EP3136189B1 - Procédé de contrôle chronométrique d'une pièce d'horlogerie - Google Patents

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EP3136189B1
EP3136189B1 EP15182210.3A EP15182210A EP3136189B1 EP 3136189 B1 EP3136189 B1 EP 3136189B1 EP 15182210 A EP15182210 A EP 15182210A EP 3136189 B1 EP3136189 B1 EP 3136189B1
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EP
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timepiece
storage cycle
axis
chronometric
positions
Prior art date
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EP15182210.3A
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EP3136189A1 (fr
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Raphaël DEPRAZ
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Rolex SA
Original Assignee
Rolex SA
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Publication date
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Priority to CN201610718717.9A priority patent/CN106483831B/zh
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    • GPHYSICS
    • G04HOROLOGY
    • G04DAPPARATUS OR TOOLS SPECIALLY DESIGNED FOR MAKING OR MAINTAINING CLOCKS OR WATCHES
    • G04D7/00Measuring, counting, calibrating, testing or regulating apparatus
    • GPHYSICS
    • G04HOROLOGY
    • G04DAPPARATUS OR TOOLS SPECIALLY DESIGNED FOR MAKING OR MAINTAINING CLOCKS OR WATCHES
    • G04D7/00Measuring, counting, calibrating, testing or regulating apparatus
    • G04D7/006Testing apparatus for complete clockworks with regard to external influences or general good working

Definitions

  • the invention relates to a method for chronometric testing and/or chronometric measurement and/or chronometric certification of a timepiece or a watch movement. It also relates to a procedure for chronometric testing and/or chronometric measurement and/or chronometric certification of a timepiece or a watch movement implementing such a method. It further relates to a method for producing or manufacturing or adjusting a timepiece or a watch movement. Finally, it relates to a watch movement or a timepiece, in particular a wristwatch, obtained by such a production or manufacturing or adjustment method. The invention also relates to a device for chronometric testing and/or chronometric measurement and/or chronometric certification of a timepiece or a watch movement.
  • Accuracy is a key criterion for a wristwatch. It can vary greatly depending on the design of the watch, the quality of the components, the care taken in assembly and adjustment, and also the wearing conditions.
  • the German certification differs in that it concerns cased watches, not movements. It is carried out by the weights and measures offices of Thuringia (LMET) and Saxony (SLME), which strictly apply the DIN 8319 standard for the purpose of issuing a "chronometer" certificate.
  • LMET Thuringia
  • SLME Saxony
  • the test program is similar to that of the COSC, namely that the watches are observed for fifteen days, in five watch positions and at three different temperatures. Seven criteria must all be met for a watch to obtain the certificate. They are similar to those of the COSC.
  • Patent applications also relate to methods of chronometric measurement or chronometric certification of a timepiece or a watch movement.
  • the patent application EP2458458A1 relates to a method for measuring the precision of a mechanical watch using at least one visual display. This is designed to identify and record the configuration of the hands of a timepiece at at least two given times in order to deduce therefrom a first and a second time value displayed by the timepiece. The deviation in the running of the timepiece which is displayed by the device associated with the method is then given by the time difference between these two display values which is compared with the time difference given by a third-party time base.
  • the patent application CH704688 relates specifically to a process for certifying a chronograph watch. Such a test is intended to verify in particular the chronometry of the chronograph part of the watch, independently of the operation of the basic movement (preferably previously certified as a chronometer).
  • the patent application CH707013 also discloses a chronometric qualification protocol for a time counter. It is specified that two running measurements can be carried out: one in the “CH” position and the other in the “6H” position according to the ISO 3158 standard.
  • Grandjean in “Measurement of certain conditions of wearing a wristwatch: temperature, magnetic fields, accelerations due to shocks, positions” (Annual Bulletin of the SSC and the LSRH, Vol. V; 1969 ), which are not very representative of the reality of wearing.
  • the aim of the invention is to provide a chronometric control method improving the control methods known from the prior art.
  • the invention proposes a control method taking better account of the conditions of wearing wristwatches.
  • a method of chronometric control or chronometric certification of a timepiece according to the invention is defined by claim 1.
  • control or certification method includes at least two condition readings of the timepiece before and after at least one static storage cycle.
  • static storage cycle we mean one or more phases of positioning the timepiece in a predefined position.
  • the position of the timepiece in space is defined, as in the ISO 3158 standard, by two rotations from a given original position.
  • two orthogonal reference frames R1 and R2 are considered as illustrated by the figures 1 to 3 .
  • Timepiece 1 is also considered to have a classic plane 2 dial (even if this is not the case, as will be seen below and as is also described in the ISO 3158 standard).
  • the first orthogonal reference frame R1 (O, i, j, k) is a fixed and direct reference frame, with O as the origin at the center of dial 2 of timepiece 1.
  • Vectors i and j are horizontal.
  • Vector k is vertical and opposite to vector g of the Earth's gravitational field.
  • Vectors i and j therefore define a plane perpendicular to vector k.
  • the second orthogonal reference frame R2 (O, u, v, w) is a rotating reference frame which is linked to the timepiece 1.
  • the orthogonal reference frame R2 (O, u, v, w) is a direct reference frame.
  • the vector u is a vector parallel to the plane of the dial such that a line passing through the origin O and oriented along this vector passes through the reference frame 209 corresponding to the 9 o'clock indication of the dial 2.
  • the vector v is a vector perpendicular to the plane of the dial 2 and oriented from the plane of the dial 2 towards the crystal 3 of the timepiece 1.
  • the vector w is a vector parallel to the plane of the dial such that a line passing through the origin O and oriented along this vector passes through the reference frame 212 corresponding to the 12 o'clock indication of the dial 2.
  • the vectors u, v, w are respectively merged with the vectors i, j, k, in other words, the dial of the timepiece is parallel to the gravitational field, the oriented semi-axes Oi (called “Oi” because passing through the origin O and oriented according to the vector i) and Ok (called “Ok” because passing through the origin O and oriented according to the vector k) pass respectively through the marks 209 and 212 of the dial 2 and the vector w is opposite to the vector g of the Earth's gravitational field.
  • angles ⁇ and ⁇ thus defined coincide with those of the ISO 3158 standard.
  • the method comprises at least two status readings of the timepiece before and after at least a first storage cycle in at least one predefined position of the timepiece, the at least one predefined position being a first inclined position ⁇ of the timepiece.
  • the predefined position is the first inclined position ⁇ of the timepiece and, when the first static storage cycle has several predefined positions of the timepiece, the predefined positions include at least the first inclined position ⁇ of the timepiece.
  • the first static storage cycle has at least one first inclined position ⁇ of the timepiece.
  • a tilted position is such that the plane of the timepiece's dial is neither parallel to the Earth's gravitational field nor perpendicular to the Earth's gravitational field.
  • the first inclined position ⁇ is for example such that the normal to the dial (the vector v) forms, with the vector g, an angle (non-oriented) between 110° and 175°, in particular between 110° and 160°, in particular substantially equal to 135°.
  • the first position ⁇ is such that the angle ⁇ is equal or substantially equal to 180°.
  • the storage cycle may also comprise at least one second inclined position ⁇ ', different from the position ⁇ , in which ⁇ and ⁇ are predetermined.
  • the storage cycle is a static storage cycle, i.e., a storage cycle where the timepiece is held stationary in one position in each storage phase.
  • the storage times in each phase may be equal. However, preferably, the storage times in each phase of positioning the timepiece are not equal so as to obtain the most faithful image possible of the typical wearing of the timepiece.
  • the temperature and/or pressure conditions may change over the duration t of at least one first storage cycle, in particular depending on the storage phases or storage positions of the timepiece.
  • An auxiliary timepiece function in particular a chronograph function or a calendar function, may be activated for all or part of the duration t of the storage cycle.
  • the method may comprise a second storage cycle of the timepiece, said second storage cycle being provided to cause the timepiece to scan a continuum of positions in space.
  • the storage cycle of duration t is reduced to a static storage cycle in one or more predefined positions of the timepiece.
  • the storage cycle may include, in addition to a static storage cycle in one or more predefined positions of the timepiece, a dynamic storage cycle of the timepiece.
  • dynamic storage we mean a storage mode of the timepiece allowing it to scan a continuum of positions in space, for example by the by means of a suitable device with at least one rotation axis.
  • the linear speed of the timepiece may or may not be constant.
