WO2019175392A1 - Raquetterie pour pièce d'horlogerie - Google Patents

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WO2019175392A1
WO2019175392A1 PCT/EP2019/056556 EP2019056556W WO2019175392A1 WO 2019175392 A1 WO2019175392 A1 WO 2019175392A1 EP 2019056556 W EP2019056556 W EP 2019056556W WO 2019175392 A1 WO2019175392 A1 WO 2019175392A1
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WO
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flexible structure
blade
racket
blades
toothed
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PCT/EP2019/056556
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Christophe Lyner
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Hublot Sa, Genève
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Publication date
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    • G04BMECHANICALLY-DRIVEN CLOCKS OR WATCHES; MECHANICAL PARTS OF CLOCKS OR WATCHES IN GENERAL; TIME PIECES USING THE POSITION OF THE SUN, MOON OR STARS
    • G04B18/00Mechanisms for setting frequency
    • G04B18/02Regulator or adjustment devices; Indexing devices, e.g. raquettes
    • GPHYSICS
    • G04HOROLOGY
    • G04BMECHANICALLY-DRIVEN CLOCKS OR WATCHES; MECHANICAL PARTS OF CLOCKS OR WATCHES IN GENERAL; TIME PIECES USING THE POSITION OF THE SUN, MOON OR STARS
    • G04B13/00Gearwork
    • G04B13/02Wheels; Pinions; Spindles; Pivots
    • G04B13/025Wheels; Pinions; Spindles; Pivots with elastic means between the toothing and the hub of a toothed wheel
    • GPHYSICS
    • G04HOROLOGY
    • G04BMECHANICALLY-DRIVEN CLOCKS OR WATCHES; MECHANICAL PARTS OF CLOCKS OR WATCHES IN GENERAL; TIME PIECES USING THE POSITION OF THE SUN, MOON OR STARS
    • G04B18/00Mechanisms for setting frequency
    • G04B18/02Regulator or adjustment devices; Indexing devices, e.g. raquettes
    • G04B18/023Regulator or adjustment devices; Indexing devices, e.g. raquettes with means for fine adjustment of the indexing device

Definitions

  • the invention relates to a toothed member.
  • the invention also relates to a system comprising such a toothed member.
  • the invention also relates to a clock mechanism comprising such a system and / or such a toothed member.
  • the invention finally relates to a timepiece comprising such a clock mechanism and / or such a system and / or such a toothed member.
  • Adjusting the frequency of a sprung-balance mechanism in order to adjust the course of a movement requires precision. Such adjustment is sometimes provided by a gear system for the purpose of multiplying the movement of the adjustment racket to achieve this goal of precision. Only, the use of a gear introduces operating games between the teeth of the bodies meshing together. This involves teething in the teeth and play remedies when moving the racket in a first direction and then in a second direction. These defects are not acceptable when it comes to adjusting the operation of a sprung balance mechanism.
  • the object of the invention is to provide a toothed member to avoid such games.
  • the invention provides a toothed member for providing a precise drive of a toothed member, including a racket, without the backlash disrupting this training.
  • a toothed member according to the invention is defined by claim 1.
  • a system according to the invention is defined by claim 9.
  • a watch mechanism according to the invention is defined by claim 10.
  • a timepiece according to the invention is defined by claim 1 1.
  • Figure 1 is a perspective view of an embodiment of a timepiece.
  • Figure 2 is a detailed perspective view of a toothed member of the embodiment of the timepiece.
  • Figure 3 is a detail view in perspective of a raquetry of the embodiment of the timepiece.
  • Figure 4 is a detail view in perspective of a racket of the embodiment of the timepiece.
  • the timepiece 200 is for example a watch, in particular a wristwatch.
  • the timepiece comprises a watch mechanism 100, in particular a mechanical watch movement.
  • the watch movement 100 is for example of the manual winding type or self-winding type.
  • the watch movement 100 comprises a pendulum-type oscillator 1 - spiral 2.
  • a first racket 10 a coarse adjustment, carrying a racket key 1 1 acting on the spiral 2 is moved around a pivot axis 53 relative to a cock 7, or pendulum bridge, fixed on a plate 8.
  • a bolt 4 maintains a stud 3 on which the outer end of the hairspring is fixed.
