RU2363971C2 - Самокомпенсирующаяся балансирная пружина, выполненная из двух материалов - Google Patents

Самокомпенсирующаяся балансирная пружина, выполненная из двух материалов Download PDF

Info

Publication number
RU2363971C2
RU2363971C2 RU2005120604/28A RU2005120604A RU2363971C2 RU 2363971 C2 RU2363971 C2 RU 2363971C2 RU 2005120604/28 A RU2005120604/28 A RU 2005120604/28A RU 2005120604 A RU2005120604 A RU 2005120604A RU 2363971 C2 RU2363971 C2 RU 2363971C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
spiral
spring
balance spring
assembly
balancing
Prior art date
Application number
RU2005120604/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005120604A (ru
Inventor
Тьерри КОНУС (CH)
Тьерри КОНУС
Марко ВЕРАРДО (CH)
Марко ВЕРАРДО
Original Assignee
Ниварокс-Фар Са
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ниварокс-Фар Са filed Critical Ниварокс-Фар Са
Publication of RU2005120604A publication Critical patent/RU2005120604A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2363971C2 publication Critical patent/RU2363971C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G04HOROLOGY
    • G04BMECHANICALLY-DRIVEN CLOCKS OR WATCHES; MECHANICAL PARTS OF CLOCKS OR WATCHES IN GENERAL; TIME PIECES USING THE POSITION OF THE SUN, MOON OR STARS
    • G04B17/00Mechanisms for stabilising frequency
    • G04B17/04Oscillators acting by spring tension
    • G04B17/06Oscillators with hairsprings, e.g. balance
    • G04B17/066Manufacture of the spiral spring
    • GPHYSICS
    • G04HOROLOGY
    • G04BMECHANICALLY-DRIVEN CLOCKS OR WATCHES; MECHANICAL PARTS OF CLOCKS OR WATCHES IN GENERAL; TIME PIECES USING THE POSITION OF THE SUN, MOON OR STARS
    • G04B17/00Mechanisms for stabilising frequency
    • G04B17/20Compensation of mechanisms for stabilising frequency

