EP3355130A1 - Mecanisme resonateur d'horlogerie - Google Patents
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- EP3355130A1 EP3355130A1 EP18150706.2A EP18150706A EP3355130A1 EP 3355130 A1 EP3355130 A1 EP 3355130A1 EP 18150706 A EP18150706 A EP 18150706A EP 3355130 A1 EP3355130 A1 EP 3355130A1
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- G04B31/02—Shock-damping bearings
Definitions
- the invention relates to a timepiece resonator mechanism comprising a first support with a first anchor and a second anchor to which is fixed a flexible pivoting guide mechanism, which defines a virtual pivot axis about which rotates a pivoting mass, and which comprises at least one anterior RCC flexible pivot and a posterior RCC flexible pivot mounted in series and head to tail with respect to each other about said virtual pivot axis, said prior RCC flexible pivot comprising, between said first support and an intermediate rotatable support, two straight anterior flexible blades of the same anterior length between their recesses, defining two anterior linear directions which intersect at said virtual pivot axis and which define with said virtual pivot axis an anterior angle, and whose respective anchorages of said two most straight forward flexible blades away from said virtual pivot axis are both at the same previous distance from said virtual pivot axis, and said posterior flexible pivot RCC having, between said intermediate rotary support, which comprises a third anchor and a fourth anchor, and said pivoting mass, two posterior flexible blades having the same posterior length between their reces
- the invention also relates to a watch movement comprising at least one such resonator mechanism.
- the invention also relates to a watch comprising at least one such movement.
- the invention relates to the field of clock resonator mechanisms.
- the document EP3021174 in the name of LVMH SWISS MFT SA describes a monolithic timepiece controller made of a single plate, comprising a rigid outer element, an internal rigid element, and elastic suspensions connecting the external rigid element to the inner rigid element and allowing oscillation movements.
- the rigid inner member has arms which are rigidly connected to each other, leaving between them free angular spaces, in which are located the elastic suspensions.
- This document illustrates a compact system, with pivots that have flexible blades, but this document does not describe a feature to ensure isochronism (independent of amplitude), or insensitivity to the positions in space , in the gravitational field (independent of positions).
- the architecture of the blades and intermediate supports is particular: it may be noted that the ends of the two blades close to the axis of rotation are connected to two different intermediate supports, and are not connected to the same rigid element, it is not is therefore not RCC pivots (Remote Compliance Center); it can also be noted that the recesses close to the pivot axis of the first pivot are not rigidly connected by the intermediate support to the recesses distant from the pivot axis of the second pivot.
- the described system consists of three elementary flexible structures identical, repeated every 120 ° and combined as springs in parallel. Since each of these structures defines its own axis of rotation, the complete system is obviously hyperstatic, that is, there are more constraints than is necessary for the operation of the system.
- the teachings of this document do not make it possible to determine its particular geometrical parameters.
- the document WO2012 / 010408 in the name of NIVAROX-FAR describes an oscillating mechanism for a watch movement, comprising a first rigid element and a second rigid element, each arranged to be fixed to a different element of the movement, and one of which is movable relative to the other and pivots around a theoretical pivot axis.
- This oscillating mechanism is flexible with variable geometry, while being made in one piece, and comprises first elastic return means providing a direct or indirect elastic connection between said first rigid element and an intermediate rigid element, and comprises at least second means resilient return, which provide a direct or indirect elastic connection between the intermediate rigid element and the second rigid element.
- the first rigid element, the first elastic return means, the intermediate rigid element, the second elastic return means, and the second rigid element are coplanar, and are arranged to deform in this plane. More particularly, the first elastic return means comprise at least one elastic blade, and the second elastic return means comprise at least one elastic blade.
- the document EP2645189 in the name of NIVAROX-FAR describes a clockwork escapement mechanism comprising a balance wheel and an escape wheel.
- the transmission of pulses between the balance wheel and the escape wheel is carried out by a one-piece flexible mechanism comprising at least one probe cooperating with the escape wheel or the rocker, and this flexible one-piece mechanism is connected by at least one flexible blade to a fixed structure of said timepiece, or respectively to the escape wheel.
- this flexible one-piece mechanism is a Swiss anchor, or anchor, flexible with constant force, bistable buckling, this anchor having a rod provided with a fork with a dart and comprising a pivoting and guided flexible rod, this anchor cooperating with a two-level escapement wheel, having pins on these two respective levels, and the anchor still carrying, on another level that the flexible rod, an anchor arranged to cooperate with the escape wheel for moving the anchor near its tilting point.
- the document EP2911012 in the name of CSEM describes a rotary oscillator for a timepiece comprising a support element intended to allow the assembly of the oscillator on a timepiece, a balance, a plurality of flexible blades connecting the support element to the pendulum and able to exercise a pair of booster on the pendulum, and a serge mounted solidarity pendulum.
- This plurality of flexible blades comprises at least a first flexible blade disposed in a first plane perpendicular to the plane of the oscillator, and a second flexible blade disposed in a second plane perpendicular to the plane of the oscillator and secant with the first plane.
- the oscillation geometric axis of the oscillator is defined by the intersection of the first plane and the second plane, this geometric axis of oscillation crossing the first and second blades to 7/8 of their respective length.
- the plurality of flexible blades comprises a pair formed of a first and a second blade of identical geometry and arranged in the first plane, and a third blade disposed in the second plane, interposed between the first and the second blade. and having a height twice that of the first or second blade.
- the invention proposes to produce a mechanical resonator with a high quality factor using an inertial part such as a rocker, supported by a guide with flexible blades in rotation, also called flexible guide pin, which also acts as a means of elastic return. It is desired that this resonator is isochronous (independent of amplitude) and insensitive to positions in the gravitational field (position independent).
- the invention seeks to combine the advantages of two known two-dimensional and three-dimensional geometries, in a simple and economical, therefore two-dimensional, execution.
