EP4577879A1 - Dispositif d'actionnement coordonné de deux fonctions d'une pièce d'horlogerie - Google Patents

Dispositif d'actionnement coordonné de deux fonctions d'une pièce d'horlogerie

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EP4577879A1
EP4577879A1 EP23745266.9A EP23745266A EP4577879A1 EP 4577879 A1 EP4577879 A1 EP 4577879A1 EP 23745266 A EP23745266 A EP 23745266A EP 4577879 A1 EP4577879 A1 EP 4577879A1
Authority
EP
European Patent Office
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transmission member
cam
cam follower
actuation device
profile
Prior art date
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Pending
Application number
EP23745266.9A
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German (de)
English (en)
Inventor
Martin CRETEGNY
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Richemont International SA
Original Assignee
Richemont International SA
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Filing date
Publication date
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Pending legal-status Critical Current

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Definitions

  • a first object of the present invention is a device for coordinating two functions of a timepiece.
  • the two functions operated by the device which is the subject of the invention can be respectively a time display function and an animation function.
  • the two functions can be implemented by two different mechanisms or by the same mechanism.
  • the second object of the present invention is a timepiece, particularly a watch, which comprises two functions and a device for operating the two functions in a coordinated manner.
  • the present invention has in particular a first object of a device for coordinated actuation of two mechanisms of a timepiece, the two mechanisms each comprising a mobile, and the device comprising:
  • a so-called “snail” cam arranged to be driven by the movement of the timepiece and comprising an ascending profile ending in a recess;
  • first and a second transmission member each comprising a pivoted toothed sector and a cam follower, the cam followers of the first and second transmission member both being arranged to cooperate with the profile of the cochlea, and the toothed sectors being respectively kinematically connected to the two mobiles;
  • Patent document CH 55403 describes a cuckoo clock which comprises a mechanism with two bellows which is controlled by the gear of the clock and which is arranged to emit, at each passing of an hour, an alternation of two notes evoking the song of the cuckoo.
  • This known clock also includes an animation consisting of figures arranged on the front of the clock and which are put into action by a mechanism which is also driven by the gear of the clock. According to this previous document, the animation and the cuckoo song are actuated by the same mechanism so that the period during which the animation occurs is exactly superimposed on the period during which the cuckoo song is emitted.
  • An aim of the present invention is to remedy the disadvantages of the prior art which have just been explained.
  • the present invention achieves this goal as well as others by providing a coordinated actuation device which conforms to the appended claim 1.
  • the device for coordinated actuation of two functions of a timepiece makes it possible to ensure that the triggering of one of the two functions occurs at the desired instant in the workflow of the other function.
  • Figures 1A and 1B are two views in perspective, from different angles, of a coordinated actuation device according to a first embodiment of the invention
  • Figures 2A, 2B, 2C and 2D are schematic plan views of the coordinated actuation device according to the first embodiment of the invention at four successive instants just before, during and just after the fall of the two cam followers in the detachment of the snail profile
  • Figure 3A is a perspective view of a device for coordinated actuation of a retrograde display and an animation, according to a second embodiment of the invention
  • Figure 3B is a plan view of the coordinated actuation device according to the second embodiment of the invention
  • Figures 3C to 3F are schematic plan views of the coordinated actuation device according to the second embodiment of the invention at four successive times.
  • FIGS 1A and 1B attached are two perspective views, from different angles, of a device for coordinated actuation of two functions of a timepiece, more particularly of two mechanisms of the timepiece implementing implements these two functions, respectively.
  • This device conforms to a first embodiment of the invention.
  • the two mechanisms that the device is intended to operate are not shown, with the exception of two mobiles (referenced 3 and 5) which each belong to one of the mechanisms.
  • the mobiles 3 and 5 are pinions.
  • each of the pinions 3, 5 can for example be used to directly actuate the mechanism, or to arm a mainspring which is itself dedicated to the actuation of this mechanism.
  • the coordinated actuation device finally comprises return means arranged to recall the followers cam 11a and 13a against the profile of the cochlea 7.
  • these return means comprise a first leaf spring (referenced 17).
  • the direction in which the movement (not shown) of the timepiece causes the snail 7 to rotate corresponds to the clockwise direction in Figures 1A and 1B. It will therefore be understood that the spiral part of the profile corresponds to the ascending part of this last.
  • the cam followers 11a and 13a of the first and second transmission members are arranged to follow the profile of the snail 7 with a slight offset, the cam follower 13a being slightly behind the cam follower 11a.
  • the offset between the two cam followers corresponds to a duration of three minutes.
  • the offset existing between the two cam followers corresponds to the time necessary for the cam to pivot by 1.5°.
  • the cam would only take 15 seconds to rotate 1.5°.
  • the angle at which the cam pivots during the duration of the offset is advantageous for the angle at which the cam pivots during the duration of the offset to be less than 30°, and this angle is preferably less than 5°.
  • the angle at which the cam pivots during the duration of the offset is greater than 1.2°, and this angle is preferably greater than 1.3°, preferably greater than 1.4°.
  • the toothed sector 11 b of the first transmission member carries an eccentric 25a
  • the cam follower 13a of the second transmission member has a shoulder serving as a surface of support 25b.
  • the eccentric 25a and the support surface 25b have the possibility of abutting against each other so as to block, in one direction, the pivoting of the toothed sector 11b relative to the follower cam 13a. The reason for the stopping means which have just been described will be explained later.
  • the cam follower 11a carries a finger 23a
  • the toothed sector 11b carries a pin 23b
  • the pin 23b and the finger 23a have the possibility of abutting against each other so as to block in one direction the pivoting of the toothed sector 11b relative to the cam follower 11a .
  • the finger 23a and the pin 23b thus form the stop means shared by the cam follower 11a and the toothed sector 11b. It will be understood, however, that different stop means could be used. According to alternative variants, these stop means could be of any type suitable for limiting the angular sector within which the cam follower 11a and the toothed sector 11b can pivot relative to each other.
  • the actuation device further comprises a second leaf spring (referenced 15) which is arranged so that its distal end presses against the pin 23b of the toothed sector 11b.
  • the toothed sector of the first transmission member is therefore permanently subjected to a restoring force which tends to make it pivot around the axis 21 (the direction in which the restoring force encourages the toothed sector 11 b to pivot corresponding to clockwise direction in Figures 2A to 2D).
  • the force exerted by the second leaf spring 15 on the toothed sector 11 also has the effect of returning the pin 23b towards the finger 23a.
  • the force exerted by the second leaf spring 15 still has the effect of returning the cam follower 11a against the profile of the snail 7 .
  • cam followers 11a, 13a travel the spiral part of the snail profile from bottom to top. This ascending part is arranged to gradually lift the two cam followers, so as to make them pivot around axis 21 (counterclockwise in Figures 2A to 2D).
  • the cam follower 11a of the first transmission member pivots, its finger 23a pushes the pin 23b of the toothed sector 11b against the return force exerted by the second leaf spring 15.
  • the toothed sector 11 b pivots in the counterclockwise direction integrally with the cam follower 11a.
  • the pivoting of the toothed sector 11 b drives the pinion 3 clockwise (as shown in Figures 2A to 2D).
  • toothed sector 11 b of the first transmission member and the toothed sector 13b of the second transmission member each reach an extreme angular position when the cam follower 11a or 13a of the same transmission member reaches the top of the spiral part of the snail 7. It will also be understood that at each revolution of the snail 7, the two toothed sectors 11 b, 13b pivot alternately in one direction and the other from the extreme angular position associated with the top of the profile of the snail 7 to an opposite extreme position.
  • the toothed sector 11 b carries an eccentric 25a arranged to be able to abut against a bearing surface 25b which the second transmission member presents, so as to block the pivoting of the toothed sector 11 b beyond d 'a certain limit with respect to the cam follower 13a.
  • the eccentric 25a abuts against the bearing surface 25b.
  • the meeting of the eccentric with the support surface interrupts the pivoting of the toothed sector 11 b along the way.
  • the pinion 3 meshes with the toothed sector, it also stops rotating at the instant where the eccentric 25a abuts against the bearing surface 25b.
  • the exact angular position at which the pinion 3 stops when the stopping means 25a, 25b interrupt the pivoting of the toothed sector 11b is chosen to coincide with a particular moment, for example a high point, in the progress of the animation.
  • the synchronization between the particular moment in the progress of the animation and the interruption of the pivoting of the toothed sector 11b can be adjusted by slightly rotating the eccentric.
  • the snapshot in Figure 2C shows the device moments later.
