WO2004114027A2 - Engrenage pour mouvement de montre - Google Patents

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WO2004114027A2
WO2004114027A2 PCT/EP2004/051053 EP2004051053W WO2004114027A2 WO 2004114027 A2 WO2004114027 A2 WO 2004114027A2 EP 2004051053 W EP2004051053 W EP 2004051053W WO 2004114027 A2 WO2004114027 A2 WO 2004114027A2
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gear
mobile
tooth
watch movement
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PCT/EP2004/051053
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WO2004114027A3 (fr
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Eric MÄRKI
Michiel Groothuis
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Ronda Ag
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    • G04B19/247Clocks or watches with date or week-day indicators, i.e. calendar clocks or watches; Clockwork calendars characterised by the shape of the date indicator disc-shaped
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Definitions

  • the present invention relates to a gear for watch movement, in particular a gear used in a date display mechanism for watch movement, in particular a large date display mechanism.
  • gear denotes any system making it possible to transmit a movement or a force between two toothed members.
  • the teeth of the drive member, or driving member penetrate between the teeth of the driven member, or driven member to transmit their movement to them.
  • the gear members can be constituted by rotary members, for example wheels, pinions, ratchets, stars, rings with internal, external or axial teeth, etc., or by racks for transmitting rectilinear movements.
  • the relative angular position of the drive member and the driven member matters little; we are therefore not concerned with knowing which tooth of the drive member actuates each tooth of the driven member.
  • the two members are therefore mounted on their respective axes so that their teeth interpenetrate each other, but without controlling their angular position.
  • the angular position of the two gear members can also sometimes be changed. In the event of an impact, it happens that a tooth of the drive member is driven with sufficient energy to jump over a tooth of the driven organ without moving it. In addition, it sometimes happens that the angular displacement of one step of the drive member causes a greater indentation of the driven member; this circumstance occurs in particular when the linear pitch of the two gears is not identical, for example when the teeth of the driven member are not all separated from each other by the linear pitch of the drive member, and that the drive member is actuated with significant energy.
  • This risk can also be reduced by providing a jumper to absorb and limit the energy of rotation of the driven member.
  • a jumper thus reduces the risk that the driven member will be driven beyond the desired indentation position.
  • this risk has not been entirely eliminated.
  • the relative angular position of the two members remains constant. For example, in the case of a large date display, it is frequent that the date units are displayed by a first mobile while the tens are displayed by a second mobile driven by the first. When the mobile of the tens displays 0, the mobile of the units goes through the sequence from 1 to 9. When the mobile of the tens displays 1 or 2, the mobile of the units must go through the session from 0 to 9. Finally, when the mobile of the tens display 3, the unit mobile must display the sequence 0 to 1 to display the 30 and 31 calendar days of the month.
  • the relative angular position of the two mobiles is changed, for example following a shock or an overly energetic time setting, the correspondence between tens and unit sequences may be corrupted.
  • the date display could display combinations of tens and nonexistent units, for example dates 32, 33, 34, etc. or skip valid number combinations.
  • a relative angular position of the two mobiles can only be restored by dismantling the movement and by moving one of the two gear members to manually restore the relative angular position of the two mobiles.
  • An object of the present invention is to solve the problems of the prior art mentioned above.
  • Another object is to provide a gear in which each tooth of the drive member always drives the same tooth of the driven member.
  • Another object is to provide a gear in which each tooth of the driven member is always driven by the same tooth of the driving member.
  • Another object is to propose a gear in which, whatever the shocks undergone, certain teeth of the driving member never mesh with certain teeth of the driven member.
  • Another object is to propose a gear in which the relative angular position of the two members can be restored, if possible automatically, after a shock or an acceleration resulting in a modification of this relationship.
  • Another object is to propose a date display mechanism for a watch movement in which at least certain dates are displayed using two mobiles, and in which the relative angular position of the two mobiles is automatically corrected after accidental modifications.
  • Another object is to prevent such accidental changes in the relative angular position.
  • a gear for watch movement comprising a drive member provided with z1 first teeth and z2 second teeth.
  • the height of the second teeth is less than the height of the first teeth.
  • the driven member of the gear is provided with z3 third teeth and z4 fourth teeth.
  • the height of the third teeth is greater than the height of the fourth teeth.
  • the heights and the shapes of teeth are planned so that the first z1 teeth can entrain the z3 third teeth as well as the z4 fourth teeth, while the z2 second teeth allow only to train the z3 third teeth but not the z4 fourth teeth.
  • the z4 short teeth are always driven by one of the z1 long teeth of the driving organ. It is thus guaranteed that, after a certain number of indexing steps, the two members of the gear are found in one of the predefined possible relative angular positions.
  • the driving member comprises a single long tooth
  • the driven member comprises a single short tooth
  • Figure 1 a gear diagram according to the invention.
  • FIG. 2 a simplified view of the mechanism for driving the dates in a timepiece movement comprising a gear according to the invention.
  • Figure 3a shows a top view of the tens ring in a variant of the invention.
  • Figure 3b shows a top view of the ring of units in a variant of the invention.
  • Figure 4 shows a partial section along axis IV-IV of the drive mechanism according to the invention
  • Figure 5 shows a partial section along the V-V axis of the drive mechanism according to the invention
  • FIG. 6 illustrates the gear of the invention used in the date drive mechanism of the invention.
  • FIG. 1 illustrates a gear comprising a driving toothed wheel, or driving wheel, 12 with a pitch radius r1, and a driven gear wheel, or driven wheel, 50, with a pitch radius r2.
  • the shape of the first teeth 120 and of the second 121 is different.
  • the height of the long teeth 120 is illustrated by the reference h1 while that of the short teeth 121 has the reference h2.
  • the pitch and the linear pitch between the teeth are irregular; in this example, it seems to be missing a tooth.
  • the invention is however not limited to these particular values of z1, z2, z3 and z4; in particular, it is possible to provide several adjacent or non-adjacent long teeth on the member 12, and several adjacent or non-adjacent short teeth on the member 50.
  • the teeth of the member 50 of the gear have the same pitch; the invention is also particularly useful in the case of gears with driven members comprising an irregular pitch and an linear pitch.
  • the height and / or the shape of the long tooth 120 of the wheel 12 makes it possible to drive both the long teeth z3 as well as the short tooth 503.
  • the height and / or the shape of the short teeth z2 makes it possible to drive only long teeth z3 but not shorter tooth 503.
  • the long tooth 120 is about to mesh with the short tooth 503.