  • the first racket 10 is pinched on a second fine adjustment racket 5 which it accompanies the rotational movements about the axis 53.
  • the frictional torque between the racket 5 and the fine tuning rack allows however to roughly modify the angular position. between the two rackets by means of a watchmaker's tool.
  • the second racket comprises a toothed sector 51 meshing with a pinion 6 mounted pivotally connected to a frame of the movement, in particular mounted in pivot connection on the cock 7 around an axis 63.
  • a rotation of the pinion 6 about the axis 63 generates an angular displacement of the second racket 5 about its pivot axis 53.
  • This modifies the length of the active part of the spiral and allows perform the run adjustment.
  • a drive imprint 9 ad hoc, easily accessible is provided on the pinion 6.
  • the imprint may be a slot 9 for receiving a screwdriver end.
  • the watchmaking mechanism 100 comprises a system 300, in particular a racking-type system comprising the bolt 3, the bolt carrier 4, the first racket 10, the second racket 5 and the pinion 6.
  • the toothed member is the second racket 5.
  • the second racket 5 comprises a toothed sector 51 intended to mesh with teeth 61 of the pinion 6.
  • the second racket 5 also comprises a flexible structure 52 arranged under the feet of the teeth of this toothed sector 51.
  • Flexible structure means a structure capable of deforming if it is applied a constraint and resume its original form once the constraint has disappeared.
  • the flexible structure is an elastically deformable structure, in particular an elastically deformable structure in a direction radial with respect to the pivot axis 53.
  • the flexible structure 52 extends to a diameter less than, or just less than, the root diameter of the teeth of the toothed sector 51 in the case of a toothed sector. circular or in an arc.
  • the flexible structure 52 is preferably arranged near the toothed sector 51.
  • the difference between the root diameter of the teeth and the flexible structure is for example of the order of 0.2 mm. This difference is for example determined according to the material or materials of the flexible structure and / or its thickness, measured parallel to the pivot axis 53.
  • the flexible structure can be arranged anywhere between the toothed sector 51 and the pivot axis 53.
  • the flexible structure 52 of the second racket 5 is perforated.
  • the flexible structure 52 may have for example one or more holes or circular openings (not shown).
  • the flexible structure 52 may have openings or lights which may for example have square, rectangular or other shapes.
  • the second racket 5 is arranged to pivot about the pivot axis 53.
  • the flexible structure 52 then extends for example on a flexible angular sector around this pivoting axis 53.
  • the flexible angular sector preferably has an amplitude equal to, or substantially equal to, that of the angular sector on which the toothed sector 51 extends.
  • the flexible angular sector may have a lower amplitude or a greater amplitude. to the angular sector of the toothed sector 51.
  • the flexible structure 52 has at least one elastic blade 522.
  • a plurality of elastic blades 522 equip the flexible structure 52.
  • the blades 522 are oriented parallel or substantially parallel to a foot surface of the teeth, as illustrated in FIG. 2, that is to say parallel or substantially parallel to the cylindrical surface passing through the teeth of the toothed sector 51.
  • At least two cuts 521 or more are formed on either side of a blade 522 so as to generate this blade.
  • These cuts 521 preferably have a thickness, measured perpendicularly to the foot surface of the teeth, identical or substantially identical to that 522. More preferably, the cuts 521 are parallel to the blades 522. Alternatively, these cuts 521 are thicker or thinner than the blades 522 and / or are not parallel to the blades.
  • Tee surface means a surface comprising and / or tangent the bottoms of teeth.
  • the blades 522 have a thickness, measured perpendicular to the foot surface of the teeth of 0.06 mm.
  • the blades 522 have a length (measured parallel to the foot surface of the teeth) of 1 mm.
  • the toothed member 5 has, at the ends of the blades, legs 523 connecting the blades to the toothed sector 51.
  • the legs 523 also connect the blades 522 to other blades 522.
  • the legs 523 connect the blades 522 to a rigid part 54 of the second racket 5.
  • the legs 523 extend radially or substantially radially relative to the pivot axis 53 or perpendicularly or substantially perpendicularly to the foot surface of the teeth.
  • the length of the blades 522 is further measured between two consecutive legs 523 located on the same side of the blade.
