WO2009118462A1 - Jeu compose de petits cubes juxtaposables et superposables magnetiquement - Google Patents

Jeu compose de petits cubes juxtaposables et superposables magnetiquement Download PDF

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WO2009118462A1
WO2009118462A1 PCT/FR2008/050539 FR2008050539W WO2009118462A1 WO 2009118462 A1 WO2009118462 A1 WO 2009118462A1 FR 2008050539 W FR2008050539 W FR 2008050539W WO 2009118462 A1 WO2009118462 A1 WO 2009118462A1
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cubes
cube
facets
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Inventor
Jean-Pierre Hardouin
Original Assignee
Jean-Pierre Hardouin
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    • A63FCARD, BOARD, OR ROULETTE GAMES; INDOOR GAMES USING SMALL MOVING PLAYING BODIES; VIDEO GAMES; GAMES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
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    • A63F9/08Puzzles provided with elements movable in relation, i.e. movably connected, to each other
    • A63F9/0826Three-dimensional puzzles with slidable or rotatable elements or groups of elements, the main configuration remaining unchanged, e.g. Rubik's cube
    • A63F9/0838Three-dimensional puzzles with slidable or rotatable elements or groups of elements, the main configuration remaining unchanged, e.g. Rubik's cube with an element, e.g. invisible core, staying permanently in a central position having the function of central retaining spider and with groups of elements rotatable about at least three axes intersecting in one point
    • A63F9/0842Three-dimensional puzzles with slidable or rotatable elements or groups of elements, the main configuration remaining unchanged, e.g. Rubik's cube with an element, e.g. invisible core, staying permanently in a central position having the function of central retaining spider and with groups of elements rotatable about at least three axes intersecting in one point each group consisting of again a central element and a plurality of additional elements rotatable about three orthogonal axes at both ends, the additional elements being rotatable about at least two axes, e.g. Rubik's cube
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    • A63F2009/1212Connections between puzzle elements magnetic connections
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    • A63F9/12Three-dimensional jig-saw puzzles
    • A63F9/1204Puzzles consisting of non-interlocking identical blocks, e.g. children's block puzzles

Definitions

  • the present invention relates to a set composed of small juxtaposed and superimposable cubes forming a coherent volume assembly in which subassemblies can be pivoted and returned manually along different axes causing a change in the external and internal appearance.
  • Juxtaposable and stackable elements assembling assemblies are traditionally known and placed on top of one another to construct various objects or shapes.
  • the inconvenience of these games is that the cubes do not stand between them which has the effect of making the scaffolding unstable.
  • Games are also known where cubic or parallelepiped shaped elements are provided with magnets on part of their faces. The magnets being positioned on the surface, it is then possible to build up stable structures by stacking with the possibility of displacement of subsets.
  • games are created in which the polarity of the magnets, the color of the faces or even the relations of the figures between them glued on the faces intervene.
  • the present invention proposes a game, composed of small superposable and juxtaposable elementary cubes consisting of non-conductive material, each having on their faces 6 fixed magnetic elements, one of whose facets are flush with the said faces of the cube, the facets of each magnetic element corresponding to a first group consisting of facets flush with the visible and non-visible faces of the elementary cubes and a second group composed of the facets of the magnetic elements flush with the complementary neutral faces of the visible or non-visible faces of the elementary cubes, and in which the set of facets magnetic elements of at least one of the two groups is of the same polarity.
  • the facets of the first and second groups are respectively of opposite polarities; all the magnetic elements associated with at least one of the groups of facets are formed of permanent magnets; at least some of the pairs of adjacent elementary cubes comprise indentations and / or protruding indentations respectively complementary on their adjacent faces; the faces flush with the facets of the same group have indentations and / or indentations and that the faces flush with the facets of the other group have the complementary imprints; at least some of the faces of certain elementary cubes have complementary projection symmetry elements of cups disposed on the adjacent faces, allowing relative rotation guidance of subsets of the game; in their original position and taken in isolation, the faces either in the set of visible faces, or in the set of non-visible faces or finally in the set of neutral faces, have either the same color or a color function of their orientation.
  • the present invention is distinguished by the fact that the small cubes, in this mode numbering 27, are geometrically grouped into a single large cube and magnetically bonded. but can be separated from each other. The faces in addition to their possibility of rotation about their axis can be separated and put back in place after overturning.