  • the drive wheel 12 should jump a tooth, that is to say if tooth 120 were to be found beyond tooth 503 without the latter having been driven, the short driven tooth 503 would find itself facing z2 teeth too short to mesh with it. In this case, the drive wheel 12 would make a complete revolution before a long tooth 120 can actuate the tooth 503. The relative angular position of the two wheels 12 and 50 is thus automatically restored after z2 no indexing.
  • the driven member 50 could be actuated by this tooth 120 with sufficient energy to be indented by two steps.
  • a jumper on the member 50 would limit, but not eliminate this risk.
  • the relative phase position of the two organs would be changed; the driven member 50 would be one tooth ahead.
  • the short tooth 503 would be found opposite a tooth 121 instead of being opposite the only long tooth 120 capable of actuating it.
  • the member 50 should then allow the drive member to rotate by one step before the tooth 503 can be actuated; the relative position of the two organs is thus also restored after z2 no indexing.
  • the gear of the invention can be used whenever, in a watch movement, the relative angular position (or phase) of the drive member and the driven member must remain constant, or when this position cannot take arbitrary values.
  • the date display mechanism described uses two separate mobiles 1 and 2, superimposed on FIG. 2 and illustrated separately in FIGS. 3a and 3b.
  • the mobile 1 in FIG. 3b mainly displays the units while the mobile 2 illustrated in FIG. 3a mainly comprises the tens of the dates; however, certain dates (in this example, dates 20, 30 and 31) can be displayed by a single mobile.
  • a mechanical or electromechanical control system makes it possible to display the correct ten-unit combination every day through one or more counters 60 in the dial 6 ( Figures 4 and 5).
  • the first mobile 1, or ring of units, visible in FIG. 3b, carries a sequence of numbers 10 ⁇ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0, 1,2,3,4 , 5,6,7,8,9,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ⁇ .
  • the figures are regularly spaced apart from a larger interval between the second 9 and the third 1, then a double interval between the last 9 and the first 1, the width of the intervals being sufficient to display a date at two digits, as we will see later.
  • the dates are intended to be displayed at twelve o'clock on the dial; the unit numbers are therefore arranged almost radially, so as to appear vertical when viewed through a vertical window 60 just to the right of the twelve o'clock position. Other positions of the date display window (s) are possible within the scope of this invention.
  • the second mobile, or tens ring consists of a second ring 2 rotating concentrically over the ring of the units 1, as seen in particular in Figures 4 and 5. Note that in these figures the watch dial 6 is located at the bottom. As we see in particular in FIG. 3a, the second ring 2 carries in this example the sequence ⁇ 0,1,20,2,30,31,0,1,20,2,30,31 ⁇ . A vertical window 21 is stamped through the tens ring 2 to the right of the numbers 0, 1 and 2, making it possible to see the figures (reference 10) carried by the ring of the units 1.
  • the date 3 displayed through the window (s) 60 in the dial therefore generally corresponds to the combination of a dozen displayed by the mobile 2 and a unit printed on the mobile 1 and seen through a window 21.
  • the display mechanism of the invention is therefore a combination between a large date display mechanism, with two digits worn by two separate mobiles, and a conventional date display mechanism for other dates, for which the single digit or the two digits of the calendar are carried by the same mobile. This avoids, at least for certain dates, the disadvantages of the display by two separate mobiles, without having to give up the display of large dates.
  • the two mobiles are driven by the same electromechanical or mechanical motor (not shown) and set to the hour by the same crown; however, it would also be possible to drive and / or adjust the two mobiles by two independent motors, or by a single motor but through two separate kinematic chains.
  • the ring 1 is therefore indexed every day by 360/31 degrees in order to perform one revolution per month of 31 days. Other steps of indexing are possible for example in the case of a perpetual display.
  • a jumper 110 retains the internal toothing 11.
  • the ring of the units 1 comprises teeth, formed in this example by drive stops 120, 121 formed by protruding portions of the ring 1, here portions folded by stamping. Several close teeth can be formed by the same folded portion. These stops make it possible to index a gear element 50, in this example a star with six unequal teeth, or branches, indexed by 60 ° at each contact with the stops 120, 121.
  • the stops 120, 121 are arranged radially on the ring 1 so that a stop actuates the star 50 each time a rotation of the tens ring 2 is desired.
  • the ring of the units 1 has 6 stops 120, 121 irregularly spaced to move the ring dozens 6 times a month:
  • the linear pitch of the teeth 120,121 on the ring of the units is therefore irregular and different from the linear pitch of the teeth of the star 50; in this example, teeth are missing on the drive member.
  • the star 50 drives at each rotation a wheel 52 mounted on the same axis, which in turn actuates a wheel 53.
  • the wheel 53 is mounted on the axis of a wheel 54 meshing with the internal toothing 22 of the ring tens 2.
  • the gear ratio between the wheels 50 and 53 is chosen so that the indexing angle of the tens 2 ring caused by a displacement of the star 50 corresponds to the angular distance between two tens digits.
  • the star 50 is retained by a jumper 51 pressed against the gap 502 between two teeth 501 of the star 50 by a spring 510.
  • the jumper makes it possible to prevent the star 50 from turning freely, in particular when it is driven by a tooth 120, 121.
  • the construction and operation of the jumper are described in more detail below in connection with FIG. 6.
  • the first mobile 1 slides directly on the upper bridge 9 of the watch movement, and is retained by a first plate 8 mounted over this bridge.
  • the second mobile 2 slides on an annular path over this first plate 8 and is retained by a second plate 7.
  • the dial 6 is fixed over the second plate and provided with a window 60 for displaying the dates carried by the first and / or second mobile.
  • the relative angular position of the ring of tens 2 is offset from that of the ring of units 1. Consequently, the sequences of units traversed no longer correspond to the tens displayed opposite; the movement begins, for example, to run through dates 31, 32, 33, 34 etc, or to jump directly from the 1st to the 11th of the month. If no correction mechanism was provided, it would be necessary to remedy this unfortunate situation to dismantle the movement and manually replace the star 50 in the desired angular position.
  • the teeth 120, 121 of the mobile unit have heights h1, h2, and possibly different shapes or positions, as can be seen more particularly in Figure 6.
  • the first tooth (or stop) 120 of the unit ring is higher than the other teeth 121.
  • the size of the pins 120 and 121 is possibly identical, but their distance from the center of the ring is different.
  • the height h1, h2 of the teeth 120, 121 therefore depends on the top of their projection on a plane parallel to the plate of the movement; a tooth 120 is considered high because it passes closer to the center of the star 50 than the teeth 121.
  • the teeth of the star 50 have heights h3 and h4 and variable shapes, the teeth 501 being higher than the tooth 503.
  • the pins 120, 121 are placed in the example illustrated at irregular distances in order to mesh the star 50 only on the days when an indentation of the tens ring is necessary.
