WO2020212282A1 - Composant horloger de type came - Google Patents
Composant horloger de type came Download PDFInfo
- Publication number
- WO2020212282A1 WO2020212282A1 PCT/EP2020/060318 EP2020060318W WO2020212282A1 WO 2020212282 A1 WO2020212282 A1 WO 2020212282A1 EP 2020060318 W EP2020060318 W EP 2020060318W WO 2020212282 A1 WO2020212282 A1 WO 2020212282A1
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- cam
- equal
- watch component
- component according
- microns
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Ceased
Links
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G04—HOROLOGY
- G04B—MECHANICALLY-DRIVEN CLOCKS OR WATCHES; MECHANICAL PARTS OF CLOCKS OR WATCHES IN GENERAL; TIME PIECES USING THE POSITION OF THE SUN, MOON OR STARS
- G04B13/00—Gearwork
- G04B13/02—Wheels; Pinions; Spindles; Pivots
- G04B13/028—Wheels; Pinions; Spindles; Pivots wheels in which the teeth are conic, contrate, etc; also column wheels construction
-
- G—PHYSICS
- G04—HOROLOGY
- G04F—TIME-INTERVAL MEASURING
- G04F7/00—Apparatus for measuring unknown time intervals by non-electric means
- G04F7/04—Apparatus for measuring unknown time intervals by non-electric means using a mechanical oscillator
- G04F7/08—Watches or clocks with stop devices, e.g. chronograph
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23K—SOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
- B23K26/00—Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring
- B23K26/02—Positioning or observing the workpiece, e.g. with respect to the point of impact; Aligning, aiming or focusing the laser beam
- B23K26/06—Shaping the laser beam, e.g. by masks or multi-focusing
- B23K26/0604—Shaping the laser beam, e.g. by masks or multi-focusing by a combination of beams
- B23K26/0608—Shaping the laser beam, e.g. by masks or multi-focusing by a combination of beams in the same heat affected zone [HAZ]
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23K—SOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
- B23K26/00—Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring
- B23K26/02—Positioning or observing the workpiece, e.g. with respect to the point of impact; Aligning, aiming or focusing the laser beam
- B23K26/06—Shaping the laser beam, e.g. by masks or multi-focusing
- B23K26/062—Shaping the laser beam, e.g. by masks or multi-focusing by direct control of the laser beam
- B23K26/0622—Shaping the laser beam, e.g. by masks or multi-focusing by direct control of the laser beam by shaping pulses
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23K—SOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
- B23K26/00—Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring
- B23K26/02—Positioning or observing the workpiece, e.g. with respect to the point of impact; Aligning, aiming or focusing the laser beam
- B23K26/06—Shaping the laser beam, e.g. by masks or multi-focusing
- B23K26/062—Shaping the laser beam, e.g. by masks or multi-focusing by direct control of the laser beam
- B23K26/0622—Shaping the laser beam, e.g. by masks or multi-focusing by direct control of the laser beam by shaping pulses
- B23K26/0624—Shaping the laser beam, e.g. by masks or multi-focusing by direct control of the laser beam by shaping pulses using ultrashort pulses, i.e. pulses of 1 ns or less
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23K—SOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
- B23K26/00—Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring
- B23K26/14—Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring using a fluid stream, e.g. a jet of gas, in conjunction with the laser beam; Nozzles therefor
- B23K26/144—Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring using a fluid stream, e.g. a jet of gas, in conjunction with the laser beam; Nozzles therefor the fluid stream containing particles, e.g. powder
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23K—SOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
- B23K26/00—Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring
- B23K26/14—Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring using a fluid stream, e.g. a jet of gas, in conjunction with the laser beam; Nozzles therefor
- B23K26/146—Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring using a fluid stream, e.g. a jet of gas, in conjunction with the laser beam; Nozzles therefor the fluid stream containing a liquid
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23K—SOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
- B23K26/00—Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring
- B23K26/36—Removing material
- B23K26/38—Removing material by boring or cutting
-
- G—PHYSICS
- G04—HOROLOGY
- G04B—MECHANICALLY-DRIVEN CLOCKS OR WATCHES; MECHANICAL PARTS OF CLOCKS OR WATCHES IN GENERAL; TIME PIECES USING THE POSITION OF THE SUN, MOON OR STARS
- G04B13/00—Gearwork
- G04B13/02—Wheels; Pinions; Spindles; Pivots
-
- G—PHYSICS
- G04—HOROLOGY
- G04B—MECHANICALLY-DRIVEN CLOCKS OR WATCHES; MECHANICAL PARTS OF CLOCKS OR WATCHES IN GENERAL; TIME PIECES USING THE POSITION OF THE SUN, MOON OR STARS
- G04B15/00—Escapements
- G04B15/14—Component parts or constructional details, e.g. construction of the lever or the escape wheel
-
- G—PHYSICS
- G04—HOROLOGY
- G04D—APPARATUS OR TOOLS SPECIALLY DESIGNED FOR MAKING OR MAINTAINING CLOCKS OR WATCHES
- G04D3/00—Watchmakers' or watch-repairers' machines or tools for working materials
- G04D3/0002—Watchmakers' or watch-repairers' machines or tools for working materials for mechanical working other than with a lathe
- G04D3/0017—Watchmakers' or watch-repairers' machines or tools for working materials for mechanical working other than with a lathe for components of gearworks
-
- G—PHYSICS
- G04—HOROLOGY
- G04D—APPARATUS OR TOOLS SPECIALLY DESIGNED FOR MAKING OR MAINTAINING CLOCKS OR WATCHES
- G04D3/00—Watchmakers' or watch-repairers' machines or tools for working materials