  • the values of the coefficients a" to g" result from the programming of the dynamic storage device which defines the trajectory of the timepiece in space. More specifically, the values of the coefficients a" to g" are derived from the calculation of the proportion of time spent by the timepiece in each of the positions y, 3H, 6H, 9H, 12H, FH, CH, during its dynamic storage.
  • the method of chronometric control or chronometric certification of a timepiece according to the invention comes from the applicant's first and second studies.
  • the first study allows us to understand the behavior of the movement in the gravity field in order to define the extent of all the positions that can be associated with each of the watch positions used in each of the storage phases. This study therefore makes it possible in particular to define the transitions between the different watch positions. Thanks to the results of this study, it is possible to establish, in particular on the basis of a chronometric behavior criterion, a correspondence table between each position of the timepiece and a watch position used during the storage phase of the timepiece. In other words, it is possible to associate a watch position with each position in which the timepiece can be found when worn. In mathematical terms, it is therefore possible to carry out a surjection of all the positions that the timepiece can occupy on a set of a few reference positions preferably comprising all or part of the six reference watch positions.
  • the longitudes ⁇ i are scanned over 360° according to a predefined angular step, before the latitude ⁇ j is incremented in turn according to a predefined angular step, and so on until a complete "round trip" in latitude of the movement is completed (position CH - position FH - position CH).
  • Rate curves M( ⁇ i , ⁇ j ) and amplitude A( ⁇ i , ⁇ j ) for each of the timepiece references tested were thus able to be established.
  • FIG. 4 illustrates more specifically an isochronism curve representative of a characteristic timepiece.
  • the transition limit between the horizontal and vertical behavior of the timepiece is given here when the difference in rate is significant compared to a reference rate value.
  • a transition limit can be defined.
  • the second study allows us to understand the orientation of the timepiece when worn, in particular to understand its orientation or position when it is on the wearer's wrist.
  • the study therefore focused on the acquisition and processing of position measurements during wear.
  • it made it possible to identify, through a campaign of experimental measurements, a continuum of positions swept through space by a panel of wearers and the probabilities or times associated with each position in this continuum.
  • the probability for each orientation domain can in particular be represented as a function of the longitude ⁇ i and the latitude ⁇ j of the timepiece.
  • the probability per orientation domain ( ⁇ i , ⁇ j ) depends on the fineness chosen for the mesh, but the sum of the probabilities is always equivalent to 1.
  • the probability density map of the positions indicates, in a completely unexpected way, a high probability density in a particular orientation zone. This represents around 30% of the measured wearing time. This zone is centered on an inclined position obtained by tilting the timepiece typically 45° between the 6H and CH watch positions. This can extend according to the inventors' analysis as follows: 20 ° ⁇ ⁇ j ⁇ ⁇ ′
  • the description of the measured data was analyzed and compared with and without the use of the ⁇ position.
  • the analysis shows that the description of the behavior of an "average wearer" with the ⁇ position is more representative of the wearer than that without the ⁇ position.
  • the storage times in each phase can be proportional to the probabilities associated with each zone of the Figure 5 .
  • a region can be defined defining a set of positions of the timepiece associated with the inclined position (region ⁇ represented on the Figure 5 ).
  • timepiece means, in particular, a watch movement or a watch.
  • a timepiece does not include a dial, it is assumed that it includes a fictitious dial, in particular a fictitious conventional dial or a working dial.
  • a working dial is a dial different from the dial that the finished timepiece will have, but which still allows a time-derived indication to be read at any time in order to be able to carry out a chronometric control or chronometric certification operation.
  • a chronometric control or chronometric certification device may comprise elements for static storage of at least one timepiece in at least the first position ⁇ .
  • the chronometric control or chronometric certification device further comprises elements for static storage of at least one timepiece in at least one conventional watchmaking position defined according to the ISO 3158 standard.
  • the storage elements comprise a large-volume housing to allow the simultaneous housing of several timepieces previously arranged or not in packaging dedicated to this purpose.
  • At least one status data acquisition element makes it possible to take status readings of at least one timepiece between two cycles or two storage phases of the timepiece.
  • the status readings are carried out or not when the timepieces are arranged on the storage elements.
  • the status readings preferably make it possible to establish simultaneous status readings of several timepieces.
  • these status readings are almost simultaneous, thus making it possible to establish successive readings at high speed, for example by automatic scanning making it possible to obtain images of the different timepieces.
  • a chronometric control or chronometric certification device may also comprise elements for setting at least one timepiece into motion which are designed to cause the timepiece to sweep a continuum of positions in space.
  • they comprise large-volume housings to allow the simultaneous housing of several timepieces, previously arranged or not, in packaging dedicated to this purpose.
  • Condition surveys are carried out or not when the watch parts are placed on the elements that set the watch parts in motion.
  • a specific embodiment of a device 10 for chronometric control or chronometric certification of a timepiece 1 is described below with reference to the Figure 6 . It makes it possible to implement the chronometric control or chronometric certification method which is the subject of the invention.
  • the device comprises hardware and/or software elements configured so as to implement the method which is the subject of the invention, in particular the mode of execution of the method described above.
  • the support is capable of receiving at least one timepiece.
  • the timepiece is removably fixed to the support for the duration of the implementation of the chronometric control or chronometric certification process.
  • the support may comprise elements for fixing the timepiece.
  • the support may comprise elements for fixing a packaging intended to contain several timepieces.
  • the support is pivoted about an axis 20 on the mechanical connecting element 13.
  • a pivot connection 22 is for example made between the support and the mechanical connecting element.
  • the mechanical connecting element is pivoted about an axis 21 relative to the frame 16.
  • a pivot connection 23 is for example made between the connecting element mechanics and the frame.
  • Axes 20 and 21 are preferably perpendicular
  • the actuating element 14, 15 makes it possible to move the mechanical connecting element relative to the frame 16 and to move the support 12 relative to the mechanical connecting element 13.
  • the first actuator 14 makes it possible to move the mechanical connecting element relative to the support 12
  • the second actuator 15 makes it possible to move the mechanical connecting element relative to the frame 16.
  • the actuators are preferably electromechanical actuators, such as geared motors and/or stepper motors controlled by the logic processing unit.
  • the rotation angle of the support relative to the mechanical connecting element about the axis 20 defines the longitude and the rotation angle of the frame relative to the mechanical connecting element about the axis 21 defines the latitude.
  • the axes can, however, be arranged differently in space so that a change of a given angle of the longitude or latitude must be executed by a composition of a rotation about the axis 20 and a rotation about the axis 21.
  • the status data acquisition element 11 makes it possible to carry out the status readings.
  • the acquisition element can be fixedly mounted on the support.
  • the acquisition element is controlled by the processing logic unit 18.
  • the processing logic unit preferably triggers the acquisition of the status readings.
  • the status readings are transmitted to the processing logic unit 18 which comprises a status data processing module 181, in particular an image processing module which makes it possible to determine time data from the position of the hands of the timepiece at a given time.
  • the processing module can comprise software elements.
  • the processing logic unit 18 is also connected to the reference time base 19 which makes it possible to precisely determine the time elapsed between two status readings of the timepiece.
  • the processing logic unit 18 is also connected to a human-machine interface 30.
  • the interface makes it possible to control the device, in particular to control or trigger the execution of the method according to the invention.
  • the interface also makes it possible to obtain results determined by the execution of the method, in particular to obtain information on the running of the timepiece, in particular information on the running deviation of the timepiece.
  • the logic processing unit is, for example, programmed to control the actuating element so as to set the timepiece in motion so that it sweeps or does not sweep a continuum of positions in space.
  • a method of carrying out a method of producing or adjusting a timepiece according to the invention is also described below.
  • the method comprises a step of implementing the timing control method according to the invention, in particular a mode of executing the timing control method described above.
  • the method comprises, in addition to the chronometric control step, at least one step of adjusting the timepiece.
  • this adjustment step is dependent on information provided by the chronometric control method, such as the rate deviation provided by the chronometric control method.
  • a static storage cycle means any succession of several storage phases.
  • a static storage cycle consists of at least one static storage phase in which the timepiece is kept stationary in a determined position.
  • Static storage phase means a phase during which the timepiece is immobilized in a determined position. This determined position may be the inclined position ⁇ or a conventional watchmaking position (3H, 6H, 9H, 12H, FH, CH).
  • a dynamic storage cycle consists of at least one dynamic storage phase in which the timepiece sweeps a determined continuum of positions in one or more given directions.
  • a dynamic storage cycle does not include a static storage phase.
