JP2014202604A - Escapement, movement, and watch - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an escapement capable of suppressing energy transmitted to an ankle by suppressing an acceleration of a reverse rotation of an escape gear during a stop cancel period, and a movement and a watch.SOLUTION: The watch is constituted of a movement in which an escapement includes: an escape gear rotatably rotating around a rotation axis; an insertion claw capable of being engaged with/disengaged from the escape gear; and an ankle provided with an insertion claw which swings around a swing axis. An engaging surface 111 with which the escape gear in an insertion claw is brought into contact is formed in such a shape that an intersection point T at which a liner line passing through a rotation axis and the swing axis intersects with a torque transmission direction 116 becomes constant without biased by a rotation angle of the escape gear.

Description

本発明は、脱進機、ムーブメント、およびそれらを有する時計に関するものである。   The present invention relates to an escapement, a movement, and a timepiece having the same.

従来より、がんぎ車の回転を制御しがんぎ車の回転力を受ける石(入爪、出爪)を有する脱進機は最も広く使用されており、たとえば、非特許文献1のようなスイスレバー(クラブツース)脱進機が知られている。このような従来のスイスレバー脱進機においては、以下のように、入爪ががんぎ車からの回転力を受ける構成となっている。   Conventionally, an escapement having a stone (entry claw, exit claw) that controls the rotation of the escape wheel and receives the rotational force of the escape wheel has been most widely used. The Swiss Lever (Club Tooth) escapement is known. In such a conventional Swiss lever escapement, the claw is configured to receive the rotational force from the escape wheel as follows.

このような従来の脱進機について図11を用いて説明する。まず、図示しないてんぷがアンクル3105と接触せずに振動している期間中、アンクル3105のサオ3118は図示しないどてに当たって停止しており、がんぎ歯車3122はがんぎ歯のロッキングコーナー3124がアンクルの入爪3110の停止面3111に係合して停止している。この状態を停止期間と称する。なお、がんぎ歯車3122は、図示しない香箱からの動力によって時計回りに付勢されている。また、がんぎ歯のロッキングコーナー3124と入爪の停止面3111との接触点における法線を引くと、これが停止期間におけるがんぎ歯3121から入爪3110に伝わる力の向きになる。アンクルの揺動軸C1と、がんぎ歯車3122の回転軸とを結ぶ直線を中心線Vとしたとき、この法線3115と中心線Vとの交点Tは、アンクルの揺動軸C1よりもがんぎ歯車3122の回転軸が配置される側の方向に離れた場所にある。これは、停止期間中もがんぎ歯車3122がアンクル3105に反時計回りの回転力を与えていることを意味している。この力の働きによって、アンクルのサオ3118は不図示のどての一方に押し付けられ、停止期間中に外部から衝撃が加わっても、アンクル3105が容易にどてから離れてしまうことを防ぎ、アンクル3105が不図示のてんぷの振り座と接触することによりてんぷの自由な振動が妨げられることを防いでいる。アンクルの揺動軸C1とがんぎ歯のロッキングコーナー3124を結ぶ線に直交する面に対して設けられる入爪の停止面3111の角度を引き角と言う。   Such a conventional escapement will be described with reference to FIG. First, during a period in which a balance not shown is vibrating without coming into contact with the ankle 3105, the sao 3118 of the ankle 3105 is stopped by hitting the not shown, and the escape wheel 3122 is in the locking corner 3124 of the escape tooth. Is engaged with the stop surface 3111 of the ankle claw 3110 and stops. This state is called a stop period. The escape gear 3122 is biased clockwise by power from a barrel not shown. In addition, when a normal line is drawn at the contact point between the locking corner 3124 of the escape tooth and the stop surface 3111 of the nail, this is the direction of the force transmitted from the escape tooth 3121 to the entry nail 3110 during the stop period. When a straight line connecting the swing axis C1 of the ankle and the rotation axis of the escape gear 3122 is a center line V, the intersection T between the normal 3115 and the center line V is more than the swing axis C1 of the ankle. It exists in the place away in the direction of the side by which the rotating shaft of the escape gear 3122 is arrange | positioned. This means that the escape gear 3122 applies a counterclockwise rotational force to the ankle 3105 even during the stop period. By the action of this force, the ankle sao 3118 is pressed against one of the unillustrated throats, and even if an impact is applied from the outside during the stop period, the ankle 3105 is prevented from easily leaving and coming off, and the ankle 3105 Prevents the balance of the balance from being disturbed by contact with the balance of the balance (not shown). The angle of the stop surface 3111 of the nail provided with respect to the plane orthogonal to the line connecting the rocking axis C1 of the ankle and the locking corner 3124 of the escape tooth is called the pulling angle.

図11に示すような、入爪における停止期間が開始されると、てんぷは不図示の振り座の振り石がアンクル3105と離れ、慣性によって時計回りに回転し、その回転エネルギーはてんぷに取り付けられた不図示のひげぜんまいに蓄えられていく。回転エネルギーが全てひげぜんまいに蓄えられると、てんぷは時計回りの回転を止めて一瞬静止し、その直後に反時計回りに回転を始める。てんぷの振り座に固定された振り石は、アンクル3105の不図示のハコに近づいていき、やがてアンクル3105のハコの内周面の出爪側の面に衝突する。ハコの内周面の出爪側の面が振り石から力を受けることによって、アンクル3105は時計回りに回転させられる。このとき、アンクル3105の回転に伴って入爪3110も回転するため、入爪3110が一定角度回転することによって、がんぎ歯のロッキングコーナー3124は入爪のロッキングコーナー3112に到達する。このような、振り石がハコの内周面に衝突してからがんぎ歯のロッキングコーナー3124が爪石のロッキングコーナー3112に到達するまでの期間を停止解除と呼ぶ。入爪の停止面3111は平面で構成されており、また引き角が設けられているため、停止期間におけるアンクルの揺動軸C1からがんぎ歯のロッキングコーナー3124までの距離に対して、アンクルの揺動軸C1から入爪のロッキングコーナー3112までの距離の方が大きい。このため、停止解除に伴い、がんぎ歯のロッキングコーナー3124が停止期間における入爪停止面3111との係合点から入爪のロッキングコーナー3112に近づくのに伴って、両者の係合点はアンクルの揺動軸C1から遠ざかっていく。よって、停止解除の期間中、がんぎ歯車3122は付勢されている方向とは逆向きに加速しながら回転する。   As shown in FIG. 11, when the stoppage period of the claw is started, the balance of the balance is not separated from the ankle 3105, the balance is rotated clockwise by inertia, and the rotational energy is attached to the balance. It is stored in a hairspring (not shown). When all the rotational energy is stored in the hairspring, the balance stops rotating clockwise and stops for a moment, and immediately after that it starts rotating counterclockwise. The swing stone fixed to the balance of the balance with hairspring approaches an unillustrated box of the ankle 3105, and eventually collides with a surface on the protruding claw side of the inner surface of the box of the ankle 3105. The ankle 3105 is rotated in the clockwise direction when the surface on the protruding claw side of the inner peripheral surface of the box receives a force from the rock stone. At this time, since the nail 3110 also rotates with the rotation of the ankle 3105, the locking nail 3110 rotates at a certain angle, so that the locking corner 3124 of the escape tooth reaches the locking nail 3112 of the nail. Such a period until the rocking corner 3124 reaches the rocking corner 3112 of the claw stone after the pendulum collides with the inner peripheral surface of the box is called stop release. Since the stop surface 3111 of the nail has a flat surface and is provided with a pulling angle, the ankle can be displaced with respect to the distance from the rocking axis C1 of the ankle to the locking corner 3124 of the escape tooth during the stop period. The distance from the rocking axis C1 to the locking claw 3112 of the nail is larger. For this reason, along with the release of the stop, as the locking corner 3124 of the escape tooth approaches the locking corner 3112 of the nail from the engagement point with the nail stop surface 3111 during the stop period, the engagement point of both of the ankles Move away from the swing axis C1. Therefore, during the stop cancellation period, the escape gear 3122 rotates while accelerating in the direction opposite to the biased direction.