- the invention thus relates to a clock resonator mechanism according to claim 1.
- the invention also relates to a watch movement comprising at least one such resonator mechanism.
- the invention also relates to a watch comprising at least one such movement.
- the invention relates to a timepiece resonator mechanism 1000, comprising a first rigid support 100, fixed or mobile, with a first anchor 1 and a second anchor 2, to which is fixed a flexible pivoting guide mechanism 10, which defines an axis virtual pivoting A, about which rotatably pivots a pivotal mass 200 rigid.
- This flexible pivot guide mechanism 10 is a 2D flexible guide pivot, that is to say, achievable in a plane.
- This flexible pivoting guide mechanism 10 allows the rigid pivoting mass 200 to rotate the virtual pivot axis A relative to the first rigid support 100. It is composed of two flexible pivots RCC (Remote Center Compliance, that is to say, center of rotation offset) whose axes of rotation coincide and which are connected by a rigid intermediate rotating support 20. The two RCC pivots are thus put in series, but head to tail with respect to each other, so that their parasitic movements compensate each other.
- RCC Remote Center Compliance
- the invention is isostatic in the sense that the relative movement of the parts is done without excessive stress, thanks to the absence of other elements in parallel.
- An elementary pivot with flexible blades is an assembly consisting of 2 rigid parts R1 and R2 which are connected by two flexible blades L1 and L2 which do not touch each other. At rest the blades L1 and L2 are straight and not parallel so that their extension defines a point of intersection A. The two rigid parts R1 and R2 can perform a relative rotational movement about the axis perpendicular to the plane and passing through A .
- a Remote Compliance Center (RCC) pivot shown in figure 10 , is an elementary pivot with flexible blades whose crossing point A is located outside the blades. It consists of two blades L1 and L2 of the same length L, and the insertion points of the blades L1 and L2 in the rigid portion R1 are equidistant from the axis of rotation A.
- the RCC pivot is well known to the a person skilled in the art (see S. Henein's book, "Conception des guidages flexibles", Polytechnic and University Press, 2001, page 101).
- the flexible pivoting guide mechanism of the invention thus consists of only three rigid parts and four blades located in the plane of the guide. In order to ensure that the pivoting guide is isostatic, it is important that there is no other flexible connection in said plane of the guide between said three rigid parts. Nevertheless, it is quite possible to have another flexible guide mechanism pivoting in another plane, parallel to the plane of the first guide and remote thereof. This second flexible pivoting guide mechanism can be connected in series, or in parallel, to the first pivoting guide as required.
- One of the four segments of the rigid intermediate part can be interrupted. This is the case in the figures of the nonlimiting variant illustrated. However, it is important that the four embedments of the slides in the intermediate part (L1A, L2A in R1A and L1B, L2B in R2B in the figure 11 ) are rigidly connected to each other.
- the flexible pivotal guide mechanism 10 includes an earlier RCC flexible pivot 10A and a rearward flexible RCC pivot 10P, which are connected in series with each other, and head-to-tail, about the pivot axis virtual A common, and which incorporate elastic flexible elements.
- the front flexible pivot RCC 10A comprises, between the first support 100 and an intermediate rotary support 20, two anterior resilient assemblies 11, 21, formed, in the embodiment of the figures, by two straight forward flexible blades 110, 210, and the like.
- the rear flexible pivot RCC 10P comprises, between the intermediate rotary support 20, which comprises a third anchorage 3 and a fourth anchorage 4, and the pivoting mass 200, two rear elastic assemblies 31, 41, formed in the embodiment of the figures, by two straight posterior flexible blades 310, 410 of the same posterior length LP between their recesses, defining two posterior linear directions D3, D4, which intersect at the level of the virtual pivot axis A, and which define with this virtual pivot axis A at a posterior angle ⁇ P, and whose respective anchors of the two posterior flexible blades 310, 410, furthest from the virtual pivot axis A are both at the same distance posterior DP of the axis Virtual pivoting A.
- the flexible pivoting guide mechanism 10 is planar.
- the invention consists in optimizing the angle between the elastic elements of each flexible pivot RCC, so that the pivot has a linear elastic return force, so that the mechanical resonator is isochronous in a given range of angular amplitude.
- the front angle ⁇ A and the posterior angle ⁇ P are equal to a common angle ⁇ . More particularly, this common angle ⁇ is close to 118 °.
- the anterior distance DA and the posterior distance DP are equal to a common distance D
- the anterior length LA and the posterior length LP are equal to a common length L.
- the common angle ⁇ is then between: 107 + 5 / D / The - 2 / 3 and 114.5 + 5 / D / The - 2 / 3 .
- the value of the optimum angle ⁇ depends primarily on the D / L ratio, but it also depends on the blade embedment rays, the aspect ratio of the blade section, and the thickness of the SiO 2 layer. used for thermal compensation.
- An optimal curve, for particular values of embedding radius and aspect ratio of the blades, is represented in solid line on the figure 5 , which shows the evolution of the optimum angle ⁇ , as a function of the D / L ratio.
- the angle ⁇ and the parameter D / L satisfy the relation: 107 + 5 / D / The - 2 / 3 ⁇ ⁇ ⁇ 112 + 5 / D / The - 2 / 3 .
- the first anterior elastic assembly 11, the second anterior elastic assembly 21, the first posterior elastic assembly 31, and the second posterior elastic assembly 41 each consist of a straight flexible blade 110, 210, 310, 410.
- first anterior elastic assembly 11, the second anterior elastic assembly 21, the first posterior elastic assembly 31, and the second posterior elastic assembly 41 each comprise an alternation of straight flexible blades and elements. intermediates more rigid than these straight flexible blades, aligned in the respective directions D1, D2, D3, D4.