  • storage cycle means any period beginning with an initial condition survey of the timepiece and ending with a subsequent condition survey of the timepiece, this duration being used in the chronometric control or chronometric certification process of the timepiece.
  • Condition surveys Intermediates can also be carried out between two storage phases of the timepiece, particularly in the case of a static storage cycle of the timepiece.
  • conventional dial is meant a dial intended to cooperate with hands movable in rotation around its center, and comprising marks, in particular marks (203) corresponding to the indication "3 o'clock", (206) corresponding to the indication “6 o'clock”, (209) corresponding to the indication "9 o'clock” and (212) corresponding to the indication 12 o'clock.
  • the hands rotate in the anti-trigonometric direction or in the clockwise direction when looking at the dial.
  • the angle of position of the hands around the center of the dial is proportional to the time.
  • the marks of 12 o'clock, 3 o'clock, 6 o'clock and 12 o'clock are arranged respectively at 90° to each other.
  • oriented semi-axis and "oriented angle” must be understood in their usual and conventional mathematical sense.
  • the orientation of an axis or a semi-axis consequently fixes the orientation of the rotation around this axis or semi-axis.
  • a rotation of a body around an oriented semi-axis is positive or has a positive angle when the body rotates clockwise around the semi-axis, the body being observed in the direction of the oriented semi-axis.

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Description

  • L'invention concerne un procédé de contrôle chronométrique et/ou de mesure chronométrique et/ou de certification chronométrique d'une pièce d'horlogerie ou d'un mouvement horloger. Elle concerne aussi une procédure de contrôle chronométrique et/ou de mesure chronométrique et/ou de certification chronométrique d'une pièce d'horlogerie ou d'un mouvement horloger mettant en œuvre un tel procédé. Elle concerne encore un procédé de production ou de fabrication ou de réglage d'une pièce d'horlogerie ou d'un mouvement horloger. Elle concerne enfin un mouvement horloger ou une pièce d'horlogerie, notamment une montre-bracelet, obtenu par un tel procédé de production ou de fabrication ou de réglage. L'invention concerne aussi un dispositif de contrôle chronométrique et/ou de mesure chronométrique et/ou de certification chronométrique d'une pièce d'horlogerie ou d'un mouvement horloger.
  • La précision de marche est un critère essentiel pour une montre-bracelet. Elle peut varier grandement en fonction de la conception de la montre, de la qualité des composants, du soin apporté à l'assemblage et au réglage, mais également des conditions de porter.
  • Plusieurs labels et certificats, indépendants ou propriétaires, sont prévus pour certifier, entre autres, la précision de marche des mouvements d'horlogerie ou des produits finis. Ceux-ci peuvent résulter de tests basés sur des normes ou reposer sur une autre méthode. En fonction de ces tests, la précision du mouvement ou de la montre peut être mesurée en mode statique selon cinq, voire six, positions prédéfinies, dites « positions horlogères », ou en mode dynamique sur une installation apte à reproduire les mouvements particuliers d'un porteur spécifique.
  • Parmi les certifications contemporaines, les certifications officielles suisse (certificat COSC) et allemande (certificat LMET/SLME), basées sur des normes, sont explicitement détaillées. Celles-ci prévoient des relevés d'état uniquement dans cinq positions horlogères selon différentes conditions de températures.
  • La certification officielle suisse est garantie par le COSC (Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres) qui est un organisme officiel et indépendant dont la mission est de contrôler la précision des mouvements horlogers. Celui-ci applique strictement la norme ISO 3159 qui stipule la définition du « chronomètre » à oscillateur balancier-spiral, et les mouvements qui satisfont aux critères édictés par cette norme reçoivent un « certificat officiel de chronomètre ». Les mouvements sont observés durant quinze jours consécutifs, et sont soumis à un programme comprenant des stockages statiques dans les différentes positions horlogères de référence. Il est clairement mentionné que ces épreuves n'ont pas pour but de simuler le comportement du mouvement lors du porter de la montre-bracelet. Sept critères doivent tous être atteints pour qu'un mouvement obtienne le certificat.
  • La certification allemande se distingue par le fait que celle-ci concerne les montres emboîtées, et non les mouvements. Celle-ci est assurée par les offices des poids et mesures de Thuringe (LMET) et de Saxe (SLME), qui appliquent strictement la norme DIN 8319 dans le but de délivrer un certificat de « chronomètre ». Le programme de test est similaire à celui du COSC, à savoir que les montres sont observées pendant quinze jours, selon cinq positions horlogères et selon trois températures distinctes. Sept critères doivent tous être atteints pour qu'une montre obtienne le certificat. Ils sont similaires à ceux du COSC.
  • Des demandes de brevet concernent également des procédés de mesure chronométrique ou de certification chronométrique d'une pièce d'horlogerie ou d'un mouvement horloger.
  • La demande de brevet EP2458458A1 concerne un procédé de mesure de précision d'une montre mécanique mettant en œuvre au moins un affichage visuel. Celui-ci est prévu pour repérer et enregistrer la configuration de l'aiguillage d'une pièce d'horlogerie à au moins deux instants donnés pour ainsi en déduire une première et une deuxième valeurs temporelles affichées par la pièce d'horlogerie. L'écart de marche de la pièce d'horlogerie qui est affiché par le dispositif associé au procédé est alors donné par la différence temporelle entre ces deux valeurs d'affichage qui est mise en comparaison avec la différence temporelle donnée par une base de temps tierce.
  • La demande de brevet CH704688 se rapporte spécifiquement à un procédé de certification d'une montre-chronographe. Un tel test a pour vocation de vérifier notamment la chronométrie de la partie chronographe de la montre, et ce indépendamment du fonctionnement du mouvement de base (préférentiellement certifié chronomètre au préalable).
  • La demande de brevet CH707013 divulgue également un protocole de qualification chronométrique d'un compteur de temps. Il est précisé que deux mesures de marche peuvent être réalisées : l'une en position « CH » et l'autre en position « 6H » selon la norme ISO 3158.
  • Un certain nombre d'études ont par ailleurs été réalisées en vue d'appréhender au mieux les conditions de porter des montres bracelets, ainsi que leur chronométrie.
  • J.-C. Beuchat, A. Botta et R. Grandjean, dans « Mesure de certaines conditions du porter de la montre-bracelet : température, champs magnétiques, accélérations dues aux chocs, positions » (Bulletin annuel de la SSC et du LSRH, Vol. V ; 1969), visent notamment à appréhender expérimentalement le temps de fonctionnement d'une montre-bracelet dans une position donnée lors du porter. Pour ce faire, un détecteur de position d'un format similaire à celui d'une montre-bracelet a été créé, et a été porté au poignet par quatre expérimentateurs au cours de neuf journées. Seuls les temps passés par le détecteur dans les six positions horlogères sont déterminés. Ainsi, le temps d'acquisition ne reflète pas le temps réel de porter, et ne permet pas de déterminer si une position de porter privilégiée se distingue des positions horlogères fondamentales. Les auteurs ne formulent pas de conclusion, et indiquent uniquement que les positions « HH » et « VG » (respectivement « Cadran Haut » et « 6H » selon la dénomination de la norme ISO 3158) devraient prédominer.
  • D. Jacquet, dans « Incidences chronométriques du porter de la montre-bracelet sur un oscillateur à balancier spiral - Applications au calcul de la marche diurne probable » (Acte n°20 du 52ème congrès de la SSC ; 1977), décrit une expression de la marche probable de la montre basée sur les différentes marches instantanées relevées dans les six positions horlogères, et pondérées par des coefficients représentant les probabilités d'existence de ces configurations lors du porter.
  • J.-P. Bernet, A. Hoffmann, dans « Simulation statique du porter moyen de la montre-bracelet - Effet sur la marche diurne » (Acte de la conférence n°B2.4 du CIC ; 1979), divulgue une campagne expérimentale dans le but de mettre en application le modèle décrit dans le document précité. Dans une première approche, les coefficients de pondération sont issus de la théorie probabiliste de D. Jacquet, ce qui mène à certaines valeurs de pondération négatives. Il est donc délicat d'établir une corrélation entre la réalité du porter et la théorie du modèle. Dans une seconde approche, les coefficients de pondération sont extraits du dispositif expérimental de J.-C. Beuchat, A. Botta et R. Grandjean, dans « Mesure de certaines conditions du porter de la montre-bracelet : température, champs magnétiques, accélérations dues aux chocs, positions » (Bulletin annuel de la SSC et du LSRH, Vol. V ; 1969), qui sont peu représentatifs de la réalité du porter.
