JP2010230384A - Speed governor of mechanical timepiece - Google Patents

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淳 飯田
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To solve the problem that a speed governor of a mechanical timepiece is affected by the gravity center displacement and radial load of a hairspring and causes fluctuations in a vibration period. <P>SOLUTION: A plurality of hairsprings 5, 5', which have nearly the same shape, are placed at rotationally symmetric positions with a balance staff as the axis, and are wound in the same direction, are attached to the balance staff on the same plane. The plurality of hairsprings 5, 5', which are on the same plane and are placed at rotationally symmetric positions, can cancel out torque generated by the gravity center displacement of the hairsprings 5, 5' and the radial load generated by the hairsprings 5, 5', thereby minimizing their influence on the accuracy of the timepiece. <P>COPYRIGHT: (C)2011,JPO&INPIT

Description

本発明は、機械駆動式時計の調速装置に関するものである。   The present invention relates to a speed control device for a mechanically driven timepiece.

機械駆動式時計の調速装置は、テン輪およびひげゼンマイを有した構造によりなっている。ひげゼンマイはいわゆる渦巻きばねであり、内端はテン真に、外端はひげ持ちに固定される。   A speed control device for a mechanically driven timepiece has a structure having a ten wheel and a hairspring. The hairspring is a so-called spiral spring, and the inner end is fixed to the true spring and the outer end is fixed to the beard.

一般的にひげゼンマイは長方形断面の板状の材料を数1で表されるアルキメデス曲線状に巻き回した形状であり、テン輪を主とした回転体が系の均衡位置から回転すると、これを均衡位置に戻すようにトルクを発生し、回転体はこのトルクを受けて回転振動を行う。なお、数1においてrは曲線の開始点からの距離、θは巻き回し角、aはアルキメデス曲線のピッチを決定する定数である。   In general, a hairspring is a shape in which a plate-shaped material having a rectangular cross section is wound into an Archimedes curve expressed by Equation 1, and when a rotating body mainly composed of a ten-wheel is rotated from an equilibrium position of the system, Torque is generated so as to return to the equilibrium position, and the rotating body receives this torque and performs rotational vibration. In Equation 1, r is the distance from the starting point of the curve, θ is the winding angle, and a is a constant that determines the pitch of the Archimedes curve.

Figure 2010230384
Figure 2010230384

ひげゼンマイは通常、10回から16回程度巻き回され、その発生するトルクは近似的に均衡位置からの回転角度に比例した式で与えられる。回転体がこのトルクのみを受けて回転振動をする場合、回転振動の周期Tは回転振動の振幅や時計の姿勢に依存せず、回転体の慣性モーメントをI、ひげゼンマイの発生するトルクの比例定数をkとすると、数2で表される。   The hairspring is usually wound about 10 to 16 times, and the generated torque is given by an expression approximately proportional to the rotation angle from the equilibrium position. When the rotating body receives only this torque and vibrates, the period T of the rotating vibration does not depend on the amplitude of the rotating vibration or the posture of the watch, and the inertia moment of the rotating body is I, which is proportional to the torque generated by the hairspring. If the constant is k, it is expressed by Equation 2.

Figure 2010230384
Figure 2010230384

ここで、回転体は前記トルクのほかに、回転体の片錘、テン真と受け石との摩擦、空気の流体抵抗、後述のひげゼンマイの片錘によって発生するトルクを受けるため、回転振動の振幅、時計の姿勢により周期の変動を生ずることになる。   Here, in addition to the torque described above, the rotating body receives torque generated by the single weight of the rotating body, friction between the stem and the receiving stone, fluid resistance of the air, and a single weight of the hairspring that will be described later. Variations in the period occur depending on the amplitude and the posture of the watch.

これらの変動要因のうち、ひげゼンマイの片錘について説明する。アルキメデス曲線の重心点はその開始点には存在せず、従って回転中心をその開始点としたアルキメデス曲線状であるひげゼンマイの重心点も回転中心には存在しない。このため、ひげゼンマイの設置平面が重力に対して垂直でない限り、重力によってトルクが生ずることになる。本稿では、このひげゼンマイの重心が回転中心とは異なる位置に存在している事象をひげゼンマイの片錘と記述する。   Of these fluctuation factors, the single spindle of the hairspring will be described. The barycentric point of the Archimedes curve does not exist at the start point, and therefore the barycentric spring center point which is an Archimedes curve having the rotation center as the start point does not exist at the rotation center. For this reason, unless the installation surface of the hairspring is perpendicular to the gravity, torque is generated by the gravity. In this paper, the phenomenon that the center of gravity of the hairspring exists at a position different from the center of rotation is described as a single spindle of the hairspring.