- G04D3/0069—Watchmakers' or watch-repairers' machines or tools for working materials for working with non-mechanical means, e.g. chemical, electrochemical, metallising, vapourising; with electron beams, laser beams
-
- G—PHYSICS
- G04—HOROLOGY
- G04F—TIME-INTERVAL MEASURING
- G04F7/00—Apparatus for measuring unknown time intervals by non-electric means
- G04F7/04—Apparatus for measuring unknown time intervals by non-electric means using a mechanical oscillator
- G04F7/08—Watches or clocks with stop devices, e.g. chronograph
- G04F7/0842—Watches or clocks with stop devices, e.g. chronograph with start-stop control mechanisms
- G04F7/0847—Watches or clocks with stop devices, e.g. chronograph with start-stop control mechanisms with column wheel
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23K—SOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
- B23K2101/00—Articles made by soldering, welding or cutting
- B23K2101/008—Gears
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23K—SOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
- B23K2103/00—Materials to be soldered, welded or cut
- B23K2103/50—Inorganic materials other than metals or composite materials
- B23K2103/52—Ceramics
-
- G—PHYSICS
- G04—HOROLOGY
- G04B—MECHANICALLY-DRIVEN CLOCKS OR WATCHES; MECHANICAL PARTS OF CLOCKS OR WATCHES IN GENERAL; TIME PIECES USING THE POSITION OF THE SUN, MOON OR STARS
- G04B19/00—Indicating the time by visual means
- G04B19/02—Back-gearing arrangements between gear train and hands
-
- G—PHYSICS
- G04—HOROLOGY
- G04B—MECHANICALLY-DRIVEN CLOCKS OR WATCHES; MECHANICAL PARTS OF CLOCKS OR WATCHES IN GENERAL; TIME PIECES USING THE POSITION OF THE SUN, MOON OR STARS
- G04B19/00—Indicating the time by visual means
- G04B19/06—Dials
- G04B19/08—Geometrical arrangement of the graduations
- G04B19/082—Geometrical arrangement of the graduations varying from the normal closed scale
-
- G—PHYSICS
- G04—HOROLOGY
- G04D—APPARATUS OR TOOLS SPECIALLY DESIGNED FOR MAKING OR MAINTAINING CLOCKS OR WATCHES
- G04D3/00—Watchmakers' or watch-repairers' machines or tools for working materials
- G04D3/0002—Watchmakers' or watch-repairers' machines or tools for working materials for mechanical working other than with a lathe
Definitions
- the present invention relates to a watch component of the cam type.
- the invention also relates to a horological movement and a timepiece, such as a watch, comprising such a horological component. It also relates to a process for manufacturing such a watch component.
- a watch component of the cam type has the particularity of having a lateral surface, which we will call flank, defined to fulfill a functionality within a watch movement, by cooperating with a neighboring component.
- a lateral surface could also be called a “functional side”.
- watch components should ideally have a rigid side, of low roughness and perfectly defined orientation, generally in a plane perpendicular to a main surface of the watch component.
- These watch components may also have to have a significant thickness, in order to have a sufficient surface flank, which may prove difficult to coordinate with the functionality criteria listed above.
- Such a watch component must advantageously exhibit the other properties generally expected of a watch component, such as insensitivity to magnetic fields, and the possibility of being manufactured in a reliable manner and in large series.
- Existing methods are based on more or less complex machining steps to obtain an acceptable functional flank. These methods are tedious, and often incompatible with a high rate, or even unsuitable for certain geometries or certain materials.
- a general object of the invention is to define an improved solution for a watch component of the cam type or with a functional flank.
- an object of the invention is to provide a solution for a cam-type horological component which makes it possible to optimize the compromise consisting in offering industrial manufacture while achieving the most efficient functional flank possible.
- the invention is based on a timepiece component characterized in that it comprises at least one part of substantially planar shape in a material with a hardness greater than or equal to 600 HV, said part comprising a thickness greater than or equal to 350 microns, or even greater than or equal to 400 microns, and comprising at least one functional flank substantially perpendicular to a main surface of said part and of roughness Ra less than or equal to 50 nm.
- the invention also relates to a method of manufacturing such a watch component, characterized in that it comprises a step of laser cutting a thick strip of material with a hardness greater than or equal to 600 HV, by the combination of two different laser beams in a liquid jet or by femtosecond laser cutting, to form at least one functional flank of the watch component, said watch component comprising a thickness greater than or equal to 350 microns, or even greater than or equal to 400 microns and in that it comprises a step termination.
- the watch component therefore comprises at least one functional side, such as a cam, a wheel, a spring, etc.
- FIG. 1 shows a device for manufacturing a cam-type horological component according to one embodiment of the invention.
- Figure 2 is an enlargement of part of the previous figure.
- Figures 3 and 4 show perspective views from different angles of a cam-type watch component according to one embodiment of the invention.
- the invention is based on a manufacturing method which comprises a first step of providing a wafer 5 having a chosen significant thickness and in the chosen material.
- the plate could be replaced by any other shape, which we will more generally call "thick strip".
- the material of this thick strip is chosen to be very rigid, in particular with a hardness greater than or equal to 600 HV.
- the cam is designed in a very rigid metallic material, in particular with a hardness greater than or equal to 600 HV, and has a significant thickness, greater than or equal to 350 microns, or even greater than or equal to 400 microns.