- an inertial element 201 to the pivoting mass 200, or to integrate it therewith, and to fix the first rigid support 100 to a plate or a bridge of the watch movement, or any other element that can act as a support for the flexible pivot resonator, for example, without limitation, a tuning element of a tuning fork, or an anti-shock element which is authorized to move only in the event of a violent impact, so as to reduce the acceleration experienced by the resonator.
- the fixed part and the moving part represented here are permutable.
- This inertial element can be a disk, a ring such as a beam serge as visible on the figure 2 , or a simple arm as visible on the figure 1 . It is important that the center of mass of the inertial element is substantially aligned with the virtual pivot axis A.
- the elastic elements comprise intermediate elements that are stiffer than the straight flexible blades, these intermediate elements are advantageously also skeletonized.
- Another advantageous variant consists of arranging the rigid parts 100, 20, 200, very close to each other around the virtual pivot axis A, so that they act as anti-shock, radial or / and angular abutments, in order to prevent a rupture of the blades, as visible with the surfaces 105, 25, 26, 206, 28, 208, of the figure 4 , in particular the oblique faces 28 and 208 which contribute greatly to the impact resistance of the system.
- the invention can be implemented with blades having varying thicknesses. The optimum angle between the blades must then be adapted accordingly.
- the essential thing is to respect the symmetry of flexibility with respect to the bisector of the angle ⁇ A, and with respect to the virtual pivot axis A.
- the invention is particularly well suited to monolithic execution.
- the first support 100, the pivoting mass 200, and the flexible pivoting guide mechanism 10 form a one-piece assembly.
- This one-piece assembly can be produced either by conventional machining, or else, in a particular and non-exhaustive manner, by "MEMS" or "LIGA” type technologies or 3D printing or additive manufacturing by laser or the like, in silicon, quartz , DLC, metal alloys, glass, ruby, sapphire or other ceramic, or polymers, whether charged or not, or the like, thermally compensated, in particular by particular local growth of silicon dioxide, in certain areas of the room arranged for this purpose, when this one-piece assembly is made of silicon.
- other materials are usable, for some at the cost of temperature compensation. Mention may be made in particular, and not exclusively, of amorphous or crystalline metal alloys.
- the flexible pivoting guide mechanism 10 is advantageously made of silicon, oxidized in such a way that the complete resonator mechanism 1000, with this reported inertial mass 201, is thermally compensated.
- the clock resonator mechanism 1000 may comprise a plurality of such flexible pivoting guide mechanisms 10 connected in series, to increase the total angular travel, arranged in parallel planes, and around the same virtual pivot axis A, by joining together rigid parts between them.
- Such a part can be formed by assembling two pieces engraved on one level, or can be etched in silicon SOI two levels.
- the invention also relates to a 2000 clockwork movement comprising at least one such resonator mechanism 1000.
- the invention also relates to a watch 3000 comprising at least one such movement 2000.
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Abstract
Description
- L'invention concerne un mécanisme résonateur d'horlogerie comportant un premier support avec un premier ancrage et un deuxième ancrage auxquels est fixé un mécanisme flexible de guidage en pivotement, qui définit un axe de pivotement virtuel autour duquel pivote de façon rotative une masse pivotante, et qui comporte au moins un pivot flexible RCC antérieur et un pivot flexible RCC postérieur montés en série et tête-bêche l'un par rapport à l'autre autour dudit axe de pivotement virtuel, ledit pivot flexible RCC antérieur comportant, entre ledit premier support et un support rotatif intermédiaire, deux lames flexibles antérieures droites de même longueur antérieure entre leurs encastrements, définissant deux directions linéaires antérieures qui se croisent au niveau dudit axe de pivotement virtuel et qui définissent avec ledit axe de pivotement virtuel un angle antérieur, et dont les ancrages respectifs desdites deux lames flexibles antérieures droites les plus éloignés dudit axe de pivotement virtuel sont tous deux à une même distance antérieure dudit axe de pivotement virtuel, et ledit pivot flexible RCC postérieur comportant, entre ledit support rotatif intermédiaire, qui comporte un troisième ancrage et un quatrième ancrage, et ladite masse pivotante, deux lames flexibles postérieures droites de même longueur postérieure entre leurs encastrements, définissant deux directions linéaires postérieures qui se croisent au niveau dudit axe de pivotement virtuel et qui définissent avec ledit axe de pivotement virtuel un angle postérieur, et dont les ancrages respectifs desdites deux lames flexibles postérieures droites les plus éloignés dudit axe de pivotement virtuel sont tous deux à une même distance postérieure dudit axe de pivotement virtuel.
- L'invention concerne encore un mouvement d'horlogerie comportant au moins un tel mécanisme résonateur.
- L'invention concerne encore une montre comportant au moins un tel mouvement.
- L'invention concerne le domaine des mécanismes résonateurs d'horlogerie.
- Il est connu que l'utilisation d'un pivot à guidage flexible permet de remplacer le pivot réel d'un balancier ainsi que le ressort spiral de rappel élastique. Ceci à l'avantage de supprimer les frottements de pivots. Toutefois les pivots à guidage flexible sont connus pour avoir une force de rappel élastique non-linéaire ce qui rend le résonateur anisochrone, c'est-à-dire que la fréquence dépend de l'amplitude de l'oscillation, et pour avoir un mouvement parasite de l'axe instantané de rotation, ce qui rend la marche du résonateur sensible à sa position dans le champ de la gravité.