ひげゼンマイの片錘によって発生するトルクの大きさと方向は、ひげゼンマイに対して重力が働く方向によって決まるため、時計の姿勢によって回転体に働くトルクが大きく変化することになる。このトルクの変化が、時計の姿勢による振動周期の変化、いわゆる姿勢差の一因となり、性能に大きな影響を与えることになる。   Since the magnitude and direction of the torque generated by the one balance of the hairspring is determined by the direction in which gravity acts on the hairspring, the torque acting on the rotating body varies greatly depending on the posture of the watch. This change in torque contributes to a change in the vibration cycle due to the watch's posture, that is, a so-called posture difference, and has a great influence on the performance.

ひげゼンマイの片錘による影響を避けるためにひげゼンマイを回転対称となる形で二本取り付けた構造が提案されている(特許文献1)。   In order to avoid the influence of the single spring of the hairspring, there has been proposed a structure in which two hairsprings are attached in a rotationally symmetrical manner (Patent Document 1).

図7を用いて特許文献1に記載された構造を説明する。   The structure described in Patent Document 1 will be described with reference to FIG.

図7の調速装置は、前述の調速装置の構成において、ひげゼンマイを一本とせず、二本のひげゼンマイを段違いに、テン真を中心とした回転対称となる位置関係で取り付けた構造となっている。   The speed governor shown in FIG. 7 has a structure in which, in the configuration of the speed governor described above, a single hairspring is not used, but the two hairsprings are attached in a stepwise manner and in a positional relationship that is rotationally symmetric about the balance. It has become.

各々のひげゼンマイの重心位置は回転中心に存在していないが、二本のひげゼンマイを回転対称なる位置関係で取り付けることにより、各々のひげゼンマイの片錘に伴うトルクを打ち消すことが可能となる。しかし、この方法ではひげゼンマイを二段に取り付けるために設置スペースが大きくなるという問題がある。 The center of gravity of each hairspring does not exist at the center of rotation, but by attaching the two hairsprings in a rotationally symmetric positional relationship, it becomes possible to cancel the torque associated with each weight of each hairspring. . However, this method has a problem that the installation space increases because the hairspring is attached in two stages.

また、ひげゼンマイは回転体の均衡位置からの回転角に依存したラジアル方向の荷重も発生しており、このラジアル荷重に起因した、テン真にかかる摩擦力が姿勢差および振幅による振動周期の変化に大きな影響を与えている。   The balance spring also generates a radial load that depends on the rotation angle from the equilibrium position of the rotating body, and the frictional force applied to the core due to this radial load changes the vibration cycle due to the posture difference and amplitude. It has a great influence on.

図8は図7の調速装置においてそれぞれのひげゼンマイ15および15’がラジアル荷重を発生した場合の、ラジアル荷重の関係を示した図である。図7に示した構造では、ひげゼンマイ15および15’の取り付け位置が異なるため、図8に示すように、ひげゼンマイ15および15’により発生するラジアル荷重f12およびf12’の軸が異なり、このラジアル荷重を打ち消すことができず、テン真に対して図8で時計回り方向のトルクが発生する。この結果、テン真の両端がテン真を支える部位に押し付けられる形となり、摩擦力が発生し、外乱となってしまう。   FIG. 8 is a diagram showing the relationship of the radial load when each of the hairsprings 15 and 15 'generates a radial load in the speed governor of FIG. In the structure shown in FIG. 7, since the mounting positions of the hairsprings 15 and 15 ′ are different, the axes of the radial loads f12 and f12 ′ generated by the hairsprings 15 and 15 ′ are different as shown in FIG. The load cannot be canceled out, and torque in the clockwise direction in FIG. As a result, both ends of the tenth are pressed against the portion supporting the tenth, and a frictional force is generated, resulting in disturbance.

さらに、二段にして取り付けることで取り付け後のひげゼンマイの調整が難しくなるという問題も発生する。   Further, there is a problem that the adjustment of the hairspring after the attachment becomes difficult by attaching it in two stages.