- the material is a metal alloy based on chromium, and / or cobalt, and / or copper, and / or nickel.
- This alloy can, for example, be chosen from materials known by their trade name phynox®, phytime®, pfinodal® or nivaflex®, more generally from austenitic cobalt-based superalloys, maraging steels, multiphase cobalt alloys.
- This alloy can also be chosen from amorphous alloys such as Co50, Vitreloys and Metglas, more generally from amorphous alloys available in thicknesses greater than 350 microns.
- an alloy insensitive to magnetism is chosen.
- the material is a ceramic or a cermet.
- this material can be chosen from cermets based on silver, or based on copper, or cermets known by their name of G0312Wrose and Kyocera.
- This material can also be Al203 alumina or zirconia. It is likewise very rigid, in particular with a hardness greater than or equal to 600 HV.
- This second embodiment involves multi-pass cutting, which requires several passes of the laser beam at the same location to cut the entire thickness, as will be detailed below.
- the manufacturing method then comprises a second step consisting in cutting the thick strip.
- FIG. 1 more precisely represents a manufacturing device 10 which implements this second step according to a first variant.
- This cutting step uses two laser beams of a different and complementary nature.
- the method uses a first laser source 11 called MASTER, that is to say a green laser with an average power at half-height which can reach 50W, with a duration of the pulses included between 80 and 400 ns and a frequency of 6 to 20 kHz, and a second laser source 12 called SLAVE, more precisely a green laser with an average power at mid-height that can reach 20W with a duration of the pulses between 7 and 20 ns and a frequency of 80 to 130 kHz.
- MASTER a green laser with an average power at half-height which can reach 50W, with a duration of the pulses included between 80 and 400 ns and a frequency of 6 to 20 kHz
- SLAVE second laser source 12
- These two laser sources 1 1, 12 can be used simultaneously, as illustrated in Figures 1 and 2, or successively.
- these two laser sources respectively generate a beam 21, 22 which is guided within a liquid jet 20, as shown in the enlargement of FIG. 2.
- a liquid jet 20 as shown in the enlargement of FIG. 2.
- the cutting mode will be single or multi-pass, as mentioned previously, independently of the simultaneous or successive use of the two laser sources 1 1 and 12.
- the average powers at mid-height of the laser sources may be lowered, for example to values between 10 to 12 W for the MASTER laser source or to values between 2 and 19 W for the SLAVE laser source. More particularly, for phynox® tapes with a thickness of 480 microns, the average power at mid-height of the SLAVE laser source can be between 2 and 5 W, or even reduced up to 2 W. other combinations of two laser sources can be implemented.
- the manufacturing process comprises a second step consisting in cutting the thick strip using a green femto second laser with an average power of up to 55W, with durations. pulses / pulse between 270 fs at 10 ps and a frequency ranging from 1 kHz to 2000 MHz. More particularly for 480 micron thick phynox® strips, the laser advantageously operates at 515nm, at a frequency of 100 kHz, with an average power of 3W.
- other ultra-short pulse laser sources such as infrared (1030nm) or ultra-violet (343nm) emitting sources, can be used.
- the manufacturing process advantageously comprises a termination step, which comprises all or part of the following additional steps:
- the manufacturing process can include a cleaning and / or heat treatment step.
- FIGS 3 and 4 illustrate a heart-shaped watch movement cam 1 according to one embodiment of the invention. It was obtained by the manufacturing process described above, and is in phynox® material, with a thickness of 440 microns. It was obtained from a thick strip 480 microns thick, and underwent a finishing step of polishing its main flat surface 2, which reduced its thickness.
- the cam 1 also has functional flanks 3 perpendicular to its main surface 2 according to the definition below.
- the functional flanks 3 of the finished cam have a roughness Ra of less than 50 nm.
- a watch component of the cam type comprises both a great hardness greater than or equal to 600 HV, a significant thickness greater than or equal to 350 microns, or even greater than or equal to equal to 400 microns, or even greater than or equal to 430 microns, a functional flank of controlled orientation, deviating by at most one degree from the desired orientation, and of very low roughness Ra, less than or equal to 50 nm.
- the functional side has an angle greater than 89 degrees relative to the plane of the adjacent main surface. It includes an angle between 89 and 90 degrees or between 89 and 91 degrees with respect to this plane.
- the roughness Ra can even be less than or equal to 40 nm, or even less than or equal to 30 nm.
- the combination of these characteristics is optimal; the invention indeed makes it possible to achieve an ideal result on each parameter, without favoring some to the detriment of others, which is remarkable. In the case of a ceramic or cermet material, the same compromise is reached.
- the watch component according to the invention can be any component therefore having at least one functional side.
- this horological component comprises a substantially two-dimensional shape, comprising one or more functional flanks arranged on its contour between two opposite main flat surfaces. Its thickness is therefore measured as the distance between these two opposite main surfaces.
- this concept can be extended to a more complex horological component, comprising at least a part corresponding to an embodiment of the invention.
- the invention also applies to a component which could have a structure closer to a three-dimensional shape, its main surfaces for example not being planar, but substantially planar. The thickness considered will then be the average thickness at the ends of the main surfaces, adjacent to the functional side considered.
- the invention thus applies to at least a portion of a substantially planar component of a watch component, this portion being defined by two substantially planar and parallel surfaces, called main surfaces, connected by a narrower surface therefore extending in the 'thickness of said part, forming a side of the watch component.
- This part of the watch component is advantageously made from a single material, in a single piece.