  • Such a device has the double advantage over the Rubik's Cube® of being able to reconstitute the game at any time in its initial position if the player wishes it and to increase the field of movement, thus the complexity of the puzzle by adding a another dimension.
  • the accompanying drawings illustrate the invention:
  • Figure.1 is the isometric view of an embodiment of the invention in the form of a large cube made up of 27 small cubes and with its 3 main axes.
  • Figures 2 to 5 show the isometric views of different types of small cubes with their hatched visible faces and faces opposite to the visible and neutral faces identified.
  • Figure 6 is the isometric view of a cylindrical magnet.
  • Figure 7 is the isometric view of a cylindro-conical magnet.
  • Figure 8 gives the isometric and exploded view of 6 soles (10) which constitute a small cube with a small central cubic core (17).
  • Figure 9 shows in section the magnetic connection with a cylindrical magnet (9) of the faces of small cubes with their sole (10) having a bottom (19) of small thickness.
  • FIG.10 shows in section the magnetic connection with cylindro-conical magnet (16) of the faces of small cubes with their sole (10) having a bottom type valve seat (18).
  • FIG. 11 is a sectional view of the magnetic connection with cylindrical magnet (9) of the faces of two small cubes, one of which has a sole with protruding outer trunnion (13) and the other a sole with trough (12). adapted to fit into the trunnion (13).
  • Figure.12 shows in section the magnetic connection with cylindrical magnet (9) of the faces of two small cubes, one of which has a circular imprint hollow (14) of very small thickness and the other a projecting sole (15) fitting into the footprint (14)
  • Figures 13 to 20 show the different possibilities of separating faces from a large cube (1).
  • Figure.21 through Figure.26 show different spatial sequences in the movement of a face of the large cube.
  • the present invention relates to a volume consisting of elementary cubes assembled magnetically and geometrically.
  • these six faces are designated as said faces of said elementary cube.
  • a cube whose edges have been partially or totally truncated constitutes an elementary cube whose six faces are what are left of the faces of the initial cube.
  • the said faces of an elementary cube are distinguished according to the following categories:
  • All elementary cubes are mainly made of inert materials from a magnetic point of view.
  • Magnetically inert materials are those materials that do not alter a surrounding magnetic field.
  • non-conductive material is defined as being inert from a magnetic point of view. Examples of non-conductive materials are plastics, wood or the like.
  • All the cubes all have in the center of their six faces, a magnetic element, preferably in the form of a cylindrical disk and flat (9) or cylindro-conical (16), one of the facets is generally flush with the face of the cube elementary.
  • a circular collar such as a valve seat (18)
  • a suitable magnetic element therein: the six soles being either glued together and on the six faces of a cubic core ( 17), possibly clipped together or on a core having a suitable shape.
  • the set of so-called visible facets and so-called non-visible facets constitutes a first group of facets.
  • this first group of facets is composed of the facets of the magnetic elements flush with the visible (6) and non-visible faces (7) of the elementary cubes.
  • the set of so-called neutral facets constitutes a second group of facets.
  • this second group of facets is composed of the facets of the magnetic elements flush with the neutral faces (8), complementary to the visible (6) and non-visible faces (7) of the elementary cubes.
  • the invention is characterized in that all the facets of at least one of the two groups are of the same polarity.
  • FIG. 1 A preferred embodiment of the invention is shown in FIG. 1 in the form of a large cube (1) composed of elementary cubes which will be placed for of understanding in an orthonormal system whose center will be the center of the cube with the three axes OX, OY, OZ perpendicular respectively to the main faces of the cube.
  • This large cube may advantageously consist of 27 elementary cubes.
  • Each face of the large cube is then made of 9 cubes forming for example lines of three cubes contiguous to each other in three rows. All these elements once assembled form a large cube.
  • the big cube is made up of 27 small cubes including:
  • the magnetic elements may be partly magnets.
  • the facets of these magnetic elements belonging to the different groups of facets are then poles of these magnets, at least one of the groups of facets being of the same polarity.
  • the other magnetic elements that are not magnets can then be ferromagnetic parts, for example soft iron disks of appropriate diameter and thickness without reducing the magnetic cohesive forces that keep the small cubes together.
  • all of the magnetic elements may be magnets.
  • the poles of the first group of facets are all of the same polarity and the poles of the second group of facets are all of the opposite polarity.