  • the restoring force exerted by the first leaf spring 17 has now caused the cam follower 13a to fall into the discontinuity 9 following the cam follower 11a.
  • the cam follower 13a has touched the bottom of the discontinuity 9, and it will be understood that at the instant shown, it has reached its extreme (opposite) angular position in the clockwise direction.
  • the cam follower 11a it will be understood that, as long as the pin 23b has not abutted against the finger 23a, the cam follower 11a is not subjected to the restoring force generated by the spring 15. At this stage, the cam follower 11a is therefore free to rotate inside a space between the bottom of the discontinuity 9 and the lateral edge 27a of the cam follower 13a.
  • the cam follower 13a of the second transmission member is arranged so as to be recalled against the profile of the snail 7 by the first leaf spring 17. Under these conditions, when the cam follower 13a falls into the discontinuity 9, the first leaf spring 17 pivots the second transmission member at accelerated speed in a clockwise direction. The pivoting of the second transmission member causes the separation of the stopping means 25a, 25b, so that the toothed sector 11b again drives the pinion 3 in the counterclockwise direction, the animation thus being able to be brought to completion. In addition, as the toothed sector 13b of the second transmission member meshes with the pinion 5, the latter is driven at accelerated speed in the counterclockwise direction. It will be recalled that in the present example, pinion 5 is arranged to trigger the retrograde display of the time.
  • FIGS 3A to 3F show a device for coordinated actuation of a retrograde display and an animation according to a second embodiment of the invention.
  • the retrograde display includes a retrograde hour hand 41 and a retrograde minute hand 43.
  • the retrograde hands 41, 43 are in the form of two characters, the hour character carrying an umbrella.
  • the retrograde needles 41, 43 are integral with two pinions with sectoral teeth 42, 44 whose axes are referenced respectively 45 and 47.
  • the function of the needles 41, 43 in the shape of characters, is not limited to displaying the time.
  • the two needles 41, 43 are also capable of performing coordinated movements whose composition constitutes an animation. This is the reason why, in the description which follows, these needles are sometimes called organs of animation rather than retrograde needles.
  • an hour mobile which is arranged to be driven around an axis 48 by the watch movement at the rate of one revolution in 12 hours and a minute mobile which is designed to be driven at the rate of a revolution in 120 minutes.
  • the hour mobile comprises a wheel 19, as well as an hour cam 51 and an animation cam 53 which are both coaxial with the wheel 19 and integral with the latter, the cams 51, 53 being preferably coplanar as visible in Figure 3A in order to limit the thickness of the hour mobile.
  • the direction in which the hour mobile is driven by the watch movement corresponds to the clockwise direction in Figures 3A to 3F.
  • the hour cam 51 is a radial cam of the snail type whose profile is formed of a main part in the form of a spiral and of a discontinuity 52 in the form of a step which connects the top of the spiral with its lowest point.
  • the radial animation cam 53 is more unusual. It consists in fact of a ring interrupted by an opening which passes through the wall of the ring, this opening forming a discontinuity 54 in the profile of the cam 53.
  • the hour mobile 19, 51, 53 is preferably in one piece.
  • the minute wheel for its part, comprises a wheel 79, a pinion 80 and a minute cam 81 arranged coaxially and integrally. Pinion 80 meshes with wheel 19 to drive it.
  • the minute cam 81 has the shape of a double snail.
  • the direction in which the minute mobile is driven by the watch movement corresponds to the counterclockwise direction in Figures 3A to 3F.
  • the hands 41, 43 are controlled respectively by an hour rake 49 and a minute rake 82.
  • Each of the two rake 49, 82 is pivoted around an axis (respectively 71 and 84) and its toothed sector meshes with the pinion 42, 44 which carries the corresponding retrograde needle 41, 43.
  • the handle of the minute rake 82 ends in a cam follower finger 85 which is returned against the profile of the minute cam 81 by a leaf spring 83 or other spring means.
  • the elements which have just been described allow the minute cam 81 to control the retrograde minute hand 43.
  • the minute cam 81 is driven to the speed of one revolution in two hours. However, this cam has a rotational symmetry of order 2.
  • the minute rake 82 and the retrograde minute hand 43 are therefore driven according to a cycle which repeats every sixty minutes.
  • Figures 3A to 3F also show a first transmission member arranged to allow the hour cam 51 to control the retrograde hour hand 41.
  • the first transmission member consists of the hour rake 49 which is pivotally mounted on the axis 71, as well as a cam follower lever 61 which is pivotally mounted on an axis 65 and which is arranged to cooperate with the profile of the hour cam 51 under the action of a spring -return blade 62 or other spring means.
  • the hour rake 49 and the cam follower lever 61 are coupled to each other via a pin 73 which is rigidly fixed to the lever 61 and which passes through the lever 61 parallel to its axis 65.
  • portion of the pin 73 projecting from one of the surfaces of the lever 61 serves as a support for the free end of the leaf spring 62 and thus receives from the latter the force allowing the lever 61 to return against the hour cam 51.
  • portion of the pin 73 projecting on the opposite surface of the lever 61 is interposed between a rigid arm 75 of the handle of the hour rake 49 and an elastic arm 76 of the same handle, the pin 73 being able to slide slightly in the longitudinal groove formed by the arm 75, 76 being clamped by the elastic arm 76 against the rigid arm 75.
  • Figures 3A to 3F also show a second transmission member arranged to allow the animation cam 53 to control the two animation members or retrograde needles 41, 43.
  • the second transmission member comprises an animation rocker 63 which is provided with a cam follower finger 64 arranged to cooperate with the profile of the animation cam 53.
  • the animation rocker 63 is pivoted on an axis 67, and a leaf spring 55 or other spring means is also provided to return the cam follower finger 64 against the profile of the animation cam 53.
  • an eccentric 89 which is mounted on the frame of the coordinated actuation device - typically the frame of the watch movement - and which is arranged so as to be able to cooperate with a heel 87 which the animation rocker 63 presents.
  • the heel 87 has the possibility of abutting against the eccentric 89 so as to block the pivoting of the animation rocker 63 in the clockwise direction.
  • the animation rocker 63 carries a second pin 91 arranged to cooperate with a side of the hour rake 49 to drive the hour rake 49 counterclockwise when the animation rocker 63 pivots clockwise, i.e. that is to say when the cam follower finger 64 falls into the discontinuity 54 of the profile of the animation cam 53.
  • cam follower lever 61 carries a third pin 69 arranged to cooperate with a shoulder 68 of the animation rocker 63.
  • the cam follower lever 61 crosses the top of the profile of the hour cam 51 and falling in its discontinuity 52, the pivoting of the lever 61 in the clockwise direction causes the pin 69 to rotate the animation rocker 63 in the counterclockwise direction.
  • the hour cam 51, the animation cam 53, the cam follower lever 61 and the cam follower finger 64 are arranged so that the falls of the cam follower lever 61, which occur periodically with the same period as the falls of the cam follower finger 64, are offset in time relative to the falls of the cam follower finger 64.
  • the offset between the two cam followers 61, 64 corresponds to a duration of three minutes.
  • the offset existing between the two cam followers 61, 64 corresponds to the time necessary for the hour mobile 19, 51, 53 pivots by 1.5°.
  • the angle at which the hour mobile 19, 51, 53 pivots during the duration of the shift is less than 30°, and this angle is preferably less than 5°.
  • the angle at which the mobile of the hours 19, 51, 53 pivots during the duration of the offset is greater than 1.2°, and this angle is preferably greater than 1.3°, preferably greater than 1.4°.
  • the cam follower lever 61 drives the hour rake 49 which itself drives, via the pinion 42, the hour hand 41 in the clockwise direction along a sectoral hour graduation, up to until (a little less than 12 hours after the start of the cycle) the cam follower lever 61 arrives at the top of the hour cam 51 ( Figure 3D) corresponding to a substantially vertical position of the hour hand 41.
  • the lifting of the cam follower finger 85 and of the minute rake 82 to which it belongs by the minute cam 81 causes the minute hand 43 to rotate, via the pinion 44, in a counterclockwise direction along a minute scale. sectoral. Every sixty minutes, the cam follower finger 85 falls along one of the two recesses of the minute cam 81, which causes the minute hand 43 to return to its zero position. The minute hand 43 thus moves alternately counterclockwise (progressively) and clockwise (abruptly) while the hour hand 41 gradually advances clockwise.
  • the pin 91 of the animation rocker 63 comes into contact with the hour rake 49 and causes it to rotate counterclockwise.
  • an activation finger 66 of the animation rocker 63 comes into contact with an arm 86 of the minute rack 82 to rotate the minute rack 82 clockwise.