- the horological component can be a cam, such as a heart, a snail or spiral, a shuttle or a column wheel. It can be a date disc. It may include one or more functional sides arranged around its perimeter. It can operate by making a complete or incomplete rotation, for example by going back and forth.
- the invention is not limited to the preceding examples.
- the invention also relates to a watch movement incorporating at least one such watch component with a functional flank. It also relates to a timepiece incorporating at least one such functional flank watch component.
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Plasma & Fusion (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Micromachines (AREA)
- Laser Beam Processing (AREA)
- Gears, Cams (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Metallurgy (AREA)
- Heat Treatment Of Articles (AREA)
Abstract
Composant horloger de type came (1), caractérisé en ce qu'il comprend au moins une partie de forme sensiblement plane se présentant en un matériau de dureté supérieure ou égale à 600 HV, ladite partie comprenant une épaisseur supérieure ou égale à 350 microns, voire supérieure ou égale à 400 microns, et comprenant au moins un flanc fonctionnel (3) sensiblement perpendiculaire à une surface principale (2) de ladite partie et de rugosité Ra inférieure ou égale à 50 nm.
Description
Composant horloger de type came
Introduction La présente invention concerne un composant horloger de type came. L’invention porte aussi sur un mouvement horloger et une pièce d’horlogerie, comme une montre, comprenant un tel composant horloger. Elle porte aussi sur un procédé de fabrication d’un tel composant horloger. Etat de l’Art
Un composant horloger de type came présente la particularité de présenter une surface latérale, que nous appellerons flanc, définie pour remplir une fonctionnalité au sein d’un mouvement horloger, en coopérant avec un composant voisin. Une telle surface latérale pourra aussi être appelée « flanc fonctionnel ». Pour remplir au mieux leur fonctionnalité, de tels composants horlogers doivent idéalement présenter un flanc rigide, de faible rugosité et d’orientation parfaitement définie, en général dans un plan perpendiculaire à une surface principale du composant horloger. Ces composants horlogers peuvent de plus devoir présenter une épaisseur importante, pour présenter un flanc de surface suffisante, ce qui peut s’avérer difficile à coordonner avec les critères de fonctionnalité énumérés ci-dessus. Outre ces propriétés spécifiques d’un flanc fonctionnel, un tel composant horloger doit avantageusement présenter les autres propriétés généralement attendues d’un composant horloger, comme une insensibilité aux champs magnétiques, et la possibilité d’être fabriqué de manière fiable et en grande série. Des procédés existants reposent sur des étapes d’usinage plus ou moins complexes pour obtenir un flanc fonctionnel acceptable. Ces procédés sont fastidieux, et souvent incompatibles avec
une cadence élevée, voire inadaptés à certaines géométries ou à certains matériaux.
La réunion de toutes les contraintes mentionnées précédemment sur un composant horloger de type came, ou autrement dit à flanc fonctionnel, fait que les solutions existantes ne sont pas totalement satisfaisantes, et qu’elles reposent sur certains compromis qui ne sont pas totalement optimisés.
Ainsi, un objet général de l’invention est de définir une solution améliorée pour un composant horloger de type came ou à flanc fonctionnel.
Plus particulièrement, un objet de l’invention est d’offrir une solution de composant horloger de type came permettant d’optimiser le compromis consistant à proposer une fabrication industrielle tout en atteignant un flanc fonctionnel le plus performant possible.
Brève description de l’invention
A cet effet, l’invention repose sur un composant horloger caractérisé en ce qu’il comprend au moins une partie de forme sensiblement plane se présentant en un matériau de dureté supérieure ou égale à 600 HV, ladite partie comprenant une épaisseur supérieure ou égale à 350 microns, voire supérieure ou égale à 400 microns, et comprenant au moins un flanc fonctionnel sensiblement perpendiculaire à une surface principale de ladite partie et de rugosité Ra inférieure ou égale à 50 nm.
L’invention porte aussi sur un procédé de fabrication d’un tel composant horloger, caractérisé en ce qu’il comprend une étape de découpe au laser d’une bande épaisse en matériau de dureté supérieure ou égale à 600 HV, par la combinaison de deux faisceaux laser différents au sein d’un jet liquide
ou par une découpe au laser femto-seconde, pour former au moins un flanc fonctionnel du composant horloger, ledit composant horloger comprenant une épaisseur supérieure ou égale à 350 microns, voire supérieure ou égale à 400 microns et en ce qu’il comprend une étape de terminaison.
Le composant horloger comprend donc au moins un flanc fonctionnel, comme une came, une roue, un ressort etc.
L’invention est plus précisément définie par les revendications.
Brève description des figures
Ces objets, caractéristiques et avantages de l’invention, seront exposés en détail dans la description suivante de modes de réalisation particuliers faits à titre non-limitatif en relation avec les figures jointes parmi lesquelles :
La figure 1 représente un dispositif de fabrication d’un composant horloger de type came selon un mode de réalisation de l’invention.
La figure 2 est un agrandissement d’une partie de la figure précédente.
Les figures 3 et 4 représentent des vues en perspective sous différents angles d’un composant horloger de type came selon un mode de réalisation de l’invention.
L’invention repose sur un procédé de fabrication qui comprend une première étape de mise à disposition d’une plaquette 5 présentant une épaisseur importante choisie et dans le matériau choisi. En variante, la plaquette pourrait être remplacée par toute autre forme, que nous appellerons plus généralement « bande épaisse ». Le matériau de cette bande épaisse est choisi très rigide, notamment de dureté supérieure ou égale à 600 HV.