停止解除が終了し、がんぎ歯のロッキングコーナー3124が入爪のロッキングコーナー3112と離れるとき、上述のようにがんぎ歯車3122は反時計回りに加速されているため、慣性で反時計回りの回転を続けようとする。一方で、がんぎ歯車3122は香箱の動力によってがんぎ歯3123が入爪の停止面3111に噛み合う方向に付勢されているため、がんぎ歯車3122の回転エネルギーはやがてゼロとなり、がんぎ歯車3122は一瞬静止し、その直後に逆方向(時計回り)への回転を開始する。やがて、がんぎ歯のロッキングコーナー3124は入爪の衝撃面3113に衝突する。このがんぎ歯のロッキングコーナー3124が入爪のロッキングコーナー3112と離れてから、がんぎ歯のロッキングコーナー3124が入爪の衝撃面3113に衝突するまでの期間を、ジャンプ(がんぎ歯の跳躍空転)と呼ぶ。ジャンプの期間中、アンクル3105は振り石からの力を受けて回転し続けているため、がんぎ歯のロッキングコーナー3124は入爪の衝撃面3113上のうち、入爪のロッキングコーナー3112から離れた場所に衝突する。   When the release of the stop is finished and the locking corner 3124 of the hooked tooth is separated from the locking corner 3112 of the hooked hook, the hooking gear 3122 is accelerated counterclockwise as described above, and therefore counterclockwise due to inertia. Try to continue the rotation. On the other hand, since the escape gear 3122 is urged in the direction in which the escape teeth 3123 mesh with the stop surface 3111 of the nail by the power of the barrel, the rotational energy of the escape gear 3122 eventually becomes zero, The spring gear 3122 stops for a moment and immediately starts rotating in the reverse direction (clockwise). Eventually, the locking corner 3124 of the escape tooth collides with the impact surface 3113 of the nail. The period from the time when the locking corner 3124 of the hook teeth is separated from the locking corner 3112 of the nail to the time when the locking corner 3124 of the hook hook collides with the impact surface 3113 of the hook is determined as a jump Is called jumping and slipping). During the jump period, the ankle 3105 continues to rotate by receiving the force from the rock stone, so that the locking corner 3124 of the escape tooth is separated from the locking corner 3112 of the nail on the impact surface 3113 of the nail. Collide with the place.

衝突の後、がんぎ歯のロッキングコーナー3124は入爪の衝撃面3113上を摺動することで、アンクル3105に回転力を与える。がんぎ歯3123によって回転力を与えられたアンクル3105は、ハコの内周面の入爪側の面が振り石に係合することでてんぷに回転力を与える。   After the collision, the locking corner 3124 of the hooked tooth slides on the impact surface 3113 of the nail so as to apply a rotational force to the ankle 3105. The ankle 3105 to which the rotational force is given by the escape tooth 3123 gives the balance to the balance with the face on the claw side of the inner peripheral surface of the box engaging with the rock stone.

ジャンプの間、がんぎ歯車3122はアンクル3105に回転力を与えられないため、ジャンプが大きければ大きいほど、がんぎ歯車3122のエネルギーはこの空転によって失われ、がんぎ車3121からアンクル3105を介しててんぷに伝えられるエネルギーは減少する。このため、てんぷの振り角も減少する。てんぷの振り角は大きいほど外部からの衝撃の影響を受けにくく、てんぷの振動の振動周期を高い精度で維持できるため、てんぷの振り角の減少は精度の低下を招く。   During the jump, the escape wheel 3122 cannot apply a rotational force to the ankle 3105. Therefore, the larger the jump, the more energy of the escape wheel 3122 is lost due to this idling, and the escape wheel 3121 to the ankle 3105. The energy transmitted to the balance through the balance decreases. For this reason, the swing angle of the balance is also reduced. As the balance angle of the balance is larger, the balance is less susceptible to external impacts, and the balance of the balance of the balance can be maintained with high accuracy.

George Daniels著 「Watchmaking」Sotheby Parke Bernet Publications 1982年 p.206〜p.221By George Daniels “Watchmaking”, Sotheby Parke Bern Publications, 1982, p. 206-221.

本発明はかかる事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、停止解除の期間中のがんぎ歯車の逆回転の加速度を抑制し、ジャンプの時間を低減することで、アンクルに伝わるエネルギーの損失を抑制できる脱進機、ムーブメント、および時計を提供することにある。   The present invention has been made in view of such circumstances, and its purpose is to suppress the reverse rotation acceleration of the escape gear during the stop release period, and to reduce the jump time, thereby transmitting the energy transmitted to the ankle. It is to provide an escapement, a movement, and a watch that can suppress the loss of the vehicle.

本発明における脱進機は、回転軸回りに回転可能ながんぎ歯車と、前記がんぎ歯車に係脱可能な入爪と、揺動軸回りに揺動し、前記入爪が設けられるアンクルとを有する脱進機において、前記入爪における前記がんぎ歯車との係合面は、前記回転軸と前記揺動軸とを通る直線と前記係合面におけるトルク伝達方向とが交わる交点が、前記がんぎ歯車の回転角度によらず一定となる形状に形成されていることを主要な特徴とする。
かかる構成により、停止解除の期間中、がんぎ歯車の逆回転の加速度が抑制され、ジャンプの時間が減少するため、がんぎ歯車からアンクルに伝わるエネルギーの損失を抑制することができる。
The escapement according to the present invention is provided with a escape gear that can rotate around a rotation axis, an engaging claw that can be engaged with and disengaged from the escape gear, and an oscillation that swings around an oscillation shaft. In the escapement having an ankle, the engagement surface of the engagement claw with the escape gear is an intersection where a straight line passing through the rotation shaft and the swing shaft intersects with a torque transmission direction on the engagement surface. However, the main feature is that it is formed in a shape that is constant regardless of the rotation angle of the escape gear.
With such a configuration, the acceleration of reverse rotation of the escape gear is suppressed and the jump time is reduced during the stop cancellation period, so that loss of energy transmitted from the escape gear to the ankle can be suppressed.

本発明における脱進機は、前記トルク伝達方向が前記係合面における法線となるように前記係合面の形状が形成されていることを特徴とする。
かかる構成により、がんぎ歯と入爪の係合面に摩擦がない場合において、停止解除の期間中にがんぎ歯車の逆回転の加速度が抑制され、ジャンプの時間が減少するため、がんぎ歯車からアンクルに伝わるエネルギーの損失を抑制することができる。
The escapement according to the present invention is characterized in that the shape of the engagement surface is formed so that the torque transmission direction is a normal line to the engagement surface.
With such a configuration, when there is no friction between the engagement surfaces of the escape teeth and the nail, the acceleration of the reverse rotation of the escape gears is suppressed during the stop release period, and the jump time is reduced. Loss of energy transmitted from the splinter gear to the ankle can be suppressed.

本発明における脱進機は、前記トルク伝達方向が、前記係合面における法線から、前記係合面における前記入爪と前記がんぎ歯車との接触による生じる摩擦角だけ偏角した方向となるように、前記係合面の形状が形成されていることを特徴とする。
かかる構成により、がんぎ歯と入爪の係合面に摩擦がある場合において、停止解除の期間中にがんぎ歯車の逆回転の加速度が抑制され、ジャンプの時間が減少するため、がんぎ歯車からアンクルに伝わるエネルギーの損失を抑制することができる。
In the escapement according to the present invention, the torque transmission direction is deviated from a normal to the engagement surface by a friction angle caused by contact between the engagement claw and the escape gear on the engagement surface. Thus, the shape of the engagement surface is formed.
With this configuration, when there is friction between the engagement surfaces of the escape teeth and the nail, the acceleration of the reverse rotation of the escape gear is suppressed during the release period of the stop, and the jump time is reduced. Loss of energy transmitted from the splinter gear to the ankle can be suppressed.

本発明における脱進機は、前記交点が、前記がんぎ歯車、の回転角度にかかわらず、前記回転軸と前記揺動軸とを結ぶ線分内に位置するように、前記係合面の形状が形成されていることを特徴とする。
かかる構成により、アンクルおよびがんぎ歯車が停止している期間中、がんぎ歯車がアンクルに伝える力は、アンクルを反時計回りに回転させるように働くため、外部から衝撃が加わった場合に、アンクルが容易にどてから離れててんぷの振動を阻害することを防ぐことができる。
The escapement according to the present invention is configured so that the intersection point is located within a line segment connecting the rotation shaft and the swing shaft regardless of the rotation angle of the escape gear. A shape is formed.
With this configuration, the force transmitted to the ankle while the ankle and the escape gear are stopped works to rotate the ankle counterclockwise, so that when an impact is applied from the outside. The ankle can be easily prevented from coming back and hindering the vibration of the balance.

本発明におけるムーブメントは前記脱進機と、前記アンクルの揺動周期を調整するてんぷと、前記がんぎ歯車に動力を伝える輪列とを有することを特徴とする。
かかる構成により、精度の高いムーブメントを提供することができる。
The movement according to the present invention is characterized by including the escapement, a balance that adjusts the oscillation cycle of the ankle, and a train wheel that transmits power to the escape gear.
With such a configuration, a highly accurate movement can be provided.