  • a leg 523 connecting a first and a second blade 522 between them connects one end of the first blade 522 in the middle or substantially in the middle of the second blade 522.
  • all the legs 523, connecting a first and a second blade 522 between them connect one end of a first blade 522 to the middle or substantially in the middle of a second blade 522.
  • the legs 523 connecting a first and a second blade 522 between them can connect one end of the first blade to the second blade at another location, such as for example one third or quarter of the length of the second blade.
  • the flexible structure 52 has several rows of blades 522, for example two or three or four or five or six rows of blades 522 arranged parallel or substantially parallel to the foot surface of the teeth.
  • these rows follow sectors of concentric circles, or substantially concentric, having centers located, or substantially located, on the pivot axis 53.
  • the radial direction is thus a direction passing through the axes 53-63 and the tangential direction is therefore the direction perpendicular to a line passing through the axes 53-63 with a point of application of a force located at a point of contact between the toothing 51 and the toothing of the return 6.
  • the radial stiffness constant Kr is smaller, in particular much lower, than the tangential stiffness constant Kt.
  • the ratio of the radial stiffness constant Kr to the tangential stiffness constant Kt is less than 0.1.
  • the deformation of the flexible structure is essentially radial, that is to say oriented in a direction passing through the axes 53-63.
  • the distance between the pivot axis 53 of the second racket 5 and the axis of rotation 63 of the pinion 6 is predetermined.
  • This predetermined distance is less than the usual center distance or usually used for a gear having the same characteristics of teeth.
  • the center distance is usually equal to the sum of the primitive rays of the organs 5 and 6 to which is added a set, for example 4%. This ensures proper gear operation with play in the toothing.
  • the correction of the center distance depends on the manufacturing tolerances of the components and on the rigidity of the elastic structure 52 of the second racket 5.
  • the flexible structure 52 is deformed elastically in compression. This compression is exerted between the pivot axis 53 and the axis of rotation 63.
  • Such a compression therefore ensures a permanent contact at several points between the teeth of the toothed sector 51 of the second racket 5 and the teeth 61 of the pinion 6
  • the flexible structure 52 absorbs the deformation necessary for the engagement of the members 5 and 6.
  • the meshing movement of the members 5 and 6 is therefore in no way impeded and is extremely precise.
  • the adjustment of the step is then precise and reliable. Indeed, the slightest angular displacement of the pinion 6 is transmitted to the second racket 5.
  • the second racket is provided with a flexible structure.
  • a flexible structure on the pinion including a flexible structure surrounding the hub of the pinion 6.
  • the flexible structure then connects this hub to the toothing 61 located around the flexible structure.
  • the flexible structure is made by performing conformations, including openings in the toothed member.
  • the flexible structure can be made alternately or additionally by bringing an element into a resiliently deformable material and of appropriate rigidity between the toothing and the hub of the toothed member.
  • the elastically deformable material may be a synthetic material, in particular an elastomer.
  • the flexible structure is preferably made of steel or nickel alloy.
  • the racking comprises a first coarse adjustment racket and a second fine tuning racket.
  • the invention can also be applied to a racket comprising a single racket (equivalent to the two rackets 5 and 10 of the embodiment shown that would have been secured).
  • the invention is applied to a racking system.
  • the invention can also be applied to any toothed wheel or rack, including any toothed wheel or rack of a watch system, intended to take part in a gear where the sets of teeth must be limited or removed.

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Abstract

Organe (5) denté, notamment raquette, en particulier raquette de réglage fin, ou pièce destinée à engrener avec une raquette ou une raquette de réglage fin, comprenant : - au moins un secteur denté (51); et - une structure souple (52) agencée sous les pieds des dents de l'au moins un secteur denté (51).

Description

Raquetterie pour pièce d’horlogerie.
L’invention porte sur un organe denté. L’invention porte également sur un système comprenant un tel organe denté. L’invention porte aussi sur un mécanisme horloger comprenant un tel système et/ou un tel organe denté. L’invention porte enfin sur une pièce d’horlogerie comprenant un tel mécanisme horloger et/ou un tel système et/ou un tel organe denté.