Nous allons maintenant décrire un procédé de fabrication d’une came pour mouvement horloger selon un mode de réalisation de l’invention, plus particulièrement représentée par les figures 3 et 4. Ce mode de réalisation pourra être étendu à la fabrication de tout composant horloger métallique de type came, ou tout composant horloger métallique comprenant au moins un flanc fonctionnel.
Selon ce premier mode de réalisation de l’invention, la came est conçue en un matériau métallique très rigide, notamment de dureté supérieure ou égale à 600 HV, et présente une épaisseur importante, supérieure ou égale à 350 microns, voire supérieure ou égale à 400 microns.
Selon le premier mode de réalisation, le matériau est un alliage métallique à base de chrome, et/ou de cobalt, et/ou de cuivre, et/ou de nickel. Cet alliage peut par exemple être choisi parmi les matériaux connus par leur dénomination commerciale phynox®, phytime®, pfinodal®, ou nivaflex®, plus généralement parmi les superalliages austénitiques à base de cobalt, les aciers maraging, les alliages de cobalt multiphasés. Cet alliage peut également être choisi parmi les alliages amorphes tels que le Co50, les Vitreloys et les Metglas, plus généralement parmi les alliages amorphes disponibles dans des épaisseurs supérieures à 350 microns. Avantageusement, un alliage insensible au magnétisme est choisi. Ce premier mode de réalisation fait intervenir une découpe mono-passe qui découpe la totalité de l’épaisseur lors d’un seul passage du faisceau laser, comme cela sera décrit ci-après, ou une découpe multi-passes qui nécessite plusieurs passages du faisceau laser au même endroit pour découper la totalité de l’épaisseur, comme cela sera détaillé ci-après.
Selon un deuxième mode de réalisation, le matériau est une céramique ou un cermet. A titre d’exemple, ce matériau peut être choisi parmi les cermets à base d’argent, ou à base de cuivre, ou les cermets connus par leur dénomination de G0312Wrose et Kyocera. Ce matériau peut aussi être l’alumine AI203 ou la zircone. Il est de même très rigide, notamment de dureté supérieure ou égale à 600 HV.
Ce deuxième mode de réalisation fait intervenir une découpe multi-passes, qui nécessite plusieurs passages du faisceau laser au même endroit pour découper la totalité de l’épaisseur, comme cela sera détaillé ci-après.
Selon les deux modes de réalisation de l’invention, le procédé de fabrication comprend ensuite une deuxième étape consistant en la découpe de la bande épaisse. La figure 1 représente plus précisément un dispositif de fabrication 10 qui met en oeuvre cette deuxième étape selon une première variante. Cette étape de découpe utilise deux faisceaux laser de nature différente et complémentaire. Selon la première variante des modes de réalisation, le procédé utilise une première source laser 1 1 dite MASTER, c’est-à-dire un laser vert d’une puissance moyenne à mi-hauteur pouvant atteindre 50W, avec une durée des pulsations comprises entre 80 et 400 ns et une fréquence de 6 à 20 kHz, et une deuxième source laser 12 dit SLAVE, plus précisément un laser vert d’une puissance moyenne à mi- hauteur pouvant atteindre 20W avec une durée des pulsations comprises entre 7 et 20 ns et une fréquence de 80 à 130 kHz. Ces deux sources laser 1 1 , 12 peuvent être utilisées simultanément, comme illustré sur les figures 1 et 2, ou successivement. En complément, selon les modes de réalisation, ces deux sources laser génèrent respectivement un faisceau 21 , 22 qui est guidé au sein d’un jet liquide 20, comme représenté sur l’agrandissement de la figure 2. Un tel guidage est notamment détaillé dans le document EP1750894. Selon le type de matériau et son épaisseur, le mode de découpe se fera en mono- ou multi-passes, comme mentionné
précédemment, indépendamment de l’utilisation simultanée ou successive des deux sources laser 1 1 et 12.
Selon le type de matériau et son épaisseur, les puissances moyennes à mi- hauteur des sources laser pourront être abaissées, par exemple à des valeurs comprises entre 10 à 12 W pour la source laser MASTER ou à des valeurs comprises entre 2 et 19 W pour la source laser SLAVE. Plus particulièrement, pour des bandes en phynox® d’épaisseur de 480 microns, la puissance moyenne à mi-hauteur de la source laser SLAVE peut être comprise entre 2 et 5 W, voire réduite jusqu’à 2 W. En variante, d’autres combinaisons de deux sources laser peuvent être implémentées.
En alternative, selon une deuxième variante des modes de réalisation de l’invention, le procédé de fabrication comprend une deuxième étape consistant en la découpe de la bande épaisse utilisant un laser femto seconde vert d’une puissance moyenne pouvant atteindre 55W, avec des durées de pulsations/d’impulsion comprise entre 270 fs à 10 ps et une fréquence allant de 1 kHz à 2000 MHz. Plus particulièrement pour des bandes en phynox® d’épaisseur 480 microns, le laser opère avantageusement à 515nm, à une fréquence de 100 kHz, avec une puissance moyenne de 3W. En variante, d’autres sources laser à impulsions ultra-courtes, comme des sources émettant dans l’infra-rouge (1030 nm) ou l’ultra-violet (343 nm), peuvent être utilisées.
Enfin, le procédé de fabrication comprend avantageusement une étape de terminaison, qui comprend tout ou partie des étapes supplémentaires suivantes :
- Un polissage de la surface principale de la came de sorte à réduire la rugosité et à garantir l’épaisseur finale ; et/ou
- Une tribofinition du ou des flancs fonctionnels de sorte à réduire la rugosité.