本発明における時計は、前記ムーブメントと、前記脱進機と前記てんぷとを含む脱進調速機構により調速された回転速度で回転する針を有することを特徴とする。
かかる構成により、精度の高い時計を提供することができる
The timepiece according to the present invention is characterized in that it has a hand that rotates at a rotational speed regulated by an escapement speed adjusting mechanism including the movement, the escapement, and the balance.
With this configuration, a highly accurate timepiece can be provided.

本発明の脱進機は、停止解除の期間中、がんぎ歯車の逆回転の加速度を抑制できるため、従来の脱進機にくらべてジャンプを小さくすることができ、がんぎ歯車がアンクルに与える所望のエネルギーを確保できるという利点がある。   Since the escapement of the present invention can suppress the acceleration of the reverse rotation of the escape gear during the stop release period, the escapement can be made smaller than that of the conventional escapement, and the escape gear becomes an ankle. There is an advantage that the desired energy given to can be secured.

本発明の第1実施形態に関する脱進機を含む全体図である。1 is an overall view including an escapement according to a first embodiment of the present invention. 本発明の第1実施形態における脱進機の停止解除開始時の要部拡大図である。It is a principal part enlarged view at the time of the stop cancellation | release start of the escapement in 1st Embodiment of this invention. 本発明の第1実施形態における脱進機の停止解除終了時の要部拡大図である。It is a principal part enlarged view at the time of completion | finish of stop cancellation | release of the escapement in 1st Embodiment of this invention. 本発明の第1実施形態における脱進機の空転(ジャンプ)時の要部拡大図である。It is a principal part enlarged view at the time of idling (jump) of the escapement in 1st Embodiment of this invention. 本発明の第1実施形態における脱進機の衝撃開始時の要部拡大図である。It is a principal part enlarged view at the time of the impact start of the escapement in 1st Embodiment of this invention. 本発明の第2実施形態における脱進機の停止解除開始時の要部拡大図である。It is a principal part enlarged view at the time of the stop cancellation start of the escapement in 2nd Embodiment of this invention. 本発明の第2実施形態における脱進機の停止解除終了時の要部拡大図である。It is a principal part enlarged view at the time of completion | finish of stop cancellation | release of the escapement in 2nd Embodiment of this invention. (a)本発明の第1実施形態に関する脱進機を備えるムーブメントの図である。(b)本発明の第1実施形態に関するムーブメントを備える時計の図である。(A) It is a figure of the movement provided with the escapement regarding 1st Embodiment of this invention. (B) It is a figure of a timepiece provided with the movement concerning a 1st embodiment of the present invention. 従来技術におけるアンクルとがんぎ車のトルク比線図である。It is a torque ratio diagram of an ankle and a escape wheel in the prior art. 本発明のアンクルとがんぎ車のトルク比線図である。It is a torque ratio diagram of the ankle and escape wheel of the present invention. 従来技術における脱進機の停止期間中の要部拡大図である。It is a principal part enlarged view in the stop period of the escapement in a prior art.

(第1実施形態)
本発明の第1実施形態について図1〜図5および図8、図9、図10に基づいて説明する。最初に、図1、図2、図8に基づき、本実施形態の脱進機の構成について説明する。図1は、本実施形態の脱進機の構造図であり、図2は、がんぎ車とアンクルとの係合部分の拡大図であり、図8(a)は、本実施形態の脱進機を備えるムーブメントの構成図であり、図8(b)は、かかるムーブメントを備える時計の図である。
(First embodiment)
1st Embodiment of this invention is described based on FIGS. 1-5, FIG. 8, FIG. 9, FIG. First, the configuration of the escapement of the present embodiment will be described with reference to FIGS. 1, 2, and 8. FIG. 1 is a structural diagram of the escapement of the present embodiment, FIG. 2 is an enlarged view of the engagement portion between the escape wheel and the ankle, and FIG. It is a block diagram of a movement provided with an advancement, and FIG.8 (b) is a figure of a timepiece provided with this movement.

(時計の説明)
図8(a)および図8(b)に示すように、本実施形態の機械式時計1は、例えば腕時計であって、ムーブメント(時計用ムーブメント)10と、このムーブメント10を収納するケーシング2と、により構成されている。
(Explanation of watch)
As shown in FIGS. 8A and 8B, the mechanical timepiece 1 of this embodiment is, for example, a wristwatch, and includes a movement (timepiece movement) 10 and a casing 2 that houses the movement 10. , Is configured.

(ムーブメントの説明)
このムーブメント10は、基板を構成する地板11を有している。この地板11の裏側には図示しない文字板が配されている。なお、ムーブメント10の表側に組み込まれる輪列を表輪列と称し、ムーブメント10の裏側に組み込まれる輪列を裏輪列と称する。
(Description of the movement)
This movement 10 has a base plate 11 constituting a substrate. A dial (not shown) is arranged on the back side of the main plate 11. A train wheel incorporated on the front side of the movement 10 is referred to as a front train wheel, and a train wheel incorporated on the back side of the movement 10 is referred to as a back train wheel.

上記地板11には、巻真案内穴11aが形成されており、ここに巻真12が回転自在に組み込まれている。この巻真12は、おしどり13、かんぬき14、かんぬきばね15及び裏押さえ16を有する切換装置により、軸方向の位置が決められている。また、巻真12の案内軸部には、きち車17が回転自在に設けられている。   A winding stem guide hole 11a is formed in the base plate 11, and a winding stem 12 is rotatably incorporated therein. The winding stem 12 is positioned in the axial direction by a switching device having a setting lever 13, a yoke 14, a yoke spring 15 and a back presser 16. In addition, a chichi wheel 17 is rotatably provided on the guide shaft portion of the winding stem 12.

このような構成のもと、巻真12が、回転軸方向に沿ってムーブメント10の内側に一番近い方の第1の巻真位置(0段目)にある状態で巻真12を回転させると、図示しないつづみ車の回転を介してきち車17が回転する。そして、このきち車17が回転することにより、これと噛合う丸穴車20が回転する。そして、この丸穴車20が回転することにより、これと噛合う角穴車21が回転する。更に、この角穴車21が回転することにより、香箱車22に収容された図示しないぜんまい(動力源)を巻き上げる。   Under such a configuration, the winding stem 12 is rotated in a state where the winding stem 12 is in the first winding stem position (0th stage) closest to the inside of the movement 10 along the rotation axis direction. Then, the hour wheel 17 rotates through the rotation of the spell wheel (not shown). And when this chi-wheel 17 rotates, the round hole wheel 20 which meshes with this rotates. And when this round hole wheel 20 rotates, the square wheel 21 which meshes with this rotates. Further, when the square hole wheel 21 rotates, the mainspring (power source) (not shown) housed in the barrel complete 22 is wound up.

ムーブメント10の表輪列は、上記香箱車22の他に、二番車25、三番車26及び四番車27により構成されており、香箱車22の回転力を伝達する機能を果している。また、ムーブメント10の表側には、表輪列の回転を制御するための脱進機30及び調速機構31が配置されている。調速機構31は、上記脱進機を調速する機構であって、てんぷ40を具備している。
二番車25は、香箱車22に噛合う歯車とされている。三番車26は、二番車25に噛合う歯車とされている。四番車27は、三番車26に噛合う歯車とされている。
The front wheel train of the movement 10 includes a second wheel 25, a third wheel 26 and a fourth wheel 27 in addition to the barrel wheel 22, and functions to transmit the rotational force of the barrel wheel 22. Further, an escapement 30 and a speed control mechanism 31 for controlling the rotation of the front wheel train are disposed on the front side of the movement 10. The speed regulating mechanism 31 is a mechanism for regulating the escapement, and includes a balance 40.
The center wheel 25 is a gear that meshes with the barrel complete 22. The third wheel 26 is a gear that meshes with the second wheel 25. The fourth wheel 27 is a gear that meshes with the third wheel 26.

(脱進機の説明)
図1に示すように、本実施形態における脱進機30は、アンクル105の揺動周期を調整するてんぷ40の振り座101と、振り座101に固定される振り石102と、振り石102が内部で動くことで振り石102からハコ内周面106に回転力が伝達されるアンクル105と、アンクル105に相対位置を調整可能に固定される入爪110および出爪114と、入爪110と出爪114とに断続的に係合するがんぎ歯123を有するがんぎ歯車122と、がんぎ歯車122とがんぎかな125とにより構成されるがんぎ車121と、アンクルのサオ109と係合してアンクル105の揺動角度を規制するどて103aおよび103bとを有している。がんぎかなは、前記四番車27と噛合っている。
(Explanation of escapement)
As shown in FIG. 1, the escapement 30 according to the present embodiment includes a swing seat 101 of a balance 40 that adjusts the swing cycle of the ankle 105, a swing stone 102 fixed to the swing seat 101, and a swing stone 102. An ankle 105 in which a rotational force is transmitted from the swing stone 102 to the inner peripheral surface 106 by moving inside, an input claw 110 and an output claw 114 fixed to the ankle 105 so that the relative position can be adjusted, An escape wheel 121 including an escape wheel 122 having an escape tooth 123 intermittently engaged with the protruding claw 114, an escape wheel 122 and an escape wheel 125, an ankle wheel It has 103a and 103b which engage with the sao 109 and regulate the swing angle of the ankle 105. The hook is meshed with the fourth wheel 27.