- Le problème de la non-linéarité de la force de rappel élastique est difficile à résoudre, et les solutions géométriques existantes, pour améliorer la linéarité de la force de rappel élastique et par conséquent rendre le résonateur isochrone pour une gamme d'amplitude angulaire donnée, nécessitent une fabrication sur plusieurs niveaux. La demande de brevet
WO2016096677 , au nom de The Swatch Group Research & Development Ltd, incorporée ici par référence, décrit ainsi un résonateur d'horlogerie à lames croisées dans deux plans superposés et expose l'importance de la valeur d'un angle particulier, pour optimiser la linéarité de la force de rappel élastique et par conséquent rendre le résonateur isochrone pour une gamme d'amplitude angulaire donnée. Toutefois un tel pivot à guidage flexible ne peut pas être gravé en une seule fois en 2D, ce qui complique sa fabrication. - Le document
EP3021174 au nom de LVMH SWISS MFT SA décrit un régulateur monolithique de pièce d'horlogerie réalisé en une seule plaque, comprenant un élément extérieur rigide, un élément rigide interne, et des suspensions élastiques reliant l'élément rigide externe à l'élément rigide intérieur et permettant des mouvements d'oscillation. L'élément interne rigide comporte des bras qui sont rigidement reliés les uns aux autres, en laissant entre eux des espaces angulaires libres, dans lesquels sont situées les suspensions élastiques. Ce document illustre bien un système compact, comportant des pivots qui comportent des lames flexibles, mais ce document ne décrit pas de caractéristique propre à assurer l'isochronisme (marche indépendante de l'amplitude), ni l'insensibilité aux positions dans l'espace, dans le champ de gravité (marche indépendante des positions). L'architecture des lames et des supports intermédiaires y est particulière : on peut remarquer que les extrémités des deux lames proches de l'axe de rotation sont raccordées à deux supports intermédiaires différents, et ne sont pas connectées au même élément rigide, il ne s'agit donc pas de pivots RCC (Remote Compliance Center); on peut encore remarquer que les encastrements proches de l'axe de pivotement du premier pivot ne sont pas rigidement liés par le support intermédiaire aux encastrements éloignés de l'axe de pivotement du second pivot. Enfin, le système décrit est constitué de trois structures flexibles élémentaires identiques, répétées tous les 120° et combinées comme des ressorts en parallèle. Etant donné que chacune de ces structures définit son propre axe de rotation, le système complet est manifestement hyperstatique, c'est-à-dire qu'il y a plus de contraintes que ce qui est nécessaire au fonctionnement du système. Ceci a pour conséquence de détruire la linéarité de la relation entre la déformation et le couple de rappel élastique, si bien que le résonateur ne peut pas être isochrone. Les enseignements de ce document ne permettent pas de déterminer ses paramètres géométriques particuliers. Le documentWO2012/010408 au nom de NIVAROX-FAR décrit un mécanisme oscillant pour un mouvement d'horlogerie, comportant un premier élément rigide et un deuxième élément rigide, chacun agencé pour être fixé à un élément différent du mouvement, et dont l'un est mobile par rapport à l'autre et pivote autour d'un axe théorique de pivotement. Ce mécanisme oscillant est flexible à géométrie variable, tout en étant réalisé de façon monobloc, et comporte des premiers moyens de rappel élastique réalisant une liaison élastique directe ou indirecte entre ledit premier élément rigide et un élément rigide intermédiaire, et comporte au moins des deuxièmes moyens de rappel élastique, qui réalisent une liaison élastique directe ou indirecte entre l'élément rigide intermédiaire et le deuxième élément rigide. Le premier élément rigide, les premiers moyens de rappel élastique, l'élément rigide intermédiaire, les deuxièmes moyens de rappel élastique, et le deuxième élément rigide, sont coplanaires, et sont agencés pour se déformer dans ce plan. Plus particulièrement, les premiers moyens de rappel élastique comportent au moins une lame élastique, et les deuxièmes moyens de rappel élastique comportent au moins une lame élastique. A nouveau, le système décrit est hyperstatique puisque constitué de deux structures flexibles élémentaires qui sont répétées tous les 180° et combinées en parallèle. - Le document
EP2645189 au nom de NIVAROX-FAR décrit un mécanisme d'échappement d'horlogerie comportant un balancier et une roue d'échappement. La transmission d'impulsions entre le balancier et la roue d'échappement est réalisée par un mécanisme flexible monobloc comportant au moins un palpeur de coopération avec la roue d'échappement ou respectivement le balancier, et ce mécanisme flexible monobloc est relié par au moins une lame flexible à une structure fixe de ladite pièce d'horlogerie, ou respectivement à la roue d'échappement. Plus particulièrement, ce mécanisme flexible monobloc est une ancre, ou une ancre suisse, flexible à force constante, bistable en flambage, cette ancre comportant une baguette munie d'une fourchette avec dard et comportant une tige flexible pivotante et guidée, cette ancre coopérant avec une roue d'échappement à deux niveaux, comportant des chevilles sur ces deux niveaux respectifs, et l'ancre portant encore, sur un autre niveau que la tige flexible, une cheville agencée pour coopérer avec la roue d'échappement pour le déplacement de l'ancre à proximité de son point de basculement. - Le document
EP2911012 au nom de CSEM décrit un oscillateur rotatif pour pièce d'horlogerie comprenant un élément de support destiné à permettre l'assemblage de l'oscillateur sur une pièce d'horlogerie, un balancier, une pluralité de lames flexibles reliant l'élément de support au balancier et aptes à exercer un couple de rappel sur le balancier, et une serge montée solidaire du balancier. Cette pluralité de lames flexibles comporte au moins une première lame flexible disposée dans un premier plan perpendiculaire au plan de l'oscillateur, et une deuxième lame flexible disposée dans un deuxième plan perpendiculaire au plan de l'oscillateur et sécant avec le premier plan. L'axe géométrique d'oscillation de l'oscillateur est défini par l'intersection du premier plan et du deuxième plan, cet axe géométrique d'oscillation croisant les première et deuxième lames aux 7/8 de leur longueur respective. Plus particulièrement, la pluralité de lames flexibles comporte une paire formée d'une première et d'une deuxième lames de géométrie identique et disposées dans le premier plan, et une troisième lame disposée dans le deuxième plan, intercalée entre la première et la deuxième lame et présentant une hauteur double de celle de la première ou de la deuxième lame. - L'invention se propose de réaliser un résonateur mécanique à haut facteur de qualité à l'aide d'une partie inertielle telle qu'un balancier, supportée par un guidage à lames flexibles en rotation, appelé aussi pivot à guidage flexible, qui agit aussi comme moyen de rappel élastique. On désire que ce résonateur soit isochrone (marche indépendante de l'amplitude) et insensible aux positions dans le champ de gravité (marche indépendante des positions).