En complément, le procédé de fabrication peut comprendre une étape de nettoyage et/ou de traitement thermique.
Les figures 3 et 4 illustrent une came 1 de mouvement horloger en forme de cœur selon un mode de réalisation de l’invention. Elle a été obtenue par le procédé de fabrication décrit ci-dessus, et se présente en matériau phynox®, avec une épaisseur de 440 microns. Elle a été obtenue à partir d’une bande épaisse de 480 microns d’épaisseur, et a subi une étape de finition de polissage de sa surface principale 2 plane, qui a réduit son épaisseur. La came 1 présente de plus des flancs fonctionnels 3 perpendiculaires à sa surface principale 2 selon la définition ci-dessous. De plus, après une étape de terminaison, notamment après une étape de polissage ou de tribofinition, les flancs fonctionnels 3 de la came terminée présentent une rugosité Ra inférieure à 50 nm.
Plus généralement, il apparaît que l’invention repose sur un nouvel optimum dans lequel un composant horloger de type came comprend à la fois une grande dureté supérieure ou égale à 600 HV, une épaisseur importante, supérieure ou égale à 350 microns, voire supérieure ou égale à 400 microns, voire supérieure ou égale à 430 microns, un flanc fonctionnel d’orientation maîtrisée, s’écartant d’au maximum un degré par rapport à l’orientation souhaitée, et de très faible rugosité Ra, inférieure ou égale à 50 nm. Notamment, le flanc fonctionnel présente un angle supérieur à 89 degrés par rapport au plan de la surface principale adjacente. Il comprend un angle entre 89 et 90 degrés ou entre 89 et 91 degrés par rapport à ce plan. La rugosité Ra peut même être inférieure ou égale à 40 nm, voire inférieure ou égale à 30 nm. La réunion de ces caractéristiques est optimale ; l’invention permet en effet d’atteindre un résultat idéal sur chaque paramètre, sans en privilégier certains au détriment d’autres, ce qui est
remarquable. Dans le cas d’un matériau en céramique ou cermet, le même compromis est atteint.
Le composant horloger selon l’invention peut être tout composant présentant donc au moins un flanc fonctionnel. Avantageusement, ce composant horloger comprend une forme sensiblement bidimensionnelle, comprenant un ou plusieurs flancs fonctionnels agencés sur son contour entre deux surfaces principales planes opposées. Son épaisseur se mesure donc comme la distance entre ces deux surfaces principales opposées. En variante, cette notion peut être étendue à un composant horloger plus complexe, comprenant au moins une partie correspondant à un mode de réalisation de l’invention. En variante encore, l’invention s’applique aussi à un composant qui pourrait avoir une structure plus proche d’une forme tridimensionnelle, ses surfaces principales n’étant par exemple pas planes, mais sensiblement planes. L’épaisseur considérée sera alors l’épaisseur moyenne au niveau des extrémités des surfaces principales, adjacentes au flanc fonctionnel considéré. L’invention s’applique ainsi à au moins une partie de forme sensiblement plane d’un composant horloger, cette partie étant définie par deux surfaces sensiblement planes et parallèles, dites surfaces principales, reliées par une surface plus étroite s’étendant donc dans l’épaisseur de ladite partie, formant un flanc du composant horloger. Cette partie du composant horloger se présente avantageusement en un seul matériau, de manière monobloc.
A titre d’exemple, le composant horloger peut être une came, comme un cœur, un limaçon ou colimaçon, une navette ou une roue à colonnes. Il peut être un disque de quantième. Il peut comprendre un ou plusieurs flancs fonctionnels agencés sur son pourtour. Il peut fonctionner en effectuant une rotation complète ou incomplète, par exemple en effectuant des va-et-vient. Naturellement, l’invention ne se limite pas aux exemples précédents.
Enfin, l’invention porte aussi sur un mouvement horloger intégrant au moins un tel composant horloger à flanc fonctionnel. Elle porte aussi sur une pièce d’horlogerie intégrant au moins un tel composant horloger à flanc fonctionnel.
Claims
Revendications
Procédé de fabrication d’un composant horloger de type came, caractérisé en ce qu’il comprend une étape de découpe d’une bande épaisse en matériau de dureté supérieure ou égale à 600 HV, par la combinaison de deux faisceaux laser différents au sein d’un jet liquide ou par un faisceau laser d’un laser femto-seconde pour former au moins un flanc fonctionnel du composant horloger, ledit composant horloger comprenant une épaisseur supérieure ou égale à 350 microns, voire supérieure ou égale à 400 microns, et en ce qu’il comprend une étape de terminaison.
Procédé de fabrication d’un composant horloger de type came selon la revendication précédente, caractérisé en ce que l’étape de découpe comprend l’utilisation de deux faisceaux laser différents au sein d’un jet liquide, provenant respectivement d’une première source laser MASTER et d’une seconde source laser SLAVE différente pour obtenir les au moins deux faisceaux laser différents, en alternance ou de manière successive.
Procédé de fabrication d’un composant horloger de type came selon la revendication précédente, caractérisé en ce que ladite première source laser MASTER est un laser vert d’une puissance moyenne à mi- hauteur inférieure ou égale à 50W avec une durée des pulsations comprises entre 80 et 400 ns et une fréquence comprise entre 6 et 20 kHz, et en ce que ladite deuxième source laser SLAVE est un laser vert d’une puissance moyenne à mi-hauteur inférieure ou égale à 20W avec une durée des pulsations comprises entre 7 et 20 ns et une fréquence comprise entre 80 à 130 kHz.