てんぷの振り座101の回転軸C3と、アンクル105の揺動軸C1と、がんぎ歯車121の回転軸C2は、中心線V上に配置されている。
アンクル105の入爪110は、がんぎ歯のロッキングコーナー124と係合する係合面としての停止面111と、がんぎ歯のロッキングコーナー124によって衝撃を受ける衝撃面113と、停止面111と衝撃面113が交わる入爪のロッキングコーナー112を有する。
The rotation axis C3 of the balance of the balance with hairspring 101, the oscillation axis C1 of the ankle 105, and the rotation axis C2 of the escape gear 121 are arranged on the center line V.
The nail 110 of the ankle 105 includes a stop surface 111 as an engaging surface that engages with the locking corner 124 of the escape tooth, an impact surface 113 that receives an impact by the locking corner 124 of the escape tooth, and a stop surface 111. And a locking corner 112 of the nail where the impact surface 113 intersects.

(動作の説明)
次に、図1から図5に基づき、本実施形態の動作について説明する。図2は、本実施形態の入爪停止面111ががんぎ歯のロッキングコーナー124に接触した状態で、アンクル105が揺動軸C1を中心として時計回りに回り、入爪停止面111ががんぎ歯のロッキングコーナー124を反時計回りに押し戻す動作(停止解除)が開始される瞬間の図である。図3は、停止解除が終了する瞬間の図である。図4は、入爪停止面111に反時計回りに押し戻されたがんぎ歯のロッキングコーナー124が、入爪のロッキングコーナー112を離れた(ジャンプ)後、香箱22からの動力を受けて再び時計回りに回転を開始した瞬間の図である。図5はがんぎ歯のロッキングコーナー124がジャンプを終えて入爪の衝撃面113に衝突した瞬間の図である。
(Description of operation)
Next, the operation of the present embodiment will be described with reference to FIGS. FIG. 2 shows the state where the nail stop surface 111 of the present embodiment is in contact with the locking corner 124 of the escape tooth, and the ankle 105 rotates clockwise about the swing axis C1 so that the nail stop surface 111 is It is a figure of the moment when the operation | movement (stop cancellation | release) which pushes back the locking corner 124 of a toothpick counterclockwise is started. FIG. 3 is a diagram of a moment when the stop release ends. FIG. 4 shows that after the locking corner 124 of the hook tooth pushed back counterclockwise on the nail stop surface 111 leaves (jumps) the locking corner 112 of the nail, it receives power from the barrel 22 again. It is a figure of the moment which started rotation clockwise. FIG. 5 shows the moment when the locking corner 124 of the escape tooth collides with the impact surface 113 of the nail after the jump.

まず、図1および図2において、アンクル105のサオ109はどて103aに当たって停止しており、がんぎ歯車122はがんぎ歯のロッキングコーナー124がアンクル105の入爪110の停止面111に係合して停止している。がんぎ歯車122は、香箱22の動力が表輪列を介してがんぎかな125に伝えられることによって、時計回りに付勢されている。   First, in FIG. 1 and FIG. 2, the hook 109 of the ankle 105 hits the stop 103 a and stops, and the escape gear 122 has a hooking tooth locking corner 124 on the stop surface 111 of the input claw 110 of the ankle 105. It is engaged and stopped. The escape gear 122 is urged clockwise by the power of the barrel 22 being transmitted to the escape gear 125 via the front train wheel.

次に、てんぷ40は不図示のひげぜんまいに蓄えられたエネルギーによって、反時計回りに回転し、てんぷの振り座101に固定される振り石102は、アンクルのハコ106に近づいていき、やがてアンクル105のハコ106の内周面の出爪側の面108に衝突する。ハコの内周面の出爪側の面108が振り石102から力を受けることによって、アンクル105は時計回りに揺動させられ、アンクルのサオ109はどて103aから離れる。   Next, the balance 40 is rotated counterclockwise by the energy stored in the hairspring (not shown), and the pallet stone 102 fixed to the balance of the balance of hairspring 101 approaches the anchor 106 of the ankle, and eventually the ankle. It collides with the surface 108 on the protruding claw side of the inner peripheral surface of the box 106. When the surface 108 on the protruding claw side of the inner peripheral surface of the box is subjected to a force from the swing stone 102, the ankle 105 is swung clockwise, and the ankle sao 109 is moved away from the 103a.

このとき、図3に示すように、アンクル105の揺動に伴って入爪110も時計回りに揺動するため、入爪110が一定角度揺動すると、がんぎ歯のロッキングコーナー124は入爪のロッキングコーナー112に到達する。このように、振り石102がハコ106の内周面の出爪側108に衝突してからがんぎ歯のロッキングコーナー124が入爪のロッキングコーナー112に到達するまでの期間を、停止解除と呼ぶ。   At this time, as shown in FIG. 3, as the ankle 105 swings, the input claw 110 also swings clockwise. The nail locking corner 112 is reached. As described above, the period from the collision of the swing stone 102 to the protruding claw side 108 on the inner peripheral surface of the box 106 until the locking corner 124 of the escape tooth reaches the locking corner 112 of the claw is referred to as the stop release. Call.

停止解除の期間中、がんぎ歯のロッキングコーナー124は入爪の停止面111から反時計回りの力を受けて、がんぎ車121は一定の回転速度、または、加速度が十分に低く抑えられた回転速度で反時計回りに回転する。   During the release of the stop, the locking corner 124 of the hook teeth receives a counterclockwise force from the stop surface 111 of the nail, and the escape wheel 121 has a constant rotational speed or acceleration sufficiently low. It rotates counterclockwise at the specified rotation speed.

停止解除が終了し、がんぎ歯のロッキングコーナー124が入爪のロッキングコーナー112と離れる瞬間において、がんぎ歯車は反時計回りにある速度を持っているため、がんぎ車121は入爪121と離れた後も慣性により反時計回りの回転を続ける。がんぎ歯車122は香箱22の動力によって時計回りに付勢されているため、がんぎ歯車122の逆回転の回転エネルギーはやがてゼロとなり、図4に示すようにがんぎ歯車122は一瞬静止し、その直後に時計回りに回転を開始する。   At the moment when the release of the stop is finished and the locking corner 124 of the escape tooth is separated from the locking corner 112 of the indentation, the escape wheel 121 has a speed that is counterclockwise, so that the escape wheel 121 is engaged. Even after leaving the claw 121, the counterclockwise rotation continues due to inertia. Since the escape gear 122 is urged clockwise by the power of the barrel 22, the rotational energy of the reverse rotation of the escape gear 122 eventually becomes zero, and the escape gear 122 is momentarily shown in FIG. 4. It stops and immediately starts to rotate clockwise.

次に、図5に示すように、がんぎ歯のロッキングコーナー124は入爪の衝撃面113に衝突する。がんぎ歯のロッキングコーナー124が入爪のロッキングコーナー112と離れてから、がんぎ歯のロッキングコーナー124が入爪の衝撃面113に衝突するまでの期間、つまり、がんぎの跳躍空転を、ジャンプと呼ぶ。   Next, as shown in FIG. 5, the locking corner 124 of the escape tooth collides with the impact surface 113 of the nail. The period from when the locking corner 124 of the escape tooth is separated from the locking corner 112 of the nail, until the locking corner 124 of the escape tooth collides with the impact surface 113 of the engagement nail, that is, the leap of the escape. Call it a jump.

ジャンプの期間中はアンクル105は振り石102からの力を受けて時計回りに回転し続けているため、がんぎ歯のロッキングコーナー124は、入爪の衝撃面113上の入爪のロッキングコーナー112からある距離だけ進角方向に離れた場所に衝突する。   During the jump period, the ankle 105 continues to rotate clockwise in response to the force from the swing stone 102, so that the locking corner 124 of the hook teeth is the locking corner of the nail on the impact surface 113 of the nail. It collides with a place away from 112 by a certain distance in the advance direction.

衝突の後、がんぎ歯のロッキングコーナー124は、入爪の衝撃面113上を摺動することで、アンクル105に時計回りの回転力を与える。がんぎ歯123によって時計回りの回転力を与えられたアンクル105は、ハコの内周面の入爪側の面107が振り石102に係合することでてんぷに反時計回りの回転力を与える。   After the collision, the locking corner 124 of the escape tooth slides on the impact surface 113 of the nail so as to apply a clockwise rotational force to the ankle 105. The ankle 105 given a clockwise rotational force by the escape tooth 123 has a counterclockwise rotational force applied to the balance by engaging the claw stone 102 with the claw-side surface 107 of the inner peripheral surface of the box. give.