Le réglage de la fréquence d’un mécanisme balancier-spiral, dans le but de régler la marche d’un mouvement requiert de la précision. Un tel réglage est parfois assuré par un système à engrenage ayant pour but de démultiplier le mouvement de la raquette de réglage pour atteindre ce but de précision. Seulement, l’utilisation d’un engrenage introduit des jeux de fonctionnement entre les dents des organes engrenant ensemble. Ceci implique des ébats de dents dans les dentures et des rattrapages de jeu lorsque l’on déplace la raquette dans un premier sens puis dans un deuxième sens. Ces défauts ne sont pas acceptables lorsqu’il s’agit de procéder au réglage de la marche d’un mécanisme à balancier-spiral.
Le but de l’invention est de fournir un organe denté permettant d’éviter de tels jeux. En particulier, l’invention propose un organe denté permettant d’assurer un entraînement précis d’un organe denté, notamment une raquette, sans que des jeux de denture viennent perturber cet entraînement.
Un organe denté selon l’invention est défini par la revendication 1.
Différents modes de réalisation de l’organe denté sont définis par les revendications dépendantes 2 à 8.
Un système selon l’invention est défini par la revendication 9. Un mécanisme horloger selon l’invention est défini par la revendication 10. Une pièce d’horlogerie selon l’invention est définie par la revendication 1 1 .
Les figures annexées représentent, à titre d’exemple, un mode de réalisation d’une pièce d’horlogerie selon l’invention.
La figure 1 est une vue en perspective d’un mode de réalisation d’une pièce d’horlogerie.
La figure 2 est une vue de détail en perspective d’un organe denté du mode de réalisation de la pièce d’horlogerie.
La figure 3 est une vue de détail en perspective d’une raquetterie du mode de réalisation de la pièce d’horlogerie. La figure 4 est une vue de détail en perspective d’une raquette du mode de réalisation de la pièce d’horlogerie.
Un mode de réalisation d’une pièce d’horlogerie 200 est décrit ci-après en référence aux figures 1 à 4. La pièce d’horlogerie 200 est par exemple une montre, en particulier une montre bracelet. La pièce d’horlogerie comprend un mécanisme horloger 100, notamment un mouvement horloger mécanique. Le mouvement horloger 100 est par exemple du type à remontage manuel ou du type à remontage automatique. Le mouvement horloger 100 comprend un oscillateur du type à balancier 1 - spiral 2. Pour réaliser le réglage de la marche, une première raquette 10 de réglage grossier, portant une clef de raquette 1 1 agissant sur le spiral 2 est déplacée autour d’un axe de pivotement 53 par rapport à un coq 7, ou pont de balancier, fixé sur une platine 8. Un porte-piton 4 maintient un piton 3 sur lequel l’extrémité externe du spiral est fixée.
La première raquette 10 est pincée sur une deuxième raquette 5 de réglage fin dont elle accompagne les mouvements de rotation autour de l’axe 53. Le couple de friction entre la raquette 5 et la raquette de réglage fin permet cependant de modifier grossièrement la position angulaire entre les deux raquettes au moyen d’un outil horloger.
Pour permettre un entraînement précis en rotation de la première raquette autour de l’axe 53, la deuxième raquette comprend un secteur denté 51 engrenant avec un pignon 6 monté en liaison pivot sur un bâti du mouvement, notamment monté en liaison pivot sur le coq 7 autour d’un axe 63. Ainsi, une rotation du pignon 6 autour de l’axe 63 génère un déplacement angulaire de la deuxième raquette 5 autour de son axe de pivotement 53. Ceci modifie la longueur de la partie active du spiral et permet de réaliser le réglage de marche. Pour faciliter la mise en rotation du pignon 6, une empreinte d’entraînement 9 ad hoc, accessible aisément, est ménagée sur le pignon 6. L’empreinte peut être une fente 9 destinée à recevoir une extrémité de tournevis. Ainsi, le mécanisme horloger 100 comprend un système 300, en particulier un système de type raquetterie comprenant le piton 3, le porte- piton 4, la première raquette 10, la deuxième raquette 5 et le pignon 6.
Comme illustré plus précisément sur la figure 2, dans le mode de réalisation représenté, l’organe denté est la deuxième raquette 5. Comme évoqué précédemment, la deuxième raquette 5 comprend un secteur denté 51 destiné à engrener avec des dents 61 du pignon 6.