  • the linear pitch between the existing pins 120, 121 is also preferably variable in order to obtain an optimal contact angle between any combination of teeth 120 or 121 and the portions 5012, 5013 of the teeth 501, 503.
  • the pins 120, 121 are therefore not placed at angular positions separated by multiples of the gear pitch.
  • the height h2 of the short teeth 121 does not allow them to mesh with the single short tooth 503 of the star 50. In this way, when the star 50 and the ring of the tens 2 are accidentally incremented by one of the lugs 121 of two steps instead of one, the short tooth 503 finds itself facing a short lug 121. In this position not shown, the star 50 is no longer driven.
  • the tens 2 ring can only be actuated when, after a sufficient number of increments of the unit ring, a high driving tooth 120 is found opposite the driven tooth 503. This arrangement thus ensures that the short tooth 503 will always be driven by the long tooth 120 rather than by any other tooth 121. It is thus possible to restore the relative angular position of the two members 1 and 50, simply by allowing the ring of the units 1 to rotate sufficiently for a long time or by turning it manually using the date correction rod.
  • FIG. 6 also illustrates a preferred variant of the jumper 51 which pivots about an axis 512 and presses by means of a spring element 510 on the star 50.
  • the shape of the jumper allows it to rest in the rest position on the rear face 5010 of a tooth of the star 50 and on the front face 5011 of a non-adjacent tooth; in order to limit friction, contact with the intermediate tooth 501 is zero or in any case limited to a small area.
  • Pressing on the rear face 5010 makes it possible to prevent the star from rotating in the opposite direction to the desired direction; pressing on the front face 5011 makes it possible to raise the jumper 51 when the star is driven in rotation by the disc of the units 1.
  • the jumper rests on three adjacent teeth, or possibly on two non-adjacent teeth even when one or more teeth facing the jumper have a shorter height.
  • the jumper 51 is about to be lifted by the front portion 5011 of the last tooth in contact with the jumper.
  • the latter tooth is a short tooth 503; in this case the shape of the front face 5031 of this tooth does not allow it to raise the jumper 51, which is then raised by the front face 5014 of the intermediate tooth pressing on the portion 513 of the jumper.
  • a pin 511 perpendicular to the plane of the jumper and of the movement plate moves in a slide 500 (shown in Figures 2, 5 and 6) machined in the wheel 52, whose shape prevents the pin 511 from jumping directly from a gap 502 to a gap not adjacent between two teeth of the star 50.
  • the slide 500 therefore approximates the contours of the star 50 in order to force the pin 511, and therefore the jumper 51, to move to the bottom of the gap 502 between two teeth. This limits the risk that the star 50 is incremented by two notches when it is actuated by the teeth 120, 121 of the ring of the units 1.
  • gears with driven and driving members each having two distinct tooth heights; the invention is not however limited to this example, and the person skilled in the art will understand the advantages which can be obtained with gear members comprising more than two heights of teeth. For example, three tine heights could be used on each wheel with different mutual engagement possibilities.

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Abstract

Engrenage pour mécanisme d'affichage du quantième dans un mouvement de montre, comprenant: un organe d'entraînement (1), un organe entraîné (50), caractérisé en ce que ledit organe d'entraînement (1) est muni de zl premières dents (120) et de z2 deuxièmes dents (121), la hauteur des deuxièmes dents (121) étant inférieure à la hauteur des premières dents (120), en ce que ledit organe entraîné (50) est muni de z3 troisièmes dents (503) et de z4 quatrièmes dents (501), la hauteur des troisièmes dents (503) étant inférieure à la hauteur des quatrièmes dents (501), . la hauteur des zl premières dents (120) permettant d'entraîner aussi bien les z3 troisièmes dents (503) que les z4 quatrièmes dents (501), la hauteur des z2 deuxièmes dents (121) permettant en revanche d'entraîner uniquement les z3 troisièmes dents (503) mais pas les z4 quatrièmes dents (501).

Description

Engrenage pour mouvement de montre
La présente invention concerne un engrenage pour mouvement de montre, en particulier un engrenage utilisé dans un mécanisme d'affichage du quantième pour mouvement de montre, en particulier un mécanisme d'affichage de quantième de grande taille.
Dans cette description et dans les revendications, on désigne par engrenage tout système permettant de transmettre un mouvement ou une force entre deux organes dentés. Les dents de l'organe d'entraînement, ou organe menant, pénètrent entre les dents de l'organe entraîné, ou organe mené pour leur transmettre leur mouvement. Les organes d'engrenages peuvent être constitués par des organes rotatifs, par exemple des roues, des pignons, des rochets, des étoiles, des anneaux à denture interne, externe ou axiale, etc, ou par des crémaillères pour transmettre des mouvements rectilignes.
Les mouvements de montre mécaniques et les mouvements à affichages analogiques, en particulier, comportent un grand nombre d'engrenages. Un train d'engrenages actionnés les uns par les autres est parfois appelé un rouage. Dans un mouvement de montre, on peut par exemple trouver un rouage compteur, un rouage de mise à l'heure, un rouage réducteur pour entraîner les aiguilles d'une montre à quartz, etc.
Dans la plupart des rouages, la position angulaire relative de l'organe d'entraînement et de l'organe entraîné importe peu; on ne se préoccupe donc pas de savoir quelle dent de l'organe d'entraînement actionne chaque dent de l'organe entraîné. Lors du montage de l'engrenage, les deux organes sont donc montés sur leur axes respectifs de façon à ce que leurs dents s'interpénétrent mutuellement, mais sans contrôler leur position angulaire.
La position angulaire des deux organes de l'engrenage peut d'ailleurs parfois être modifiée. En cas de choc, il arrive ainsi qu'une dent de l'organe d'entraînement soit entraînée avec suffisamment d'énergie pour sauter par-dessus une dent de l'organe entraîné sans la déplacer. En outre, il arrive parfois que le déplacement angulaire d'un pas de l'organe d'entraînement provoque une indentation plus importante de l'organe entraîné; cette circonstance se produit notamment lorsque le pas linéaire des deux engrenages n'est pas identique, par exemple lorsque les dents de l'organe entraîné ne sont pas toutes séparées les unes des autres par le pas linéaire de l'organe d'entraînement, et que l'organe d'entraînement est actionné avec une énergie importante.
Suite à ces circonstances, la position angulaire relative des deux organes est modifiée. Lorsque le rouage sert uniquement à multiplier ou à démultiplier un mouvement angulaire, les conséquences sont généralement insignifiantes, en sorte que la plupart des engrenages conventionnels ne comportent aucun moyen pour remédier à cet inconvénient.