  • the exemplary device which has just been described makes it possible to activate in a coordinated manner an animation and a retrograde display of the time in a timepiece.
  • This device makes it possible in particular to ensure that the triggering of the retrograde time display occurs at the desired moment in the progress of the animation.

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Abstract

Le dispositif d'actionnement coordonné de deux fonctions d'une pièce d'horlogerie comprend une ou plusieurs cames (7; 51, 53) agencées pour être entraînées par le mouvement de la pièce d'horlogerie et dont le ou les profils respectifs comprennent chacun une discontinuité (9; 52, 54); et un premier (11a, 11b; 49, 61) et un deuxième (13a, 13b; 63) organe de transmission comprenant chacun un suiveur de came (11a, 13a; 61, 64), le suiveur de came (11a; 61) du premier organe de transmission étant agencé pour coopérer avec le profil de la came (7) ou d'une première (51) des cames (51, 53) et pour chuter périodiquement dans la discontinuité (9; 52) du profil de la came (7) ou de la première (51) des cames (51, 53), le suiveur de came (13a; 64) du deuxième organe de transmission étant agencé pour coopérer avec le profil de la came (7) ou d'une deuxième (53) des cames (51, 53) et pour chuter périodiquement, avec la même période que les chutes du suiveur de came (11a; 61) du premier organe de transmission, dans la discontinuité (9; 54) du profil de la came (7) ou de la deuxième (53) des cames (51, 53), les chutes du suiveur de came (11a; 61) du premier organe de transmission étant décalées temporellement par rapport à celles du suiveur de came (13a; 64) du deuxième organe de transmission.

Description

Dispositif d’actionnement coordonné de deux fonctions d’une pièce d’horlogerie
Un premier objet de la présente invention est un dispositif pour actionner de manière coordonnée deux fonctions d’une pièce d’horlogerie. A titre d’exemple, les deux fonctions actionnées par le dispositif objet de l’invention peuvent être respectivement une fonction d’affichage horaire et une fonction d’animation. Les deux fonctions peuvent être mises en œuvre par deux mécanismes différents ou par un même mécanisme. La présente invention a pour deuxième objet une pièce d’horlogerie, particulièrement une montre, qui comprend deux fonctions et un dispositif pour actionner de manière coordonnée les deux fonctions.
La présente invention a en particulier pour premier objet un dispositif d’actionnement coordonné de deux mécanismes d’une pièce d’horlogerie, les deux mécanismes comprenant chacun un mobile, et le dispositif comprenant :
- une came dite « limaçon » agencée pour être entraînée par le mouvement de la pièce d’horlogerie et comportant un profil ascendant se terminant par un décrochement ;
- un premier et un deuxième organe de transmission comprenant chacun un secteur denté pivoté et un suiveur de came, les suiveurs de came du premier et du deuxième organe de transmission étant tous les deux agencés pour coopérer avec le profil du limaçon, et les secteurs dentés étant respectivement reliés cinématiquement aux deux mobiles ;
- des moyens de rappel agencés pour rappeler les suiveurs de came des premier et deuxième organes de transmission contre le profil du limaçon ; le secteur denté de chacun des organes de transmission étant agencé pour, au cours de chaque révolution du limaçon, pivoter alternativement dans un sens et dans l’autre d’une position angulaire extrême associée au sommet du profil du limaçon à une position angulaire extrême opposée. ART ANTERIEUR
On connaît déjà des pièces d’horlogerie qui comprennent un mécanisme servant à fournir une information horaire et qui est associé à un autre mécanisme produisant une animation. Le document de brevet CH 55403, notamment, décrit une horloge à coucou qui comprend un mécanisme à deux soufflets qui est commandé par le rouage de l’horloge et qui est agencé pour émettre, à chaque passage d’heure, une alternance de deux notes évoquant le chant du coucou. Cette horloge connue comprend en outre une animation constituée par des figures disposées sur le devant de l’horloge et qui sont mises en action par un mécanisme qui est également entraîné par le rouage de l’horloge. Selon ce document antérieur, l’animation et le chant du coucou sont actionnés par le même mécanisme de sorte que la période pendant laquelle se produit l’animation se superpose exactement à la période d’émission du chant du coucou.
On comprendra que selon cet exemple, le chant du coucou est susceptible d’attirer l’attention du spectateur sur l’animation, mais que l’animation ne peut pas servir à avertir le spectateur d’un évènement concernant l’indication horaire.
Il existe un besoin de disposer de pièces d’horlogerie dans lesquelles la « coordination entre indication horaire et animation » ne se limite pas à faire en sorte que l’indication horaire et l’animation se produisent en même temps, mais consiste tout autant à régler des enchaînements successifs que des mouvements simultanés, un peu comme s’il s’agissait d’une chorégraphie dans laquelle la beauté du spectacle est tributaire de l’extrême précision de son déroulement.
BREF EXPOSE DE L’INVENTION
Un but de la présente invention est de remédier aux inconvénients de l’art antérieur qui viennent d’être expliqués. La présente invention atteint ce but ainsi que d’autres en fournissant un dispositif d’actionnement coordonné qui est conforme à la revendication 1 annexée.
Grâce aux caractéristiques revendiquées, le dispositif d’actionnement coordonné de deux fonctions d’une pièce d’horlogerie, objet de l’invention, permet de s’assurer que le déclenchement d’une des deux fonctions survient à l’instant désiré dans le déroulement des opérations de l’autre fonction.
BREVE DESCRIPTION DES FIGURES
D’autres caractéristiques et avantages de la présente invention apparaîtront à la lecture de la description qui va suivre, donnée uniquement à titre d’exemple non limitatif, et faite en référence aux dessins annexés dans lesquels : les figures 1A et 1 B sont deux vues en perspective, sous des angles différents, d’un dispositif d’actionnement coordonné selon un premier mode de réalisation de l’invention ; les figures 2A, 2B, 2C et 2D sont des vues schématiques en plan du dispositif d’actionnement coordonné selon le premier mode de réalisation de l’invention à quatre instants successifs juste avant, pendant et juste après la chute des deux suiveurs de came dans le décrochement du profil du limaçon ; la figure 3A est une vue en perspective d’un dispositif d’actionnement coordonné d’un affichage rétrograde et d’une animation, selon un deuxième mode de réalisation de l’invention ; la figure 3B est une vue en plan du dispositif d’actionnement coordonné selon le deuxième mode de réalisation de l’invention ; les figures 3C à 3F sont des vues schématiques en plan du dispositif d’actionnement coordonné selon le deuxième mode de réalisation de l’invention à quatre instants successifs. DESCRIPTION DETAILLEE DE PLUSIEURS MODES DE REALISATION
Les figures 1A et 1 B annexées sont deux vues en perspective, sous des angles différents, d’un dispositif d’actionnement coordonné de deux fonctions d’une pièce d’horlogerie, plus particulièrement de deux mécanismes de la pièce d’horlogerie mettant en œuvre ces deux fonctions, respectivement. Ce dispositif est conforme à un premier mode de réalisation de l’invention. Les deux mécanismes que le dispositif est destiné à actionner ne sont pas représentés, exception faite de deux mobiles (référencés 3 et 5) qui appartiennent chacun à l’un des mécanismes. On peut voir que dans l’exemple illustré les mobiles 3 et 5 sont des pignons. Selon le type de mécanismes à actionner, chacun des pignons 3, 5 peut par exemple servir à actionner directement le mécanisme, ou à armer un ressort-moteur qui est lui-même dédié à l’actionnement de ce mécanisme. Pour fixer les idées, dans le présent exemple, les deux mécanismes que le dispositif de l’invention est destiné à actionner de façon coordonnée, peuvent prendre la forme respectivement d’une animation, par exemple de type automate, et d’un affichage rétrograde de l’heure. Dans ce cas, l’animation pourrait être entraînée par le pignon 3, alors que l’affichage rétrograde de l’heure serait agencé pour être entraîné par le pignon 5. Par « animation » on entend un mécanisme ou une fonction à but purement esthétique et/ou de divertissement (donc excluant tout mécanisme ou fonction ayant pour but l’affichage d’une grandeur mesurée) mettant en jeu des déplacements d’un ou plusieurs éléments mécaniques. Lorsque l’animation imite les mouvements d’un ou plusieurs êtres vivants, elle constitue un automate.