La deuxième raquette 5 comprend également une structure souple 52 agencée sous les pieds des dents de ce secteur denté 51.
Par « structure souple », on entend une structure apte à se déformer si on lui applique une contrainte et à reprendre sa forme d’origine une fois la contrainte disparue. En d’autres termes, la structure souple est une structure élastiquement déformable, en particulier une structure élastiquement déformable selon une direction radiale par rapport à l’axe de pivotement 53.
Par « sous les pieds des dents », il faut comprendre que la structure souple 52 s’étend jusqu’à un diamètre inférieur, ou tout juste inférieur, au diamètre de pied des dents du secteur denté 51 dans le cas d’un secteur denté circulaire ou en arc de cercle. Autrement dit, la structure souple 52 est de préférence agencée à proximité du secteur denté 51. Dans un tel cas, l’écart entre le diamètre de pied des dents et la structure souple est par exemple de l’ordre de 0.2 mm. Cet écart est par exemple déterminé en fonction du ou des matériaux de la structure souple et/ou de son épaisseur, mesurée parallèlement à l’axe de pivotement 53.
Toutefois, la structure souple peut être agencée n’importe où entre le secteur denté 51 et l’axe de pivotement 53. De préférence, la structure souple 52 de la deuxième raquette 5 est ajourée. Ainsi, la structure souple 52 peut présenter par exemple un ou plusieurs trous ou ajours circulaires (non représentés). Alternativement à ces trous circulaires, ou en combinaison de ces trous circulaires, la structure souple 52 peut présenter des ouvertures ou lumières qui peuvent par exemple avoir des formes carrées, rectangulaires ou encore d’autres formes. De préférence, comme illustré sur les figures 1 et 2 et expliqué précédemment, la deuxième raquette 5 est agencée pour pivoter autour de l’axe de pivotement 53. La structure souple 52 s’étend alors par exemple sur un secteur angulaire souple autour de cet axe de pivotement 53. Le secteur angulaire souple a de préférence une amplitude égale, ou sensiblement égale, à celle du secteur angulaire sur lequel s’étend le secteur denté 51. Alternativement, le secteur angulaire souple peut avoir une amplitude inférieure ou une amplitude supérieure au secteur angulaire du secteur denté 51. Selon le mode de réalisation préféré, la structure souple 52 présente au moins une lame 522 élastique. De préférence, plusieurs lames 522 élastiques équipent la structure souple 52. Les lames 522 sont orientées parallèlement ou sensiblement parallèlement à une surface de pied des dents, comme illustré sur la figure 2, c’est-à-dire parallèlement ou sensiblement parallèlement à la surface cylindrique passant par les pieds des dents du secteur denté 51.
Au moins deux découpes 521 , voire davantage, sont ménagées de part et d’autre d’une lame 522 de sorte à générer cette lame. Ces découpes 521 ont de préférence une épaisseur, mesurée perpendiculairement à la surface de pied des dents, identique ou sensiblement identique à celle des lames 522. De préférence encore, les découpes 521 sont parallèles aux lames 522. Alternativement, ces découpes 521 sont plus épaisses ou plus fines que les lames 522 et/ou ne sont pas parallèles aux lames.
Par « surface de pied de dents », on entend une surface comprenant et/ou tangentant les fonds de dents.
Par exemple, les lames 522 ont une épaisseur, mesurée perpendiculairement à la surface de pied des dents de 0.06 mm.
Par exemple, les lames 522 ont une longueur (mesurée parallèlement à la surface de pied des dents) de 1 mm.
L’organe denté 5 présente, aux extrémités des lames, des jambes 523 reliant les lames au secteur denté 51. Les jambes 523 relient également des lames 522 à d’autres lames 522. Enfin les jambes 523 relient des lames 522 à une partie rigide 54 de la deuxième raquette 5. De préférence, les jambes 523 s’étendent radialement ou sensiblement radialement par rapport à l’axe de pivotement 53 ou perpendiculairement ou sensiblement perpendiculairement à la surface de pied des dents.
La longueur des lames 522 est de plus mesurée entre deux jambes consécutives 523 se trouvant d’un même côté de la lame.