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Springs (AREA)
  • Transition And Organic Metals Composition Catalysts For Addition Polymerization (AREA)
  • Braking Arrangements (AREA)
  • Glass Compositions (AREA)
  • Polymers With Sulfur, Phosphorus Or Metals In The Main Chain (AREA)
  • Silicon Polymers (AREA)
  • Materials For Medical Uses (AREA)
  • Hair Curling (AREA)
  • Micromachines (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области часовой промышленности и направлено на улучшение изохронизма хронометра. Этот результат обеспечивается за счет того, что балансирная пружина согласно изобретению образована первым узлом и вторым узлом. Первый узел содержит витки и внешнюю спираль и выполнен из первого материала, такого как элинвар, имеющего некоторый момент упругого кручения и нечувствительного к изменениям удлинения, температуры или магнитного поля. Второй узел прикреплен к первому узлу, содержит внутреннюю спираль и выполнен из второго материала, выбранного по его механическим свойствам, облегчающим придание формы внутренней спирали вдоль наиболее благоприятного контура для концентричного продолжения балансирной пружины, причем этот контур может быть, например, кривой Гроссманна, а второй узел также может содержать коронку. 3 н. и 4 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Изобретение касается балансирной пружины, а в частности - встраивания ее в пружинно-балансирное регулировочное устройство хронометра, при этом внешняя спираль пружины может быть изменена для обеспечения концентричного продолжения витков, а значит и улучшения изохронизма упомянутого хронометра.
Уровень техники
Чтобы хронометр обладал наилучшим возможным изохронизмом, необходимо воздействовать на параметры конструкции балансира и балансирной пружины, а также на выбор материалов, чтобы улучшить собственную рабочую характеристику регулировочного устройства и компенсировать или уменьшить изменения суточного хода из-за внешних условий, таких как температура и магнитное поле.
Что касается балансирной пружины, то придание формы внешней спирали для прямого или косвенного крепления ее к спуску балансира, придание формы внутренней спирали для крепления ее к штоку балансира с целью обеспечения концентричного прохождения витков, а также выбор материалов - все эти аспекты играют определяющую роль в связи с изохронизмом.
Более конкретно, изобретение касается и придания формы внутренней спирали, и выбора материалов для получения внутренней спирали, и набора витков. Для достижения этой цели есть хорошо известное решение, заключающееся в том, что выбирают немагнитный материал с малым коэффициентом теплового расширения и применяют правило “точки крепления” к приданию формы внутренней спирали балансирной пружины вдоль некоторого конкретного контура, а в частности - вдоль кривой Гроссманна (Grossmann). Чтобы создать такую спираль на внутреннем конце балансирной пружины, все витки которой предварительно сформированы известным способом навивки, следует опираться на квалифицированную рабочую силу, так что это решение сохраняет свою привлекательность при изготовлении высокоточных, наилучших типичных хронометров лишь ограниченными сериями, но не применимо к крупносерийному производству. Учитывая развитие технологии в связи с приданием оптимальной формы балансирной пружине, можно предвидеть изготовление балансирной пружины целиком методами фотолитографии и гальванического наращивания. Однако при современном состоянии техники нет металла или сплава, который оказался бы удовлетворительным как по возможности придавать ему форму посредством электроосаждения, так и по его свойствам упругости и коэффициента теплового расширения.
Раскрытие изобретения
Таким образом, задача настоящего изобретения состоит в предложении нового решения путем создания балансирной пружины, доступной для промышленного изготовления и при этом имеющей качества балансирной пружины, соответствующей кривой Гроссманна, влияние которой на концентричное продолжение балансирной пружины больше, чем то, которое является результатом придания формы внешней спирали.
Поэтому изобретение касается самокомпенсирующейся балансирной пружины, предназначенной для пружинно-балансирного регулировочного устройства, причем упомянутая балансирная пружина образована первым узлом, содержащим витки и внешнюю спираль, выполненным из первого материала, имеющего некоторый момент упругого кручения и нечувствительного или почти нечувствительного к изменениям удлинения, температуры или магнитного поля, и вторым узлом, содержащим, в частности, внутреннюю спираль, выполненным из второго материала, выбранного, по существу, по его механическим свойствам, облегчающим придание формы упомянутой внутренней спирали вдоль наиболее благоприятного контура для концентричного продолжения балансирной пружины. Этот контур может быть, например, кривой Гроссманна.
Чтобы изготовить второй узел, можно использовать известные способы, но предпочтительно будут использоваться применяемый в фотолитографии способ LIGA-технологии (рентгенолитографии, гальванопластики и формования) и гальваническое наращивание. Таким образом, точность придания формы внутренней спирали возлагается на изготовление облучаемой маски, что вполне осуществимо с помощью современных методов. Маску можно легко продублировать или повторно использовать для массового производства.