  • L'extrait du Congrès International de la Chronométrie (Horlogerie et Automobile, Label mécanique) intitulé "Un nouvel équipement de mesures de l'organe réglant pour la montre mécanique" (Meissner Ivan et al, 26 septembre 2007) divulgue un dispositif pour effectuer des contrôles de marche sur des mouvements de montre positionnés dans plusieurs positions différentes.
  • Le but de l'invention est de fournir un procédé de contrôle chronométrique améliorant les procédés de contrôle connus de l'art antérieur. En particulier, l'invention propose un procédé de contrôle tenant mieux compte des conditions de porter des montres bracelets.
  • Un procédé de contrôle chronométrique ou de certification chronométrique d'une pièce d'horlogerie selon l'invention est défini par la revendication 1.
  • Différents modes d'exécution du procédé sont définis par les revendications dépendantes 2 à 11.
  • Les dessins annexés illustrent, à titre d'exemples, des modes de réalisation de procédés et de dispositifs selon l'invention.
    • La figure 1 est une illustration d'une pièce d'horlogerie en position horlogère 12H, soit λ =0° et ϑ =0° selon la norme ISO 3158.
    • La figure 2 est une illustration de la pièce d'horlogerie en position λ non nul et ϑ =0° selon la norme ISO 3158.
    • La figure 3 est une illustration de la pièce d'horlogerie en position ϑ non nul selon la norme ISO 3158.
    • La figure 4 est un graphique représentant les variations de la marche d'une pièce d'horlogerie en fonction de l'amplitude des oscillations de l'organe réglant de la pièce d'horlogerie.
    • La figure 5 est un graphique représentant un exemple d'association réalisée entre des positions quelconques d'une pièce d'horlogerie et six positions horlogères conventionnelles, ainsi qu'une position inclinée intermédiaire.
    • La figure 6 est un schéma d'un mode de réalisation spécifique d'un dispositif de contrôle chronométrique ou de certification chronométrique d'une pièce d'horlogerie selon l'invention.
  • La précision de marche d'une pièce d'horlogerie étant notamment dépendante des conditions de porter, il convient de proposer un test visant à être le plus représentatif du porter « réel » de la montre-bracelet.
  • A cet effet, les travaux de la demanderesse ont combiné une première étude de compréhension du comportement de la montre dans le champ de gravité et une seconde étude de compréhension du comportement statistique de la montre au porter. Ces études ont mis en évidence qu'il était possible d'optimiser la représentativité d'un tel test en optimisant le stockage statique de la pièce d'horlogerie qui inclut une ou plusieurs phases de positionnement de la pièce d'horlogerie.
  • Plus particulièrement, ces études ont permis d'aboutir à la mise en œuvre d'un procédé de contrôle ou de certification d'une pièce d'horlogerie qui se distingue par le fait qu'il comporte, outre des phases de positionnement de la pièce d'horlogerie dans des positions horlogères conventionnelles, une phase de positionnement de la pièce d'horlogerie dans une autre position, appelée « position intermédiaire » ou « position γ » ou « position inclinée ». Les temps de stockage de la pièce d'horlogerie dans chacune des positions peuvent aussi être optimisés pour s'approcher au plus près des positions dans lesquelles la pièce d'horlogerie se trouve lors d'un porter réel par un porteur.
  • Selon un mode de réalisation de l'invention, le procédé de contrôle ou de certification inclut au moins deux relevés d'état de la pièce d'horlogerie avant et après au moins un cycle de stockage statique. Par « cycle de stockage statique », nous entendons une ou plusieurs phases de positionnement de la pièce d'horlogerie dans une position prédéfinie.
  • La position de la pièce d'horlogerie dans l'espace est définie, comme dans la norme ISO 3158, par deux rotations à partir d'une position d'origine déterminée. On considère à cet effet deux repères orthogonaux R1 et R2 tels qu'illustrés par les figures 1 à 3. On considère également que la pièce d'horlogerie 1 présente un cadran plan 2 classique (même si ce n'est pas le cas, comme il sera vu plus bas et comme c'est également décrit dans la norme ISO 3158).
  • Le premier repère orthogonal R1 (O, i, j, k) est un repère fixe et direct, avec O comme origine au centre du cadran 2 de la pièce d'horlogerie 1. Les vecteurs i et j sont horizontaux. Le vecteur k est vertical et opposé au vecteur g du champ de gravitation terrestre. Les vecteurs i et j définissent donc un plan perpendiculaire au vecteur k.
  • Le deuxième repère orthogonal R2 (O, u, v, w) est un repère tournant qui est lié à la pièce d'horlogerie 1. Le repère orthogonal R2 (O, u, v, w) est un repère direct. Le vecteur u est un vecteur parallèle au plan du cadran tel qu'une ligne passant par l'origine O et orientée selon ce vecteur passe par le repère 209 correspondant à l'indication 9 heures du cadran 2. Le vecteur v est un vecteur perpendiculaire au plan du cadran 2 et orienté du plan du cadran 2 vers la glace 3 de la pièce d'horlogerie 1. Le vecteur w est un vecteur parallèle au plan du cadran tel qu'une ligne passant par l'origine O et orientée selon ce vecteur passe par le repère 212 correspondant à l'indication 12 heures du cadran 2.
  • Dans une position initiale de la pièce d'horlogerie correspondant à la dénomination 12H selon la norme ISO 3158, telle que représentée sur la figure 1, les vecteurs u, v, w sont respectivement confondus avec les vecteurs i, j, k, autrement dit, le cadran de la pièce d'horlogerie est parallèle au champ de gravitation, les demi-axes orientés Oi (dénommé « Oi » car passant par l'origine O et orienté selon le vecteur i) et Ok (dénommé « Ok » car passant par l'origine O et orienté selon le vecteur k) passent respectivement par les repères 209 et 212 du cadran 2 et le vecteur w est opposé au vecteur g du champ de gravitation terrestre.
  • Une position quelconque de la pièce d'horlogerie est définie par :
    • Un premier angle orienté λ (appelé longitude) entre les vecteurs k et w sous l'effet d'une rotation de la pièce d'horlogerie autour du demi-axe orienté Oj, tel que représenté sur la figure 2.
    • Un deuxième angle orienté ϑ (appelé latitude) entre les vecteurs j et v sous l'effet d'une rotation de la pièce d'horlogerie autour du demi-axe orienté Oi, tel que représenté sur la figure 3.
    à partir de la position initiale de la pièce d'horlogerie en position 12H et illustrée par la figure 1, dans laquelle λ =0° et ϑ =0°.
  • Autrement dit, les angles λ et ϑ peuvent être définis comme suit :
    • 0° ≤ λ < 360°, avec λ : l'angle positif formé lors d'une rotation de la pièce d'horlogerie autour du demi-axe orienté Oj perpendiculaire au plan du cadran entre le vecteur k opposé au champ de gravitation et le vecteur w défini tel qu'une ligne passant par l'origine O du cadran et orientée selon ce vecteur passe par le repère correspondant à l'indication 12 heures du cadran, la pièce d'horlogerie étant observée côté cadran, ledit cadran étant parallèle au champ de gravitation.
    • -90° ≤ ϑ ≤ 90°, avec ϑ : l'angle formé lors d'une rotation de la pièce d'horlogerie autour du demi-axe orienté Oi entre le vecteur j et le vecteur v perpendiculaire au plan du cadran et orienté du cadran vers la glace de la pièce d'horlogerie. Par convention, ϑ = 90° lorsque la pièce d'horlogerie est disposée en position CH (Cadran Haut), et ϑ = -90° lorsque la lorsque la pièce d'horlogerie est disposée en position FH (Fond Haut).
  • Les angles λ et ϑ ainsi définis coïncident avec ceux de la norme ISO 3158.
  • Toutes les positions obtenues par une symétrie de rotation autour de l'axe k peuvent être considérées comme équivalentes.
  • Le procédé décrit ci-après a été élaboré dans le but de déterminer la précision de marche, notamment la précision de marche diurne, d'une pièce d'horlogerie. Un écart de marche de la pièce d'horlogerie est mesuré et donné par la différence temporelle entre :
    • la différence temporelle entre les première et deuxième valeurs d'affichage de la pièce d'horlogerie lors respectivement des premier et deuxième relevés d'état, et
    • la différence temporelle donnée par une base de temps de référence tierce entre les instants des premier et deuxième relevés d'état.