De préférence encore, une jambe 523, reliant une première et une deuxième lames 522 entre elles, relie une extrémité de la première lame 522 au milieu ou sensiblement au milieu de la deuxième lame 522.
De préférence encore, toutes les jambes 523, reliant une première et une deuxième lames 522 entre elles, relient une extrémité d’une première lame 522 au milieu ou sensiblement au milieu d’une deuxième lame 522. Alternativement, les jambes 523 reliant une première et une deuxième lames 522 entre elles peuvent relier une extrémité de la première lame à la deuxième lame à un autre endroit, comme par exemple au tiers ou au quart de la longueur de la deuxième lame.
Préférentiellement, la structure souple 52 présente plusieurs rangées de lames 522, par exemple deux ou trois ou quatre ou cinq ou six rangées de lames 522 disposées parallèlement ou sensiblement parallèlement à la surface de pied des dents. Autrement dit, ces rangées suivent des secteurs de cercles concentriques, ou sensiblement concentriques, ayant des centres situés, ou sensiblement situés, sur l’axe de pivotement 53.
Par exemple, la constante de raideur de la structure souple 52 est de Kr = 65 N/mm dans la direction radiale relativement à l’axe 53, alors qu’elle est de Kt = 1 Ό00 N/mm dans la direction tangentielle ou orthoradiale relativement à l’axe 53. La direction radiale est donc une direction passant par les axes 53-63 et la direction tangentielle est donc la direction perpendiculaire à une ligne passant par les axes 53-63 avec un point d’application d’une force situé à un point de contact entre la denture 51 et la denture du renvoi 6.
De préférence, la constante de raideur radiale Kr est inférieure, notamment nettement inférieure, à la constante de raideur tangentielle Kt. Par exemple, le ratio de la constante de raideur radial Kr sur la constante de raideur tangentielle Kt est inférieur à 0.1. Ainsi, la déformation de la structure souple est essentiellement radiale, c’est-à- dire orientée dans une direction passant par les axes 53-63.
L’entraxe entre l’axe de pivotement 53 de la deuxième raquette 5 et l’axe de rotation 63 du pignon 6 est prédéterminé. Cet entraxe prédéterminé est inférieur à l’entraxe usuel ou habituellement utilisé pour un engrenage ayant les mêmes caractéristiques de dentures. En effet, l’entraxe est habituellement égal à la somme des rayons primitifs des organes 5 et 6 à laquelle on ajoute un jeu, par exemple 4%. Ceci assure un bon fonctionnement d’engrenage avec un jeu dans la denture.
Ici, dans la réalisation des figures 1 à 4, la correction de l’entraxe dépend des tolérances de fabrication de composants et de la rigidité de la structure élastique 52 de la deuxième raquette 5. De cette manière une fois les organes 5 et 6 engrenés, la structure souple 52 se déforme élastiquement en compression. Cette compression est exercée entre l’axe de pivotement 53 et l’axe de rotation 63. Une telle compression assure par conséquent un contact permanent en plusieurs points entre les dents du secteur denté 51 de la deuxième raquette 5 et les dents 61 du pignon 6. Il y a en permanence au moins un contact entre deux couples de flancs de dents des organes 5 et 6, les jeux entre la denture de la deuxième raquette 5 et la denture du pignon 6 sont alors supprimés, les dentures étant forcées l’une dans l’autre. La structure souple 52 absorbe la déformation nécessaire à l’engrènement des organes 5 et 6. Le mouvement d’engrènement des organes 5 et 6 n’est donc aucunement entravé et est extrêmement précis. Le réglage de la marche est alors précis et fiable. En effet, le moindre déplacement angulaire du pignon 6 est transmis à la deuxième raquette 5.
Dans le mode de réalisation décrit, seule la deuxième raquette est munie d’une structure souple. Toutefois, alternativement à la présence d’une structure souple sur la deuxième raquette ou complémentairement à la présence d’une structure souple sur la deuxième raquette, il est possible de prévoir une structure souple sur le pignon, notamment une structure souple entourant le moyeu du pignon 6. La structure souple relie alors ce moyeu à la denture 61 se trouvant autour de la structure souple. Dans le mode de réalisation décrit, la structure souple est réalisée en pratiquant des conformations, notamment des ajours dans l’organe denté. Toutefois, la structure souple peut être réalisée alternativement ou complémentairement en rapportant un élément en une matière élastiquement déformable et de rigidité appropriée entre la denture et le moyeu de l’organe denté. La matière élastiquement déformable peut être une matière synthétique, notamment un élastomère. La structure souple est de préférence réalisée acier ou en alliage de nickel.