4. Procédé de fabrication d’un composant horloger de type came selon la revendication 2 ou 3, caractérisé en ce que l’étape de découpe comprend l’utilisation de deux faisceaux laser différents au sein d’un jet liquide et est une étape de découpe mono-passe d’une bande épaisse dont le matériau est un alliage métallique, ou en ce que l’étape de découpe est une étape de découpe multi-passe d’une bande épaisse dont le matériau est une céramique ou un cermet. 5. Procédé de fabrication d’un composant horloger de type came selon la revendication 1 , caractérisé en ce que l’étape de découpe comprend l’utilisation d’un laser femto-seconde et est une étape de découpe multi-passe d’une bande épaisse dont le matériau est un alliage métallique ou une céramique ou un cermet.
6. Procédé de fabrication d’un composant horloger de type came selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que l’étape de terminaison comprend tout ou partie des étapes supplémentaires suivantes :
- un polissage de la surface principale de la came ; et/ou
- une tribofinition du ou des flancs fonctionnels de sorte à réduire la rugosité,
permettant de réduire la rugosité Ra du flanc à une valeur inférieure ou égale à 50 nm.
7. Procédé de fabrication d’un composant horloger de type came selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu’il comprend une étape supplémentaire de traitement thermique du composant. 8. Composant horloger de type came (1 ), caractérisé en ce qu’il comprend au moins une partie de forme sensiblement plane se
présentant en un matériau de dureté supérieure ou égale à 600 HV, ladite partie comprenant une épaisseur supérieure ou égale à 350 microns, voire supérieure ou égale à 400 microns, et comprenant au moins un flanc fonctionnel (3) sensiblement perpendiculaire à une surface principale (2) de ladite partie et de rugosité Ra inférieure ou égale à 50 nm.
9. Composant horloger de type came selon la revendication précédente, caractérisé en ce que ledit matériau est un alliage métallique à base de Cr, Co, Cu, et/ou à base de Ni ou est choisi parmi les superalliages austénitiques à base de cobalt, les aciers maraging, et les alliages de cobalt multiphasés, notamment parmi ceux connus sous les dénominations phynox®, phytime®, nivaflex®, pfinodal®, ou parmi les alliages amorphes d’épaisseurs supérieures ou égales à 350 microns, notamment le Co50, les Vitreloys et les Metglas.
10. Composant horloger de type came selon l’une des revendications 8 ou
9, caractérisé en ce que ladite épaisseur est supérieure ou égale à 430 microns.
1 1. Composant horloger de type came selon l’une des revendications 8 à
10, caractérisé en ce qu’il comprend une surface principale (2) plane et en ce que ledit au moins un flanc fonctionnel (3) sensiblement perpendiculaire s’étend depuis cette surface principale plane et présente un angle compris entre 89 et 91 degrés inclus par rapport à cette surface principale plane.
12. Composant horloger de type came selon l’une des revendications 8 à
1 1 , caractérisé en ce que ledit au moins un flanc fonctionnel (3) présente une rugosité Ra inférieure ou égale à 40 nm, voire inférieure ou égale à 30 nm.
13. Composant horloger de type came selon l’une des revendications 8 à 12, caractérisé en ce qu’il est une came, comme un cœur, un limaçon ou colimaçon, une navette ou une roue à colonnes.
14. Mouvement horloger, caractérisé en ce qu’il comprend un composant horloger selon l’une des revendications 8 à 13.
15. Pièce d’horlogerie, caractérisée en ce qu’elle comprend un composant horloger selon l’une des revendications 8 à 13 ou un mouvement horloger selon la revendication précédente.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US17/629,762 US20220276609A1 (en) | 2019-04-15 | 2020-04-10 | Cam-type timepiece component |
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| EP19169228 | 2019-04-15 | ||
| EP19169228.4 | 2019-04-15 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| WO2020212282A1 true WO2020212282A1 (fr) | 2020-10-22 |
Family
ID=66182411
Family Applications (2)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PCT/EP2020/060318 Ceased WO2020212282A1 (fr) | 2019-04-15 | 2020-04-10 | Composant horloger de type came |
| PCT/EP2020/060317 Ceased WO2020212281A2 (fr) | 2019-04-15 | 2020-04-10 | Composant horloger de type came |
Family Applications After (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PCT/EP2020/060317 Ceased WO2020212281A2 (fr) | 2019-04-15 | 2020-04-10 | Composant horloger de type came |
Country Status (5)
| Country | Link |
|---|---|
| US (2) | US20220276609A1 (fr) |
| EP (1) | EP3956731A2 (fr) |
| JP (1) | JP7695890B2 (fr) |
| CN (1) | CN113711136B (fr) |