  • Ainsi, le procédé comprend au moins deux relevés d'état de la pièce d'horlogerie avant et après au moins un premier cycle de stockage dans au moins une position prédéfinie de la pièce d'horlogerie, l'au moins une position prédéfinie étant une première position inclinée γ de la pièce d'horlogerie. Autrement dit, lorsque le premier cycle de stockage statique présente une seule position prédéfinie de la pièce d'horlogerie, la position prédéfinie est la première position inclinée γ de la pièce d'horlogerie et, lorsque le premier cycle de stockage statique présente plusieurs positions prédéfinies de la pièce d'horlogerie, les positions prédéfinies comprennent au moins la première position inclinée γ de la pièce d'horlogerie. Autrement dit encore, le premier cycle de stockage statique présente au moins une première position inclinée γ de la pièce d'horlogerie.
  • Une position inclinée est telle que le plan du cadran de la pièce d'horlogerie n'est ni parallèle au champ de gravitation terrestre, ni perpendiculaire au champ de gravitation terrestre.
  • La première position inclinée γ est par exemple telle que la normale au cadran (le vecteur v) forme, avec le vecteur g, un angle (non-orienté) compris entre 110° et 175°, en particulier compris entre compris entre 110° et 160°, en particulier sensiblement égal à 135°.
  • La première position inclinée est par exemple telle que λ ∈ [135°, 225°] et ϑ ∈ [20°, 85°], en particulier dans laquelle λ ∈ [135°, 225°] et ϑ ∈ [20°, 70°], notamment dans laquelle λ ∈ [135°, 225°] et ϑ=45°, avec :
    • λ: la longitude,
    • ϑ : la latitude.
  • De préférence, la première position γ est telle que l'angle λ est égal ou sensiblement égal à 180°.
  • Autrement dit, le cycle de stockage comporte de préférence au moins une phase de stockage dans la position inclinée γ qui peut notamment être comprise entre la position horlogère CH (telle que λ = 180° et ϑ = 90°) et une position horlogère verticale, notamment la position 6H (telle que λ = 180° et ϑ = 0°), avec λ = 180° et invariant.
  • Avantageusement, le cycle de stockage peut comprendre en outre au moins une phase de stockage dans une des positions horlogères conventionnelles, notamment dans une deuxième position 3H (telle que λ=90°et ϑ=0°) et/ou une troisième position 6H (telle que λ=180° et ϑ=0°) et/ou une quatrième position 9H (telle que λ=270° et ϑ=0°) et/ou une cinquième position 12H (telle que λ=0° et ϑ=0°) et/ou une sixième position CH (telle que ϑ=90°) et/ou une septième position FH (telle que ϑ=-90°). Le cycle de stockage peut également comprendre au moins une deuxième position inclinée γ', différente de la position γ, dans laquelle λ et ϑ sont prédéterminés. Avantageusement, la deuxième position inclinée est telle que λ ∈ [135°, 225°] et ϑ ∈ [20°, 85°], en particulier telle que λ ∈ [135°, 225°] et ϑ ∈ [20°, 70°], notamment telle que λ ∈ [135°, 225°] et ϑ=45°.
  • Pour un cycle de stockage statique selon différentes positions, d'une durée t, les études de la demanderesse ont montré par ailleurs que les temps de stockage dans les positions pouvaient préférentiellement être décrits de la manière suivante : t k = t avec k γ , 3 H , 6 H , 9 H , 12 H , FH , CH
    Figure imgb0001
    avec : t γ = a . t avec 0.05 a 0.85 t 3 H = b . t avec 0 b 1 t 6 H = c . t avec 0 c 1 t 9 H = d . t avec 0 d 1 t 12 H = e . t avec 0 e 1 t FH = f . t avec 0 f 1 t CH = g . t avec 0 g 1
    Figure imgb0002
    en particulier : t γ = a . t avec 0.1 a 0.4
    Figure imgb0003
    notamment : t γ = a . t avec 0.15 a 0.35
    Figure imgb0004
    préférentiellement : 0.3 b + c + d + e 0.85 0.1 f + g 0.4
    Figure imgb0005
  • De préférence, le cycle de stockage est un cycle de stockage statique, c'est-à-dire un cycle de stockage où la pièce d'horlogerie est maintenue immobile dans une position dans chaque phase de stockage.
  • Les temps de stockage dans chaque phase peuvent être égaux. Toutefois, de préférence, les temps de stockage dans chaque phase de positionnement de la pièce d'horlogerie ne sont pas égaux de façon à obtenir une image la plus fidèle possible du porter typique de la pièce d'horlogerie.
  • Avantageusement, les conditions de température et/ou de pression peuvent évoluer au fil de la durée t de l'au moins un premier cycle de stockage, notamment en fonction des phases de stockage ou positions de stockage de la pièce d'horlogerie.
  • Une fonction horlogère auxiliaire, notamment une fonction de chronographe ou une fonction de calendrier, peut être activée pendant tout ou partie de la durée t du cycle de stockage.
  • Le procédé peut comprendre un deuxième cycle de stockage de la pièce d'horlogerie, ledit deuxième cycle de stockage étant prévu pour faire balayer à la pièce d'horlogerie un continuum de positions dans l'espace.
  • Dans un premier mode de réalisation, le cycle de stockage d'une durée t se réduit à un cycle de stockage statique dans une ou plusieurs positions prédéfinies de la pièce d'horlogerie.
  • Dans un deuxième mode de réalisation préféré, le cycle de stockage peut inclure, outre un cycle de stockage statique dans une ou plusieurs positions prédéfinies de la pièce d'horlogerie, un cycle de stockage dynamique de la pièce d'horlogerie. Par « stockage dynamique », nous entendons un mode de stockage de la pièce d'horlogerie lui permettant de balayer un continuum de positions dans l'espace, par exemple par le biais d'un dispositif adapté doté d'au moins un axe de rotation. La vitesse linéaire de la pièce d'horlogerie peut être constante ou non.
  • Dans ce deuxième mode de réalisation, pour un cycle de stockage d'une durée t composé d'un cycle de stockage statique d'une durée t' et d'un cycle de stockage dynamique d'une durée t", les temps de stockage dans les différentes positions peuvent être définis de la manière suivante : t γ = t γ + t " γ t 3 H = t 3 H + t " 3 H t 6 H = t 6 H + t " 6 H t 9 H = t 9 H + t " 9 H t 12 H = t 12 H + t " 12 H t FH = t FH + t " FH t CH = t CH + t " CH
    Figure imgb0006
    avec : t k = t avec k γ , 3 H , 6 H , 9 H , 12 H , FH , CH
    Figure imgb0007
    t " k = t " avec k γ , 3 H , 6 H , 9 H , 12 H , FH , CH
    Figure imgb0008
    et : t γ = a . t t 3 H = b . t t 6 H = c . t t 9 H = d . t t 12 H = e . t t FH = f . t t CH = g . t
    Figure imgb0009
    t γ = a . t t 3 H = b . t t 6 H = c . t t 9 H = d . t t 12 H = e . t t FH = f . t t CH = g . t
    Figure imgb0010
    t " γ = a " . t " t " 3 H = b " . t " t " 6 H = c " . t " t " 9 H = d " . t " t " 12 H = e " . t " t " FH = f " . t " t " CH = g " . t "
    Figure imgb0011
  • Les valeurs des coefficients a" à g" résultent de la programmation du dispositif de stockage dynamique qui définit la trajectoire de la pièce d'horlogerie dans l'espace. Plus particulièrement, les valeurs des coefficients a" à g" sont issues du calcul de la proportion de temps passé par la pièce d'horlogerie dans chacune des positions y, 3H, 6H, 9H, 12H, FH, CH, lors de son stockage dynamique.
  • Le procédé de contrôle chronométrique ou de certification chronométrique d'une pièce d'horlogerie selon l'invention est issu des première et deuxième études de la demanderesse.
  • La première étude permet d'appréhender le comportement du mouvement dans le champ de gravité afin de définir l'étendue de l'ensemble des positions qui peuvent être associées à chacune des positions horlogères utilisées dans chacune des phases de stockage. Cette étude permet donc notamment de définir les transitions entre les différentes positions horlogères. Grâce aux résultats de cette étude, il est possible d'établir, notamment sur la base d'un critère de comportement chronométrique, une table de correspondance entre chaque position quelconque de la pièce d'horlogerie et une position horlogère utilisée lors de la phase de stockage de la pièce d'horlogerie. Autrement dit, il est possible d'associer à chaque position dans laquelle la pièce d'horlogerie peut se trouver lors du porter, une position horlogère. En termes mathématiques, il est donc possible de réaliser une surjection de l'ensemble des positions que peut occuper la pièce d'horlogerie sur un ensemble de quelques positions de référence comprenant de préférence tout ou partie des six positions horlogères de référence.
