mm relativement au bâti et/ou l'organe se déplace d'au moins 5°, voire d'au moins 10°, autour de l'axe d'un élément de liaison lors d'un passage d'une configuration de contrainte maximale dans le ressort à une configuration de contrainte minimale dans le ressort.
  14. Mouvement horloger (200) comprenant un mécanisme horloger selon l'une des revendications 9 à 13 ou un ressort selon l'une des revendications 1 à 8.
  15. Pièce d'horlogerie (300), notamment montre, comprenant un mouvement horloger selon la revendication précédente ou un mécanisme horloger selon l'une des revendications 9 à 13 ou un ressort selon l'une des revendications 1 à 8.
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