通常、ひげゼンマイは巻き回しの外径数ミリメートルに対して誤差数10ミクロン程度で作成され、一方で巻き回しピッチは100ミクロン程度であるため、二本のひげゼンマイを同一平面内に配置すると、外径付近でのひげゼンマイ同士の距離がほぼゼロとなる可能性がある。この状態にあって、さらに回転による変形が加わった場合、ひげゼンマイ同士の接触が比較的容易に発生し得る。   Normally, the hairspring is made with an error of about 10 microns with respect to the outer diameter of several millimeters of winding, while the winding pitch is about 100 microns, so when two hairsprings are arranged in the same plane, There is a possibility that the distance between the hairsprings near the outer diameter becomes almost zero. In this state, when deformation due to rotation is further applied, contact between the hairsprings can occur relatively easily.

よって、通常よりもひげゼンマイの巻き回しピッチを広げるか、従来例に示したように、二本のひげゼンマイを段違いに配置するなどして、ひげゼンマイ同士の接触を避ける必要がある。
ここで、ひげゼンマイの巻き回しピッチを広げることは概ねひげゼンマイのバネとしての性能を低下させる方向に働くことになり、良い選択肢とはいえない。
Therefore, it is necessary to avoid contact between the hairsprings by increasing the winding pitch of the hairspring more than usual or by arranging two hairsprings in a different manner as shown in the conventional example.
Here, increasing the winding pitch of the hairspring is generally in the direction of reducing the performance of the hairspring as a spring, and is not a good option.

特開昭55−101884号Japanese Patent Laid-Open No. 55-101848

本発明の目的は、ひげゼンマイの片錘、およびひげゼンマイによるラジアル荷重を打ち消すことで、振幅および姿勢の変化による振動周期の変動を抑え、また、ひげゼンマイの調整を必要としない、すぐれた機械式時計の調速装置を提供することである。   The object of the present invention is to cancel the fluctuation of the vibration cycle due to the change in amplitude and posture by canceling the radial load caused by the balance spring and the balance spring, and it is an excellent machine that does not require adjustment of the balance spring It is providing the speed control apparatus of a type | formula timepiece.

前記課題を解決するために、本発明の機械式時計用調速装置は、以下のような構成としている。   In order to solve the above-described problems, the speed control device for a mechanical timepiece according to the invention has the following configuration.

機械駆動式時計の調速装置であって、複数のひげゼンマイを有しており、このひげゼンマイは、いずれもほぼ同一形状であって、テン真を同一軸とした回転対称となる位置関係をもって、同一方向に巻き回されており、いずれも同一平面内に配置しているとともに、前記テン真への取り付けに利用する部位と一体化していることを特徴としている。   A speed control device for a mechanically driven timepiece, which has a plurality of hairsprings, all of which have substantially the same shape and have a rotationally symmetrical positional relationship with respect to the same axis. These are wound in the same direction, both are arranged in the same plane, and are integrated with a portion used for attachment to the tenth.

ひげゼンマイは、フォトリソグラフィ、エレクトロフォーミングのいずれかの技術によって加工されていることが好ましい。   The hairspring is preferably processed by any one of photolithography and electroforming techniques.

同一平面かつ回転対称に配置されたひげゼンマイにより、各々の片錘に伴って発生するトルクを打ち消し、また、ひげゼンマイが発生するラジアル荷重を打ち消し合うことで、ラジアル荷重の変動に起因するテン真に働く摩擦力の変動を抑えることが可能となる。結果として、姿勢および振幅の変動に伴う調速装置の振動周期の変動が低下して安定化するため、時計の精度を向上することができる。   The balance springs arranged on the same plane and rotationally symmetric cancel out the torque generated by each single spindle, and cancel out the radial load generated by the balance spring, thereby reducing the tensile force caused by the variation in radial load. It is possible to suppress the fluctuation of the frictional force acting on the. As a result, the fluctuation of the vibration period of the speed governor accompanying the change in posture and amplitude is reduced and stabilized, so that the accuracy of the timepiece can be improved.