В то же время, применяя LIGA-технологию для изготовления второго узла, можно очень легко создать маску для формирования коронки с целью крепления внутренней спирали к штоку балансира. Когда первый и второй материалы являются металлами или сплавами, сборку первого и второго узлов можно проводить посредством сварки, например лазерной сварки.
Краткое описание чертежей
Другие признаки и преимущества настоящего изобретения станут ясными в свете нижеследующего описания, приводимого в качестве иллюстрации, не носящей ограничительный характер, и со ссылками на прилагаемые чертежи, при этом:
на фиг.1 показан вид сверху с частичным вырывом подпружиненного балансира, снабженного балансирной пружиной, в соответствии с изобретением;
на фиг.2 показано в увеличенном масштабе изображение внутренней спирали по стрелке II, представленной на фиг.1; и
на фиг.3 показана диаграмма изохронизма, полученная с помощью балансирной пружины, соответствующей изобретению.
Осуществление изобретения
На фиг.1 показан вид сверху с частичным вырывом пружинно-балансирного регулировочного устройства, иллюстрирующий только детали, необходимые для осмысления изобретения, а на фиг.2 в увеличенном масштабе показано изображение центра устройства.
Регулировочное устройство включает в себя балансир 10, шток 11 которого установлен с возможностью поворота в спуске 12 балансира, и балансирную пружину 1. Внешняя спираль 2 балансирной пружины 1 крепится известным образом - путем установки в винте 15 спуска балансира держателя 13 винта балансирной пружины, и продолжается группой витков 3, поскольку начало внутренней спирали 4 используется для образования первого узла.
Второй узел, который лучше рассматривать в увеличенном масштабе на фиг.2, включает в себя в иллюстрируемом примере внутреннюю спираль 4, приваренную в точке 7 к коронке 5. Внутренняя спираль 4, которая показана в виде кривой 14 Гроссманна, задающей концентричное продолжение балансирной пружины 1, приварена в точке 9 к концу витков первого узла.
Таким образом, за счет “физического” разделения первого узла и второго узла можно выбирать разные материалы и разные способы изготовления в зависимости от требуемого доминирующего свойства.
В случае первого узла, используемым материалом может быть любой сплав, известный своими немагнитными свойствами и своим малым коэффициентом теплового расширения, например элинвар, причем этот первый узел обеспечивает возможность придания ему формы, например, навивкой.
Что касается второго узла, форма которому предпочтительно будет придаваться методом LIGA-технологии, то используемый материал предпочтительно будет выбираться по его механическим свойствам и способности к приданию ему формы. Даже если используемый материал не имеет всех требуемых свойств для придания формы всей балансирной пружине в целом, влияние подобных дефектов, проявляющихся на заданном малом отрезке внутренней спирали, на общую рабочую характеристику балансирной пружины будет пренебрежимо малым, так что эти дефекты в любом случае можно исправить.
Второй узел может содержать только внутреннюю спираль, которая в таком случае будет приварена на своем конце 7 к коронке 6, а на своем конце 9 - к концу витков первого узла. Когда применяют LIGA-технологию, оказывается возможным преимущественное формирование внутренней спирали 4 одновременно с коронкой 5, придавая последней обычную форму четырехконечной звездочки или любую другую подходящую форму.
Для изготовления второго узла способом LIGA на первом этапе напыляют поверх подложки, предварительно покрытой удаляемым слоем, позитивный или негативный фоторезист, толщина которого должна соответствовать высоте h требуемой полоски, а затем методами фотолитографии и химического травления формируют полую структуру, соответствующую требуемому контуру второго узла, посредством маски. На втором этапе упомянутую полую структуру заполняют металлом или сплавом, таким как NiP, делая это либо путем электроосаждения, описанного, например, в патенте США №4661212, либо путем прессования или спекания наночастиц, как указано, например, в заявке №2001/0038803 на патент США. На последнем этапе раскрывают второй узел путем удаления удаляемого слоя.
Обращаясь теперь к фиг.3, отмечаем, что здесь показана диаграмма изохронизма для самокомпенсирующейся балансирной пружины, выполненной из двух материалов и обладающей вышеупомянутыми признаками.
По абсциссе отложена амплитуда колебаний балансира, выраженная в градусах относительно его положения равновесия, а по ординате отложено изменение хода, выраженное в секундах за сутки. Эта диаграмма включает в себя пять кривых, соответствующих используемым положениям измерения (1: горизонтальное; 2-5: четыре вертикальных положения), а пунктирная линия соответствует огибающей всех наиболее благоприятных положений. Как правило, при изменении хода фиксируется максимальное изменение огибающей для амплитуды, находящейся между 200° и 300°. Как можно заметить на фиг.3, максимальное изменение соответствует амплитуде 300° и имеет величину 2,1 секунды за сутки, а именно, составляет приблизительно одну треть изменения, наблюдаемого в случае не изменяемой эталонной балансирной пружины, т.е. той, которая изготовлена из одного материала и не соответствует кривой Гроссманна.
Специалисты в данной области техники смогут внести другие изменения в только что описанную самокомпенсирующуюся балансирную пружину, выполненную из двух материалов, и эти изменения останутся в рамках объема притязаний настоящего изобретения.