Dans le mode de réalisation décrit, la raquetterie comprend une première raquette de réglage grossier et une deuxième raquette de réglage fin. Toutefois, l’invention peut aussi être appliquée à une raquetterie comprenant une seule raquette (équivalente aux deux raquettes 5 et 10 du mode de réalisation représenté qui auraient été solidarisées).
Dans le mode de réalisation décrit, l’invention est appliquée à un système de raquetterie. Toutefois, l’invention peut aussi être appliquée à toute roue dentée ou crémaillère, notamment toute roue dentée ou crémaillère d’un système horloger, destinée à prendre part à un engrenage où les jeux de dentures doivent être limités ou supprimés.

Claims

Revendications :
1. Organe (5) denté de type raquette, en particulier raquette de réglage fin, ou de type pièce destinée à engrener avec une raquette ou une raquette de réglage fin, comprenant :
au moins un secteur denté (51 ) ; et
une structure souple (52) agencée sous les pieds des dents de l’au moins un secteur denté (51 ).
2. Organe (5) selon la revendication 1 , caractérisé en ce que la structure souple (52) est une structure ajourée.
3. Organe (5) selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que l’organe (5) présente un axe de pivotement (53) et en ce que la structure souple (52) s’étend sur un secteur angulaire autour de l’axe de pivotement (53), notamment un secteur angulaire d’amplitude égale ou sensiblement égale à celle d’un secteur angulaire autour de l’axe de pivotement (53) sur lequel s’étend l’au moins un secteur denté (51 ).
4. Organe (5) selon l’une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que la structure souple (52) présente une lame (522) élastique et de préférence plusieurs lames (522) élastiques, la ou les lames (522) étant orientées parallèlement ou sensiblement parallèlement à une surface de pied des dents.
5. Organe (5) selon la revendication précédente, caractérisé en ce que les lames (522) présentent à leurs extrémités des jambes (523) les reliant au secteur denté (51 ) ou à d’autres lames (522) ou à une partie rigide (54) de l’organe (5), notamment des jambes (523) s’étendant radialement ou sensiblement radialement par rapport à l’axe de pivotement (53).
Organe (5) selon la revendication précédente, caractérisé en ce que une jambe (523) reliant une première et une deuxième lames (522) entre elles relie une extrémité d’une première lame (522) au milieu ou sensiblement au milieu d’une deuxième lame (522) ou en ce que les jambes (523) reliant une première et une deuxième lames (522) entre elles relient une extrémité d’une première lame (522) au milieu ou sensiblement au milieu d’une deuxième lame (522).
Organe (5) selon l’une des revendications 4 à 6, caractérisé en ce que la structure souple (52) présente plusieurs rangées de lames (522), notamment deux ou trois ou quatre ou cinq ou six rangées de lames (522) disposées parallèlement ou sensiblement parallèlement à la surface de pied des dents.
Organe (5) selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que la structure souple (52) présente une souplesse essentiellement radiale relativement à un axe (53) de rotation de l’organe.
Système (300), notamment raquetterie (3, 4, 5, 6), comprenant un organe (5) selon l’une des revendications précédentes engrenant avec une roue dentée (6) ou un pignon, notamment une roue dentée ou un pignon de type organe selon l’une des revendications précédentes, l’engrènement provoquant une compression de la structure souple (52), notamment une compression radiale par rapport à l’axe de pivotement (53).
10. Mécanisme horloger (100), notamment mouvement horloger, caractérisé en ce qu’il comprend un système (300) selon la revendication 9 et/ou un organe (5) selon l’une des revendications 1 à 8.
1 1. Pièce d’horlogerie (200), notamment montre bracelet, caractérisée en ce qu’elle comprend un mécanisme horloger (100) selon la revendication précédente et/ou un système (300) selon la revendication 9 et/ou un organe (5) selon l’une des revendications 1 à 8.
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