また、ひげゼンマイとヒゲ玉が一体化した構造とすることで、ヒゲ玉にひげゼンマイを取り付ける工程を省き、さらに従来作業者によって調整されていたひげゼンマイの内端および外端の形状を巻き回し部分と同時に、かつ正確に加工することが可能となる。このため、作業者による調整が不要となり、個体差を抑え、時計の性能を向上させることができる。   In addition, by integrating the hairspring and the mustache ball, the process of attaching the hairspring to the mustache ball is omitted, and the shape of the inner and outer ends of the hairspring that has been adjusted by the operator in the past is wound. It becomes possible to process the part simultaneously and accurately. For this reason, adjustment by the operator is unnecessary, individual differences can be suppressed, and the performance of the watch can be improved.

さらに、フォトリソグラフィ等の技術を用いることで、より小さい誤差でひげゼンマイの加工を行うことが可能となり、片錘によるトルクの打ち消し効果の向上、ラジアル荷重の打ち消し効果、個体差の低下を得ることができる。   Furthermore, by using a technique such as photolithography, it becomes possible to process the hairspring with smaller errors, improving the torque canceling effect by the single spindle, obtaining the radial load canceling effect, and reducing individual differences. Can do.

本発明による調速装置の概略図。1 is a schematic view of a speed governing device according to the present invention. 従来のひげ持ちの概略図。Schematic of the conventional beard holding. 本発明による調速装置の実施例におけるひげ持ちの概略図。Schematic of the whiskers in the embodiment of the speed governor according to the present invention. 本発明による調速装置のひげ玉と一体化したひげゼンマイの形状図。The shape figure of the hairspring which was integrated with the whistle ball of the speed governor by this invention. 本発明による調速装置のひげゼンマイの片錘によるトルクの打ち消し構造概略図。FIG. 3 is a schematic diagram of a structure for canceling torque by a single spindle of a hairspring of the governor according to the present invention. 本発明による調速装置のひげゼンマイのラジアル荷重打ち消し構造概略図。The radial load cancellation structure schematic diagram of the hairspring of the speed governor according to the present invention. 従来技術の調速装置の例を示す図。The figure which shows the example of the speed control apparatus of a prior art. 従来技術の調速装置におけるラジアル荷重の概略図。Schematic of the radial load in the speed governor of a prior art.

以下、図面に基づいて本発明にかかる調速装置の実施形態を説明する。   Hereinafter, embodiments of a speed governing device according to the present invention will be described based on the drawings.

図1は本発明による機械式時計用調速装置の概略図である。図1に示すように、本発明の機械式時計用調速装置1は、テン真2と、このテン真2に取り付けられるテン輪3と、ひげ玉4と、ひげ玉4と一体化して回転対称の位置関係でテン真2に取り付けられる2つのひげゼンマイ5および5’と、ひげゼンマイ5および5’の外端を支えるひげ持ち6および6’を備えて構成される。ひげゼンマイ5および5’の詳細については後述する。テン真の両端は受け石7によって自由な回転が可能な形で支持される。なお、本例では、ゼ
ンマイの数は2として説明するが、3以上とすることも可能である。
FIG. 1 is a schematic view of a speed control device for a mechanical timepiece according to the present invention. As shown in FIG. 1, a speed control device 1 for a mechanical timepiece according to the present invention rotates integrally with a tenth true stem 2, a ten wheel 3 attached to the tenth true stem 2, a beard ball 4, and a beard ball 4. It is configured with two hairsprings 5 and 5 'attached to the balance 2 in a symmetrical positional relationship, and beards 6 and 6' that support the outer ends of the hairsprings 5 and 5 '. Details of the hairsprings 5 and 5 ′ will be described later. Both ends of the ten true are supported by the receiving stone 7 in such a manner that they can freely rotate. In this example, the number of springs is described as two, but may be three or more.

テン輪3とテン真2は、系の均衡位置からの回転角にほぼ比例したトルクをひげゼンマイ5および5’から受けて回転振動を行い、機械式時計はこの振動周期を機械的に取り出して時刻表示を行う。ひげ持ち6および6’と緩急針8および8’は系の均衡位置の調整と振動周期の調整のために用いられる。   The ten wheel 3 and the tenth true 2 receive a torque from the balance springs 5 and 5 'that receives a torque approximately proportional to the rotation angle from the equilibrium position of the system, and perform rotational vibration. The mechanical timepiece mechanically extracts this vibration cycle. Displays the time. The whiskers 6 and 6 'and the slow and quick needles 8 and 8' are used for adjusting the equilibrium position of the system and adjusting the vibration period.