Ce risque peut d'ailleurs être réduit en prévoyant un sautoir pour absorber et limiter l'énergie de rotation de l'organe entraîné. Un sautoir permet ainsi de réduire le risque que l'organe entraîné soit entraîné au- delà de la position d'indentation désirée. Ce risque n'est cependant pas entièrement supprimé.
Lorsque les deux organes d'un engrenage actionnent chacun un mobile portant des indications, il est parfois important que la position angulaire relative des deux organes reste constante. Par exemple, dans le cas d'un affichage de grande date, il est fréquent que les unités de la date soient affichées par un premier mobile tandis que les dizaines sont affichées par un second mobile entraîné par le premier. Lorsque le mobile des dizaines affiche 0, le mobile des unités parcourt la séquence de 1 à 9. Lorsque le mobile des dizaines affiche 1 ou 2, le mobile des unités doit parcourir la séance de 0 à 9. Enfin, lorsque le mobile des dizaines affiche 3, le mobile des unités doit afficher la séquence 0 à 1 pour afficher les quantièmes 30 et 31 du mois.
Si la position angulaire relative des deux mobiles est modifiée, par exemple suite à un choc ou à une mise à l'heure trop énergique, la correspondance entre les dizaines et les séquences d'unités peut être corrompue. Dans ce cas, l'afficheur de date pourrait afficher des combinaisons de dizaines et d'unités inexistantes, par exemple des quantièmes 32, 33, 34, etc. ou sauter des combinaisons de chiffres valides. Une position angulaire relative des deux mobiles ne peut être rétablie qu'en démontant le mouvement et en déplaçant un des deux organes d'engrenage pour rétablir manuellement la position angulaire relative des deux mobiles.
Un problème similaire se pose notamment dans les dispositifs à quantièmes perpétuels ou semi-perpétuels.
Un but de la présente invention est résoudre les problèmes de l'art antérieur mentionnés ci-dessus.
Un autre but est de proposer un engrenage dans lequel chaque dent de l'organe d'entraînement entraîne toujours la même dent de l'organe entraîné.
Un autre but est de proposer un engrenage dans lequel chaque dent de l'organe entraîné est toujours entraînée par la même dent de l'organe entraînant.
Un autre but est de proposer un engrenage dans lequel, quels que soient les chocs subis, certaines dents de l'organe entraînant n'engrènent jamais avec certaines dents de l'organe entraîné.
Un autre but est de proposer un engrenage dans lequel la position angulaire relative des deux organes peut être rétablie, si possible automatiquement, après un choc ou une accélération entraînant une modification de cette relation.
Un autre but est de proposer un mécanisme d'affichage du quantième pour mouvement de montre dans lequel au moins certains quantièmes sont affichés à l'aide de deux mobiles, et dans lequel la position angulaire relative des deux mobiles est automatiquement corrigée après des modifications accidentelles.
Un autre but est de prévenir de telles modifications accidentelles de la position angulaire relative.
Selon l'invention, ces buts sont atteints au moyen d'un engrenage et d'un mécanisme d'affichage de quantièmes comprenant les caractéristiques des revendications de types correspondants, des modes de réalisation particuliers étant en outre indiqués dans les revendications dépendantes.
En particulier, ces buts sont atteints au moyen d'un engrenage pour mouvement de montre, comprenant un organe d'entraînement muni de z1 premières dents et de z2 deuxièmes dents. La hauteur des deuxièmes dents est inférieure à la hauteur des premières dents. L'organe entraîné de l'engrenage est muni de z3 troisièmes dents et de z4 quatrièmes dents. La hauteur des troisièmes dents est supérieure à la hauteur des quatrièmes dents. Les hauteurs et les formes de dents sont prévues de manière à ce que les z1 premières dents puissent entraîner aussi bien les z3 troisièmes dents que les z4 quatrièmes dents, tandis que les z2 deuxièmes dents permettent uniquement d'entraîner les z3 troisièmes dents mais pas les z4 quatrièmes dents.
Ainsi, les z4 dents courtes sont toujours entraînées par une des z1 longues dents de l'organe entraînant. On garantit ainsi que, après un certain nombre de pas d'indexation, les deux organes de l'engrenage se retrouvent dans une des positions angulaires relatives possibles prédéfinies.
Si l'organe entraînant comporte une seule longue dent, et que l'organe entraîné comporte une seule dent courte, on garantit ainsi qu'après un nombre de pas suffisant cette dent courte sera entraînée à chaque tour par la même dent longue de l'organe entraînant La position angulaire relative des deux organes reste ainsi constante. L'invention sera mieux comprise à la lecture de la description d'un exemple de réalisation illustré par les figures annexées qui montrent:
La figure 1 un schéma d'engrenage selon l'invention.
La figure 2 une vue simplifiée du mécanisme d'entraînement des quantièmes dans un mouvement d'horlogerie comprenant un engrenage selon l'invention.
La figure 3a montre une vue de dessus de l'anneau des dizaines dans une variante de l'invention.
La figure 3b montre une vue de dessus de l'anneau des unités dans une variante de l'invention.
La figure 4 montre une coupe partielle selon l'axe IV-IV du mécanisme d'entraînement selon l'invention
La figure 5 montre une coupe partielle selon l'axe V-V du mécanisme d'entraînement selon l'invention
La figure 6 illustre l'engrenage de l'invention utilisé dans le mécanisme d'entraînement des quantièmes de l'invention.
La figure 1 illustre un engrenage comportant une roue dentée d'entraînement, ou roue menante, 12 avec un rayon primitif r1, et une roue dentée entraînée, ou roue menée, 50, avec un rayon primitif r2. Selon l'invention, la roue d'entraînement 12 comporte dans cet exemple z1=1 dent longue 120 et z2=9 dents plus courtes 121. Dans cet exemple, la forme des premières dents 120 et des deuxièmes 121 est différente. La hauteur des dents longues 120 est illustrée par la référence h1 tandis que celle des dents courtes 121 porte la référence h2. Par ailleurs, le pas et le pas linéaire entre les dents sont irréguliers; dans cet exemple, il semble manquer une dent. La roue entraînée 50 comporte quant à elle z3=14 dents 501 longues avec une hauteur h3 et z4=1 dent 503 avec une hauteur h4 plus courte. L'invention n'est cependant pas limitée à ces valeurs particulières de z1, z2, z3 et z4; en particulier, il est possible de prévoir plusieurs dents longues adjacentes ou non adjacentes sur l'organe 12, et plusieurs dents courtes adjacentes ou non adjacentes sur l'organe 50.