  • the large cube (1) consists of three parallel slices (20) (23) and (20) perpendicular to the axis OX. Each slice consists of nine small cubes grouped three by three and located in the same plane. The outer slices (20) can be considered as faces of the large cube. It is the same for the slices (21) and (22) along the axes OZ and OY. So we see that we can virtually detach six distinct slices (or one face of the big cube) from the rest of the cube.
  • the slice (20), once detached, has all the visible faces of its small cubes of the same polarity (+) which are before the separation the visible or non-visible faces of small cubes.
  • the corner cubes remain cubes of angle. It is the same for the cubes of edges and the cubes of center face.
  • the central cube (5) of the large cube (1) or core of the large cube can be provided on each of its six faces protruding elements of symmetry of revolution, for example a journal (13), preferably of short length, as shown in Figure.11.
  • the center-facing cubes (4) preferably have on their visible face and their non-visible face, a hollow bowl (12) of complementary shape to the projecting elements of the core (13).
  • the faces of the small cubes provided with bowls or trunnions may keep the same type of outcropping magnets as the other faces. However one can also easily keep the coherence of the big cube by removing the magnets of these faces.
  • Faces flush with facets first group of facets may then in part or in whole presented the same projecting and / or hollow recess (14) preferably respecting the symmetry of the elementary cubes.
  • the faces flush with facets of the second group of facets then having, in whole or in part, the indentation and / or complementary projection (15), this system provides a mechanical blocking cubes between them improving the holding and the rigidity of the whole.
  • This last embodiment can also be applied in addition to the previous embodiment.
  • all the faces having no trunnions or cuvettes can accommodate the indentation and / or projection (14) or the complementary imprint (15) according to the polarity of its face.
  • the faces of the elementary cubes have a color that is a function of the orientation of the faces in the initial configuration.
  • Rubik 's Cube ® color marking can first be complicated by attributing a color to a face not only according to its orientation but also according to its visible or non-visible or even neutral character. We can also simply give a color to all visible faces and another to all non-visible faces. In the case of the large cube of 27 small elementary cubes, in the initial configuration, we obtain a large, entirely black cube that can be made entirely white using the various manipulations.
  • the invention also extends to the embodiments where the color markings are not made by elements arranged on the faces. elementary cubes but directly by the material of the faces of elementary cubes.

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Abstract

L'invention concerne un jeu composé de cubes élémentaires ayant sur chaque face un élément magnétique affleurant. Ces cubes forment par juxtaposition, superposition et aimantation un volume rigide. Les facettes de chaque élément magnétique correspondent à un premier groupe composé des facettes affleurant les faces visibles (6) et non visibles (7) des cubes élémentaires et à un second groupe composé des facettes affleurant les faces neutres (8) complémentaires des faces visibles ou non visibles des cubes élémentaires affleurés par les facettes du premier groupe. Les facettes des éléments magnétiques de l'un au moins des deux groupes sont de même polarité. On peut alors, par rotations ou retournements successifs des sous ensembles du volume, changer l'aspect visuel de ce volume.

Description

JEU COMPOSE DE PETITS CUBES JUXTAPOSABLES ET SUPERPOSABLES MAGNETIQUEMENT
La présente invention concerne un jeu composé de petits cubes juxtaposés et superposables formant un ensemble volumique cohérent dans lequel des sous- ensembles peuvent être pivotes et retournés manuellement suivant des axes différents entraînant une modification de l'aspect extérieur et intérieur.
On connaît traditionnellement des jeux d'assemblage d'éléments juxtaposables et superposables que l'on place l'un sur l'autre pour édifier divers objets ou figures. Le désagrément de ces jeux est que les cubes ne se tiennent pas entre eux ce qui a pour effet de rendre l'échafaudage instable. On connaît aussi des jeux où des éléments cubiques ou de forme parallélépipédique sont pourvus d'aimants sur une partie de leurs faces. Les aimants étant positionnés à la surface, il est alors possible d' échafauder des structures stables par empilement avec la possibilité de déplacement de sous-ensembles. On crée ainsi des jeux où interviennent la polarité des aimants, la couleur des faces ou même les relations des figures entre elles collées sur les faces.
On connaît surtout le jeu Rubik' s Cube® qui par une mécanique interne présente un cube qui d' aspect extérieur semble être composé d'un grand cube formé lui-même de 27 petits cubes. Chaque face du grand cube, qui présente à l'origine des couleurs différentes, peut indépendamment pivoter autour de son axe central d'un ou plusieurs quarts de tour, créant ainsi pour chaque face du grand cube un mélange de couleurs provenant des différences de couleurs des faces des petits cubes. Une fois le grand cube manipulé et mélangé, le jeu consiste soit par tâtonnement soit par la recherche d' algorithmes à reconstituer les couleurs d' origine des faces du grand cube .