ひげ持ちは一般的にテン真と同一の回転軸で回転することが可能であるように取り付けられるが、本発明においてはひげゼンマイが回転対称の位置関係をなすために、ひげ持ち6と6’も回転対称の位置関係を維持するように構成することが望ましい。   The whiskers are generally attached so as to be able to rotate on the same rotational axis as the tenth shaft. However, in the present invention, the whiskers 6 and 6 ' It is also desirable to configure so that the rotationally symmetrical positional relationship is maintained.

図2は従来のひげ持ちの概略図、図3は本発明による機械式時計用調速装置に用いたひげ持ちの概略図である。通常、ひげ持ちは図2に図示するように輪10から棒11が伸び、棒11の先端付近にひげを固定するためのひげ保持具12を備えた形状をしている。同様の形状のひげ持ちを複数備えることでも装置の構成は可能であるが、図3に図示するように一つの輪10に対して棒11および11’を対称に作成し、各々の位置関係を維持して回転するようにしておくことが望ましい。   FIG. 2 is a schematic diagram of a conventional whisker, and FIG. 3 is a schematic diagram of a whisker used in a governor for a mechanical timepiece according to the present invention. As shown in FIG. 2, the whiskers usually have a shape in which a rod 11 extends from the ring 10, and a beard holder 12 is provided near the tip of the rod 11 to fix the beard. Although it is possible to configure the apparatus by providing a plurality of whiskers having the same shape, as shown in FIG. 3, rods 11 and 11 ′ are formed symmetrically with respect to one ring 10, and the positional relationship between them is determined. It is desirable to keep it rotating.

調速装置1は回転振動の周期を調節するための緩急針8および8’を備えている。緩急針8および8’についても、ひげ持ち6および6’と同様に回転対称の位置関係を維持して回転させることができるように作成されることが望ましい。なお、緩急針8および8’は省略可能である。   The speed governor 1 is provided with slow and fast needles 8 and 8 'for adjusting the period of rotational vibration. It is desirable that the slow and steep needles 8 and 8 'be formed so as to be able to rotate while maintaining a rotationally symmetrical positional relationship similarly to the whiskers 6 and 6'. The slow and steep needles 8 and 8 'can be omitted.

通常、ひげゼンマイはテン真に圧入等によって取り付けられたヒゲ玉に、溶接、ひげくさび、かしめといった手段で固定され、その後に作業者による調整を経て所定の形状を得る。この方法、特に調整に関しては人の手によるためにゼンマイ形状のばらつきが大きくなる。   Usually, the hairspring is fixed to a bearded ball attached by press fitting or the like by means such as welding, whiskers, or caulking, and then a predetermined shape is obtained through adjustment by an operator. In this method, especially adjustment, the variation of the mainspring shape is increased due to human hands.

図4は、本発明の調速装置に用いるひげゼンマイの形状を表した図面である。ひげ玉4とひげゼンマイ5および5’が一体化し、ひげゼンマイ5および5’の内端も所定の形状に加工されている。なお、本実施例ではひげゼンマイの内端形状を一般的な内端形状の一つに倣った形状としたが、必ずしもこの形状である必要はない。   FIG. 4 is a drawing showing the shape of the hairspring used in the speed governor of the present invention. The hairball 4 and the hairsprings 5 and 5 'are integrated, and the inner ends of the hairsprings 5 and 5' are also processed into a predetermined shape. In this embodiment, the shape of the inner end of the hairspring is made to follow one of the common inner end shapes, but this shape is not necessarily required.

また、本発明の調速装置においては複数のひげゼンマイを設置することからひげゼンマイ間の空間が狭くなり、またひげゼンマイ同士は各々の形状誤差によって異なる変形挙動を示すため、変形によるゼンマイ同士の接触が起こり易い。ここでは、ひげゼンマイの接触を避けるための主な手段としては加工精度の向上を選択した。具体的には、サブミクロン精度での加工が可能なフォトリソグラフィ、またはエレクトロフォーミングの技術を用いてひげゼンマイの加工を行うものである。なお、加工精度を向上することは概ね性能を向上させる方向に働くので良い選択といえる。   Further, in the speed governor of the present invention, since a plurality of hairsprings are installed, the space between the hairsprings becomes narrow, and the hairsprings show different deformation behaviors depending on their shape errors. Contact is likely to occur. Here, improvement of machining accuracy was selected as a main means for avoiding the contact of the hairspring. Specifically, the hairspring is processed using a photolithography or electroforming technique capable of processing with submicron accuracy. In addition, it can be said that improving machining accuracy is a good choice because it generally works in the direction of improving performance.