Dans cet exemple, les dents de l'organe 50 de l'engrenage ont le même pas; l'invention est aussi particulièrement utile dans le cas d'engrenages avec des organes entraînés comportant un pas et un pas linéaire irréguliers.
La hauteur et/ou la forme de la longue dent 120 de la roue 12 permet d'entraîner aussi bien les z3 longues dents que la dent courte 503. En revanche, la hauteur et/ou la forme des z2 courtes dents permet d'entraîner uniquement les z3 longues dents mais pas la dent 503 plus courtes. Dans la situation illustrée sur la figure 1, la longue dent 120 s'apprête à engrener avec la dent courte 503. Cependant, si pour une raison quelconque, la roue d'entraînement 12 devait sauter une dent, c'est-à-dire si la dent 120 devait se retrouver au-delà de la dent 503 sans que celle-ci ait été entraînée, la dent entraînée courte 503 se retrouverait face à z2 dents trop courtes pour l'engrener. Dans ce cas, la roue d'entraînement 12 effectuerait un tour complet avant qu'une longue dent 120 puisse actionner la dent 503. La position angulaire relative des deux roues 12 et 50 est ainsi automatiquement rétablie après z2 pas d'indexation.
Par ailleurs, comme il manque une dent après la dent longue 120, l'organe entraîné 50 pourrait être actionné par cette dent 120 avec une énergie suffisante pour être indenté de deux pas. Un sautoir sur l'organe 50 permettrait de limiter, mais pas de supprimer ce risque. Dans un tel cas, la position de phase relative des deux organes serait modifiée; l'organe entraîné 50 serait en avance d'une dent. Toutefois, au plus tard après un tour, la dent courte 503 se retrouverait en regard d'une dent 121 au lieu d'être en regard de la seule dent longue 120 capable de l'actionner. Dans ce cas, l'organe 50 devrait alors laisser tourner l'organe d'entraînement d'un pas avant que la dent 503 puisse être actionnée; la position relative des deux organes est ainsi également rétablie après z2 pas d'indexation. L'engrenage de l'invention peut être utilisé à chaque fois que, dans un mouvement de montre, la position angulaire (ou phase) relative de l'organe d'entraînement et de l'organe entraîné doit rester constante, ou lorsque cette position ne peut pas prendre des valeurs arbitraires. Nous allons maintenant décrire à l'aide des figures 2 à 6 une application de cet engrenage à un mécanisme d'entraînement des quantièmes dans un affichage à grande date.
Le mécanisme d'affichage de date décrit utilise deux mobiles distincts 1 et 2, superposés sur la figure 2 et illustrés séparément sur les figures 3a et 3b. Le mobile 1 de la figure 3b affiche principalement les unités tandis que le mobile 2 illustré sur la figure 3a comporte principalement les dizaines des quantièmes; toutefois, certaines dates (dans cet exemple, les dates 20, 30 et31) peuvent être affichées par un seul mobile. Un système de contrôle mécanique ou électromécanique permet d'afficher chaque jour la bonne combinaison dizaine-unité au travers d'un ou plusieurs guichets 60 dans le cadran 6 (figures 4 et 5).
Le premier mobile 1, ou anneau des unités, visible sur la figure 3b, porte une séquence de chiffres 10 {1,2,3,4,5,6,7,8,9,0, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,1,2,3,4,5,6,7,8,9}. Les chiffres sont régulièrement espacés à l'exception d'un intervalle plus important entre le deuxième 9 et le troisième 1, puis d'un double intervalle entre le dernier 9 et le premier 1, la largeur des intervalles étant suffisante pour afficher un quantième à deux chiffres, comme on le verra plus loin. Dans l'exemple illustré, les quantièmes sont destinés à être affichés à douze heures sur le cadran; les chiffres des unités sont donc disposés presque radialement, de manière à apparaître verticaux lorsqu'ils sont vus au travers d'un guichet vertical 60 juste à droite de la position douze heures. D'autres positions du ou des guichets d'affichage de date sont possibles dans le cadre de cette invention.
Le deuxième mobile, ou anneau des dizaines, est constitué par un deuxième anneau 2 tournant de manière concentrique par-dessus l'anneau des unités 1, comme on le voit en particulier sur les figures 4 et 5. A noter que sur ces figures le cadran 6 de la montre se trouve en bas. Comme on le voit en particulier sur la figure 3a, le deuxième anneau 2 porte dans cet exemple la séquence {0,1,20,2,30,31,0,1,20,2,30,31}. Une fenêtre verticale 21 est étampée à travers l'anneau des dizaines 2 à droite des chiffres 0, 1 et 2, permettant de voir les chiffres (référence 10) portés par l'anneau des unités 1.
La date 3 affichée au travers du ou des guichets 60 dans le cadran correspond donc généralement à la combinaison d'une dizaine affichée par le mobile 2 et d'une unité imprimée sur le mobile 1 et vue à travers une fenêtre 21. Les quantièmes 20, 30 et 31, dans cet exemple, sont toutefois constitués chacun de deux chiffres imprimés sur le même mobile 2. Le mécanisme d'affichage de l'invention est donc une combinaison entre un mécanisme d'affichage de grande date, avec deux chiffres portés par deux mobiles distincts, et un mécanisme d'affichage de quantième conventionnel pour d'autres dates, pour lesquelles le chiffre unique ou les deux chiffres du quantième sont portés par le même mobile. On évite ainsi, au moins pour certaines dates, les inconvénients de l'affichage par deux mobiles distincts, sans devoir renoncer à l'affichage de quantièmes de grande taille.
Nous allons maintenant décrire à l'aide des figures 2, 4 et 5 le mécanisme d'entraînement des deux mobiles 1, 2, Dans cet exemple, les deux mobiles sont entraînés par le même moteur électromécanique ou mécanique (non représenté) et mis à l'heure par la même couronne; il serait cependant aussi possible d'entraîner et/ou de régler les deux mobiles par deux moteurs indépendants, ou par un seul moteur mais au travers de deux chaînes cinématiques distinctes.
En se référant plus particulièrement à la figure 2, un pignon 44 actionné par le moteur non représenté entraîne une roue 46 sur l'axe de laquelle est monté un dispositif de cliquet 460 agencé de manière à provoquer la rotation, chaque jour, à minuit ou à un autre moment, de la denture interne 11 de l'anneau des unités 1. Dans cet exemple, l'anneau 1 est donc indexé chaque jour de 360/31 degrés afin d'effectuer un tour par mois de 31 jours. D'autres pas d'indexation sont possibles par exemple dans le cas d'un affichage perpétuel. Un sautoir 110 retient la denture interne 11.