La présente invention propose un jeu, composé de petits cubes élémentaires superposables et juxtaposables constitués de matière non conductrice, possédant chacun sur leurs 6 faces des éléments magnétiques fixes dont une des facettes affleure les dites faces du cube, les facettes de chaque élément magnétique correspondant à un premier groupe composé des facettes affleurant les faces visibles et non visibles des cubes élémentaires et à un second groupe composé des facettes des éléments magnétiques affleurant les faces neutres complémentaires des faces visibles ou non visibles des cubes élémentaires, et dans lequel l'ensemble des facettes des éléments magnétiques de l'un au moins des deux groupes est de même polarité.
Par ailleurs selon d'autres caractéristiques avantageuses de l'invention : - les facettes du premier et du second groupe sont respectivement de polarités opposées ; tous les éléments magnétiques associés à l'un au moins des groupes de facettes sont formés d' aimants permanents ; - certaines au moins des paires de 2 cubes élémentaires adjacents comprennent des empreintes en creux et/ou empreintes en saillie respectivement complémentaires sur leurs faces adjacentes ; les faces affleurées par les facettes d'un même groupe possèdent des empreintes en saillie et/ou en creux et que les faces affleurées par les facettes de l'autre groupe possèdent les empreintes complémentaires ; certaines faces au moins de certains cubes élémentaires possèdent des éléments en saillie de symétrie de révolution complémentaires de cuvettes disposées sur les faces adjacentes permettant un guidage de rotation relative de sous-ensembles du jeu ; dans leur position d'origine et prises isolément, les faces soit dans l'ensemble des faces visibles, soit dans l'ensemble des faces non visibles ou soit enfin dans l'ensemble des faces neutres, ont soit une même couleur soit une couleur fonction de leur orientation .
Dans un mode de réalisation souhaité de l'invention proche du Rubik' s Cube®, la présente invention se distingue par le fait que les petits cubes, dans ce mode au nombre de 27, sont groupés géométriquement en un seul grand cube et liés magnétiquement mais peuvent être séparés les uns des autres. Les faces en plus de leur possibilité de rotation autour de leur axe peuvent être séparées et remises en place après renversement. Un tel dispositif présente par rapport au Rubik' s Cube® le double avantage de pouvoir reconstituer à tout moment le jeu dans sa position initiale si le joueur le désire et d'augmenter le champ de mouvements, donc la complexité du puzzle en y ajoutant une autre dimension. Les dessins annexés illustrent l'invention :
La figure.1 est la vue isométrique d'un mode de réalisation de l'invention sous la forme d'un grand cube composé de 27 petits cubes et avec ses 3 axes principaux.
Les figures 2 à 5 donnent les vues isométriques de différents types de petits cubes avec leurs faces visibles hachurées et les faces opposées aux faces visibles et neutres repérées. La figure.6 est la vue isométrique d'un aimant cylindrique .
La figure.7 est la vue isométrique d'un aimant cylindro-conique .
La figure.8 donne la vue isométrique et éclatée de 6 semelles (10) qui constituent un petit cube avec un petit noyau cubique central (17) .
La figure.9 représente en coupe la liaison magnétique avec un aimant cylindrique (9) des faces des petits cubes avec leur semelle (10) possédant un fond (19) de faible épaisseur.
La figure.10 représente en coupe la liaison magnétique avec aimant cylindro-conique (16) des faces des petits cubes avec leur semelle (10) possédant un fond type siège de soupape (18) . La figure.11 représente en coupe la liaison magnétique avec aimant cylindrique (9) des faces de deux petits cubes dont l'un possède une semelle avec tourillon extérieur en saillie (13) et l'autre une semelle avec cuvette en creux (12) adaptée pour s'emboîter dans le tourillon (13) .
La figure.12 représente en coupe la liaison magnétique avec aimant cylindrique (9) des faces de deux petits cubes dont l'un possède une empreinte circulaire en creux (14) de très faible épaisseur et l'autre une semelle en saillie (15) s'emboîtant dans l'empreinte (14)
Les figure.13 à figure.20 montrent les différentes possibilités de séparation des faces à partir d'un grand cube (1) .
Les figure.21 à figure.26 présentent différentes séquences spatiales dans le mouvement d'une face du grand cube .