Les figures 1A et 1 B montrent également une came du type appelé « limaçon » (référencée 7). Le limaçon 7 est agencé pour être entraîné autour d’un axe 8 par le mouvement de la pièce d’horlogerie (non représenté) via la roue 19 dont le limaçon 7 est solidaire. Comme on peut le voir, le profil du limaçon 7 comprend une partie principale en forme de spirale et une discontinuité 9 en forme de décrochement agencée de manière à raccorder le sommet de la spirale avec son point le plus bas. Le dispositif d’actionnement coordonné comprend encore un premier organe de transmission formé d’un suiveur de came 11a et d’un secteur denté 11 b, ainsi qu’un deuxième organe de transmission comprenant un suiveur de came 13a et un secteur denté 13b. On peut voir que, dans l’exemple représenté, le premier et le deuxième organe de transmission sont tous les deux pivotés sur un même axe (référencé 21 ), et que leurs suiveurs de came 11a et 13a sont tous les deux agencés pour coopérer avec le profil du limaçon 7. On peut voir de plus que les secteurs dentés 11 b, 13b des deux organes de transmission engrènent respectivement avec les pignons 3 et 5. Le dispositif d’actionnement coordonné comprend enfin des moyens de rappel agencés pour rappeler les suiveurs de came 11 a et 13a contre le profil du limaçon 7. Dans l’exemple illustré, ces moyens de rappel comprennent un premier ressort-lame (référencé 17).
Le sens dans lequel le mouvement (non représenté) de la pièce d’horlogerie entraîne le limaçon 7 en rotation correspond au sens horaire dans les figures 1A et 1 B. On comprendra donc que la partie en spirale du profil correspond à la partie ascendante de ce dernier. Les suiveurs de came 11a et 13a du premier et du deuxième organe de transmission sont agencés pour suivre le profil du limaçon 7 avec un léger décalage, le suiveur de came 13a étant légèrement en retard par rapport au suiveur de came 11a. Dans le présent exemple, le décalage entre les deux suiveurs de came correspond à une durée de trois minutes. Comme la came 7 est entraînée par le mouvement au rythme d’un tour en douze heures, le décalage existant entre les deux suiveurs de came correspond au temps nécessaire pour que la came pivote de 1 ,5°. Il vaut la peine de noter que si la came 7 était entraînée à la vitesse plus élevée d’un tour par heure, la came ne prendrait que 15 secondes pour pivoter de 1 ,5°. De manière générale, il est avantageux que l’angle duquel la came pivote durant la durée du décalage soit inférieur à 30°, et cet angle est de préférence inférieur à 5°. De manière générale, il est avantageux que l’angle duquel la came pivote durant la durée du décalage soit supérieur à 1 ,2°, et cet angle est de préférence supérieur à 1 ,3°, de préférence supérieur à 1 ,4°.
En se référant maintenant également aux figures 2A à 2D, on peut voir que le secteur denté 11 b du premier organe de transmission porte un excentrique 25a, alors que le suiveur de came 13a du deuxième organe de transmission présente un épaulement servant de surface d’appui 25b. Comme le montre la figure 2B, l’excentrique 25a et la surface d’appui 25b ont la possibilité de venir buter l’un contre l’autre de façon à bloquer, dans un sens, le pivotement du secteur denté 11b par rapport au suiveur de came 13a. La raison d’être des moyens d’arrêt qui viennent d’être décrit sera expliquée plus loin.
Comme on peut le voir dans les figures 1A et 1 B, les suiveurs de came 11a et 13a sont agencés pour pivoter autour de l’axe 21 dans un même plan perpendiculaire à cet axe. Cet agencement possède l’avantage de rendre le dispositif d’actionnement coordonné plus compact, notamment en épaisseur. On peut voir encore que le suiveur de came 13a est légèrement plus long que le suiveur de came 11a, et que sa forme est adaptée pour lui permettre de venir coiffer ce dernier. Finalement, on peut voir que l’extrémité du suiveur de came 13a est recourbée de manière à permettre aux deux suiveurs de came de se trouver en appui contre le profil du limaçon 7 en même temps, un jeu étant alors présent entre les surfaces 27a, 27b des deux suiveurs de came.
Dans l’exemple illustré, le deuxième organe de transmission forme une structure monobloc comprenant deux bras sensiblement perpendiculaires l’un à l’autre. Les deux bras du deuxième organe de transmission sont constitués respectivement par le suiveur de came 13a et le secteur denté 13b, ces deux éléments venant d’un seul tenant. Dans l’exemple illustré, il n’en est pas de même en ce qui concerne le premier organe de transmission. Les figures 2A à 2D montrent en effet que le secteur denté 11 b et le suiveur de came 11a sont articulés l’un par rapport à l’autre au niveau de l’axe 21. On comprendra que ces deux éléments ont ainsi la possibilité de pivoter autour de l’axe 21 indépendamment l’un de l’autre. Le suiveur de came 11a et le secteur denté 11 b partagent encore des moyens de butée (23a, 23b). On peut voir en effet que le suiveur de came 11a porte un doigt 23a, et que le secteur denté 11 b porte une goupille 23b. Comme le montrent les figures 2A et 2D, la goupille 23b et le doigt 23a ont la possibilité de venir buter l’un contre l’autre de façon à bloquer dans un sens le pivotement du secteur denté 11 b par rapport au suiveur de came 11a. Le doigt 23a et la goupille 23b forment ainsi les moyens de butée partagés par le suiveur de came 11a et le secteur denté 11 b. On comprendra toutefois qu’on pourrait utiliser des moyens de butées différents. Selon des variantes alternatives, ces moyens de butée pourraient être de tous types adéquats pour limiter le secteur angulaire à l’intérieur duquel le suiveur de came 11a et le secteur denté 11 b peuvent pivoter l’un par rapport à l’autre.
Les figures 2A à 2D sont quatre instantanés successifs du fonctionnement du dispositif selon ce premier mode de réalisation. Dans l’exemple représenté, le limaçon 7 est monté en position coaxiale sur la roue à canon (référencée 19) de la pièce d’horlogerie (le limaçon 7 vient de préférence de matière avec la roue à canon 19). Il effectue donc exactement une révolution en douze heures. En se référant toujours aux mêmes figures, on remarquera que le premier instantané (figure 2A) montre les suiveurs de came 11a et 13a arrivant au sommet de la spirale, juste avant que le suiveur de came 11a ne chute dans la discontinuité 9, et que le quatrième et dernier instantané (figure 2D) montre les suiveurs de came 11a et 13a tout en bas de la spirale, suite à la chute du suiveur de came 13a dans la discontinuité 9.
Le dispositif d’actionnement selon ce premier mode de réalisation comprend encore un deuxième ressort-lame (référencé 15) qui est agencé de manière que son extrémité distale appuie contre la goupille 23b du secteur denté 11 b. Le secteur denté du premier organe de transmission est donc soumis en permanence à une force de rappel qui tend à le faire pivoter autour de l’axe 21 (le sens dans lequel la force de rappel incite le secteur denté 11 b à pivoter correspondant au sens horaire dans les figures 2A à 2D). La force exercée par le deuxième ressort-lame 15 sur le secteur denté 11 b a également pour effet de rappeler la goupille 23b en direction du doigt 23a. Enfin, lorsque la goupille 23b se trouve en butée contre le doigt 23a comme illustré dans les figures 2A et 2D, la force exercée par le deuxième ressort-lame 15 a encore pour effet de rappeler le suiveur de came 11a contre le profil du limaçon 7.
On a vu que les suiveurs de came 11a, 13a parcourent la partie en spirale du profil du limaçon de bas en haut. Cette partie ascendante est agencée pour soulever progressivement les deux suiveurs de came, de façon à les faire pivoter autour de l’axe 21 (dans le sens antihoraire dans les figures 2A à 2D). Lorsque le suiveur de came 11a du premier organe de transmission pivote, son doigt 23a repousse la goupille 23b du secteur denté 11 b à l’encontre de la force de rappel exercée par le deuxième ressort-lame 15. Ainsi, grâce à la présence des moyens de butée 23a, 23b, le secteur denté 11 b pivote dans le sens antihoraire solidairement du suiveur de came 11a. Enfin, le pivotement du secteur denté 11 b entraîne le pignon 3 dans le sens horaire (tel que représenté dans les figures 2A à 2D). De façon analogue, lorsque la partie ascendante du limaçon 7 soulève le suiveur de came 13a du deuxième organe de transmission, elle le fait progressivement pivoter autour de l’axe 21 dans le sens antihoraire, et on comprendra que lorsque le deuxième organe de transmission pivote de cette manière, le secteur denté 13b entraîne le pignon 5 dans le sens horaire.