On pourrait aussi dans le cadre de cette invention imaginer des mécanismes dans lesquels le changement de date ne se fait pas à minuit, ainsi que des mécanismes dans lesquels le disque 1 effectue un tour durant une période différente de 31 jours.
L'anneau des unités 1 comporte des dents, formées dans cet exemple par des butées d'entraînement 120, 121 constituées par des portions en saillies de l'anneau 1, ici des portions repliées par étampage. Plusieurs dents proches peuvent être constituées par une même portion repliée. Ces butées permettent d'indexer un élément d'engrenage 50, dans cet exemple une étoile à six dents inégales, ou branches, indexées de 60° à chaque contact avec les butées 120, 121. Les butées 120, 121 sont disposées radialement sur l'anneau 1 de façon à ce qu'une butée actionne l'étoile 50 à chaque fois qu'une rotation de l'anneau des dizaines 2 est désirée. Dans l'exemple illustré, l'anneau des unités 1 comporte 6 butées 120, 121 irrégulièrement espacées pour déplacer l'anneau des dizaines 6 fois par mois:
o Le 10 du mois, sous l'action de la dent 121-10, lors du passage de la dizaine 0 à la dizaine 1;
o Le 20, sous l'action de la dent 121 -20, lors du passage de la dizaine 1 à la dizaine 2;
o Le 21, sous l'action de la dent 121-21, lors du passage du 20 au 21;
o Le 30, sous l'action de la dent 121-30, lors du passage de la dizaine 2 au 30;
o Le 31, sous l'action de la dent 121 -31, lors du passage du 30 au 31; et o Le 1er, sous l'action de la dent plus courte 120, lors du passage du 31 à la dizaine 0.
Le pas linéaire des dents 120,121 sur l'anneau des unités est donc irrégulier et différent du pas linéaire des dents de l'étoile 50; dans cet exemple, il manque des dents sur l'organe d'entraînement.
L'étoile 50 entraîne à chaque rotation une roue 52 montée sur le même axe, qui actionne à son tour une roue 53. La roue 53 est montée sur l'axe d'une roue 54 engrenant avec la denture interne 22 de l'anneau des dizaines 2. Le rapport d'engrenage entre les roues 50 et 53 est choisi de manière à ce que l'angle d'indexation de l'anneau des dizaines 2 provoqué par un déplacement de l'étoile 50 corresponde à la distance angulaire entre deux chiffres des dizaines.
L'étoile 50 est retenue par un sautoir 51 appuyé contre l'interstice 502 entre deux dents 501 de l'étoile 50 par un ressort 510. Le sautoir permet d'éviter que l'étoile 50 ne tourne librement, en particulier lorsqu'elle est entraînée par une dent 120, 121. La construction et le fonctionnement du sautoir sont décrits plus en détail plus bas en relation avec la figure 6.
Comme on le voit en particulier sur la figure 4, le premier mobile 1 coulisse directement sur le pont supérieur 9 du mouvement de la montre, et est retenu par une première plaque 8 montée par-dessus ce pont. Le deuxième mobile 2 coulisse sur un chemin annulaire par-dessus cette première plaque 8 et est retenu par une deuxième plaque 7. Le cadran 6 est fixé par-dessus la deuxième plaque et muni d'un guichet 60 pour afficher les quantièmes portés par le premier et/ou le deuxième mobile.
Nous allons maintenant décrire à l'aide de la figure 6 le mécanisme de correction de la position angulaire relative des deux mobiles 1 et 2. Lors de chocs ou de remontages ou de mises à l'heure très énergiques, il peut arriver qu'une butée 120, 121, ou dent, de l'anneau des unités 1 entraîne l'étoile 50 avec une énergie telle qu'en dépit du sautoir 51 et de la goupille 511 l'étoile 50 soit indentée de plusieurs pas. Ce risque pourrait être limité, mais pas entièrement supprimé, en utilisant un ressort de sautoir plus fort pour appuyer sur les dents 50. Cette solution aurait toutefois l'inconvénient de nécessiter une puissance et une énergie importante, préjudicielle à la réserve de marche de la montre et au dimensionnement de ses organes moteurs.
Suite à un tel incident, la position angulaire relative de l'anneau des dizaines 2 est décalée par rapport à celle de l'anneau des unités 1. Par conséquent, les séquences d'unités parcourues ne correspondent plus aux dizaines affichées en regard; le mouvement se met par exemple à parcourir des dates 31, 32, 33, 34 etc, ou à sauter directement du 1er au 11 du mois. Si aucun mécanisme de correction n'était prévu, il serait nécessaire pour remédier à cette situation fâcheuse de démonter le mouvement et de replacer manuellement l'étoile 50 dans la position angulaire désirée.
Selon l'invention, les dents 120, 121 du mobile des unités ont des hauteurs h1, h2, et éventuellement des formes ou des positions différentes, comme on peut le voir plus particulièrement sur la figure 6. En particulier, la première dent (ou butée) 120 de l'anneau des unités est plus haute que les autres dents 121.
En fait, dans l'exemple illustré, la taille des ergots 120 et 121 est éventuellement identique, mais leur distance au centre de l'anneau est différente. La hauteur h1, h2 des dents 120, 121 dépend donc du sommet de leur projection sur un plan parallèle à la platine du mouvement; une dent 120 est considérée comme haute parce qu'elle passe plus près du centre de l'étoile 50 que les dents 121.
De la même façon, les dents de l'étoile 50 ont des hauteurs h3 et h4 et des formes variables, les dents 501 étant plus hautes que la dent 503. Comme expliqué plus haut, les ergots 120, 121 sont placés dans l'exemple illustré à des distances irrégulières afin d'engrener l'étoile 50 seulement les jours où une indentation de l'anneau des dizaines est nécessaire. Le pas linéaire entre les ergots 120, 121 existants est en outre de préférence variable afin d'obtenir un angle de contact optimal entre n'importe quelle combinaison de dents 120 ou 121 et les portions 5012, 5013 des dents 501, 503. Les ergots 120, 121 ne sont donc pas placés à des positions angulaires séparées par des multiples du pas d'engrenage.
La hauteur h2 des dents courtes 121 ne leur permet pas d'engrener avec l'unique dent courte 503 de l'étoile 50. De cette façon, lorsque l'étoile 50 et l'anneau des dizaines 2 sont accidentellement incrémentés par un des ergots 121 de deux pas au lieu d'un seul, la dent courte 503 se retrouve face à un ergot court 121. Dans cette position non illustrée, l'étoile 50 n'est plus entraînée. L'anneau des dizaines 2 pourra uniquement être actionné lorsque, après un nombre d'incrémentations suffisant de l'anneau des unités, une haute dent 120 menante se retrouve en face de la dent menée 503. Cette disposition permet ainsi d'assurer que la dent courte 503 sera toujours entraînée par la longue dent 120 plutôt que par n'importe quelle autre dent 121. Il est ainsi possible de rétablir la position angulaire relative des deux organes 1 et 50, simplement en laissant tourner l'anneau des unités 1 suffisamment longtemps ou en le tournant manuellement au moyen de la tige de correction de date.