La présente invention est relative à un volume constitué de cubes élémentaires assemblés magnétiquement et géométriquement.
Dans ce document on entend par "cube élémentaire" ou encore "petit cube" tout polyèdre ou volume possédant au moins six faces planes telles que les plans qu'elles définissent partitionnent géométriquement l'espace en un ensemble de partitions volumique dont une est un cube de volume fini. Dans ce document ces six faces sont désignées comme lesdites faces dudit cube élémentaire. Par exemple un cube dont on aurait tronqué partiellement ou totalement les arêtes constitue un dit cube élémentaire dont les six dites faces sont ce qu' il reste des faces du cube initial.
Les dites faces d'un cube élémentaire sont distinguées suivant les catégories suivantes :
Toutes lesdites faces desdits cubes élémentaires qui sont visibles lorsque ces cubes sont assemblés dans la configuration initiale du volume sont des faces dites visibles. - Toutes lesdites faces desdits cubes élémentaires opposées aux faces dites visibles sont des faces dites non visibles. — Toutes les dites faces restantes desdits cubes élémentaires sont des faces dites cachées ou neutres .
Tous les cubes élémentaires sont constitués principalement de matières inertes d'un point de vue magnétique. Les matières inertes d'un point de vue magnétique sont les matières qui ne modifient pas un champ magnétique environnant. On définit pour l'ensemble de ce document le terme de "matière non conductrice" comme étant de la matière inerte d'un point de vue magnétique. Des exemples de matières non conductrices sont les matières plastiques, le bois ou des matières analogues . Tous les cubes possèdent tous au centre de leurs six faces, un élément magnétique, de préférence en forme d'un disque cylindrique et plat (9) ou en forme cylindro- conique (16), dont une des facettes affleure globalement la face du cube élémentaire. On entend par "affleurer globalement" ou tout simplement "affleurer" tout type de disposition d'élément magnétique à l'intérieur d'un cube élémentaire dont une des facettes est placée suffisamment proche de la surface extérieure de ce cube pour pouvoir interagir magnétiquement avec une pièce située à l'extérieur du volume de ce cube élémentaire. Ainsi la facette d'un élément magnétique sous une peau ou une certaine épaisseur d'une face extérieure d'un cube élémentaire est globalement affleurant tant qu'elle peut interagir magnétiquement à l'extérieur du volume délimité par ce cube .
Par la suite on assimilera la polarité d'une face d'un cube élémentaire à la polarité de la facette de l'élément magnétique globalement affleurant et sous— jacent. On assimilera aussi la qualité visible, non visible ou neutre d'une facette d'un élément magnétique respectivement aux qualités : visible, non visible, et neutre de la face affleurée par la facette de l'élément magnétique . L'homme du métier comprendra qu'un tel petit cube puisse être constitué par l'assemblage de six semelles pyramidales tronquées à base carrée (10) possédant en leur centre une cavité circulaire (11) ayant, soit un fond de faible épaisseur (19), soit sans fond avec une collerette circulaire comme un siège de soupape (18), adaptée pour y insérer ou y loger un élément magnétique adéquat : les six semelles étant, soit collées entre elles et sur les six faces d'un noyau cubique (17), éventuellement clippées entre elles ou sur un noyau ayant une forme adéquate.
L'ensemble des facettes dites visibles et des facettes dites non visibles constitue un premier groupe de facettes. Autrement dit ce premier groupe de facettes est composé des facettes des éléments magnétiques affleurant les faces visibles (6) et non visibles (7) des cubes élémentaires.
L'ensemble des facettes dites neutres constitue un second groupe de facettes. Autrement dit ce second groupe de facettes est composé des facettes des éléments magnétiques affleurant les faces neutres (8), complémentaires des faces visibles (6) et non visibles (7) des cubes élémentaires.
L'invention est caractérisée en ce que l'ensemble des facettes de l'un au moins des deux groupes est de même polarité.
Un mode préféré de réalisation de l'invention est représenté en figure.1 sous la forme d'un grand cube (1) composé de cubes élémentaires que l'on placera à des fins de compréhension dans un système orthonormé dont le centre sera le centre du cube avec les trois axes OX, OY, OZ perpendiculaires respectivement aux faces principales du cube. Ce grand cube peut être avantageusement constitué de 27 cubes élémentaires. Chaque face du grand cube est alors constituée de 9 cubes formant par exemple des lignes de trois cubes accolés les uns aux autres sur trois rangées. Tous ces éléments une fois assemblés forment un grand cube.