  • Pour ce faire, la marche et l'amplitude de plusieurs mouvements ont été mesurées pour un grand nombre d'orientations dans l'espace. Un travail de mise au point a consisté à positionner les mouvements dans de multiples positions aussi bien en latitude qu'en longitude, et à permettre les mesures de marche et d'amplitude dans chacune de ces positions pour un couple d'armage constant du barillet.
  • Au cours d'une mesure, les longitudes λi sont balayées sur 360° selon un pas angulaire prédéfini, avant que la latitude ϑ j ne soit incrémentée à son tour selon un pas angulaire prédéfini, et ainsi de suite jusqu'à la réalisation d'un « aller-retour » complet en latitude du mouvement (position CH - position FH - position CH). Des courbes de marche M(λi , ϑj ) et d'amplitude A(λi , ϑj ) pour chacune des références de pièce d'horlogerie testées ont ainsi pu être établies.
  • Suite à un traitement statistique, ces mesures ont permis d'identifier les changements de régime dans le comportement chronométrique de la pièce d'horlogerie dans le but de définir la limite de transition entre le comportement horizontal et vertical de la pièce d'horlogerie. Pour ce faire, après avoir préalablement soustrait l'effet théorique du balourd dans les différentes positions, une représentation de la marche en fonction de l'amplitude M=f(A) a été établie comme représenté sur la figure 4 par exemple, les variations des paramètres étant liées aux variations de positions et non aux variations de charge du barillet.
  • Plus particulièrement, la caractéristique M=f(A) a été établie en fonction de la latitude ϑj de la pièce d'horlogerie en considérant une marche moyenne, ainsi qu'une amplitude moyenne pour l'ensemble des longitudes balayées.
  • Autrement dit : M = f ϑ j A = f ϑ j M = f A
    Figure imgb0012
  • La figure 4 illustre plus particulièrement une courbe d'isochronisme représentative d'une pièce d'horlogerie caractéristique. La limite de transition entre le comportement horizontal et vertical de la pièce d'horlogerie est ici donnée lorsque la différence de marche est significative par rapport à une valeur de marche de référence. Autrement dit, on distingue notamment un comportement « horizontal » d'un comportement « vertical » par un changement de pente de la courbe d'isochronisme.
  • En répétant cette méthode pour l'ensemble des pièces d'horlogerie traitées, une limite de transition peut être définie. Le changement de régime observé se produit à une orientation d'un angle δ d'inclinaison, avec 45°< δ <85°, en partant de la position ϑ = 0°, et ce quelle que soit l'orientation préalable de la pièce d'horlogerie.
  • Pour ce qui concerne les différentes positions verticales, aucun changement de régime significatif n'a été constaté.
  • Connaissant la limite de transition entre le comportement horizontal et vertical de la pièce d'horlogerie, et considérant qu'aucun effet systématique ne modifie la chronométrie de la pièce d'horlogerie quelle que soit sa position verticale, il est possible de réaliser une carte des régimes de fonctionnement « type », comme illustré sur la figure 5, qui établit une correspondance entre une orientation quelconque (λ i, ϑj ) de la pièce d'horlogerie et les positions horlogères de référence. La transition entre les positions horizontale et verticale est donnée par l'angle δ. Les quatre positions verticales correspondent, quant à elles, par exemple au découpage de la surface restante en quatre portions égales, sans compter une région qui est associée à la position inclinée γ.
  • La deuxième étude permet, quant à elle, d'appréhender l'orientation de la pièce d'horlogerie lors du porter, notamment d'appréhender son orientation ou sa position lorsqu'elle est au poignet d'un porteur. L'étude a donc porté sur l'acquisition et le traitement de mesures de positions lors de porters. Elle a notamment permis d'identifier, par le biais d'une campagne de mesures expérimentales, un continuum de positions balayées dans l'espace par un panel de porteurs et les probabilités ou les temps associés à chaque position de ce continuum.
  • A l'issue de cette étude, il est possible d'établir une cartographie représentant la densité de probabilité des positions au porter de la pièce d'horlogerie d'un « porteur moyen ». La probabilité pour chaque domaine d'orientation peut notamment être représentée en fonction de la longitude λi et de la latitude ϑj de la pièce d'horlogerie. La probabilité par domaine d'orientation (λi , ϑj ) dépend de la finesse choisie pour le maillage, mais la somme des probabilités est toujours équivalente à 1. La somme des probabilités pλi,ϑj pour une orientation (λi , ϑj ) donnée peut ainsi être définie de la manière suivante : λ i , ϑ j p λ i , ϑ j = 1 , 0 ° λ i < 360 ° 90 ° ϑ j 90 °
    Figure imgb0013
  • Une analyse fine des résultats de cette seconde étude a permis de déterminer la position inclinée (γ). En effet, la carte des densités de probabilité des positions indique de manière totalement inattendue une densité de probabilité importante dans une zone d'orientation particulière. Celle-ci représente de l'ordre de 30% du temps de porter mesuré. Cette zone est centrée sur une position inclinée obtenue en inclinant la pièce d'horlogerie typiquement de 45° entre les positions horlogères 6H et CH. Celle-ci peut s'étendre selon l'analyse des inventeurs de la manière suivante : 20 ° ϑ j δ
    Figure imgb0014
  • Préférentiellement : δ = δ
    Figure imgb0015
    et: λ = 180 °
    Figure imgb0016
  • Pour valider la pertinence de la position y, la description des données mesurées a été analysée et comparée avec et sans l'utilisation de la position γ. L'analyse montre que la description du comportement d'un « porteur moyen » avec la position γ est plus représentative du porteur que celle ne comportant pas la position γ. Ainsi, dans la perspective d'obtenir un procédé de contrôle chronométrique ou de certification chronométrique d'une pièce d'horlogerie le plus représentatif du porter de la pièce d'horlogerie et du « porteur moyen », il est avantageux d'introduire la position inclinée γ.
  • En combinant la carte des régimes de fonctionnement de la figure 5 et celle des densités de probabilité des positions, il est possible de définir des durées des différentes phases de stockage pour représenter au mieux un porter réel lors d'un procédé de contrôle chronométrique ou de certification chronométrique d'une pièce d'horlogerie selon l'invention. Autrement dit, en traitant, notamment en sommant, les probabilités associées à l'ensemble des positions définissant une région, notamment une position horlogère (par exemple 9H), on peut déterminer une probabilité de fonctionnement de la pièce d'horlogerie dans un régime proche du régime obtenu lorsque la pièce d'horlogerie est dans une telle position, notamment dans une telle position horlogère. De cette probabilité, on peut déduire un temps de stockage de la pièce d'horlogerie dans une telle position, notamment dans une telle position horlogère, lors de la mise en œuvre du procédé selon l'invention. Par exemple, les durées de stockage dans chaque phase peuvent être proportionnelles aux probabilités associées à chaque zone de la figure 5. Bien évidemment, lorsqu'on met en œuvre le procédé avec un stockage de la pièce d'horlogerie en position inclinée, on peut définir une région définissant un ensemble de positions de la pièce d'horlogerie associée à la position inclinée (région γ représentée sur la figure 5).
  • La somme des probabilités par région définie par les angles (λij ) étant égale à 1, il est ainsi possible d'exprimer les coefficients a à g de la manière suivante : a = λ i , ϑ j p λ i , ϑ j borne inf position γ < λ i < borne sup position γ borne inf position γ < ϑ j < borne sup position γ
    Figure imgb0017
    b = λ i , ϑ j p λ i , ϑ j borne inf position 3 H < λ i < borne sup position 3 H borne inf position 3 H < ϑ j < borne sup position 3 H
    Figure imgb0018
    c = λ i , ϑ j p λ i , ϑ j borne inf position 6 H < λ i < borne sup position 6 H borne inf position 6 H < ϑ j < borne sup position 6 H
    Figure imgb0019
    d = λ i , ϑ j p λ i , ϑ j borne inf position 9 H < λ i < borne sup position 9 H borne inf position 9 H < ϑ j < borne sup position 9 H
    Figure imgb0020
    e = λ i , ϑ j p λ i , ϑ j borne inf position 12 H < λ i < borne sup position 12 H borne inf position 12 H < ϑ j < borne sup position 12 H
    Figure imgb0021
    f = λ i , ϑ j p λ i , ϑ j borne inf position FH < λ i < borne sup position FH borne inf position FH < ϑ j < borne sup position FH
    Figure imgb0022
    g = λ i , ϑ j p λ i , ϑ j borne inf position CH < λ i < borne sup position CH borne inf position CH < ϑ j < borne sup position CH
    Figure imgb0023
    et : λ i , ϑ j p λ i , ϑ j = a + b + c + d + e + f + g = 1 , 0 ° λ i < 360 ° -90 ° ϑ j 90 °
    Figure imgb0024
  • Dans tout ce document, par « pièce d'horlogerie », on entend notamment un mouvement horloger ou une montre.