(入爪の停止面の形状の説明)
次に、図1から図3に基づいて本実施形態の入爪の停止面111の形状について説明する。ここでは、アンクルの揺動軸C1を原点とし、中心線VをY軸、アンクルの揺動軸C1を通り中心線Vに直交する水平線HをX軸とする座標系を考える。
(Description of the shape of the stop surface of the nail)
Next, the shape of the stop surface 111 of the nail | claw of this embodiment is demonstrated based on FIGS. Here, a coordinate system is considered in which the ankle swing axis C1 is the origin, the center line V is the Y axis, and the horizontal line H passing through the ankle swing axis C1 and perpendicular to the center line V is the X axis.

図2の停止解除の開始時において、入爪の停止面111上のがんぎ歯のロッキングコーナー124と係合している点を停止点1とし、その座標を(x1,y1)とする。また、停止点1から入爪の停止面111に法線115を引き、そこから摩擦角λだけ偏角した直線116が中心線Vと交わる点をTとし、その座標を (0,a)とする。また、がんぎ車121の回転中心の座標を(0,b)とし、がんぎ歯のロッキングコーナー124の回転軸C2からの回転半径をRとする。なお、直線116の停止点1から交点Tに向かう方向ががんぎ歯から入爪へのトルク伝達方向となる。停止解除が開始されて、アンクル105が時計回りにΔθだけ回転したとする。このとき、停止点1(x1,y1)もΔθだけ回転して、(x1',y1')に移動する。この時点におけるがんぎ歯のロッキングコーナー124と入爪停止面111の係合点を停止点2とし、その座標を(x2,y2)とする。さて、Δθが微小であった場合、停止点2から停止面111に引いた法線の傾きは、(x1',y1')と(x2,y2)を結んだ直線に直角な直線の傾きとほぼ等しいとみなすことができる。本実施形態では、この停止点2における法線から摩擦角λだけ偏角した直線がTを通る。この場合次式(1)が成り立つ。   At the start of the release of the stop in FIG. 2, the point engaged with the locking corner 124 of the escape tooth on the stop surface 111 of the nail is defined as a stop point 1 and its coordinates are (x1, y1). A normal line 115 is drawn from the stop point 1 to the stop surface 111 of the nail, and a point where a straight line 116 deviated by the friction angle λ intersects the center line V is defined as T, and its coordinates are (0, a). To do. The coordinates of the center of rotation of the escape wheel 121 are (0, b), and the radius of rotation of the locking corner 124 of the escape tooth from the rotation axis C2 is R. The direction from the stop point 1 of the straight line 116 to the intersection point T is the direction of torque transmission from the escape tooth to the nail. It is assumed that stop cancellation is started and the ankle 105 is rotated clockwise by Δθ. At this time, the stop point 1 (x1, y1) is also rotated by Δθ and moved to (x1 ′, y1 ′). The engagement point between the locking corner 124 of the escape tooth and the nail stop surface 111 at this time is defined as a stop point 2 and its coordinates are defined as (x2, y2). When Δθ is very small, the slope of the normal drawn from the stop point 2 to the stop surface 111 is the slope of a straight line perpendicular to the straight line connecting (x1 ′, y1 ′) and (x2, y2). It can be regarded as almost equal. In the present embodiment, a straight line deviated from the normal line at the stopping point 2 by the friction angle λ passes through T. In this case, the following equation (1) is established.

Figure 2014202604
Figure 2014202604

また、停止点2(x2,y2)はがんぎ車のロッキングコーナー124の描く円周上にあるから、次式(2)が成り立つ。   Moreover, since the stop point 2 (x2, y2) is on the circumference drawn by the rocking corner 124 of the escape wheel, the following equation (2) is established.

Figure 2014202604
Figure 2014202604

これらの式をニュートン法で解くことによって、停止点2 (x2,y2)が求まる。   By solving these equations by the Newton method, the stop point 2 (x2, y2) is obtained.

次に、再びアンクルがΔθだけ回転したとする。このとき、停止点2(x2,y2)もΔθだけ回転して、(x2',y2')に移動する。この時点における入爪停止面111上のがんぎ歯のロッキングコーナー124との係合点を停止点3とし、その座標を(x3,y3)とすると、(x3,y3)も同様にして求めることができる。Δθを限りなくゼロに近づけてこの計算を繰り返すことで、(xn,yn)が連続した曲線が形成され、このような曲線を有する曲面として停止面111の形状が形成されている。   Next, it is assumed that the ankle rotates again by Δθ. At this time, the stop point 2 (x2, y2) is also rotated by Δθ and moved to (x2 ′, y2 ′). Assuming that the engagement point with the locking corner 124 of the escape tooth on the nail stop surface 111 at this time is the stop point 3 and the coordinates are (x3, y3), (x3, y3) is obtained in the same manner. Can do. By repeating this calculation with Δθ as close to zero as possible, a curve with continuous (xn, yn) is formed, and the shape of the stop surface 111 is formed as a curved surface having such a curve.

このように、本実施形態においては、がんぎ歯のロッキングコーナー124が入爪の停止面111にトルクを伝えるトルク伝達方向がアンクルの揺動軸C1とがんぎ車121の回転軸C2を通る直線Vと交わる交点Tが、停止解除の期間中において一定となるように、入爪の停止面111が形成されている。   As described above, in this embodiment, the torque transmission direction in which the locking corner 124 of the hook teeth transmits torque to the stop surface 111 of the nail has the swing axis C1 of the ankle and the rotation axis C2 of the escape wheel 121. The claw stop surface 111 is formed so that the intersection point T that intersects the passing straight line V is constant during the stop cancellation period.

また、交点Tが、がんぎ車の停止解除期間中に、がんぎ車の回転角度にかかわらず、回転軸C2と揺動軸C1とを結ぶ線分内に位置しているように、入爪の停止面111は形成されている。
なお、本実施形態においては、がんぎが鉄を材料とし、入爪はアルミナにより構成される人工ルビーを材料としている。
Further, the intersection T is located within a line segment connecting the rotation axis C2 and the swing axis C1 regardless of the rotation angle of the escape wheel during the escape release period of the escape wheel. A claw stop surface 111 is formed.
In the present embodiment, the escape is made of iron, and the nail is made of artificial ruby made of alumina.

(作用効果の説明)
以上のような停止面111の形状を有する入爪110により、本実施形態は、以下のような作用効果を有している。
すなわち、停止解除の期間中に、上述の交点Tの位置が変動しないこと、および停止解除期間中のアンクルの揺動速度はてんぷの回動中心付近における力の伝達を受けてアンクルが動作しておりほぼ一定とみなすことができることから、がんぎ車の逆回転加速度が抑制され、停止解除の終了時におけるがんぎ車121の逆回転速度が抑えられる。よって、停止解除後のがんぎ車121(がんぎ歯123)のジャンプが抑えられる。その結果、トルクの伝わらない空転区間を小さくすることができるので、がんぎ車121からアンクル105に伝わるエネルギーの損失を抑制することができる。
ここで、上述のように交点Tが停止解除期間中に変動しないということは、アンクル105とがんぎ車121のトルク比が停止解除の期間中一定ということになる。
(Explanation of effects)
With the nail 110 having the shape of the stop surface 111 as described above, the present embodiment has the following operational effects.
That is, the position of the intersection T described above does not change during the stop release period, and the swing speed of the ankle during the stop release period is due to the force transmitted in the vicinity of the center of rotation of the balance. Therefore, the reverse rotation acceleration of the escape wheel & pinion is suppressed, and the reverse rotation speed of the escape wheel & pinion 121 at the end of stop release is suppressed. Therefore, the jump of the escape wheel & pinion 121 (offspring 123) after stop cancellation is suppressed. As a result, the idling section where torque is not transmitted can be reduced, so that loss of energy transmitted from the escape wheel 121 to the ankle 105 can be suppressed.
Here, as described above, the fact that the intersection point T does not change during the stop release period means that the torque ratio between the ankle 105 and the escape wheel 121 is constant during the stop release period.