Claims (7)

1. Самокомпенсирующаяся балансирная пружина (1), предназначенная для пружинно-балансирного регулировочного устройства, в которой внешняя спираль (2) прикреплена к спуску (12) балансира, в котором установлен с возможностью поворота шток (11) балансира, на котором прикреплена внутренняя спираль (4) балансирной пружины (1), отличающаяся тем, что эта балансирная пружина (1) образована первым узлом, включающим в себя витки (3) и внешнюю спираль (2), выполненным из первого материала, имеющего некоторый момент упругого кручения и нечувствительного или почти нечувствительного к изменениям удлинения, температуры или магнитного поля, и вторым узлом, прикрепленным к первому узлу и включающим в себя, в частности, внутреннюю спираль (4), выполненным из второго материала, выбранного, по существу, по его механическим свойствам облегчающим придание формы упомянутой внутренней спирали вдоль наиболее благоприятного контура для концентричного продолжения балансирной пружины.
2. Балансирная пружина по п.1, отличающаяся тем, что внутренняя спираль (4) имеет контур кривой (14) Гроссманна.
3. Балансирная пружина по п.1, отличающаяся тем, что второй узел также включает в себя коронку (5) для крепления к штоку (11) балансира, выполненную как единое целое с внутренней спиралью (4).
4. Балансирная пружина по п.1, отличающаяся тем, что первый узел выполнен из сплава типа элинвар, а материал второго узла выбран, по существу, по его механическим свойствам и способности к приданию ему формы и представляет собой, например, сплав NiP.
5. Балансирная пружина по п.4, отличающаяся тем, что первый и второй узлы скреплены в точке (9) лазерной сваркой.
6. Способ изготовления второго узла балансирной пружины по п.1, отличающийся тем, что используют LIGA-технологию для создания технологической формы, соответствующей требуемому контуру второго узла, и тем, что вводят второй материал в упомянутую технологическую форму путем гальванического наращивания металла или сплава.
7. Способ изготовления второго узла балансирной пружины по п.3, отличающийся тем, что используют LIGA-технологию для создания технологической формы, соответствующей требуемому контуру второго узла, содержащего внутреннюю спираль (4) и коронку (5), и тем, что вводят второй материал в упомянутую технологическую форму путем гальванического наращивания.
RU2005120604/28A 2004-07-02 2005-07-01 Самокомпенсирующаяся балансирная пружина, выполненная из двух материалов RU2363971C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP04015580A EP1612627B1 (fr) 2004-07-02 2004-07-02 Spiral autocompensateur bi-matière
EP04015580.6 2004-07-02

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005120604A RU2005120604A (ru) 2007-01-10
RU2363971C2 true RU2363971C2 (ru) 2009-08-10

Family

ID=34925588

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005120604/28A RU2363971C2 (ru) 2004-07-02 2005-07-01 Самокомпенсирующаяся балансирная пружина, выполненная из двух материалов

Country Status (10)

Country Link
US (1) US7229208B2 (ru)
EP (1) EP1612627B1 (ru)
JP (1) JP4852267B2 (ru)
KR (1) KR20060048633A (ru)
CN (1) CN1728017B (ru)
AT (1) ATE430953T1 (ru)
DE (1) DE602004020982D1 (ru)
HK (1) HK1082972A1 (ru)
RU (1) RU2363971C2 (ru)
TW (1) TWI382285B (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2551478C2 (ru) * 2009-09-07 2015-05-27 Мануфактюр Э Фабрик Дэ Монтр Э Кронометр Улисс Нардин Ле Локль С.А. Спиральная пружина