- L'invention cherche à allier les avantages des deux géométries connues bidimensionnelle et tridimensionnelle, dans une exécution simple et économique, donc bidimensionnelle.
- L'invention concerne ainsi un mécanisme résonateur d'horlogerie selon la revendication 1.
- L'invention concerne encore un mouvement d'horlogerie comportant au moins un tel mécanisme résonateur.
- L'invention concerne encore une montre comportant au moins un tel mouvement.
- D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront à la lecture de la description détaillée qui va suivre, en référence aux dessins annexés, où :
- la
figure 1 représente, de façon schématisée et en vue en perspective, un résonateur mécanique selon l'invention, comportant, entre un premier support agencé pour être fixé directement ou indirectement à la structure d'un mouvement d'horlogerie, et une masse pivotante mobile sur laquelle est rapporté un balancier à bras, deux pivots flexibles RCC montés en série, et tête-bêche, autour d'un support rotatif intermédiaire et de même axe de pivotement virtuel, et comportant chacun deux lames flexibles droites, avec le centre de masse de l'ensemble constitué par la masse pivotante mobile et le balancier rapporté coïncidant avec l'axe de pivotement virtuel; - la
figure 2 est une variante où le balancier rapporté comporte une serge circulaire ; - la
figure 3 représente, de façon schématisée et en vue en plan, la partie centrale du résonateur de lafigure 1 ; - la
figure 4 est un détail de la même partie centrale, mettant en évidence les différentes surfaces de limitation pour la protection anti-chocs, que comporte ce résonateur ; - la
figure 5 est un graphique représentant la valeur optimale de l'angle entre les deux lames de chaque pivot flexible RCC, en fonction du ratio entre, d'une part la distance de l'encastrement d'une lame, opposé à l'axe de pivotement, et d'autre part avec la longueur de la lame concernée ; - les
figures 6 à 8 illustrent d'autres variantes d'arrangements géométriques; - la
figure 9 est un schéma-blocs représentant une montre avec un mouvement incorporant un résonateur selon l'invention, lequel comporte plusieurs mécanismes flexibles de guidage en pivotement disposés en série ; - la
figure 10 représente, de façon schématisée et en vue en plan, un pivot RCC ; - la
figure 11 représente, de façon schématisée et en vue en plan, un pivot à lames flexibles comportant deux pivots RCC symétriques mis en série et disposés tête-bêche. - L'invention concerne un mécanisme résonateur d'horlogerie 1000, comportant un premier support 100 rigide, fixe ou mobile, avec un premier ancrage 1 et un deuxième ancrage 2, auxquels est fixé un mécanisme flexible de guidage en pivotement 10, qui définit un axe de pivotement virtuel A, autour duquel pivote de façon rotative une masse pivotante 200 rigide.
- Ce mécanisme flexible de guidage en pivotement 10 est un pivot à guidage flexible 2D, c'est-à-dire réalisable dans un plan.
- Ce mécanisme flexible de guidage en pivotement 10 permet à la masse pivotante 200 rigide d'effectuer une rotation de l'axe de pivotement virtuel A, relativement au premier support 100 rigide. Il est composé de deux pivots flexibles RCC (Remote Center Compliance, c'est-à-dire centre de rotation déporté) dont les axes de rotation coïncident et qui sont reliés par un support rotatif intermédiaire 20 rigide. Les deux pivots RCC sont ainsi mis en série, mais tête-bêche l'un par rapport à l'autre, de sorte que leurs mouvements parasites se compensent.
- L'invention est isostatique dans le sens où le mouvement relatif des pièces se fait sans contrainte excessive, grâce à l'absence d'autres éléments mis en parallèle.
- Un pivot élémentaire à lames flexibles est un ensemble constitué de 2 parties rigides R1 et R2 qui sont reliées par deux lames flexibles L1 et L2 qui ne se touchent pas. Au repos les lames L1 et L2 sont droites et non parallèles de sorte que leur prolongement définit un point de croisement A. Les deux parties rigides R1 et R2 peuvent effectuer un mouvement relatif de rotation autour de l'axe perpendiculaire au plan et passant par A.
- Un pivot RCC (Remote Compliance Center), illustré à la
figure 10 , est un pivot élémentaire à lames flexibles dont le point de croisement A est situé en-dehors des lames. Il est constitué de deux lames L1 et L2 de même longueur L, et les points d'encastrement des lames L1 et L2 dans la partie rigide R1 sont à égale distance de l'axe de rotation A. Le pivot RCC est bien connu de l'homme du métier (voir le livre de S. Henein, « Conception des guidages flexibles », Presses polytechniques et universitaires romandes, 2001, page 101). - La géométrie d'un pivot RCC est caractérisée par deux paramètres :
- (1) l'angle α entre ses deux lames et (2) le rapport D/L où D est la distance entre l'axe de rotation A et l'encastrement des lames qui en est le plus éloigné, et L est la longueur de chacune des deux lames.