On comprendra notamment de ce qui précède que le secteur denté 11 b du premier organe de transmission et le secteur denté 13b du deuxième organe de transmission atteignent chacun une position angulaire extrême lorsque le suiveur de came 11a ou 13a du même organe de transmission atteint le sommet de la partie spiralée du limaçon 7. On comprendra de plus, qu’à chaque révolution du limaçon 7, les deux secteurs dentés 11 b, 13b pivotent alternativement dans un sens et dans l’autre de la position angulaire extrême associée au sommet du profil du limaçon 7 à une position extrême opposée. Si on se réfère maintenant à l’instantané de la figure 2A, on peut voir que les suiveurs de came 11a et 13a se trouvent tout en haut de la spirale du limaçon 7, le suiveur de came 11a se trouvant même sur le bord de la discontinuité 9. On comprendra qu’à l’instant représenté, le suiveur de came 11a a atteint sa position de pivotement maximum dans le sens antihoraire. De plus, la coopération des moyens de butées 23a et 23b a eu comme conséquence que le suiveur de came 11a a entraîné le secteur denté 11 b avec lui, de sorte que ce dernier a également atteint sa position angulaire extrême dans le sens antihoraire. Enfin, comme le pignon 3 engrène en permanence avec le secteur denté 11 b, il a également atteint le bout de sa course (dans le sens horaire).
L’instantané de la figure 2B montre le dispositif quelques instants plus tard. Le suiveur de came 11a du premier organe de transmission a maintenant chuté dans la discontinuité 9, et c’est le suiveur de came 13a du deuxième organe de transmission qui se trouve au bord de la discontinuité 9. Ayant franchi la discontinuité 9, le suiveur de came 11a n’est plus soutenu par le profil du limaçon 7. Dans ces conditions, il est libre de pivoter. Son doigt 23a n’est donc plus maintenu en position, de sorte que les moyens de butées 23a, 23b sont inopérants. Dans ces conditions, le deuxième ressort-lame 15 fait pivoter le secteur denté 11b dans le sens horaire de manière à entraîner le pignon 3 dans le sens antihoraire. On rappellera que dans le présent exemple, le pignon 3 est agencé pour entraîner une animation (non représentée) que comporte la pièce d’horlogerie.
On a vu plus haut que le secteur denté 11 b porte un excentrique 25a agencé pour pouvoir venir buter contre une surface d’appui 25b que présente le deuxième organe de transmission, de façon à bloquer le pivotement du secteur denté 11 b au-delà d’une certaine limite par rapport au suiveur de came 13a. Dans ces conditions, lorsque le secteur denté 11b du premier organe de transmission pivote dans le sens horaire entraîné par le deuxième ressort-lame 15, l’excentrique 25a vient buter contre la surface d’appui 25b. Comme le montre la figure 2B, la rencontre de l’excentrique avec la surface d’appui interrompt en cours de route le pivotement du secteur denté 11 b. De plus, comme le pignon 3 engrène avec le secteur denté, il s’arrête également de tourner à l’instant où l’excentrique 25a vient buter contre la surface d’appui 25b. De façon avantageuse, la position angulaire exacte à laquelle le pignon 3 s’arrête lorsque les moyens d’arrêt 25a, 25b interrompent le pivotement du secteur denté 11 b est choisie pour coïncider avec un instant particulier, par exemple un point culminant, dans le déroulement de l’animation. La synchronisation entre l’instant particulier dans le déroulement de l’animation et l’interruption du pivotement du secteur denté 11b peut être ajustée en tournant légèrement l’excentrique.
L’instantané de la figure 2C montre le dispositif quelques instants plus tard. La force de rappel exercée par le premier ressort-lame 17 a maintenant fait chuter le suiveur de came 13a dans la discontinuité 9 à la suite du suiveur de came 11a. Tel que représenté, le suiveur de came 13a a touché le fond de la discontinuité 9, et on comprendra qu’à l’instant représenté, il a atteint sa position angulaire extrême (opposée) dans le sens horaire. En ce qui concerne l’autre suiveur de came 11a, on comprendra que, tant que la goupille 23b n’est pas arrivée en butée contre le doigt 23a, le suiveur de came 11a n’est pas soumis à la force de rappel engendrée par le ressort 15. A ce stade, le suiveur de came 11a est donc libre en rotation à l’intérieur d’un espace entre le fond de la discontinuité 9 et le bord latéral 27a du suiveur de came 13a.
Conformément à ce qui vient d’être expliqué, le suiveur de came 13a du deuxième organe de transmission est agencé de manière à être rappelé contre le profil du limaçon 7 par le premier ressort-lame 17. Dans ces conditions, lorsque le suiveur de came 13a chute dans la discontinuité 9, le premier ressort-lame 17 fait pivoter le deuxième organe de transmission à vitesse accélérée dans le sens horaire. Le pivotement du deuxième organe de transmission provoque la séparation des moyens d’arrêt 25a, 25b, de sorte que le secteur denté 11b entraîne à nouveau le pignon 3 dans le sens antihoraire, l’animation pouvant ainsi être conduite à son terme. De plus, comme le secteur denté 13b du deuxième organe de transmission engrène avec le pignon 5, ce dernier est entraîné à vitesse accélérée dans le sens antihoraire. On rappellera que dans le présent exemple, le pignon 5 est agencé pour déclencher l’affichage rétrograde de l’heure.
En se référant enfin à la figure 2D, on peut voir que la goupille 23b se trouve maintenant en butée contre le doigt 23a, alors que le suiveur de came 11a est plaqué contre le profil du limaçon 7, l’animation ayant été conduite à son terme. On comprendra que le dispositif exemplaire qui vient d’être décrit permet d’actionner de manière coordonnée une animation et un affichage rétrograde de l’heure dans une pièce d’horlogerie. Ce dispositif permet notamment de s’assurer que le déclenchement de l’affichage rétrograde de l’heure survient à l’instant désiré dans le déroulement de l’animation.
Les figures 3A à 3F montrent un dispositif d’actionnement coordonné d'un affichage rétrograde et d'une animation selon un deuxième mode de réalisation de l'invention. L’affichage rétrograde comprend une aiguille rétrograde des heures 41 et une aiguille rétrograde des minutes 43. Dans l’exemple illustré, les aiguilles rétrogrades 41 , 43 se présentent sous la forme de deux personnages, le personnage des heures portant une ombrelle. Les aiguilles rétrogrades 41 , 43 sont solidaires de deux pignons à denture sectorielle 42, 44 dont les axes sont référencés respectivement 45 et 47. D'autre part, comme on le verra plus en détail ci-après, la fonction des aiguilles 41 , 43, en forme de personnages, ne se limite pas à l’affichage de l’heure. Les deux aiguilles 41 , 43 sont également capables d’effectuer des mouvements coordonnés dont la composition constitue une animation. C'est la raison pour laquelle, dans la description qui suit, ces aiguilles sont parfois appelées organes d'animation plutôt qu’aiguilles rétrogrades.
En se référant toujours aux figures 3A à 3F, on peut voir encore un mobile des heures qui est agencé pour être entraîné autour d'un axe 48 par le mouvement horloger au rythme d’une révolution en 12 heures et un mobile des minutes qui est agencé pour être entraîné au rythme d'une révolution en 120 minutes. Le mobile des heures comprend une roue 19, ainsi qu’une came des heures 51 et une came d’animation 53 qui sont toutes les deux coaxiales avec la roue 19 et solidaires de cette dernière, les cames 51 , 53 étant de préférence coplanaires comme visible sur la figure 3A afin de limiter l’épaisseur du mobile des heures. Le sens dans lequel le mobile des heures est entraîné par le mouvement horloger correspond au sens horaire dans les figures 3A à 3F. On peut voir que de façon classique pour un affichage rétrograde, la came des heures 51 est une came radiale du type limaçon dont le profil est formé d’une partie principale en forme de spirale et d’une discontinuité 52 en forme de décrochement qui raccorde le sommet de la spirale avec son point le plus bas. La came radiale d’animation 53 est plus inhabituelle. Elle consiste en effet en un anneau interrompu par une ouverture qui traverse la paroi de l’anneau, cette ouverture formant une discontinuité 54 dans le profil de la came 53. Le mobile des heures 19, 51 , 53 est de préférence monobloc. Le mobile des minutes, quant à lui, comprend une roue 79, un pignon 80 et une came des minutes 81 agencés coaxialement et de manière solidaire. Le pignon 80 engrène avec la roue 19 pour l’entraîner. Dans l’exemple illustré, la came des minutes 81 présente la forme d’un double limaçon. Le sens dans lequel le mobile des minutes est entraîné par le mouvement horloger correspond au sens antihoraire dans les figures 3A à 3F.