Families Citing this family (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1445670A1 (fr) * 2003-02-06 2004-08-11 ETA SA Manufacture Horlogère Suisse Spiral de résonateur balancier-spiral et son procédé de fabrication
EP1818736A1 (fr) * 2006-02-09 2007-08-15 The Swatch Group Research and Development Ltd. Virole anti-choc
EP1857891A1 (fr) * 2006-05-17 2007-11-21 Patek Philippe Sa Ensemble spiral-virole pour mouvement d'horlogerie
US20080298208A1 (en) * 2007-06-01 2008-12-04 Nobuyuki Maeda Optical head and optical disc apparatus
EP2104005A1 (fr) 2008-03-20 2009-09-23 Nivarox-FAR S.A. Balancier composite et son procédé de fabrication
EP2104008A1 (fr) * 2008-03-20 2009-09-23 Nivarox-FAR S.A. Organe régulateur monobloc et son procédé de fabrication
EP2104007A1 (fr) 2008-03-20 2009-09-23 Nivarox-FAR S.A. Spiral monobloc en matériau à base de silicium et son procédé de fabrication
EP2105807B1 (fr) * 2008-03-28 2015-12-02 Montres Breguet SA Spiral à élévation de courbe monobloc et son procédé de fabrication
CH699882A2 (fr) * 2008-11-06 2010-05-14 Montres Breguet Sa Spiral à élévation de courbe en matériau micro-usinable.
CH700059A2 (fr) * 2008-12-15 2010-06-15 Montres Breguet Sa Spiral à élévation de courbe en matériau à base de silicium.
US8720286B2 (en) * 2009-11-06 2014-05-13 Baker Hughes Incorporated Temperature insensitive devices and methods for making same
CH704649B1 (fr) 2011-03-23 2019-04-15 Lvmh Swiss Mft Sa Elément oscillant pour organe réglant horloger.
EP2557460A1 (fr) * 2011-08-12 2013-02-13 Nivarox-FAR S.A. Ancre métallique avec cornes polymères
EP2657794B1 (fr) * 2012-04-25 2017-02-01 ETA SA Manufacture Horlogère Suisse Arbre et ressort de barillet
EP2690507B1 (fr) * 2012-07-26 2014-12-31 Nivarox-FAR S.A. Spiral d'horlogerie
CH707165B1 (fr) 2012-11-07 2016-12-30 Patek Philippe Sa Geneve Mouvement d'horlogerie à balancier-spiral.
EP2757424B1 (fr) * 2013-01-17 2018-05-16 Omega SA Pièce pour mouvement d'horlogerie
EP2767869A1 (fr) * 2013-02-13 2014-08-20 Nivarox-FAR S.A. Procédé de fabrication d'une pièce de micromécanique monobloc comportant au moins deux niveaux distincts
EP2952977A1 (fr) * 2014-06-03 2015-12-09 Nivarox-FAR S.A. Composant horloger en matériaux soudés
EP2952972B1 (fr) * 2014-06-03 2017-01-25 The Swatch Group Research and Development Ltd. Procédé de fabrication d'un spiral compensateur composite
CN107615182B (zh) * 2015-06-15 2020-02-07 西铁城时计株式会社 时钟的调速装置
EP3181515A1 (fr) * 2015-12-15 2017-06-21 CSEM Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique SA - Recherche et Développement Piece d'horlogerie composite et son procede de fabrication
SG11201806735QA (en) * 2016-03-23 2018-09-27 Patek Philippe Sa Geneve Balance-hairspring oscillator for a timepiece
JP7476768B2 (ja) 2020-11-13 2024-05-01 セイコーエプソン株式会社 テンプ、ムーブメント、機械式時計およびテンプの製造方法