このトルク比に注目すると以下となる。まず、がんぎ歯のロッキングコーナー124から、入爪停止面111への力の伝達方向を考える。静的に見た場合、がんぎ歯のロッキングコーナー124から、入爪停止面111への力の伝達方向は、がんぎ歯のロッキングコーナー124から入爪停止面111に対して引いた法線115の方向であるが、本実施形態では、停止解除期間におけるがんぎ歯のロッキングコーナー124と入爪停止面111との間の摩擦を考慮し、停止解除期間中のがんぎ歯のロッキングコーナー124から入爪停止面111への力の伝達方向116は、この法線115から摩擦角λだけがんぎ車121の回転中心C2の方向に偏角した方向となる。ここで、力の伝達方向116と中心線Vの交点を交点Tとすると、アンクル105とがんぎ車121のトルクの比は、揺動軸C1から交点Tまでの距離と、回転軸C2から交点Tまでの距離の比と等しい。図2および図3に示すように、本実施形態においては、入爪停止面111は、停止解除中のどの時点においても、交点Tが停止解除開始時の位置から移動しないように形成されている。このように構成することによって、本実施形態においては停止解除の期間中がんぎ車121は一定速度、または、加速度が十分抑えられた状態で逆回転するため、がんぎ歯のロッキングコーナー124が入爪のロッキングコーナー112と離れる瞬間のがんぎ車121の逆回転速度は小さくなる。よって、ジャンプの時間が短くなる。したがって、がんぎ歯のロッキングコーナー124はより短時間で入爪の衝撃面113に到達するため、より長い時間においてアンクル105に回転力を与えることができる。   When attention is paid to this torque ratio, the following is obtained. First, consider the direction of force transmission from the locking corner 124 of the escape tooth to the nail stop surface 111. When viewed statically, the force transmission direction from the locking corner 124 of the escape tooth to the nail stop surface 111 is the method of pulling from the locking corner 124 of the escape tooth to the entrance nail stop surface 111. In this embodiment, the friction between the locking corner 124 of the escape tooth and the nail stop surface 111 in the stop release period is considered in the present embodiment, and the escape tooth in the stop release period is considered. The force transmission direction 116 from the locking corner 124 to the claw stop surface 111 is a direction deviated from the normal line 115 toward the rotation center C2 of the escape wheel 121 by the friction angle λ. Here, if the intersection point of the force transmission direction 116 and the center line V is an intersection point T, the torque ratio between the ankle 105 and the escape wheel 121 is the distance from the swing axis C1 to the intersection point T and the rotation axis C2. It is equal to the ratio of the distance to the intersection T. As shown in FIGS. 2 and 3, in this embodiment, the nail stop surface 111 is formed so that the intersection T does not move from the position at the start of stop release at any time during the stop release. . With this configuration, in the present embodiment, the escape wheel 121 rotates backward at a constant speed or with a sufficiently low acceleration during the stop release period. The reverse rotation speed of the escape wheel & pinion 121 at the moment when the wheel is separated from the locking corner 112 of the nail becomes small. Therefore, the jump time is shortened. Therefore, since the locking corner 124 of the escape tooth reaches the impact surface 113 of the nail in a shorter time, a rotational force can be applied to the ankle 105 in a longer time.

なお、がんぎ車121が逆転しないようにすればジャンプは最も小さくなるが、安全作用を確保するためにがんぎ車121の逆転を微かに許容するように、入爪停止面111を形成している。以下にその作用を述べる。   The jump is minimized if the escape wheel 121 is not reversed, but the nail stop surface 111 is formed so as to slightly allow the escape wheel 121 to be reversed in order to ensure safety. doing. The operation is described below.

アンクルのサオ109がどて103aに係合して停止している期間中に、外部から衝撃が加わってアンクル105がどて103aから離れると、アンクル105は振り座101に接触しててんぷ40の振動周期を乱し、時計の精度は低下する。これを防ぐため、アンクルのサオ109をどて103aに引き付けておくために、がんぎ歯のロッキングコーナー124から入爪停止面111への力の伝達方向は、アンクルの揺動軸C1とがんぎ車の回転軸C2の間を通る必要がある。つまり、交点Tが、がんぎ車の停止解除期間中に、がんぎ車の回転角度にかかわらず、回転軸C2と揺動軸C1とを結ぶ線分内に位置しているように、入爪の停止面111は形成されている。このように構成することによって、がんぎ歯のロッキングコーナーからの力の伝達方向は、アンクル105に反時計回りのトルクを与えるため、アンクルのサオ109はどて103aに押し付けられる。交点Tは中心線V上のうち、アンクルの揺動軸C1とがんぎ車の回転軸C2の間に位置する。もし交点Tがアンクルの揺動軸C1と一致していたとすると、トルク比はゼロとなり、アンクルを揺動させてもがんぎ車は逆回転しない。しかし、安全作用として交点Tはアンクルの揺動軸C1とがんぎ車の回転軸C2の間に位置している必要があるため、アンクル105とがんぎ車121には上述のようにトルク比が発生し、アンクル105が時計回りに揺動するとがんぎ車121は反時計回りに逆回転する。   When the ankle 105 moves away from 103a due to an external impact during the period in which the anchor 109 is engaged and stopped, the ankle 105 comes into contact with the swing seat 101 and the balance of the balance 40 The vibration period is disturbed and the accuracy of the watch is reduced. In order to prevent this, in order to attract the ankle sao 109 to the back 103a, the force transmission direction from the locking corner 124 of the escape tooth to the nail stop surface 111 is determined by the swing axis C1 of the ankle. It is necessary to pass between the rotary shaft C2 of the hand wheel. That is, the intersection point T is located within the line segment connecting the rotation axis C2 and the swing axis C1 regardless of the rotation angle of the escape wheel during the escape release period of the escape wheel, A claw stop surface 111 is formed. With this configuration, the force transmission direction from the locking corner of the escape tooth gives a counterclockwise torque to the ankle 105, so that the ankle sao 109 is pressed against 103a. The intersection point T is located on the center line V between the ankle swing axis C1 and the escape wheel rotation axis C2. If the intersection point T coincides with the ankle rocking axis C1, the torque ratio becomes zero, and the escape wheel does not rotate backwards even if the ankle rocks. However, as a safety action, the intersection point T needs to be located between the swing shaft C1 of the ankle and the rotation shaft C2 of the escape wheel, so that the ankle 105 and the escape wheel 121 have torque as described above. When a ratio occurs and the ankle 105 swings clockwise, the escape wheel 121 rotates counterclockwise.

ここで、図9は、従来の入爪におけるアンクルとがんぎ歯車のトルク比線図であり、横軸はアンクルの揺動角度、縦軸はアンクルのトルクをがんぎ歯車のトルクで割った値である。θ1は停止解除の開始時点を表し、θ2は停止解除の終了時点を表す。θ3は衝撃の開始時点を表す。θ2とθ3の間のΔθ1は、ジャンプによってトルクが伝わらない区間である。縦軸のトルク比は、がんぎ歯車からアンクルにトルクが伝わる場合をプラス、アンクルからがんぎ歯車にトルクが伝わる場合をマイナスとしている。停止解除の間、アンクル/がんぎ歯車のトルク比がマイナス方向に増加していく。このとき、がんぎ歯車のトルクは一定であるので、がんぎ歯車を逆回転させるのに必要なアンクルのトルクが停止解除の区間中に増加していくことを示す。アンクルの揺動速度はほぼ一定であるため、がんぎ歯車の逆回転速度は増加していく。   Here, FIG. 9 is a torque ratio diagram of the ankle and the escape gear in a conventional nail, wherein the horizontal axis is the swing angle of the ankle, and the vertical axis is the torque of the ankle divided by the torque of the escape gear. Value. θ1 represents the start point of stop release, and θ2 represents the end point of stop release. θ3 represents the start point of impact. Δθ1 between θ2 and θ3 is a section in which torque is not transmitted by jump. The torque ratio on the vertical axis is positive when the torque is transmitted from the escape gear to the ankle and negative when the torque is transmitted from the ankle to the escape gear. While the stop is released, the torque ratio of the ankle / claw gear increases in the negative direction. At this time, since the torque of the escape gear is constant, it indicates that the torque of the ankle required to reversely rotate the escape gear increases during the stop release period. Since the rocking speed of the ankle is almost constant, the reverse rotation speed of the escape gear increases.

これに対して、図10は、本実施形態の入爪110におけるアンクル105とがんぎ車121のトルク比線図である。θ4は停止解除の開始時点を表し、θ5は停止解除の終了時点を表す。θ6は衝撃の開始時点を表す。θ5とθ6の間のΔθ2は、ジャンプによってトルクが伝わらない区間である。   On the other hand, FIG. 10 is a torque ratio diagram of the ankle 105 and the escape wheel 121 in the insertion claw 110 of the present embodiment. θ4 represents the start point of stop release, and θ5 represents the end point of stop release. θ6 represents the start point of impact. Δθ2 between θ5 and θ6 is a section where torque is not transmitted by jump.