- L'invention comporte un mécanisme flexible de guidage en pivotement composé de deux pivots RCC mis en série, tel que :
- les deux pivots RCC qui le composent sont situés dans un même plan ;
- les deux pivots RCC qui le composent ont le même axe de rotation A ;
- les deux pivots RCC qui le composent ont les mêmes paramètres α et D/L ;
- Le mécanisme flexible de guidage en pivotement que comporte l'invention est ainsi constitué uniquement de trois parties rigides et de quatre lames situées dans le plan du guidage. Afin de garantir que le guidage en pivotement est isostatique, il est important qu'il n'y ait pas d'autre liaison flexible dans ledit plan du guidage entre lesdites trois parties rigides. Néanmoins, il est tout à fait envisageable de disposer un autre mécanisme flexible de guidage en pivotement dans un autre plan, parallèle au plan du premier guidage et distant de celui-ci. Ce second mécanisme flexible de guidage en pivotement peut être relié en série, ou en parallèle, au premier guidage en pivotement selon les besoins.
- On peut fixer la première partie rigide (R1B sur la
figure 11 ) à la platine et fixer une masse inertielle, notamment un balancier, sur la troisième partie rigide (R2A sur lafigure 11 ). L'inverse est aussi possible. - Un des quatre segments de la partie rigide intermédiaire peut être interrompu. C'est le cas dans les figures de la variante non limitative illustrée. Toutefois, il est important que les quatre encastrements des lames dans la partie intermédiaire (L1A, L2A dans R1A et L1B, L2B dans R2B dans la
figure 11 ) soient rigidement liés les uns aux autres. - On comprend que les encastrements proches de l'axe de pivotement virtuel A du premier pivot RCC sont rigidement reliés, par le support rotatif intermédiaire 20, aux encastrements éloignés de l'axe de pivotement virtuel A du second pivot RCC, ou vice-versa, tel que visible sur les
figures 6 et 7 . - Ainsi, le mécanisme flexible de guidage en pivotement 10 comporte un pivot flexible RCC antérieur 10A et un pivot flexible RCC postérieur 10P, qui sont montés en série l'un avec l'autre, et tête-bêche, autour de l'axe de pivotement virtuel A commun, et qui incorporent des éléments flexibles élastiques.
- Le pivot flexible RCC antérieur 10A comporte, entre le premier support 100 et un support rotatif intermédiaire 20, deux ensembles élastiques antérieurs 11, 21, formés, dans le mode de réalisation des figures, par deux lames flexibles antérieures droites 110, 210, de même longueur antérieure LA entre leurs encastrements, définissant deux directions linéaires antérieures D1, D2, qui se croisent au niveau de l'axe de pivotement virtuel A, et qui définissent avec cet axe de pivotement virtuel A un angle antérieur αA, et dont les ancrages respectifs des deux lames flexibles antérieures droites 110, 210, les plus éloignés de l'axe de pivotement virtuel A sont tous deux à une même distance antérieure DA de l'axe de pivotement virtuel A.
- De façon similaire, le pivot flexible RCC postérieur 10P comporte, entre le support rotatif intermédiaire 20, qui comporte un troisième ancrage 3 et un quatrième ancrage 4, et la masse pivotante 200, deux ensembles élastiques postérieurs 31, 41, formés, dans le mode de réalisation des figures, par deux lames flexibles postérieures droites 310, 410 de même longueur postérieure LP entre leurs encastrements, définissant deux directions linéaires postérieures D3, D4, qui se croisent au niveau de l'axe de pivotement virtuel A, et qui définissent avec cet axe de pivotement virtuel A un angle postérieur αP, et dont les ancrages respectifs des deux lames flexibles postérieures droites 310, 410, les plus éloignés de l'axe de pivotement virtuel A sont tous deux à une même distance postérieure DP de l'axe de pivotement virtuel A.
- De plus, le mécanisme flexible de guidage en pivotement 10 est plan.
- L'invention consiste à optimiser l'angle entre les éléments élastiques de chaque pivot flexible RCC, pour que le pivot ait une force de rappel élastique linéaire, afin que le résonateur mécanique soit isochrone dans un domaine d'amplitude angulaire donné.
- Selon l'invention, le centre d'inertie de l'ensemble formé par la masse pivotante 200 et toute masse inertielle rapportée 201 que porte la masse pivotante 200, comme dans les variantes non limitatives illustrées aux
figures 1 et 2 , est sur l'axe de pivotement virtuel A ou dans son voisinage immédiat, et le résonateur mécanique est isochrone si: - l'angle antérieur αA exprimé en degrés est compris entre :
- et l'angle postérieur αP exprimé en degrés est compris entre :
- Dans une variante particulière, l'angle antérieur αA et l'angle postérieur αP sont égaux à un angle commun α. Plus particulièrement, cet angle commun α est voisin de 118°.
- Dans une variante préférée, la distance antérieure DA et la distance postérieure DP sont égales à une distance commune D, et la longueur antérieure LA et la longueur postérieure LP sont égales à une longueur commune L.
-
- La valeur de l'angle α optimum dépend principalement du rapport D/L, mais elle dépend aussi des rayons à l'encastrement des lames, du rapport d'aspect de la section des lames, et de l'épaisseur de la couche de SiO2 utilisée pour la compensation thermique.
- Une courbe optimale, pour des valeurs particulières de rayons d'encastrement et de rapport d'aspect des lames, est représentée en trait plein sur la
figure 5 , qui montre l'évolution de l'angle α optimal, en fonction du rapport D/L. - Naturellement, des valeurs différentes de rayons d'encastrement, et de rapport d'aspect de la section des lames, conduisent à des valeurs différentes de l'angle α optimal. Cette plage angulaire est représentée sur la
figure 5 entre les lignes discontinues. -
- Plus particulièrement, dans les variantes illustrées sur les figures, le premier ensemble élastique antérieur 11, le deuxième ensemble élastique antérieur 21, le premier ensemble élastique postérieur 31, et le deuxième ensemble élastique postérieur 41 sont constitués chacun d'une lame flexible droite 110, 210, 310, 410.