Une fois les petits cubes regroupés, le grand cube se trouve être constitué de 27 petits cubes comprenant :
8 petits cubes d'angle (2) ayant chacun trois faces extérieures ou visibles (6) et 3 autres faces dites non visibles (7) directement opposées aux faces visibles.
12 petits cubes d'arête (3) avec chacun deux faces visibles (6) , 2 autres faces dites non visibles (7) directement opposées aux faces visibles ainsi que deux autres faces dites neutres ou cachées
(8) .
6 petits cubes centre-face (4) avec chacun une seule face visible (6) et une autre face dite non visible (7) directement opposée à la face visible ainsi que 4 autres faces dites neutres ou cachées
(8) .
1 petit cube centre-cube ou noyau (5) avec aucune face visible ni non visible et possédant donc six faces dites neutres ou cachées (8) .
On comprendra aisément que pour maintenir solidement le groupe de petits cubes il est indispensable que les faces des petits cubes qui sont en contact entre elles aient des polarités opposées de façon à créer une attraction magnétique au niveau des faces des petits cubes qui sont mutuellement en contact : des polarités identiques entraîneraient une répulsion entre faces. Cette condition de liaison magnétique entre toutes les faces des petits cubes en contact est obtenue en appliquant l'invention.
Les éléments magnétiques peuvent être pour partie des aimants. Les facettes de ces éléments magnétiques appartenant aux différents groupes de facettes sont alors des pôles de ces aimants, au moins un des groupes de facettes étant de même polarité.
Les autres éléments magnétiques n'étant pas des aimants peuvent alors être des pièces ferromagnétiques par exemple des disques en fer doux de diamètre et d'épaisseur appropriés sans trop réduire les forces de cohésion magnétiques qui maintiennent les petits cubes entre eux.
Dans un mode de réalisation privilégié, la totalité des éléments magnétiques peuvent être des aimants. Dans ce mode de réalisation, les pôles du premier groupe de facettes sont tous d'une même polarité et les pôles du second groupe de facettes sont tous de la polarité opposée .
Comme le montre la figure.14, on peut considérer que le grand cube (1) est constitué de trois tranches parallèles (20) (23) et (20) perpendiculaires à l'axe OX. Chaque tranche est formée de neuf petits cubes groupés trois par trois et situés dans un même plan. Les tranches extérieures (20) peuvent être considérées comme des faces du grand cube. Il en est de même pour les tranches (21) et (22) suivant les axes OZ et OY. On voit donc que l'on peut virtuellement détacher six tranches distinctes (ou une face du grand cube) du reste du cube.
Comme le montre la figure.22, pour détacher physiquement une face du reste du cube il faut tenir et recouvrir d'une main deux tranches inférieures (24) du grand cube et de l'autre main faire pivoter (r) la tranche restante (20) autour de son axe principal OY perpendiculaire à la face de façon à échapper aux liaisons magnétiques des 8 éléments magnétiques périphériques. Une fois ce pivotement effectué on peut séparer pratiquement sans effort (figure.23) la tranche (20) du reste du cube (24) par un soulèvement vertical (t) .
Comme la tranche ou face détachée (20) présente trois plans de symétrie distincts XOY, ZOY, XOZ la remise en place de cette tranche sur sa base (24) peut se réaliser de 2x2x2=8 manières différentes : par exemple, en faisant autour de l'axe OY une ou plusieurs rotations par quart de tour, suivi ou pas d'un renversement de la tranche sur elle—même, renversement qui correspond à une rotation de 180° par rapport à l'axe OX ou OY de la dite tranche .
L'homme du métier notera que la tranche (20), une fois détachée, a toutes les faces visibles de ses petits cubes de même polarité ( + ) qui sont avant la séparation les faces visibles ou non visibles de petits cubes. De même la face découverte du grand cube restant a toutes les faces des petits cubes de polarité inverse (-) puisque, ne provenant pas de faces dites visibles ou dites non visibles, elles sont neutres ou cachées (8) . Il s'en suit que quelque soit le mouvement subi par la tranche (rotation ou renversement) sa remise en place sur sa base maintient la totalité des liaisons magnétiques à l'intérieur du grand cube. L'homme du métier notera aussi que quelques soient les mouvements aléatoires imposés aux diverses tranches du grand cube les cubes d' angle restent des cubes d'angle. Il en est de même pour les cubes d'arêtes et les cubes de centre face.