De façon classique pour un affichage rétrograde des heures et des minutes, les aiguilles 41 , 43 sont commandées respectivement par un râteau des heures 49 et un râteau des minutes 82. Chacun des deux râteaux 49, 82 est pivoté autour d’un axe (respectivement 71 et 84) et son secteur denté engrène avec le pignon 42, 44 qui porte l’aiguille rétrograde 41 , 43 correspondante. Le manche du râteau des minutes 82 se termine par un doigt suiveur de came 85 qui est rappelé contre le profil de la came des minutes 81 par un ressort-lame 83 ou autre moyen ressort. On comprendra que les éléments qui viennent d’être décrits permettent à la came des minutes 81 de commander l’aiguille rétrograde des minutes 43. Comme déjà mentionné, la came des minutes 81 est entraînée à la vitesse d'un tour en deux heures. Toutefois, cette came présente une symétrie de rotation d’ordre 2. Le râteau des minutes 82 et l’aiguille rétrograde des minutes 43 sont donc entraînés selon un cycle qui se répète toutes les soixante minutes.
Les figures 3A à 3F montrent encore un premier organe de transmission agencé pour permettre à la came des heures 51 de commander l’aiguille rétrograde des heures 41. Dans l’exemple représenté, le premier organe de transmission est constitué du râteau des heures 49 qui est monté pivotant sur l’axe 71 , ainsi que d’un levier suiveur de came 61 qui est monté pivotant sur un axe 65 et qui est agencé pour coopérer avec le profil de la came des heures 51 sous l’action d’un ressort-lame de rappel 62 ou autre moyen ressort. Le râteau des heures 49 et le levier suiveur de came 61 sont couplés l’un avec l’autre par l’intermédiaire d’une goupille 73 qui est fixée rigidement au levier 61 et qui traverse le levier 61 parallèlement à son axe 65. Une portion de la goupille 73 en saillie sur une des surfaces du levier 61 sert d’appui à l’extrémité libre du ressort- lame 62 et reçoit ainsi de ce dernier la force permettant de rappeler le levier 61 contre la came des heures 51. Une portion de la goupille 73 en saillie sur la surface opposée du levier 61 est interposée entre un bras rigide 75 du manche du râteau des heures 49 et un bras élastique 76 du même manche, la goupille 73 pouvant légèrement coulisser dans la rainure longitudinale formée par les bras 75, 76 en étant serrée par le bras élastique 76 contre le bras rigide 75.
Les figures 3A à 3F montrent encore un deuxième organe de transmission agencé pour permettre à la came d’animation 53 de commander les deux organes d’animation ou aiguilles rétrogrades 41 , 43. Le deuxième organe de transmission comprend une bascule d’animation 63 qui est munie d’un doigt suiveur de came 64 agencé pour coopérer avec le profil de la came d’animation 53. La bascule d’animation 63 est pivotée sur un axe 67, et un ressort- lame 55 ou autre moyen ressort est encore prévu pour rappeler le doigt suiveur de came 64 contre le profil de la came d’animation 53. On peut voir encore un excentrique 89 qui est monté sur le bâti du dispositif d’actionnement coordonné - typiquement le bâti du mouvement horloger - et qui est agencé de manière à pouvoir coopérer avec un talon 87 que présente la bascule d’animation 63. Comme le montre la figure 3E, le talon 87 a la possibilité de venir buter contre l’excentrique 89 de façon à bloquer le pivotement de la bascule d’animation 63 dans le sens horaire.
La bascule d’animation 63 porte une deuxième goupille 91 agencée pour coopérer avec un flanc du râteau des heures 49 pour entraîner le râteau des heures 49 dans le sens antihoraire lorsque la bascule d’animation 63 pivote dans le sens horaire, c’est-à-dire lorsque le doigt suiveur de came 64 chute dans la discontinuité 54 du profil de la came d’animation 53.
On peut voir également que le levier suiveur de came 61 porte une troisième goupille 69 agencée pour coopérer avec un épaulement 68 de la bascule d’animation 63. Lorsque le levier suiveur de came 61 franchit le sommet du profil de la came des heures 51 et chute dans sa discontinuité 52, le pivotement du levier 61 dans le sens horaire conduit la goupille 69 à faire pivoter la bascule d’animation 63 dans le sens antihoraire.
La came des heures 51 , la came d’animation 53, le levier suiveur de came 61 et le doigt suiveur de came 64 sont agencés pour que les chutes du levier suiveur de came 61 , qui se produisent périodiquement avec la même période que les chutes du doigt suiveur de came 64, soient décalées temporellement par rapport aux chutes du doigt suiveur de came 64. Dans un exemple typique, le décalage entre les deux suiveurs de came 61 , 64 correspond à une durée de trois minutes. Comme le mobile des heures 19, 51 , 53 est entraîné par le mouvement horloger au rythme d’un tour en douze heures, le décalage existant entre les deux suiveurs de came 61 , 64 correspond au temps nécessaire pour que le mobile des heures 19, 51 , 53 pivote de 1 ,5°. De manière générale, il est avantageux que l’angle duquel le mobile des heures 19, 51 , 53 pivote durant la durée du décalage soit inférieur à 30°, et cet angle est de préférence inférieur à 5°. De manière générale, il est avantageux que l’angle duquel le mobile des heures 19, 51 , 53 pivote durant la durée du décalage soit supérieur à 1 ,2°, et cet angle est de préférence supérieur à 1 ,3°, de préférence supérieur à 1 ,4°.
Le dispositif selon ce deuxième mode de réalisation fonctionne de la manière suivante. Au début du cycle de fonctionnement (figures 3A, 3B et 3C), juste après midi ou minuit, le levier suiveur de came 61 et le doigt suiveur de came 85 sont en appui contre le bas de la came des heures 51 et de la came des minutes 81 respectivement, et les aiguilles des heures et des minutes 41 , 43 ont des positions angulaires écartées l’une de l’autre formant un V, ces positions étant appelées positions zéro. La rotation des cames des heures et des minutes 51 , 81 fait se soulever progressivement le levier suiveur de came 61 (dans le sens antihoraire) et le doigt suiveur de came 85 (dans le sens horaire). Par sa goupille 73 le levier suiveur de came 61 entraîne le râteau des heures 49 qui lui-même entraîne par l’intermédiaire du pignon 42 l’aiguille des heures 41 dans le sens horaire le long d’une graduation des heures sectorielle, jusqu’à ce que (un peu moins de 12h après le début du cycle) le levier suiveur de came 61 arrive au sommet de la came des heures 51 (figure 3D) correspondant à une position sensiblement verticale de l’aiguille des heures 41 .
Le soulèvement du doigt suiveur de came 85 et du râteau des minutes 82 auquel il appartient par la came des minutes 81 fait pivoter par l’intermédiaire du pignon 44 l’aiguille des minutes 43 dans le sens antihoraire le long d’une graduation des minutes sectorielle. Toutes les soixante minutes, le doigt suiveur de came 85 chute le long de l’un des deux décrochements de la came des minutes 81 , ce qui fait revenir l’aiguille des minutes 43 dans sa position zéro. L’aiguille des minutes 43 se déplace ainsi alternativement dans le sens antihoraire (progressivement) et dans le sens horaire (brusquement) pendant que l’aiguille des heures 41 avance progressivement dans le sens horaire. Pendant tout ce temps, la bascule d’animation 63 est retenue par la goupille 69 du levier suiveur de came 61 (lorsque le levier 61 est en appui contre le bas de la came des heures 51 ; figures 3A à 3C) ou par la came d’animation 53 (le reste du temps ; figure 3D) dans une position angulaire où elle n’agit ni sur le râteau des heures 49 ni sur le râteau des minutes 82.