La figure 6 illustre également une variante préférentielle du sautoir 51 qui pivote autour d'un axe 512 et appuie au moyen d'un élément ressort 510 sur l'étoile 50. Selon l'invention, la forme du sautoir lui permet de s'appuyer en position de repos sur la face postérieure 5010 d'une dent de l'étoile 50 et sur la face antérieure 5011 d'une dent non adjacente; afin de limiter le frottement, le contact avec la dent intermédiaire 501 est nul ou en tout cas limité à une petite surface.
L'appui sur la face postérieure 5010 permet d'empêcher que l'étoile ne tourne dans le sens opposé au sens désiré; l'appui sur la face antérieure 5011 permet de soulever le sautoir 51 lorsque l'étoile est entraînée en rotation par le disque des unités 1. Le sautoir s'appuie sur trois dents adjacentes, ou éventuellement sur deux dents non adjacentes même lorsqu'une ou plusieurs dents en regard du sautoir ont une hauteur plus courte.
Dans la position d'indexation illustrée sur la figure 6, le sautoir 51 s'apprête à être soulevé par la portion antérieure 5011 de la dernière dent en contact avec le sautoir. Toutefois, dans la position d'indexation précédente, cette dernière dent est une dent courte 503; dans ce cas la forme de la face antérieure 5031 de cette dent ne lui permet pas de soulever le sautoir 51, qui est alors soulevé par la face antérieure 5014 de la dent intermédiaire appuyant sur la portion 513 du sautoir.
Une goupille 511 perpendiculaire au plan du sautoir et de la platine du mouvement se déplace dans une coulisse 500 (représentée sur les figures 2, 5 et 6) usinée dans la roue 52, dont la forme empêche la goupille 511 de sauter directement d'un interstice 502 à un interstice non adjacent entre deux dents de l'étoile 50. La coulisse 500 épouse donc approximativement les contours de l'étoile 50 afin de forcer la goupille 511, et donc le sautoir 51, à se déplacer jusqu'au fond de l'interstice 502 entre deux dents. On limite ainsi le risque que l'étoile 50 soit incrémentée de deux crans lorsqu'elle est actionnée par les dents 120, 121 de l'anneau des unités 1.
Les exemples décrits ci-dessus concernent des engrenages avec des organes entraînés et entraînants comportant chacun deux hauteurs de dents distinctes; l'invention n'est toutefois pas limitée à cet exemple, et l'homme du métier comprendra les avantages pouvant être obtenus avec des organes d'engrenage comprenant plus de deux hauteurs de dents. Par exemple, on pourrait utiliser trois hauteurs de dents sur chaque roue avec différentes possibilités d'engrènement mutuelles.

Claims

Revendications
1. Engrenage pour mouvement de montre, comprenant: un organe d'entraînement (1), un organe entraîné (50), caractérisé en ce que ledit organe d'entraînement (1) est muni de z1 premières dents (120) et de z2 deuxièmes dents (121), la hauteur et/ou la position des deuxièmes dents (121) étant inférieure à la hauteur des premières dents (120), en ce que ledit organe entraîné (50) est muni de z3 troisièmes dents (501) et de z4 quatrièmes dents (503), la hauteur et/ou la position des troisièmes dents (501) étant supérieure à la hauteur des quatrièmes dents (503), les z1 premières dents (120) permettant d'entraîner aussi bien les z3 troisièmes dents (501) que les z4 quatrièmes dents (503), les z2 deuxièmes dents (121) permettant en revanche d'entraîner uniquement les z3 troisièmes dents (501) mais pas les z4 quatrièmes dents (503).
2. Engrenage pour mouvement de montre selon la revendication 1, dans lequel ledit organe d'entraînement (1) est un organe rotatif.
3. Engrenage pour mouvement de montre selon l'une des revendications 1 ou 2, ledit organe d'entraînement étant une roue.
4. Engrenage pour mouvement de montre selon l'une des revendications 2 ou 3, ledit organe d'entraînement actionnant un indicateur de phase temporelle.
5. Engrenage pour mouvement de montre selon la revendication
4, ledit organe d'entraînement étant un mobile d'affichage des quantièmes (1).
6. Engrenage selon l'une des revendications 1 à 5, dans lequel ledit organe d'entraînement actionne un premier mobile (1) portant au moins certains chiffres d'unités (10) des quantièmes, un deuxième mobile (2) portant au moins certains chiffres de dizaines (20) des quantièmes, lesdits mobiles (1,2) étant agencés et disposés de manière à ce que, au moins pour certaines dates, le quantième (3) affiché à l'utilisateur corresponde à la combinaison de chiffres d'unités portés par le premier mobile (1) et de chiffres de dizaines portés par le deuxième mobile (2).
7. Engrenage pour mouvement de montre selon l'une des revendications 1 à 6, lesdites premières et deuxièmes dents (120, 121) ou lesdites troisièmes et qautrièmes dents étant constituées par des portions saillant perpendiculairement au plan dudit mobile (1), la hauteur, la position et/ou la forme desdites premières dents (120) étant différente de la hauteur, de la position et/ou de la forme desdites deuxièmes dents (121).
8. Engrenage pour mouvement de montre selon l'une des revendications 1 à 7, lesdites premières et deuxièmes dents (120, 121) ou lesdites deuxièmes et troisièmes dents étant constituées par des portions saillant perpendiculairement au plan desdits organes d'engrenages (12, 50), la distance entre lesdites portions saillantes et le centre de l'organe d'engrenage correspondant étant variable, de manière à produire l'effet de dents de hauteur variable.
9. Engrenage pour mouvement de montre selon l'une des revendications 1 à 8, dans lequel ledit organe entraîné (50) est un organe rotatif.
10. Engrenage pour mouvement de montre selon la revendication
9, ledit organe entraîné étant une étoile (50).
11. Engrenage pour mouvement de montre selon l'une des revendications 1 à 10, ledit organe entraîné actionnant un indicateur de phase temporelle.
12. Engrenage selon la revendication 11, ledit organe entraîné étant monté sur le même axe qu'une roue d'entraînement (52) d'un mobile d'affichage des quantièmes (2).