- Dans une autre variante non illustrée sur les figures, le premier ensemble élastique antérieur 11, le deuxième ensemble élastique antérieur 21, le premier ensemble élastique postérieur 31, et le deuxième ensemble élastique postérieur 41 comportent chacun une alternance de lames flexibles droites et d'éléments intermédiaires plus rigides que ces lames flexibles droites, alignés selon les directions respectives D1, D2, D3, D4.
- Pour obtenir un résonateur mécanique à haut facteur de qualité, il est avantageux de rapporter un élément inertiel 201 à la masse pivotante 200, ou de l'intégrer à celle-ci, et de fixer le premier support 100 rigide à une platine ou un pont du mouvement d'horlogerie, ou tout autre élément susceptible d'agir comme support du résonateur à pivot flexible, par exemple, de façon non limitative, un élément de liaison d'un diapason, ou encore un élément anti-choc qui est autorisé à se déplacer uniquement en cas de choc violent, de façon à diminuer l'accélération subie par le résonateur. Naturellement, la partie fixe et la partie mobile représentées ici sont permutables. Cet élément inertiel peut être un disque, un anneau tel qu'une serge de balancier tel que visible sur la
figure 2 , ou un simple bras tel que visible sur lafigure 1 . Il est important que le centre de masse de l'élément inertiel soit sensiblement aligné avec l'axe de pivotement virtuel A. - Pour éviter des modes propres indésirables, il est avantageux de squeletter le support rotatif intermédiaire 20 rigide avec des évidements 209, de façon à réduire son inertie, tout en lui conférant une rigidité très supérieure à celle des lames flexibles constituant les ensembles élastiques 11, 21, 31, et 41, tel que visible sur les
figures 1 à 4 . - De la même façon, quand les éléments élastiques comportent des éléments intermédiaires plus rigides que les lames flexibles droites, ces éléments intermédiaires sont avantageusement également squelettés.
- Une autre variante avantageuse, concernant tous les modes de réalisation, consiste à agencer les parties rigides 100, 20, 200, très proches l'une de l'autre autour de l'axe de pivotement virtuel A, de sorte qu'elles agissent comme des butées anti-choc, radiales ou/et angulaires, afin d'empêcher une rupture des lames, tel que visible avec les surfaces 105, 25, 26, 206, 28, 208, de la
figure 4 , en particulier les faces obliques 28 et 208 qui contribuent grandement à la résistance aux chocs du système. Ou encore à équiper certaines des parties rigides avec des bras de limitation 27 agencés pour coopérer en butée, en cas de choc, avec des surfaces complémentaires 107 que comporte le premier support 100, tel que visible sur lafigure 4 où le support rotatif intermédiaire 20 porte de tels bras de limitation 27. - L'invention peut être mise en oeuvre avec des lames présentant des épaisseurs variables. L'angle optimum entre les lames doit alors être adapté en conséquence.
- L'essentiel est de respecter la symétrie de flexibilité par rapport à la bissectrice de l'angle αA, et par rapport à l'axe de pivotement virtuel A.
- L'invention se prête particulièrement bien à une exécution monolithique.
- Dans une réalisation avantageuse, le premier support 100, la masse pivotante 200, et le mécanisme flexible de guidage en pivotement 10 forment un ensemble monobloc. Cet ensemble monobloc peut être réalisé, ou bien par usinage classique, ou bien, de façon particulière et non exhaustive, par des technologies de type « MEMS » ou « LIGA » ou impression 3D ou fabrication additive par laser ou similaire, en silicium, quartz, DLC, alliages métalliques, verre, rubis, saphir ou autre céramique, ou polymères, chargés ou non, ou similaire, compensé thermiquement, notamment par une croissance locale particulière de dioxyde de silicium, dans certaines zones de la pièce agencées à cet effet, quand cet ensemble monobloc est réalisé en silicium. Naturellement, d'autres matériaux encore sont utilisables, pour certains au prix d'une compensation en température. On citera notamment et non limitativement des alliages métalliques amorphes ou cristallins.
- Quand la masse pivotante 200 porte une masse inertielle rapportée 201, le mécanisme flexible de guidage en pivotement 10 est avantageusement en silicium, oxydé de façon telle que le mécanisme résonateur 1000 complet, avec cette masse inertielle rapportée 201, soit compensé thermiquement.
- Le mécanisme résonateur d'horlogerie 1000 peut comporter une pluralité de tels mécanismes flexibles de guidage en pivotement 10 montés en série, pour augmenter la course angulaire totale, disposés dans des plans parallèles, et autour du même axe de pivotement virtuel A, par solidarisation de parties rigides entre elles. Une telle pièce peut être formée par assemblage de deux pièces gravées sur un seul niveau, ou bien peut être gravée dans du silicium SOI deux niveaux.
- On peut, avantageusement, utiliser deux mécanismes flexibles de guidage en pivotement en configuration de diapason, pour éliminer la réaction au support ; ceci est généralisable à un nombre N de mécanismes flexibles de guidage en pivotement.
- L'invention concerne encore un mouvement d'horlogerie 2000 comportant au moins un tel mécanisme résonateur 1000.
- L'invention concerne encore une montre 3000 comportant au moins un tel mouvement 2000.