図10に示すように、本実施形態では、停止解除の区間中、がんぎ車121を逆回転させるのに必要なアンクル105のトルクは増加しない、または、その増加が抑えられるため、停止解除の期間中にがんぎ車121が逆回転する速度は増加しない。よって、停止解除終了時のがんぎ車121の逆回転速度は従来例に対して小さくなるため、ジャンプの時間も従来例に比べて短くなり、Δθ2はΔθ1よりも小さくなる。よって、本実施形態においてはがんぎ車121からアンクル105に衝撃が伝わる時点が従来例よりも早まる。なお、グラフの斜線部分Iは、従来例に対してがんぎ車121からアンクル105にトルクが伝わっている区間が増加した部分を示している。   As shown in FIG. 10, in this embodiment, the torque of the pallet fork 105 required to reversely rotate the escape wheel 121 during the stop release period does not increase or the increase is suppressed. During this period, the speed at which the escape wheel & pinion 121 rotates backward does not increase. Therefore, since the reverse rotation speed of the escape wheel & pinion 121 at the end of stop release is smaller than that of the conventional example, the jump time is also shorter than that of the conventional example, and Δθ2 is smaller than Δθ1. Therefore, in this embodiment, the time when an impact is transmitted from the escape wheel 121 to the ankle 105 is earlier than in the conventional example. The hatched portion I of the graph indicates a portion where the section in which torque is transmitted from the escape wheel 121 to the ankle 105 is increased compared to the conventional example.

このように、停止解除の期間中に、上述の交点Tの位置が変動しないことで、停止解除の終了時におけるがんぎ車121の逆回転速度が抑えられ、停止解除後のがんぎ車121のジャンプが抑えられ、トルクの伝わらない空転区間を小さくすることができる。よって、がんぎ車121からアンクル105に伝わるエネルギーの損失を抑制することができる。   As described above, the position of the intersection T described above does not change during the stop release period, so that the reverse rotation speed of the escape wheel 121 at the end of the stop release is suppressed, and the escape wheel after the stop release. 121 jumps are suppressed, and the idling section where torque is not transmitted can be reduced. Therefore, the loss of energy transmitted from the escape wheel 121 to the ankle 105 can be suppressed.

(第2実施形態)
次に、本発明の第2実施形態について図6〜図7に基づいて説明する。本実施形態の第1実施形態との違いは、がんぎ歯のロッキングコーナーと入爪停止面の間の摩擦が微小であり、がんぎ歯のロッキングコーナーから入爪停止面への力の伝達方向が、がんぎ歯のロッキングコーナーから入爪停止面へ引いた法線とほぼ一致する点である。
(Second Embodiment)
Next, a second embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. The difference between this embodiment and the first embodiment is that the friction between the locking corner of the escape tooth and the nail stop surface is minute, and the force from the locking corner of the escape tooth to the stop nail stop surface The transmission direction is substantially the same as the normal drawn from the rocking tooth rocking corner to the nail stop surface.

(入爪の停止面の形状の説明)
まず、図6から図7に基づいて本実施形態の停止面211の形状について説明する。ここでは、アンクルの揺動軸C1を原点とし、中心線VをY軸、アンクルの揺動軸C1を通り中心線Vに直交する水平線HをX軸とする座標系を考える。
(Description of the shape of the stop surface of the nail)
First, the shape of the stop surface 211 of this embodiment is demonstrated based on FIGS. Here, a coordinate system is considered in which the ankle swing axis C1 is the origin, the center line V is the Y axis, and the horizontal line H passing through the ankle swing axis C1 and perpendicular to the center line V is the X axis.

停止解除開始時において、入爪停止面111上のがんぎ歯のロッキングコーナー124が係合している点を停止点1とし、その座標を(x1,y1)とする。また、停止点1から入爪の停止面111に法線115を引き、法線115が中心線Vと交わる点をTとし、その座標を (0,a)とする。また、がんぎ歯車の回転中心の座標を(0,b)とし、がんぎ歯のロッキングコーナー124の回転半径をRとする。   At the start of stop release, the point where the locking corner 124 of the escape tooth on the nail stop surface 111 is engaged is defined as a stop point 1, and the coordinates thereof are (x1, y1). A normal line 115 is drawn from the stop point 1 to the stop surface 111 of the nail, and a point where the normal line 115 intersects the center line V is defined as T, and its coordinates are defined as (0, a). Further, the coordinates of the rotation center of the escape gear are (0, b), and the rotation radius of the locking corner 124 of the escape tooth is R.

今、停止解除が開始されて、アンクルがΔθだけ回転したとする。このとき、停止点1(x1,y1)もΔθだけ回転して、(x1',y1')に移動する。この時点におけるがんぎ歯車の歯先と入爪停止面の係合点を停止点2とし、その座標を(x2,y2)とする。Δθが微小であった場合、停止点2における停止面の法線の傾きは、(x1',y1')と(x2,y2)を結んだ直線に直角な直線の傾きとほぼ等しいとみなすことができる。よって次式(3)が成り立つ。   Now, it is assumed that the stop cancellation is started and the ankle is rotated by Δθ. At this time, the stop point 1 (x1, y1) is also rotated by Δθ and moved to (x1 ′, y1 ′). The engagement point between the tip of the escape gear and the engaging claw stop surface at this point is defined as a stop point 2 and its coordinates are defined as (x2, y2). When Δθ is very small, the slope of the normal of the stop surface at stop point 2 is considered to be almost equal to the slope of a straight line perpendicular to the straight line connecting (x1 ′, y1 ′) and (x2, y2). Can do. Therefore, the following equation (3) is established.

Figure 2014202604
Figure 2014202604

また、停止点2(x2,y2)はがんぎ車のロッキングコーナー124の描く円周上にあるから、次式(2)が成り立つ。   Moreover, since the stop point 2 (x2, y2) is on the circumference drawn by the rocking corner 124 of the escape wheel, the following equation (2) is established.

Figure 2014202604
Figure 2014202604

これらの式を連立方程式として解くことによって、(x2,y2)が求まる。   By solving these equations as simultaneous equations, (x2, y2) is obtained.

次に、再びアンクルがΔθだけ回転したとする。このとき、停止点1(x2,y2)もΔθだけ回転して、(x2',y2')に移動する。この時点におけるがんぎ歯車の歯先と入爪停止面の係合点を停止点3とし、その座標を(x3,y3)とすると、(x3,y3)も前記の式と同様にして求めることができる。Δθを限りなくゼロに近づけてこの計算を繰り返せば、停止面の形状を求めることができる。   Next, it is assumed that the ankle rotates again by Δθ. At this time, the stop point 1 (x2, y2) is also rotated by Δθ and moved to (x2 ′, y2 ′). If the engagement point between the tip of the escape gear and the engaging claw stop surface at this point is the stop point 3 and its coordinates are (x3, y3), (x3, y3) is also obtained in the same manner as the above equation. Can do. If this calculation is repeated with Δθ as close to zero as possible, the shape of the stop surface can be obtained.

このように、本実施形態においては、がんぎ歯のロッキングコーナー224が入爪の停止面211にトルクを伝えるトルク伝達方向がアンクルの揺動軸C1とがんぎ車121の回転軸C2を通る直線Vと交わる交点Tが、停止解除の期間中において一定となるように、入爪の停止面211が形成されている。   Thus, in the present embodiment, the torque transmission direction in which the locking corner 224 of the hook teeth transmits the torque to the stop surface 211 of the nail is such that the swing shaft C1 of the ankle and the rotation axis C2 of the escape wheel 121 are the same. The claw stop surface 211 is formed so that the intersection point T that intersects with the passing straight line V is constant during the stop cancellation period.

また、交点Tが、がんぎ車の停止解除期間中に、がんぎ車の回転角度にかかわらず、回転軸C2と揺動軸C1とを結ぶ線分内に位置しているように、入爪の停止面111は形成されている。
なお、本実施形態においては、がんぎおよび入爪を、シリコン、ジルコニア、炭化ケイ素、窒化ケイ素から適宜選択する構成としている。
Further, the intersection T is located within a line segment connecting the rotation axis C2 and the swing axis C1 regardless of the rotation angle of the escape wheel during the escape release period of the escape wheel. A claw stop surface 111 is formed.
In the present embodiment, the struggle and the nail are appropriately selected from silicon, zirconia, silicon carbide, and silicon nitride.

(作用効果の説明)
以上のような停止面211の形状を有する入爪210により、本実施形態は、以下のような作用効果を有している。なお、以下に説明しない点については、上述の実施形態と同様である。
(Explanation of effects)
The present embodiment has the following functions and effects by the nail 210 having the shape of the stop surface 211 as described above. Note that points not described below are the same as in the above-described embodiment.