13. Engrenage pour mouvement de montre selon l'une des revendications 1 à 12, dans lequel ledit organe d'entraînement (12) et ledit organe entraîné (50) sont tous deux des organes rotatifs, lesdites hauteurs (h1, h2, h3, h4) de dents (120, 121, 501, 503) étant déterminées en sorte que, après un certain nombre de pas d'indexation, chacune des dents d'au moins un desdits organes (50) engrène toujours avec la même dent de l'autre desdits organes (12).
14. Engrenage pour mouvement de montre selon l'une des revendications 1 à 13, dans lequel lesdites hauteurs de dents (h1, h2, h3, h4) sont déterminées en sorte que, après un certain nombre de pas d'indexation, chacune desdites troisièmes et quatrièmes dents (501, 503) de l'organe entraîné (50) est toujours entraînée par la même première ou deuxième dent (120, 121) de l'organe d'entraînement (12).
15. Engrenage pour mouvement de montre selon l'une des revendications 1 à 14, dans lequel lesdites hauteurs de dents (h1, h2, h3, h4) sont déterminées en sorte que, après un certain nombre de pas d'indexation, chacune desdites premières et deuxièmes dents (120, 121) de l'organe d'entraînement (1) entraîne toujours la même troisième ou quatrième dent (501, 503) de l'organe entraîné (50).
16. Engrenage pour mouvement de montre selon l'une des revendications 1 à 15, dans lequel ledit organe d'entraînement (1) et ledit organe entraîné (50) sont tous deux des organes rotatifs, lesdites hauteurs de dents (h1, h2, h3, h4) étant déterminées en sorte que les positions angulaires relatives de ces deux organes restent constantes à chaque tour.
17. Engrenage pour mouvement de montre selon l'une des revendications 1 à 16, dans lequel les nombres de premières et troisièmes dents z1 et z3 sont tous deux égaux à 1.
18. Engrenage pour mouvement de montre selon l'une des revendications 1 à 17, dans lequel les nombres de deuxièmes et quatrièmes dents z2 et z4 sont tous deux égaux à 1.
19. Engrenage pour mouvement de montre selon l'une des revendications 1 à 17, dans lequel un des dits organes d'engrenage (50) est retenu par un sautoir (51) agissant sur lesdites dents (501, 503), ledit sautoir étant disposé de manière à empêcher la rotation indésirée dudit organe d'engrenage (50), un élément de butée (511) étant agencé de manière à empêcher que ledit sautoir ne passe directement d'une dent dudit élément d'engrenage à une dent non adjacente.
20. Engrenage selon la revendication 19, dans lequel ledit élément de butée (511) est lié audit sautoir et se déplace dans une coulisse (500) conformée de façon à forcer ledit sautoir (51) à se déplacer près du fond de l'interstice (502) entre deux dites dents (501, 503).
21. Engrenage selon l'une des revendications 19 à 20, dans lequel ledit sautoir (51) appuie en position de repos sur la face postérieure (5010) d'une dent (501) et sur la face antérieure (5011) d'une autre dent (501) non adjacente.
22. Engrenage selon la revendication 21, dans lequel une dent intermédiaire relève ledit sautoir lors de la rotation dudit organe d'engrenage.
23. Engrenage selon l'une des revendications 1 à 22, dans lequel le pas linéaire des dents sur les deux dits organes est différent.
24. Engrenage selon l'une des revendications 1 à 22, dans lequel le pas des dents (120, 121) sur au moins un des deux dits organes (1) est irrégulier.
25. Engrenage pour mouvement de montre selon l'une des revendications 1 à 24, dans lequel ledit organe d'entraînement (1) actionne un premier mobile portant une première séquence de chiffres, ledit organe entraîné actionnant un deuxième mobile (2) portant une deuxième séquence de chiffres, lesdits mobiles (1, 2) étant agencés et disposés de manière à ce que, au moins pour certaines dates, un quantième (3) affiché à l'utilisateur corresponde à la combinaison d'indications (10, 20) portées par le premier mobile (1) et d'indications portées par le deuxième mobile (2).
26. Engrenage selon la revendication 25, dans lequel lesdits mobiles (1, 2) sont agencés et disposés de manière à ce que, pour au moins une autre date, le quantième (3) affiché à l'utilisateur corresponde à la combinaison de deux chiffres ou d'un chiffre et d'au moins un espace portés par le même mobile (1).
27. Mécanisme d'affichage du quantième pour mouvement de montre, comportant: un premier mobile (1) portant au moins certains chiffres d'unités (10) des quantièmes, un deuxième mobile (2) portant au moins certains chiffres de dizaines (20) des quantièmes, lesdits mobiles (1,2) étant agencés et disposés de manière à ce que, au moins pour certaines dates, le quantième (3) affiché à l'utilisateur corresponde à la combinaison de chiffres d'unités portés par le premier mobile (1) et de chiffres de dizaines portés par le deuxième mobile (2), caractérisé par un mécanisme de prévention ou de correction d'erreur de position angulaire relative entre ledit premier mobile (1) et ledit deuxième mobile (2).
28. Mécanisme d'affichage du quantième selon la revendication 27, ledit mécanisme permettant de corriger automatiquement la correspondance entre les séquences d'unités et les dizaines, quelles que soient les positions angulaires initiales relatives des deux mobiles.
29. Mécanisme d'affichage du quantième selon l'une des revendications 27 à 28, lesdits éléments mécaniques comprenant un engrenage selon l'une des revendications 1 à 26, ledit premier organe d'engrenage (1) actionnant ledit premier mobile (1) et ledit deuxième organe d'engrenage (50) actionnant ledit deuxième mobile (2).
30. Mécanisme d'affichage du quantième selon l'une des revendications 27 à 29, lesdits éléments mécaniques comprenant un sautoir (51) agissant sur les dents d'un organe d'engrenage (50) actionnant l'un desdits mobiles, ledit sautoir étant disposé de manière à empêcher la rotation indésirée dudit organe d'engrenage, un élément de butée (511) étant agencé de manière à empêcher que ledit sautoir ne passe directement d'une dent (501, 503) dudit élément d'engrenage à une dent (501, 503) non adjacente.
31. Mécanisme d'affichage du quantième selon la revendication 30, dans lequel ledit élément de butée (511) est lié audit sautoir (51) et se déplace dans une coulisse (500) conformée de façon à forcer ledit sautoir à se déplacer près du fond de l'interstice (502) entre deux dites dents (501, 503).
32. Mécanisme d'affichage du quantième selon l'une des revendications 27 à 31, dans lequel ledit sautoir (51) appuie en position de repos uniquement sur la face postérieure d'une dent (501) et sur la face antérieure d'une autre dent non adjacente (502).
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