- L'invention apporte plusieurs avantages:
- bon isochronisme, marche indépendante des positions dans le champ de gravité, marche indépendante de l'amplitude;
- facilité de fabrication, grâce au regroupement des éléments fonctionnels dans un seul plan, réalisable en deux dimensions, par gravure en une seule fois dans du silicium ou similaire, ou bien par découpage dans une plaque, par électro-érosion, laser, jet d'eau, fabrication additive ou autre
Claims (14)
- Mécanisme résonateur d'horlogerie (1000) comportant un premier support (100) avec un premier ancrage (1) et un deuxième ancrage (2) auxquels est fixé un mécanisme flexible de guidage en pivotement (10), qui définit un axe de pivotement virtuel (A) autour duquel pivote de façon rotative une masse pivotante (200), et qui comporte au moins un pivot flexible RCC antérieur (10A) et un pivot flexible RCC postérieur (10P) montés en série et tête-bêche l'un par rapport à l'autre autour dudit axe de pivotement virtuel (A),
ledit pivot flexible RCC antérieur (10A) comportant, entre ledit premier support (100) et un support rotatif intermédiaire (20), deux lames flexibles antérieures droites (110, 210) de même longueur antérieure (LA) entre leurs encastrements, définissant deux directions linéaires antérieures (D1, D2) qui se croisent au niveau dudit axe de pivotement virtuel (A) et qui définissent avec ledit axe de pivotement virtuel (A) un angle antérieur (αA), et dont les ancrages respectifs desdites deux lames flexibles antérieures droites (110, 210) les plus éloignés dudit axe de pivotement virtuel (A) sont tous deux à une même distance antérieure (DA) dudit axe de pivotement virtuel (A),
et ledit pivot flexible RCC postérieur (10P) comportant, entre ledit support rotatif intermédiaire (20), qui comporte un troisième ancrage (3) et un quatrième ancrage (4), et ladite masse pivotante (200), deux lames flexibles postérieures droites (310, 410) de même longueur postérieure (LP) entre leurs encastrements, définissant deux directions linéaires postérieures (D3, D4) qui se croisent au niveau dudit axe de pivotement virtuel (A) et qui définissent avec ledit axe de pivotement virtuel (A) un angle postérieur (αP), et dont les ancrages respectifs desdites deux lames flexibles postérieures droites (310, 410) les plus éloignés dudit axe de pivotement virtuel (A) sont tous deux à une même distance postérieure (DP) dudit axe de pivotement virtuel (A),
caractérisé en ce que ledit mécanisme flexible de guidage en pivotement (10) est plan, en ce que le centre d'inertie de l'ensemble formé par ladite masse pivotante (200) et toute masse inertielle rapportée (201) que porte ladite masse pivotante (200 )est sur ledit axe de pivotement virtuel (A) ou dans son voisinage immédiat,
en ce que ledit angle antérieur (αA) exprimé en degrés est compris entre : et en ce que ledit angle postérieur (αP) exprimé en degrés est compris entre : - Mécanisme résonateur d'horlogerie (1000) selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit angle antérieur (αA) et ledit angle postérieur (αP) sont égaux.
- Mécanisme résonateur d'horlogerie (1000) selon la revendication 2, caractérisé en ce que ladite longueur antérieure (LA) et ladite longueur postérieure (LP) sont égales à une longueur commune (L), et en ce que ladite distance antérieure (DA) et ladite distance postérieure (DP) sont égales à une distance commune (D).
- Mécanisme résonateur d'horlogerie (1000) selon la revendication 3, caractérisé en ce que ledit angle antérieur (αA) et ledit angle postérieur (αP) sont égaux à un angle commun (α), exprimé en degrés, et en ce que ledit angle commun (α) et le rapport (D/L) entre ladite longueur commune (L) et ladite distance commune (D) satisfont la relation: 107+5/((D/L)-(2/3)) < α < 112+5/((D/L)-(2/3)).
- Mécanisme résonateur d'horlogerie (1000) selon la revendication 3, caractérisé en ce que ledit angle antérieur (αA) et ledit angle postérieur (αP) sont égaux à un angle commun (α), exprimé en degrés, qui est exprimé en fonction du rapport (D/L) entre ladite longueur commune (L) et ladite distance commune (D), et qui est égal à 109.5°+ 5/[(D/L)-(2/3)].
- Mécanisme résonateur d'horlogerie (1000) selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que ledit support rotatif intermédiaire (20) est squeletté par des évidements (209) pour minimiser sa masse et éviter des modes propres indésirables.
- Mécanisme résonateur d'horlogerie (1000) selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que ledit premier support (100), ladite masse pivotante (200), et ledit mécanisme flexible de guidage en pivotement (10) sont agencés très proches les uns des autres autour dudit axe de pivotement virtuel (A) et comportent des surfaces (105, 25, 26, 206) constituant des butées anti-choc pour empêcher une rupture desdites lames flexibles (11, 21, 31, 41).
- Mécanisme résonateur d'horlogerie (1000) selon la revendication 7, caractérisé en ce que ledit support rotatif intermédiaire (20) comporte des bras de limitation (27) agencés pour coopérer en butée en cas de choc avec des surfaces complémentaires (107) que comporte ledit premier support (100).
- Mécanisme résonateur d'horlogerie (1000) selon l'une des revendications 1 à 8, caractérisé en ce que ledit premier support (100), ladite masse pivotante (200), et ledit mécanisme flexible de guidage en pivotement (10) forment un ensemble monobloc.
- Mécanisme résonateur d'horlogerie (1000) selon la revendication 9, caractérisé en ce que ledit ensemble monobloc est en silicium, compensé thermiquement.
- Mécanisme résonateur d'horlogerie (1000) selon la revendication 9, caractérisé en ce que ladite masse pivotante (200) porte une masse inertielle rapportée (201), et en ce que ledit mécanisme flexible de guidage en pivotement (10) est en silicium, oxydé pour que ledit mécanisme résonateur (1000) complet avec ladite masse inertielle rapportée (201) soit compensé thermiquement.
- Mécanisme résonateur d'horlogerie (1000) selon l'une des revendications 1 à 11, caractérisé en ce qu'il comporte une pluralité de dits mécanismes flexibles de guidage en pivotement (10) montés en série, pour augmenter la course angulaire totale, disposés dans des plans parallèles, et autour du même dit axe de pivotement virtuel (A).
- Mouvement d'horlogerie (2000) comportant au moins un mécanisme résonateur d'horlogerie (1000) selon l'une des revendications 1 à 12.
- Montre (3000) comportant au moins un mouvement (2000) selon la revendication 13.
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