すなわち、停止解除の期間中に、上述の交点Tの位置が変動しないことで、停止解除の終了時におけるがんぎ車221の逆回転速度が抑えられる。よって、停止解除後のがんぎ車221(がんぎ歯223)のジャンプが抑えられる。その結果、トルクの伝わらない空転区間を小さくすることができるので、がんぎ車221からアンクル205に伝わるエネルギーの損失を抑制することができる。
ここで、上述の交点Tが停止解除期間中に変動しないということは、アンクル205とがんぎ車221のトルク比が停止解除の期間中一定ということになる。
That is, the reverse rotation speed of the escape wheel & pinion 221 at the end of the stop release is suppressed because the position of the above-described intersection T does not change during the stop release period. Therefore, the jump of the escape wheel 221 (offspring 223) after cancellation of the stop is suppressed. As a result, since the idling section where torque is not transmitted can be reduced, loss of energy transmitted from the escape wheel 221 to the ankle 205 can be suppressed.
Here, the fact that the above-mentioned intersection T does not change during the stop cancellation period means that the torque ratio between the ankle 205 and the escape wheel 221 is constant during the stop cancellation period.

このトルク比に注目すると以下となる。まず、がんぎ歯のロッキングコーナー124から、入爪停止面211への力の伝達方向を考える。がんぎ歯のロッキングコーナー224から、入爪停止面211への力の伝達方向は、がんぎ歯のロッキングコーナー224から入爪停止面211に対して引いた法線215の方向とほぼ一致する。力の伝達方向216と中心線Vの交点を交点Tとすると、アンクル205とがんぎ車221のトルクの比は、揺動軸C1から交点Tまでの距離と、回転軸C2から交点Tまでの距離の比と等しい。   When attention is paid to this torque ratio, the following is obtained. First, consider the direction of force transmission from the locking corner 124 of the escape tooth to the nail stop surface 211. The direction of transmission of the force from the locking corner 224 of the escape tooth to the nail stop surface 211 is substantially the same as the direction of the normal line 215 drawn from the locking corner 224 of the escape tooth to the entry nail stop surface 211. To do. Assuming that the intersection point of the force transmission direction 216 and the center line V is the intersection point T, the torque ratio between the ankle 205 and the escape wheel 221 is the distance from the swing axis C1 to the intersection point T and the rotation axis C2 to the intersection point T. Is equal to the distance ratio.

図6および図7に示すように、本実施形態においては、入爪停止面211は、停止解除中のどの時点においても、交点Tが停止解除開始時の位置から移動しないように成形されている。このように構成することによって、本実施形態においては停止解除の期間中がんぎ車221は一定速度、または、加速度が十分抑えられた状態で逆回転するため、がんぎ歯のロッキングコーナー224が入爪のロッキングコーナー212と離れる瞬間のがんぎ車221の逆回転速度は小さくなる。   As shown in FIGS. 6 and 7, in this embodiment, the nail stop surface 211 is shaped so that the intersection T does not move from the position at the start of stop release at any time during the stop release. . With this configuration, in this embodiment, the escape wheel 221 rotates reversely at a constant speed or with a sufficiently suppressed acceleration during the stop release period, and therefore the locking corner 224 of the escape tooth. However, the reverse rotation speed of the escape wheel 221 at the moment of separation from the locking corner 212 of the nail becomes small.

よって、本実施形態においてはジャンプの時間が短くなる。がんぎ歯のロッキングコーナー224はより短時間で入爪の衝撃面213に到達するため、より長い時間アンクル205に回転力を与えることができる。   Therefore, in this embodiment, the jump time is shortened. Since the locking corner 224 of the escape tooth reaches the impact surface 213 of the nail in a shorter time, a rotational force can be applied to the ankle 205 for a longer time.

なお、上述の各実施形態の入爪の停止面の形状を金属顕微鏡や2.5次元測定機で測定し、測定した座標から、がんぎ歯から入爪の停止面に力が伝わる方向と、アンクルの揺動軸とがんぎ車の回転軸を結ぶ中心線との交点Tを求め、交点Tの位置が停止解除の期間中に動かない、または従来技術に比べて交点Tの移動が抑制されていることで本実施形態の入爪の形状を確認することもできる。   In addition, the shape of the stop surface of the nail | claw of each above-mentioned embodiment is measured with a metal microscope or a 2.5-dimensional measuring machine, and from the measured coordinates, the direction in which force is transmitted from the escape tooth to the stop surface of the nail The intersection T of the center line connecting the swing axis of the ankle and the rotation shaft of the escape wheel is obtained, and the position of the intersection T does not move during the stop release period, or the movement of the intersection T compared to the prior art is The shape of the nail | claw of this embodiment can also be confirmed by being suppressed.

本発明によれば、スイスレバー脱進機を使用しているあらゆる機械式時計において、脱進機のエネルギー伝達効率を向上させることができ、より精度の高い機械式時計を提供することができる。   According to the present invention, in any mechanical timepiece using a Swiss lever escapement, the energy transmission efficiency of the escapement can be improved, and a more accurate mechanical timepiece can be provided.

1 時計
10 ムーブメント
30 脱進機
40 てんぷ
105 アンクル
110 入爪
111 停止面(係合面)
121 がんぎ車
122 がんぎ歯車
115 法線
116 直線(トルク伝達方向)
C1 アンクル揺動軸(揺動軸)
C2 がんぎ車回転軸(回転軸)
V 中心線(回転軸と揺動軸とを通る直線)
λ 摩擦角
T 回転軸と揺動軸とを通る直線とトルク伝達方向との交点(交点)
1 watch 10 movement 30 escapement 40 balance 105 ankle 110 nail 111 stop surface (engagement surface)
121 escape wheel 122 escape gear 115 normal 116 straight line (torque transmission direction)
C1 Ankle swing axis (oscillation axis)
C2 escape wheel rotation axis (rotation axis)
V center line (straight line passing through rotating shaft and swing shaft)
λ Friction angle T Intersection (intersection) between the straight line passing through the rotation axis and the oscillation axis and the torque transmission direction

Claims (6)

回転軸回りに回転可能ながんぎ歯車と、
前記がんぎ歯車に係脱可能な入爪と、
揺動軸回りに揺動し、前記入爪が設けられるアンクルとを有する脱進機において、
前記入爪における前記がんぎ歯車と係合する係合面は、前記回転軸と前記揺動軸とを通る直線と前記係合面におけるトルク伝達方向とが交わる交点が前記がんぎ歯車の回転角度によらず一定となる形状に形成されていることを特徴とする脱進機。
A escape gear that can rotate around the rotation axis;
A claw that can be engaged with and disengaged from the escape gear,
In an escapement that swings around a swinging shaft and has an ankle provided with the engaging claw,
The engagement surface of the engagement claw that engages with the escape gear is an intersection of a straight line passing through the rotation shaft and the swing shaft and the torque transmission direction of the engagement surface of the engagement gear. An escapement characterized by being formed in a shape that is constant regardless of the rotation angle.
前記トルク伝達方向が、前記係合面における法線から、前記係合面における前記入爪と前記がんぎ歯車との接触による生じる摩擦角だけ偏角した方向となるように、前記係合面の形状が形成されていることを特徴とする請求項1に記載の脱進機。   The engagement surface such that the torque transmission direction is deviated from a normal line on the engagement surface by a friction angle caused by contact between the engagement claw and the escape gear on the engagement surface. The escapement according to claim 1, wherein the shape is formed. 前記トルク伝達方向が前記係合面における法線となるように前記係合面の形状が形成されていることを特徴とする請求項1に記載の脱進機。   The escapement according to claim 1, wherein the shape of the engagement surface is formed such that the torque transmission direction is a normal line to the engagement surface. 前記交点が、前記がんぎ歯車の回転角度にかかわらず、前記回転軸と前記揺動軸とを結ぶ線分内に位置するように、前記係合面の形状が形成されていることを特徴とする請求項2または請求項3に記載の脱進機。   The shape of the engagement surface is formed so that the intersection is located within a line segment connecting the rotation shaft and the swing shaft regardless of the rotation angle of the escape gear. The escapement according to claim 2 or 3. 請求項1から請求項4のいずれか一項に記載の脱進機と、前記アンクルの揺動周期を調整するてんぷと、前記がんぎ歯車に動力を伝える輪列とを有するムーブメント。   A movement comprising the escapement according to any one of claims 1 to 4, a balance that adjusts a swinging period of the ankle, and a gear train that transmits power to the escape gear. 請求項5に記載のムーブメントと、前記脱進機と前記てんぷとを含む脱進調速機構により調速された回転速度で回転する時針とを有する時計。   A timepiece having the movement according to claim 5, and an hour hand rotating at a rotational speed regulated by an escapement speed adjusting mechanism including the escapement and the balance.
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