  • Comme dans la norme ISO 3158, lorsqu'une pièce d'horlogerie ne comprend pas de cadran, on considère par hypothèse qu'elle comprend un cadran fictif, en particulier un cadran conventionnel fictif ou un cadran de travail. Un cadran de travail est un cadran différent du cadran que présentera la pièce d'horlogerie finie, mais qui permet tout de même de lire à tout instant une indication dérivée du temps afin de pouvoir réaliser une opération de contrôle chronométrique ou de certification chronométrique.
  • Un dispositif de contrôle chronométrique ou de certification chronométrique selon l'invention peut comprendre des éléments de stockage statique d'au moins une pièce d'horlogerie dans au moins la première position γ. Préférentiellement, le dispositif de contrôle chronométrique ou de certification chronométrique comprend en outre des éléments de stockage statique d'au moins une pièce d'horlogerie dans au moins une position horlogère conventionnelle définie selon la norme ISO 3158. Préférentiellement, les éléments de stockage comprennent un logement de grand volume pour permettre le logement simultané de plusieurs pièces d'horlogerie préalablement disposées ou non dans des conditionnements dédiés à cet effet.
  • Au moins un élément d'acquisition de données d'état permet de réaliser des relevés d'état d'au moins une pièce d'horlogerie entre deux cycles ou deux phases de stockage de la pièce d'horlogerie. Les relevés d'état sont opérés ou non lorsque les pièces d'horlogerie sont disposées sur les éléments de stockage. Préférentiellement, les relevés d'état permettent de préférence d'établir des relevés d'état simultanés de plusieurs pièces d'horlogerie. En variante, ces relevés d'état sont quasi simultanés, permettant ainsi d'établir des relevés successifs à grande vitesse, par exemple par un balayage automatique permettant d'obtenir des prises d'image des différentes pièces d'horlogerie.
  • Un dispositif de contrôle chronométrique ou de certification chronométrique selon l'invention peut également comprendre des éléments de mise en mouvement d'au moins une pièce d'horlogerie qui sont prévus pour faire balayer à la pièce d'horlogerie un continuum de positions dans l'espace. Préférentiellement, ils comprennent des logements de grands volumes pour permettre le logement simultané de plusieurs pièces d'horlogeries préalablement disposées ou non dans des conditionnements dédiés à cet effet.
  • Les relevés d'état sont opérés ou non lorsque les pièces d'horlogerie sont disposées sur les éléments de mise en mouvement des pièces d'horlogerie.
  • Un mode de réalisation spécifique d'un dispositif 10 de contrôle chronométrique ou de certification chronométrique d'une pièce d'horlogerie 1 est décrit ci-après en référence à la figure 6. Il permet de mettre en œuvre le procédé de contrôle chronométrique ou de certification chronométrique objet de l'invention.
  • Pour ce faire, le dispositif comprend des éléments matériels et/ou logiciels configurés de sorte à mettre en œuvre le procédé objet de l'invention, en particulier le mode d'exécution du procédé décrit plus haut.
  • Les éléments matériels comprennent notamment :
    • Un bâti 16,
    • Un support 12,
    • Un élément de liaison mécanique 13, reliant mécaniquement le support au bâti,
    • Un élément d'actionnement 14, 15, notamment un premier actionneur 14 et un deuxième actionneur 15,
    • Un élément 11 d'acquisition de données d'état, notamment une caméra ou un appareil photographique ou un capteur optique,
    • Une base de temps de référence 19,
    • Une unité logique de traitement 18, notamment un microcontrôleur ou un microprocesseur,
    • Une interface homme-machine 30.
  • Le support est apte à recevoir au moins une pièce d'horlogerie. La pièce d'horlogerie est fixée, de manière amovible, sur le support pendant la durée de mise en œuvre du procédé de contrôle chronométrique ou de certification chronométrique. Ainsi, le support peut comprendre des éléments de fixation de la pièce d'horlogerie. En alternative, le support peut comprendre des éléments de fixation d'un conditionnement prévu pour comporter plusieurs pièces d'horlogerie.
  • Le support est pivoté autour d'un axe 20 sur l'élément de liaison mécanique 13. Une liaison pivot 22 est par exemple réalisée entre le support et l'élément de liaison mécanique. De même, l'élément de liaison mécanique est pivoté autour d'un axe 21 relativement au bâti 16. Une liaison pivot 23 est par exemple réalisée entre l'élément de liaison mécanique et le bâti. Les axes 20 et 21 sont de préférence perpendiculaires
  • L'élément d'actionnement 14, 15 permet de déplacer l'élément de liaison mécanique relativement au bâti 16 et de déplacer le support 12 relativement à l'élément de liaison mécanique 13. En particulier, le premier actionneur 14 permet de déplacer l'élément de liaison mécanique relativement au support 12 et le deuxième actionneur 15 permet de déplacer l'élément de liaison mécanique relativement au bâti 16. Les actionneurs sont de préférence des actionneurs électromécaniques, comme des motoréducteurs et/ou des moteurs pas à pas pilotés par l'unité logique de traitement.
  • De manière simple, l'angle de rotation du support par rapport à l'élément de liaison mécanique autour de l'axe 20 définit la longitude et l'angle de rotation du bâti par rapport à l'élément de liaison mécanique autour de l'axe 21 définit la latitude. Les axes peuvent toutefois être agencés autrement dans l'espace de sorte qu'une modification d'un angle donné de la longitude ou de la latitude doit être exécutée par une composition d'une rotation autour de l'axe 20 et d'une rotation autour de l'axe 21.
  • L'élément 11 d'acquisition de données d'état permet de réaliser les relevés d'état. L'élément d'acquisition peut être monté fixe sur le support. L'élément d'acquisition est piloté par l'unité logique de traitement 18. L'unité logique de traitement déclenche de préférence l'acquisition des relevés d'état. Les relevés d'état sont transmis à l'unité logique de traitement 18 qui comprend un module 181 de traitement des données d'état, notamment un module de traitement d'image qui permet de déterminer une donnée horaire à partir de la position des aiguilles de la pièce d'horlogerie à un instant donné. Le module de traitement peut comprendre des éléments logiciels.
  • L'unité logique de traitement 18 est aussi reliée à la base de temps de référence 19 qui permet de déterminer de manière précise le temps écoulé entre deux relevés d'état de la pièce d'horlogerie.
  • L'unité logique de traitement 18 est encore reliée à une interface homme-machine 30. L'interface permet de commander le dispositif, notamment de commander ou déclencher l'exécution du procédé selon l'invention. L'interface permet également d'obtenir des résultats déterminés par l'exécution du procédé, notamment d'obtenir une information de marche de la pièce d'horlogerie, en particulier une information d'écart de marche de la pièce d'horlogerie.
  • L'unité logique de traitement est par exemple programmée pour piloter l'élément d'actionnement de sorte à mettre en mouvement la pièce d'horlogerie de manière à ce qu'elle balaie ou non un continuum de positions dans l'espace.
  • Un mode d'exécution d'un procédé de production ou de réglage d'une pièce d'horlogerie selon l'invention est encore décrit ci-après.
  • Le procédé comprend une étape de mise en œuvre du procédé de contrôle chronométrique selon l'invention, en particulier un mode d'exécution du procédé de contrôle chronométrique décrit plus haut.
  • De manière optionnelle, le procédé comprend en complément à l'étape de contrôle chronométrique au moins une étape de réglage de la pièce d'horlogerie. Notamment cette étape de réglage est dépendante d'une information fournie par le procédé de contrôle chronométrique, comme l'écart de marche fourni par le procédé de contrôle chronométrique.