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US209642A (en) * 1878-11-05 Improvement in balance-springs for time-keepers
US1931251A (en) * 1930-03-17 1933-10-17 New Haven Clock Co Torsion-spring for clocks, watches, etc.
CH327796A (fr) 1954-02-22 1958-02-15 Horlogerie Suisse S A Asuag Spiral plat
DE1205464B (de) * 1961-08-24 1965-11-18 United States Time Corp Gangregler
CH499094A (de) * 1967-11-09 1970-11-15 Kienzle Apparate Gmbh Rückstellfeder für Messgeräte
CH594928B (fr) * 1974-06-25 1978-01-31 Ebauchesfabrik Eta Ag Ensemble forme d'un ressort spiral d'horlogerie et d'une virole.
CH692532A5 (fr) * 1997-10-21 2002-07-15 Ebauchesfabrik Eta Ag Procédé de fabrication d'un spiral de balancier pour mouvement d'horlogerie.
USH1991H1 (en) * 1999-07-01 2001-09-04 Methode Electronics, Inc. Clockspring using flexible printed wiring
TW497015B (en) * 2000-12-07 2002-08-01 Ebauchesfabrik Eta Ag Method for adjusting the oscillation frequency of a sprung balance for a mechanical timepiece
JP2002341054A (ja) * 2001-05-11 2002-11-27 Seiko Instruments Inc ヒゲぜんまい、同構造体、これを用いた調速機構及び時計
EP1431844A1 (fr) * 2002-12-19 2004-06-23 SFT Services SA Assemblage pour organe régulateur d'un mouvement d'horlogerie
EP1445670A1 (fr) * 2003-02-06 2004-08-11 ETA SA Manufacture Horlogère Suisse Spiral de résonateur balancier-spiral et son procédé de fabrication

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2551478C2 (ru) * 2009-09-07 2015-05-27 Мануфактюр Э Фабрик Дэ Монтр Э Кронометр Улисс Нардин Ле Локль С.А. Спиральная пружина

Also Published As

Publication number Publication date
KR20060048633A (ko) 2006-05-18
TW200613938A (en) 2006-05-01
TWI382285B (zh) 2013-01-11
HK1082972A1 (en) 2006-06-23
DE602004020982D1 (de) 2009-06-18
JP4852267B2 (ja) 2012-01-11
EP1612627B1 (fr) 2009-05-06
ATE430953T1 (de) 2009-05-15
US7229208B2 (en) 2007-06-12
EP1612627A1 (fr) 2006-01-04
CN1728017A (zh) 2006-02-01
CN1728017B (zh) 2010-06-16
US20060002241A1 (en) 2006-01-05
JP2006017734A (ja) 2006-01-19
RU2005120604A (ru) 2007-01-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2363971C2 (ru) Самокомпенсирующаяся балансирная пружина, выполненная из двух материалов
CN102023558B (zh) 用于钟表平衡的扁平游丝以及摆轮/游丝装置
US9365941B2 (en) Process for fabricating a monolayer or multilayer metal structure in LIGA technology, and structure obtained
US8240910B2 (en) Mechanical oscillator for timepiece
JP5809717B2 (ja) 形状記憶金属によって温度補償される共振器
CN100435044C (zh) 用于游丝摆轮/游丝谐振器的游丝及其制造方法
US8047705B2 (en) Anti-shock collet
US8557506B2 (en) Method of fabricating a metallic microstructure and microstructure obtained via the method
US20110103196A1 (en) Composite balance and method of manufacturing the same
US20100149927A1 (en) Breguet overcoil balance spring made of silicon-based material
US20100157743A1 (en) Fixation of a spiral spring in a watch movement
WO2004063822A1 (fr) Assemblage pour organe regulateur d'un mouvement d'horlogerie
US10384309B2 (en) Fabrication method including a modified machining step
CN104046847B (zh) 金属结构体、金属结构体的制造方法、弹簧部件、钟表用计时器耦合杆和钟表
US20190018323A1 (en) HOROLOGICAL COMPONENT FORMED FROM AMAGNETIC BINARY CuNi ALLOY
JP2021181628A (ja) 電気めっき用金型およびその製造プロセス
US3483693A (en) Adjustable horological balance bridge
US20190271946A1 (en) Process for producing a thermo-compensated oscillator
Engelhaupt et al. New alloys for electroformed replicated x-ray optics
US20230305493A1 (en) Hairspring, timepiece movement, and timepiece
US20180088530A1 (en) Geometries for Hairsprings for Mechanical Watches Enabled By Nanofabrication
JP2023134355A (ja) ひげぜんまい、時計用ムーブメント及び時計
WO2019103977A1 (en) Geometries for hairsprings for mechanical watches enabled by nanofabrication