Peu avant midi ou minuit (figure 3D), par exemple une à trois minutes avant midi ou minuit, le levier suiveur de came 61 se trouve presque au sommet de la came des heures 51 , le doigt suiveur de came 85 se trouve presque à l’un des deux sommets de la came des minutes 81 et les aiguilles des heures et des minutes 41 , 43 sont proches l’une de l’autre, dans des positions sensiblement verticales, presque au maximum des graduations sectorielles. Dans cette configuration, la goupille 69 portée par le levier suiveur de came 61 n’est pas dans le chemin de pivotement de la bascule d’animation 63 et de son épaulement 68. Le doigt suiveur de came 64 de la bascule d’animation 63, qui jusqu’alors glissait sur la came d’animation 53, tombe dans la discontinuité 54 sous l’action de son ressort de rappel 55 (figure 3E), ce qui déclenche l’animation (automate). Concrètement, la goupille 91 de la bascule d’animation 63 vient au contact du râteau des heures 49 et le fait pivoter dans le sens antihoraire. Simultanément, un doigt d’activation 66 de la bascule d’animation 63 vient au contact d’un bras 86 du râteau des minutes 82 pour faire pivoter le râteau des minutes 82 dans le sens horaire. Ces déplacements, qui s’arrêtent lorsque le talon 87 de la bascule d’animation 63 bute contre l’excentrique 89, conduisent les aiguilles des heures et des minutes 41 , 43 à se rapprocher encore davantage l’une de l’autre, hors des graduations sectorielles des heures et des minutes, de manière à donner l’impression que les deux personnages se donnent un baiser. Le déplacement du râteau des heures 49 par la goupille 91 n’a pas d’effet sur la position du levier suiveur de came 61 , qui reste en appui contre la came des heures 51 sous l’action de son ressort de rappel 62, le bras élastique 76 en contact avec la goupille 73 se déformant pour autoriser ledit déplacement comme cela est visible sur la figure 3E. On comprendra que l’excentrique 89 sert de moyen de réglage de la position angulaire relative qu’occupent les aiguilles des heures et des minutes 41 , 43 au point culminant de l’animation, c’est-à-dire au moment du baiser. Ensuite (figure 3F), après un temps correspondant à la durée du décalage entre les deux suiveurs de came 61 , 64 (typiquement trois minutes, comme déjà indiqué), le levier suiveur de came 61 chute dans la discontinuité 52 du profil de la came des heures 51 . Pendant cette chute, la goupille 69 du levier suiveur de came 61 agit sur l’épaulement 68 pour faire remonter la bascule d’animation 63 et la libérer de toute interaction avec le râteau des heures 49 et le râteau des minutes 82. Par sa coopération avec le bras élastique 76, la goupille 73 du levier suiveur de came 61 entraîne le râteau des heures 49 dans le sens horaire. Simultanément, le doigt suiveur de came 85 chute dans l’un des décrochements de la came des minutes 81 , ce qui correspond à un pivotement du râteau des minutes 82 dans le sens antihoraire. Les aiguilles des heures et des minutes 41 , 43 reviennent ainsi brusquement dans leur position zéro depuis le point culminant de l’animation. Le cycle de 12h est terminé.
On comprendra que le dispositif exemplaire qui vient d’être décrit permet d’actionner de manière coordonnée une animation et un affichage rétrograde de l’heure dans une pièce d’horlogerie. Ce dispositif permet notamment de s’assurer que le déclenchement de l’affichage rétrograde de l’heure survient à l’instant désiré dans le déroulement de l’animation.
La présente invention n’est pas limitée à un affichage rétrograde de l’heure coordonné avec une animation. Elle pourrait par exemple s’appliquer à une montre de régate comprenant une première fonction consistant à produire une sonnerie légèrement en amont du départ de la course et une deuxième fonction consistant à produire une nouvelle sonnerie au moment du départ.
On comprendra en outre que diverses modifications et/ou améliorations évidentes pour un homme du métier peuvent être apportées aux modes de réalisation qui font l’objet de la présente description sans sortir du cadre de la présente invention définie par les revendications annexées. En particulier, le dispositif de l’invention peut être agencé pour coordonner un plus grand nombre de fonctions ou mécanismes et peut comprendre à cet effet un plus grand nombre de cames et un plus grand nombre d’organes de transmission. Par ailleurs, bien que l’agencement coaxial des cames 51 , 53 dans le deuxième mode de réalisation soit préféré pour des raisons de précision, d’encombrement et de simplicité d’assemblage, ces cames pourraient faire partie de deux mobiles différents, par exemple deux mobiles reliés par engrènement, pour autant qu’elles tournent à la même vitesse angulaire et que leur position angulaire relative (réglable par exemple par un excentrique) soit choisie pour obtenir le décalage temporel souhaité entre les chutes du levier suiveur de came 61 et celles du doigt suiveur de came 64.

Claims

REVENDICATIONS
1. Dispositif d’actionnement coordonné de deux fonctions d’une pièce d’horlogerie, le dispositif comprenant :
- une ou plusieurs cames (7 ; 51 , 53) agencées pour être entraînées par le mouvement de la pièce d’horlogerie et dont le ou les profils respectifs comprennent chacun une discontinuité (9 ; 52, 54) ;
- un premier (11a, 11 b ; 49, 61 ) et un deuxième (13a, 13b ; 63) organe de transmission comprenant chacun un suiveur de came (11a, 13a ; 61 , 64), le suiveur de came (11a ; 61 ) du premier organe de transmission étant agencé pour coopérer avec le profil de la came (7) ou d’une première (51 ) desdites cames (51 , 53) et pour chuter périodiquement dans la discontinuité (9 ; 52) du profil de la came (7) ou de ladite première (51 ) desdites cames (51 , 53), le suiveur de came (13a ; 64) du deuxième organe de transmission étant agencé pour coopérer avec le profil de la came (7) ou d’une deuxième (53) desdites cames (51 , 53) et pour chuter périodiquement, avec la même période que les chutes du suiveur de came (11a ; 61 ) du premier organe de transmission, dans la discontinuité (9 ; 54) du profil de la came (7) ou de ladite deuxième (53) desdites cames (51 , 53), les chutes du suiveur de came (11a ; 61 ) du premier organe de transmission étant décalées temporellement par rapport à celles du suiveur de came (13a ; 64) du deuxième organe de transmission.
2. Dispositif d’actionnement coordonné selon la revendication 1 , caractérisé en ce que le décalage entre les suiveurs de came (11a, 13a ; 61 , 64) est égal au temps nécessaire à la came (7) ou aux cames (51 , 53) pour tourner d’un angle prédéterminé lorsqu’elles sont entraînées par le mouvement, l’angle prédéterminé étant de préférence inférieur à 30°, de préférence inférieur à 5°, et étant de préférence supérieur à 1 ,2°, de préférence supérieur à 1 ,3°, de préférence supérieur à 1 ,4°. Dispositif d’actionnement coordonné selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que lesdites une ou plusieurs cames consistent en un limaçon (7), les suiveurs de came (11a, 13a) du premier et du deuxième organe de transmission étant tous les deux agencés pour coopérer avec le profil du limaçon (7), et en ce que les suiveurs de came (11a, 13a) du premier et du deuxième organe de transmission sont agencés pour suivre le profil du limaçon (7) avec un décalage, le suiveur de came (11a) du premier organe de transmission étant en avance sur le suiveur de came (13a) du deuxième organe de transmission. Dispositif d’actionnement coordonné selon la revendication 3, caractérisé en ce qu’il comprend des moyens de rappel (15, 17) agencés pour rappeler les suiveurs de came (11a, 13a) des premier et deuxième organes de transmission contre le profil du limaçon (7), ledit limaçon (7) comprenant un profil ascendant se terminant par un décrochement formant ladite discontinuité (9), et en ce que le premier et le deuxième organe de transmission comprennent en outre chacun un secteur denté (11b, 13b) agencé pour, au cours de chaque révolution du limaçon (7), pivoter alternativement dans un sens et dans l’autre d’une position angulaire extrême associée au sommet du profil du limaçon à une position angulaire extrême opposée. Dispositif d’actionnement coordonné selon la revendication 4, caractérisé en ce que le premier et le deuxième organe de transmission partagent des moyens d’arrêt (25a, 25b) agencés pour arrêter le secteur denté (11 b) du premier organe de transmission dans une position angulaire intermédiaire prédéterminée lorsque le secteur denté (11 b) du premier organe de transmission pivote en direction de la position angulaire extrême opposée suite à la chute du suiveur de came (11a) du premier organe de transmission dans la discontinuité (9) du profil du limaçon (7).
6. Dispositif d’actionnement coordonné selon la revendication 5, caractérisé en ce que les moyens d’arrêt (25a, 25b) sont rendus inopérants par la chute du suiveur de came (13a) du deuxième organe de transmission dans la discontinuité (9), le secteur denté (11 b) étant alors libre de pivoter de la position angulaire intermédiaire jusqu’à la position angulaire extrême opposée.
7. Dispositif d’actionnement coordonné selon l’une des revendications 3 à 6, caractérisé en ce que le premier et le deuxième organe de transmission sont pivotés autour d’un même axe (21 ).
8. Dispositif d’actionnement coordonné selon la revendication 7, caractérisé en ce que les suiveurs de came (11a, 13a) du premier et du deuxième organe de transmission sont agencés pour pivoter autour de l’axe (21 ) dans un même plan.