  • L'invention porte encore sur la pièce d'horlogerie 1, notamment une montre-bracelet, obtenue par la mise en œuvre du procédé de contrôle chronométrique ou de certification chronométrique selon l'invention, en particulier selon l'un des modes d'exécution du procédé de contrôle chronométrique ou de certification chronométrique décrits précédemment, ou obtenue par la mise en œuvre du procédé de production ou de réglage selon l'invention, en particulier selon le mode d'exécution du procédé de production ou de réglage décrit précédemment.
  • Dans tout ce document, par « cycle de stockage », il est entendu toute succession de plusieurs phases de stockage. Un cycle de stockage statique est constitué d'au moins une phase de stockage statique dans laquelle la pièce d'horlogerie est maintenue immobile dans une position déterminée. Par « phase de stockage statique », il est entendu une phase durant laquelle la pièce d'horlogerie est immobilisée dans une position déterminée. Cette position déterminée peut être la position inclinée γ ou une position horlogère conventionnelle (3H, 6H, 9H, 12H, FH, CH).
  • Un cycle de stockage dynamique est constitué d'au moins une phase de stockage dynamique dans laquelle la pièce d'horlogerie balaie un continuum déterminé de positions selon une ou plusieurs directions données. Un cycle de stockage dynamique ne comprend pas de phase de stockage statique.
  • Dans tout ce document, par « cycle de stockage », il est entendu toute période débutée par un premier relevé d'état de la pièce d'horlogerie et terminée par un relevé d'état subséquent de la pièce d'horlogerie, cette durée étant utilisée dans le procédé de contrôle chronométrique ou de certification chronométrique de la pièce d'horlogerie. Des relevés d'états intermédiaires peuvent également être réalisés entre deux phases de stockage de la pièce d'horlogerie, notamment dans le cas d'un cycle de stockage statique de la pièce d'horlogerie.
  • Dans tout ce document, par « cadran conventionnel », il est entendu un cadran prévu pour coopérer avec des aiguilles mobiles en rotation autour de son centre, et comprenant des repères, notamment des repères (203) correspondant à l'indication « 3 heures », (206) correspondant à l'indication « 6 heures », (209) correspondant à l'indication « 9 heures » et (212) correspondant à l'indication 12 heures. Les aiguilles tournent dans le sens anti-trigonométrique ou dans le sens des aiguilles d'une montre lorsqu'on regarde le cadran. L'angle de position des aiguilles autour du centre du cadran est proportionnel au temps. Les repères de 12 heures, de 3 heures, de 6 heures et de 12 heures sont disposés respectivement à 90° les uns des autres.
  • Les notions de « demi-axe orienté » et d'« angle orienté » doivent être comprises dans leur sens mathématique habituel et conventionnel. L'orientation d'axe ou d'un demi-axe fixe en conséquence l'orientation de la rotation autour de cet axe ou demi-axe. Par convention, une rotation d'un corps autour d'un demi-axe orienté est positive ou présente un angle positif lorsque le corps tourne dans le sens des aiguilles d'une montre autour du demi-axe, le corps étant observé dans le sens du demi-axe orienté.

Claims (11)

  1. Procédé de contrôle chronométrique ou de certification chronométrique d'une pièce d'horlogerie (1), comprenant au moins deux relevés d'état de la pièce d'horlogerie avant et après au moins un premier cycle de stockage statique, le premier cycle de stockage statique étant un cycle de stockage statique dans au moins une position prédéfinie de la pièce d'horlogerie, l'au moins une position prédéfinie comprenant au moins une première position inclinée (γ) de la pièce d'horlogerie, la position inclinée étant telle qu'un plan d'un cadran de la pièce d'horlogerie n'est ni parallèle au champ de gravitation terrestre, ni perpendiculaire au champ de gravitation terrestre,
    un écart de marche de la pièce d'horlogerie étant mesuré et donné par la différence temporelle entre :
    - une différence temporelle entre deux valeurs d'affichage de la pièce d'horlogerie affichées lors des au moins deux relevés d'état de la pièce d'horlogerie, et
    - une différence temporelle entre les instants des au moins deux relevés d'état de la pièce d'horlogerie, donnée par une base de temps de référence.
  2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel la première position inclinée (γ) est définie par un premier angle λ et par un deuxième angle ϑ tels que λ ∈ [135°, 225°] et ϑ ∈ [20°, 85°], en particulier tels que λ ∈ [135°, 225°] et ϑ ∈ [20°, 70°], notamment tels que λ ∈ [135°, 225°] et ϑ=45°, avec :
    - un premier repère orthogonal direct (O, i, j, k) avec une origine (O) au centre d'un cadran (2) de la pièce d'horlogerie, un premier demi-axe orienté (Oi), horizontal et fixe en direction, un deuxième demi-axe orienté (Oj), horizontal et fixe en direction et un troisième demi-axe orienté (Ok), vertical, fixe en direction et opposé au vecteur champ de gravitation (g),
    - une première position de la pièce d'horlogerie dans laquelle le premier demi-axe (Oi) passe par un repère de 9 heures (209) du cadran (2) et le troisième demi-axe (Ok) passe par un repère de 12 heures (212) du cadran (2),
    - une position quelconque de la pièce d'horlogerie est définie depuis la première position par une rotation de l'angle λ autour du deuxième demi-axe (Oj), puis une rotation de l'angle ϑ autour du premier demi-axe (Oi), λ étant défini sur un intervalle compris entre 0° et 360°, ϑ étant défini sur un intervalle compris entre -90° et 90°.
  3. Procédé selon la revendication 2, dans lequel la première position (γ) est telle que l'angle λ est égal ou sensiblement égal à 180°.
  4. Procédé selon l'une des revendications précédentes, dans lequel :
    - le premier cycle de stockage statique comprend en outre au moins une phase de stockage dans une des positions horlogères conventionnelles, notamment une deuxième position 3H (λ=90°; ϑ=0°) et/ou une troisième position 6H (λ=180°; ϑ=0°) et/ou une quatrième position 9H (λ=270°; ϑ=0°) et/ou une cinquième position 12H (λ=0°; ϑ=0°) et/ou une sixième position CH (ϑ=90°) et/ou une septième position FH (ϑ=-90°) et/ou au moins une deuxième position inclinée (γ') ; et/ou
    - le procédé comprend un deuxième cycle de stockage de la pièce d'horlogerie, notamment un deuxième cycle de stockage dynamique de la pièce d'horlogerie dans laquelle la pièce d'horlogerie balaie un continuum déterminé de positions.
  5. Procédé selon l'une des revendications précédentes, dans lequel, pour un cycle de stockage d'une durée (t), les temps de stockage respectifs (tγ), (t3H), (t6H), (t9H), (t12H), (tFH), (tCH) associés à chacune des positions (γ), (3H), (6H), (9H), (12H), (FH), (CH), de la pièce d'horlogerie sont définis de la manière suivante :
    Figure imgb0025
    avec : t γ = a . t avec 0.05 a 0.85 t 3 H = b . t avec 0 b 1 t 6 H = c . t avec 0 c 1 t 9 H = d . t avec 0 d 1 t 12 H = e . t avec 0 e 1 t FH = f . t avec 0 f 1 t CH = g . t avec 0 g 1
    Figure imgb0026
    en particulier : t γ = a . t avec 0.1 a 0.4
    Figure imgb0027
    notamment : t γ = a . t avec 0.15 a 0.35
    Figure imgb0028
  6. Procédé selon la revendication précédente, dans lequel : 0.3 b + c + d + e 0.85 0.1 f + g 0.4
    Figure imgb0029
  7. Procédé selon l'une des revendications 5 et 6, dans lequel : a b a c a d a e a f a g
    Figure imgb0030
  8. Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que les conditions de température et/ou de pression évoluent au fil de la durée (t) du cycle de stockage, notamment en fonction des phases de stockage de la pièce d'horlogerie, en particulier en fonction des phases de stockage statiques de la pièce d'horlogerie et/ou caractérisé en ce qu'une fonction horlogère auxiliaire, notamment une fonction de chronographe ou une fonction de calendrier, est activée pendant tout ou partie de la durée (t) du cycle de stockage.
  9. Procédé de production ou de réglage d'une pièce d'horlogerie, le procédé comprenant une étape de mise en œuvre du procédé de contrôle chronométrique selon l'une des revendications 1 à 8.
  10. Procédé de production ou de réglage selon la revendication précédente, le procédé comprenant au moins une étape de réglage.
  11. Procédé de production ou de réglage selon la revendication précédente, dans lequel l'étape de réglage est dépendante de l'écart de marche.
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