図5に本実施例におけるひげゼンマイの片錘によるトルクの打ち消し効果の概略を示す。
回転体が均衡位置にあるとき、ひげゼンマイ5および5’の重心点g1およびg1’は近似的に巻き終わりの位置から90度戻った方向で中心からの距離がa / pなる位置に存在する。図5ではゼンマイの巻き終わりの位置を図示していないが、図示した範囲の端点の方向にあるとして作図を行う。
FIG. 5 shows an outline of the torque canceling effect of the balance spring half weight in this embodiment.
When the rotating body is in the equilibrium position, the gravity center points g1 and g1 ′ of the hairsprings 5 and 5 ′ are located at positions where the distance from the center is a / p in a direction approximately 90 degrees back from the winding end position. . In FIG. 5, the position of the winding end of the mainspring is not illustrated, but the drawing is performed assuming that the position is in the direction of the end point of the range illustrated.

重力は紙面に沿って下向きに作用しているとする。ひげゼンマイ5および5’にかかる重力による荷重f1およびf1’は大きさが等しく、かつ回転中心に対しての腕の長さも
等しいため、それぞれのひげゼンマイの片錘によるトルクは互いに大きさが等しく、逆向きとなり、打ち消しあうことになる。なお、回転体が回転した場合、それぞれの重心点g1およびg1’は回転に伴って移動するが、この移動は対称に発生するため、打ち消し構造は変化しない。
It is assumed that gravity acts downward along the paper surface. Since the loads f1 and f1 'due to gravity applied to the hairsprings 5 and 5' are equal in size and the length of the arm with respect to the center of rotation is also equal, the torque due to the single spindle of each hairspring is equal in magnitude to each other. , Will be reversed and will cancel each other. Note that when the rotating body rotates, the center-of-gravity points g1 and g1 ′ move with the rotation, but this movement occurs symmetrically, so the cancellation structure does not change.

また、図6に本実施例におけるひげゼンマイのラジアル荷重の打ち消し効果の概略を示す。ひげゼンマイ5および5’は回転体の回転角に応じて同様の変形をするため、図6に示すように対称なラジアル荷重f2およびf2’を発生する。従って、それぞれのひげゼンマイ5および5’の発生するラジアル荷重f2およびf2’は互いに打ち消しあうことになる。なお、ひげゼンマイの発生するラジアル荷重は回転体の回転に伴って変化するが、ラジアル荷重の対称性は維持されるため、打ち消し構造は変化しない。   FIG. 6 shows an outline of the effect of canceling the radial load of the hairspring in this embodiment. Since the hairsprings 5 and 5 'are similarly deformed according to the rotation angle of the rotating body, symmetrical radial loads f2 and f2' are generated as shown in FIG. Accordingly, the radial loads f2 and f2 'generated by the respective hairsprings 5 and 5' cancel each other. Although the radial load generated by the hairspring changes with the rotation of the rotating body, the symmetry of the radial load is maintained, so the canceling structure does not change.

ここで、ひげゼンマイ5と5’の形状は、接触を避ける上でも片錘によるトルクおよびラジアル荷重を打ち消す上でもほぼ同一である必要があるが、最終的に時計の性能が向上するのであれば、入爪による衝動と出爪による衝動の差異を平均化するなどの目的で、一部分の厚みを違える、内端および外端の形状を違えるなど、若干の形状の違いを設けても構わない。   Here, the shapes of the hairsprings 5 and 5 ′ need to be substantially the same for avoiding contact and for canceling the torque and radial load due to the single spindle, but if the performance of the watch is finally improved, For the purpose of, for example, averaging the difference between the impulse caused by the entering nail and the impulse caused by the exiting nail, a slight difference in shape may be provided, for example, the thickness of a part may be different or the shapes of the inner end and the outer end may be different.