9. Dispositif d’actionnement coordonné selon l’une des revendications 3 à 8, caractérisé en ce que :
- le secteur denté (11 b) et le suiveur de came (11a) du premier organe de transmission sont articulés sur l’axe (21 ) de manière à leur permettre également de pivoter l’un par rapport à l’autre autour de l’axe (21 ), alors que le secteur denté (13b) et le suiveur de came (13a) du deuxième organe de transmission sont solidaires l’un de l’autre ; et - le suiveur de came (11a) et le secteur denté (11 b) du premier organe de transmission partagent des moyens de butée (23a, 23b) limitant le secteur angulaire à l’intérieur duquel ils peuvent pivoter l’un par rapport à l’autre, et permettant au suiveur de came (11a) d’entraîner le secteur denté (11 b) avec lui lorsqu’il pivote en étant soulevé par le profil ascendant du limaçon (7).
10. Dispositif d’actionnement coordonné selon l’une des revendications 3 à 9, caractérisé en ce que les moyens d’arrêt comprennent un excentrique (25a) et une surface d’appui (25b), l’excentrique étant porté par l’un parmi le deuxième organe de transmission et le secteur denté (11 b) du premier organe de transmission, et la surface d’appui faisant partie de l’autre parmi le deuxième organe de transmission et le secteur denté (11 b) du premier organe de transmission.
11. Dispositif d’actionnement coordonné selon la revendication 10, caractérisé en ce que la surface d’appui (25b) et l’excentrique (25a) sont agencés de manière à pouvoir venir buter l’un contre l’autre de façon à bloquer, dans un sens, le pivotement du secteur denté (11 b) du premier organe de transmission par rapport au suiveur de came (13a) du deuxième organe de transmission.
12. Dispositif d’actionnement coordonné selon l’une des revendications 3 à 11 , caractérisé en ce que les moyens d’arrêt comprennent un excentrique (25a) que porte le secteur denté (11 b) du premier organe de transmission, et une surface d’appui (25b) que présente le deuxième organe de transmission, l’excentrique (25a) et la surface d’appui (25b) étant agencés de manière à pouvoir venir buter l’un contre l’autre de façon à bloquer, dans un sens, le pivotement du secteur denté (11 b) du premier organe de transmission par rapport au suiveur de came (13a) du deuxième organe de transmission. Dispositif d’actionnement coordonné selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que lesdites une ou plusieurs cames comprennent ladite première came (51 ) agencée pour coopérer avec le suiveur de came (61 ) du premier organe de transmission (49, 61 ) et ladite deuxième came (53) agencée pour coopérer avec le suiveur de came (64) du deuxième organe de transmission (63). Dispositif d’actionnement coordonné selon la revendication 13, caractérisé en ce que les première et deuxième cames (51 , 53) sont coaxiales et solidaires. Dispositif d’actionnement coordonné selon la revendication 14, caractérisé en ce que les première et deuxième cames (51 , 53) forment ou font partie d’un ensemble monobloc. Dispositif d’actionnement coordonné selon l’une des revendications 13 à
15, caractérisé en ce que la première came (51 ) est un limaçon. Dispositif d’actionnement coordonné selon l’une des revendications 13 à
16, caractérisé en ce que la deuxième came (53) présente un profil circulaire interrompu par la discontinuité (54). Dispositif d’actionnement coordonné selon l’une des revendications 13 à
17, caractérisé en ce que le deuxième organe de transmission (63) est une bascule. Dispositif d’actionnement coordonné selon l’une des revendications 13 à
18, caractérisé en ce que le premier organe de transmission comprend un râteau (49) couplé au suiveur de came (61 ) du premier organe de transmission. Dispositif d’actionnement coordonné selon la revendication 19, caractérisé en ce que le deuxième organe de transmission (63) est agencé pour déplacer le râteau (49) lorsque le suiveur de came (64) du deuxième organe de transmission (63) chute dans la discontinuité (54) du profil de la deuxième came (53). Dispositif d’actionnement coordonné selon l’une des revendications 13 à 19, caractérisé en ce que le deuxième organe de transmission (63) est agencé pour agir sur le premier organe de transmission (49, 61 ) lorsque le suiveur de came (64) du deuxième organe de transmission (63) chute dans la discontinuité (54) du profil de la deuxième came (53). Dispositif d’actionnement coordonné selon la revendication 20 ou 21 , caractérisé en ce que le suiveur de came (61 ) du premier organe de transmission est agencé pour, pendant sa chute dans la discontinuité (52) du profil de la première came (51 ), faire remonter le suiveur de came (64) du deuxième organe de transmission (63) hors de la discontinuité (54) du profil de la deuxième came (53). Dispositif d’actionnement coordonné selon l’une des revendications 20 à 22, caractérisé en ce qu’il comprend une troisième came (81 ) et un troisième organe de transmission (82) comprenant un suiveur de came (85) agencé pour coopérer avec le profil de la troisième came (81 ), le deuxième organe de transmission (63) étant agencé pour agir sur le troisième organe de transmission (82) lorsque le suiveur de came (64) du deuxième organe de transmission (63) chute dans la discontinuité (54) du profil de la deuxième came (53). Dispositif d’actionnement coordonné selon la revendication 23, caractérisé en ce que le troisième organe de transmission (82) est un râteau. Dispositif d’actionnement coordonné selon la revendication 23 ou 24, caractérisé en ce que le troisième organe de transmission (82) est agencé pour actionner un premier affichage rétrograde, de préférence un affichage rétrograde des minutes. Dispositif d’actionnement coordonné selon l’une des revendications 13 à 25, caractérisé en ce que le premier organe de transmission (49, 61 ) est agencé pour actionner un deuxième affichage rétrograde, de préférence un affichage rétrograde des heures. Dispositif d’actionnement coordonné selon la revendication 26, caractérisé en ce que le deuxième organe de transmission (63) est agencé pour actionner une animation utilisant une aiguille indicatrice (41 ) du deuxième affichage rétrograde. Dispositif d’actionnement coordonné selon les revendications 25 et 26, caractérisé en ce que le deuxième organe de transmission (63) est agencé pour actionner une animation utilisant une aiguille indicatrice (41 , 43) de chacun des premier et deuxième affichages rétrogrades. Dispositif d’actionnement coordonné selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que l’une des deux fonctions est une fonction d’affichage d’une grandeur physique et en ce que l’autre des deux fonctions est une fonction d’animation, préférentiellement une fonction d’automate. Pièce d’horlogerie comprenant deux fonctions et un dispositif selon l’une des revendications précédentes pour actionner de manière coordonnée les deux fonctions.
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Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2574704A (en) * 1947-07-10 1951-11-13 Badische Uhrenfabrik G M B H Mechanism for cuckoo clocks
EP2818943A1 (fr) * 2013-06-24 2014-12-31 Montres Breguet SA Objet portable équipé d'un dispositif de mesure de la pression atmospérique

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH676309B5 (fr) * 1989-03-30 1991-07-15 Phare Jean D Eve Sa Le
DE4037750A1 (de) * 1990-11-28 1992-06-04 Scheidt Walter R Dipl Ing Fh Vorrichtung zur anzeige der dauer von tag und nacht unter beruecksichtigung der jahreszeit und der geografischen breite eines bezugsortes bei uhren
EP1922591B1 (fr) * 2005-08-17 2011-05-18 Richemont International S.A. Mouvement horloger comprenant un indicateur a indication selectionnable
DE08405164T1 (de) * 2007-07-02 2009-09-24 Rolex Sa Uhr, die mit einer Vorrichtung zur Steuerung von Funktionen und/oder Stundenanzeigen ausgerüstet ist
CH704940B1 (fr) * 2008-02-14 2012-11-15 Patek Philippe Sa Geneve Pièce d'horlogerie à sonnerie.
JP2012013457A (ja) * 2010-06-29 2012-01-19 Techno Ark Company Limited 暦時計
EP2565729B1 (fr) * 2011-08-30 2018-01-31 Breitling AG Mécanisme de calandrier
EP3208665B1 (fr) * 2016-02-18 2019-01-02 Blancpain SA. Affichage retrograde d'horlogerie a aiguille retractable
CH712537A1 (fr) * 2016-06-10 2017-12-15 Van Cleef & Arpels SA Mécanisme d'animation.
EP3540522B1 (fr) * 2018-03-13 2020-10-28 Harry Winston SA Mécanisme d'affichage rétrograde d'horlogerie

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2574704A (en) * 1947-07-10 1951-11-13 Badische Uhrenfabrik G M B H Mechanism for cuckoo clocks
EP2818943A1 (fr) * 2013-06-24 2014-12-31 Montres Breguet SA Objet portable équipé d'un dispositif de mesure de la pression atmospérique

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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