Dans un mode préféré de réalisation, afin d'assurer une parfaite rotation des tranches (20,21,22), le cube central (5) du grand cube (1) ou noyau du grand cube peut être pourvu sur chacune de ses 6 faces d'éléments en saillie de symétrie de révolution, par exemple un tourillon (13), de préférence de faible longueur, comme l'indique la figure.11. Pour assurer la compatibilité avec le tourillon des noyaux, les cubes centre face (4) possèdent préférentiellement sur leur face visible et leur face non visible, une cuvette en creux (12) de forme complémentaire aux éléments en saillie du noyau (13) . Les faces des petits cubes pourvues de cuvettes ou de tourillons peuvent garder le même type d'affleurement des aimants que les autres faces. Cependant on peut aussi aisément garder la cohérence du grand cube en supprimant les aimants de ces faces.
Bien évidemment l'utilisation sur des faces de cubes élémentaires d'éléments en saillie ayant une symétrie de révolution avec sur les faces adjacentes des cuvettes complémentaires à ces éléments s'étend à tous les modes de réalisation de la présente invention. Ces éléments permettent le guidage de rotation relative de sous- ensembles du jeu.
Dans un autre mode préféré de réalisation, on peut assurer un bon repositionnement des tranches ou un parfait blocage mécanique de l'ensemble des petits cubes entre eux. Les faces affleurées par des facettes du premier groupe de facettes peuvent alors en partie ou en totalité présentées une même empreinte en saillie et/ou en creux (14) respectant de préférence la symétrie des cubes élémentaires. Les faces affleurées par des facettes du second groupe de facettes présentant alors, pour leur ensemble ou en partie, l'empreinte en creux et/ou en saillie complémentaire (15), ce système assure un blocage mécanique des cubes entre eux améliorant la tenue et la rigidité de l'ensemble. Ce dernier mode de réalisation peut aussi s'appliquer en complément du mode de réalisation précédent. Ainsi toutes les faces ne possédant pas de tourillons ou de cuvettes peuvent accueillir l'empreinte en creux et/ou en saillie (14) ou l'empreinte complémentaire (15) suivant la polarité de sa face.
Enfin ce dernier mode de réalisation s'applique aussi dans le cas le plus général de l'invention. Les faces affleurées par des facettes du même groupe peuvent alors présenter une même empreinte et les faces affleurées par des facettes de l'autre groupe peuvent présenter l'empreinte complémentaire. On peut voir qu'il n'est pas nécessaire que toutes les faces possèdent une empreinte .
Dans tous les modes de réalisations permis par l'invention, on peut rajouter des marquages de couleurs sur les différentes faces des cubes élémentaires, visibles, non visibles et même neutres, permettant de constituer un puzzle dont la configuration d'origine est la configuration que l'on cherche à obtenir après un mélange des différents cubes élémentaires par rotation ou retournement des sous ensembles. Pour prendre un exemple, on peut visualiser le mode de réalisation de l'invention en forme de Rubik' s Cube® avec des autocollants de couleurs sur les faces des cubes élémentaires.
Dans ce dernier mode les faces des cubes élémentaires ont une couleur qui est fonction de l'orientation des faces dans la configuration initiale.
Cette caractéristique peut s'appliquer bien évidemment à tous les modes de réalisation de l'invention.
D' autres modes de marquages couleurs sont encore réalisables permettant la création de puzzles originaux. On peut tout d'abord complexifier le marquage couleur de type Rubik' s Cube® en attribuant une couleur à une face non seulement en fonction de son orientation mais aussi en fonction de son caractère visible ou non visible ou même neutre. On peut aussi simplement donner une couleur à toutes les faces visibles et une autre à toutes les faces non visibles. On obtient alors, dans le cas du grand cube de 27 petits cubes élémentaires, dans la configuration initiale un grand cube entièrement noir que l'on peut à l'aide des différentes manipulations rendre entièrement blanc .
L'utilisation des marquages couleurs pour les faces de cubes élémentaires n'est bien évidemment pas limitée au mode de réalisation de l'invention sous la forme proche d'un Rubik' s Cube® mais s'étend à la généralité du jeu que revendique l'invention.
De même les marquages couleurs peuvent aisément être remplacés par des petites images ou photographies sur une partie ou la totalité des faces de cubes élémentaires créant un jeu comparable à un puzzle de dimension supérieure à 2.