以上、説明したように本発明の機械式時計用調速装置においては、テン真2に対して回転対称の位置に二本のひげゼンマイ5および5’を設置することで、ひげゼンマイ5および5’の片錘による荷重f1およびf1’に伴うトルク、ひげゼンマイ5および5’によるラジアル荷重f2およびf2’が互いに打ち消しあう方向に発生するため、姿勢および振幅の変動に伴う振動周期の変動を低下させることが可能となる。   As described above, in the speed control device for a mechanical timepiece according to the present invention, the two hairsprings 5 and 5 ′ are installed at rotationally symmetrical positions with respect to the tenth true stem 2, so that the hairsprings 5 and 5. The torque associated with the loads f1 and f1 'due to the single spindle and the radial loads f2 and f2' due to the balance springs 5 and 5 'are generated in a direction that cancels each other, thus reducing fluctuations in the vibration period due to fluctuations in posture and amplitude It becomes possible to make it.

加えて、対称に作成したひげ持ち6および6’を用いることで、ひげゼンマイ5と5’の間のバランスを失うことなく回転振動の均衡位置を調整する事ができる。   In addition, the balance position of the rotational vibration can be adjusted without losing the balance between the hairsprings 5 and 5 ′ by using the symmetrically produced whiskers 6 and 6 ′.

また、ヒゲ玉4とひげゼンマイ5および5’を一体化することでヒゲ玉4にひげゼンマイ5および5’を取り付ける工程を省き、さらに作業者による調整が不要となるため、形状誤差が抑えられ、形状誤差に伴う擾乱や個体差を低減し、時計の性能を向上することができる。   Further, by integrating the beard ball 4 and the hairsprings 5 and 5 ′, the process of attaching the hairsprings 5 and 5 ′ to the beard ball 4 is omitted, and further adjustment by the operator is unnecessary, so that the shape error can be suppressed. It is possible to reduce disturbances and individual differences due to shape errors and improve the performance of the watch.

さらに、ひげゼンマイの加工にフォトリソグラフィ、またはエレクトロフォーミングの技術を用いることで、より高い精度でひげゼンマイの加工を行うことが可能となり、ひげゼンマイの片錘打ち消し効果の向上、ラジアル荷重打ち消し効果、個体差の低下を得られる。   Furthermore, by using the technique of photolithography or electroforming for the processing of the hairspring, it becomes possible to process the hairspring with higher accuracy, improving the effect of canceling the single spindle of the hairspring, the effect of canceling the radial load, A reduction in individual differences can be obtained.

1 機械式時計用調速装置
2 テン真
3 テン輪
4 ひげ玉
5、5’、15、15’ ひげゼンマイ
6、6’ ひげ持ち
7 受け石
8、8’ 緩急針
9 テン受け
g1、g1’ ひげゼンマイ5および5’の重心位置
f1、f1’ ひげゼンマイ5および5’の片錘による荷重
f2、f2’ ひげゼンマイ5および5’が発するラジアル荷重
f12、f12’ ひげゼンマイ15および15’が発するラジアル荷重
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Speed control device 2 for mechanical watches Ten true 3 Ten wheel 4 Whistle ball 5, 5 ', 15, 15' Spiral spring 6, 6 'Whisker 7 Receiving stone 8, 8' Slow and quick hand 9 Ten receiving g1, g1 ' Center-of-gravity positions f1 and f1 'of the hairsprings 5 and 5' Loads f2 and f2 'caused by the single spindle of the hairsprings 5 and 5' Radial loads f12 and f12 'generated by the hairsprings 5 and 5' are generated. Radial load

Claims (2)

機械駆動式時計の調速装置であって、複数のひげゼンマイを有しており、該ひげゼンマイは、いずれもほぼ同一形状であって、テン真を同一軸とした回転対称となる位置関係をもって、同一方向に巻き回されており、いずれも同一平面内に配置しているとともに、前記テン真への取り付けに利用する部位と一体化していることを特徴とする機械式時計用調速装置。   A speed control device for a mechanically driven timepiece having a plurality of hairsprings, all of which have substantially the same shape and have a rotationally symmetrical positional relationship with the same axis as the balance A speed control device for a mechanical timepiece which is wound in the same direction and is arranged in the same plane and integrated with a portion used for attachment to the tenth true. 前記ひげゼンマイは、フォトリソグラフィ、エレクトロフォーミングのいずれかの技術によって加工されたことを特徴とする請求項1に記載の機械式時計用調速装置。   The speed control device for a mechanical timepiece according to claim 1, wherein the hairspring is processed by any one of photolithography and electroforming techniques.
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