Enfin il bien évident que l'invention s'étend aussi aux modes de réalisation où les marquages de couleurs ne sont pas réalisés par des éléments disposés sur les faces des cubes élémentaires mais directement par la matière des faces de cubes élémentaires.

Claims

REVENDICATIONS
1. Jeu, composé de petits cubes élémentaires superposables et juxtaposables constitués de matière non conductrice, possédant chacun sur leurs 6 faces des éléments magnétiques fixes dont une des facettes affleure les dites faces du cube, les facettes de chaque élément magnétique correspondant à un premier groupe composé des facettes affleurant les faces visibles (6) et non visibles (7) des cubes élémentaires et à un second groupe composé des facettes des éléments magnétiques affleurant les faces neutres (8) complémentaires des faces visibles ou non visibles des cubes élémentaires, et dans lequel l'ensemble des facettes des éléments magnétiques de l'un au moins des deux groupes est de même polarité.
2. Jeu suivant la revendication précédente, caractérisé en ce que les facettes du premier et du second groupe sont respectivement de polarités opposées.
3. Jeu suivant l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que les éléments magnétiques comprennent des aimants permanents et en ce que des facettes des éléments magnétiques du premier et/ou du second groupe sont des pôles de ces aimants permanents.
4. Jeu suivant la revendication précédente, caractérisé en ce que tous les éléments magnétiques associés à l'un au moins des groupes de facettes sont formés d'aimants permanents.
5. Jeu suivant l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que les éléments magnétiques comprennent des pièces ferromagnétiques par exemple un disque en fer doux.
6. Jeu suivant l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que certaines au moins des paires de 2 cubes élémentaires adjacents comprennent des empreintes en creux et/ou empreintes en saillie respectivement complémentaires sur leurs faces adjacentes.
7. Jeu suivant l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que les faces affleurées par les facettes d'un même groupe possèdent des empreintes en saillie et/ou en creux et que les faces affleurées par les facettes de l'autre groupe possèdent les empreintes complémentaires.
8. Jeu suivant l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que certaines faces au moins de certains cubes élémentaires possèdent des éléments en saillie de symétrie de révolution complémentaires de cuvettes disposées sur les faces adjacentes permettant un guidage de rotation relative de sous-ensembles du jeu.
9. Jeu suivant l'une des revendications 1 à 8 caractérisé en ce que, dans leur position d'origine, toutes les faces visibles des petits cubes sont d'une même couleur et en ce que les faces non visibles sont d'une autre et même couleur.
10. Jeu suivant l'une des revendications 1 à 8 caractérisé en ce que, dans leur position d'origine et prise isolément, les faces visibles et les faces non visibles de chaque petit cube ont une même couleur respective commune pour une orientation identique.
11. Jeu suivant l'une des revendications 1 à 8 caractérisé en ce que, dans leur position d'origine et prises isolément, les faces soit dans l'ensemble des faces visibles, soit dans l'ensemble des faces non visibles ou soit enfin dans l'ensemble des faces neutres, ont soit une même couleur soit une couleur fonction de leur orientation.
12. Jeu en forme de grand cube composé de 27 cubes élémentaires superposables et juxtaposables constitué de matière non conductrice, les 27 cubes élémentaires se répartissant en :
8 petits cubes d'angle (2) ayant chacun trois faces visibles (6) et 3 autres faces non visibles
(7) ;
12 petits cubes d'arête (3) avec deux faces visibles (6) , 2 autres faces non visibles (7) ainsi que deux faces dites neutres ou cachées (8) ;
6 petits cubes centre-face (4) avec une seule face visible (6) et une autre face non visible (7) ainsi que 4 autres faces dites neutres ou cachées
(8) ; 1 petit cube centre-cube ou noyau (5) avec aucune face visible ni non visible et possédant donc six faces dites neutres ou cachées (8), chaque cube élémentaire possédant sur ses 6 faces des aimants permanents fixes affleurant par un de leur pôle les faces du cube, dont les pôles des aimants des faces visibles et non visibles constituent un premier groupe et dont les pôles des aimants des faces neutres ou cachées constitue un second groupe, caractérisé en ce que les pôles du premier et du second groupe sont respectivement de polarité opposée et en ce que une tranche plane de 9 cubes (20,22,23) peut pivoter autour de son axe principal et être remise en place après une rotations de 0°, 90°, 180°, 270° d'une façon mécanique et magnétique, puis éventuellement être retournée puis remise en place d'une façon magnétique et mécanique.
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