| WO (2) | WO2020212282A1 (fr) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2022223478A1 (fr) * | 2021-04-20 | 2022-10-27 | Acrotec R&D Sa | Procede de fabrication d'un axe de pivotement horloger et axe de pivotement horloger obtenu par ledit procede |
| WO2022223479A1 (fr) * | 2021-04-20 | 2022-10-27 | Acrotec R&D Sa | Procede de fabrication d'un axe de pivotement de type horloger |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20220276609A1 (en) * | 2019-04-15 | 2022-09-01 | Rolex Sa | Cam-type timepiece component |
Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP1750894A1 (fr) | 2004-05-19 | 2007-02-14 | Synova S.A. | Usinage d'une piece au laser |
| CN110385521A (zh) * | 2019-08-29 | 2019-10-29 | 西安交通大学 | 一种用于碳化硅快速深刻蚀的飞秒激光加工装置及方法 |
Family Cites Families (35)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS59192809A (ja) * | 1983-04-14 | 1984-11-01 | Nissan Motor Co Ltd | 内燃機関のカムシヤフト装置 |
| US5871547A (en) * | 1996-03-01 | 1999-02-16 | Saint-Gobain/Norton Industrial Ceramics Corp. | Hip joint prosthesis having a zirconia head and a ceramic cup |
| WO2003037988A1 (fr) * | 2001-11-02 | 2003-05-08 | Kitagawa Industries Co., Ltd. | Partie coulissante et partie de precision et montre et dispositif electronique utilisant ces parties |
| GB0324439D0 (en) * | 2003-10-20 | 2003-11-19 | Levingston Gideon R | Minimal thermal variation and temperature compensating non-magnetic balance wheels and methods of production of these and their associated balance springs |
| CH705707B1 (fr) * | 2004-06-08 | 2013-05-15 | Lvmh Swiss Mft Sa | Procédé de fabrication de composants de transmission synchrone et asynchrone et composants de transmission synchrone et asynchrone obtenus selon ce procédé. |
| WO2005123324A1 (fr) * | 2004-06-08 | 2005-12-29 | Tag Heuer Sa | Procede de fabrication d’une piece micro- ou nanomecanique par une etape d’ablation laser a l’aide d’un femtolaser |
| JP2006275550A (ja) | 2005-03-28 | 2006-10-12 | Seiko Epson Corp | 時計 |
| DE102006006582B4 (de) * | 2006-02-13 | 2009-06-10 | Jenoptik Laser, Optik, Systeme Gmbh | Laser und Verfahren zur Erzeugung gepulster Laserstrahlung |
| EP2045672B1 (fr) * | 2007-10-02 | 2014-02-26 | Omega SA | Dispositif de remise à zéro de deux compteurs de temps |
| DE102008029429A1 (de) * | 2007-10-18 | 2009-04-23 | Konrad Damasko | Verfahren zum Herstellen von mechanischen Funktionselementen für Uhrwerke sowie nach diesem Verfahren hergestelltes Funktionselement |
| EP2073077A1 (fr) | 2007-12-21 | 2009-06-24 | Omega SA | Dispositif antichoc pour un organe de commande d'une pièce d'horlogerie |
| JP5639046B2 (ja) | 2009-04-22 | 2014-12-10 | 古河電気工業株式会社 | レーザ加工装置及びレーザ加工方法 |
| US8379678B2 (en) * | 2010-02-11 | 2013-02-19 | Electro Scientific Industries, Inc. | Method and apparatus for reliably laser marking articles |
| CN104220941B (zh) * | 2012-03-29 | 2017-03-22 | 尼瓦洛克斯-法尔股份有限公司 | 具有无圆盘的摆轮的柔性擒纵机构 |
| EP2727880B2 (fr) * | 2012-11-05 | 2019-08-07 | GFD Gesellschaft für Diamantprodukte mbH | Composant micromécanique tridimensionnel chanfreiné et son procédé de fabrication |
| CH707233A1 (de) * | 2012-11-22 | 2014-05-30 | Eterna Ag Uhrenfabrik | Minutzenzähler einer Uhr, insbesondere eines Chronographen. |
| CH707503A2 (fr) * | 2013-01-17 | 2014-07-31 | Omega Sa | Axe de pivotement pour mouvement horloger. |
| CH708654A2 (fr) * | 2013-10-01 | 2015-04-15 | Rado Montres Sa | Procédé de fabrication d'un élément céramique incrusté d'une pièce d'horlogerie et pièces d'horlogerie incluant de tels éléments. |
| US10307864B2 (en) * | 2013-12-13 | 2019-06-04 | Avonisys Ag | Methods and systems to keep a work piece surface free from liquid accumulation while performing liquid-jet guided laser based material processing |
| EP2907614B1 (fr) * | 2014-02-17 | 2019-09-18 | Blösch AG | Procédé de fabrication de pièces usinées à partir d'une plaque de matériau |
| EP2942147B1 (fr) * | 2014-05-08 | 2018-11-21 | Nivarox-FAR S.A. | Mécanisme d'échappement d'horlogerie sans lubrification |
| EP2945025B1 (fr) * | 2014-05-16 | 2018-02-07 | Nivarox-FAR S.A. | Mécanisme d'horlogerie à couple de contact sans lubrification |
| EP2952979B1 (fr) | 2014-06-03 | 2017-03-01 | Nivarox-FAR S.A. | Composant horloger à base de verre photostructurable |
| WO2016026987A1 (fr) * | 2014-08-22 | 2016-02-25 | Ceramtec-Etec Gmbh | Procédé de fabrication de composants de précision à partir de matériaux transparents |
| EP3067220B1 (fr) * | 2015-03-13 | 2018-04-18 | Rolex Sa | Procédé de décoration d'un élément d'horlogerie et élément horloger obtenu par un tel procédé |
| EP3101486B1 (fr) * | 2015-06-02 | 2018-10-03 | ETA SA Manufacture Horlogère Suisse | Coeur d'horlogerie ou de chronographe |
| CN104942388B (zh) * | 2015-06-17 | 2017-11-17 | 江苏大学 | 电化学放电与激光复合加工材料的装置和方法 |
| US10406634B2 (en) * | 2015-07-01 | 2019-09-10 | Apple Inc. | Enhancing strength in laser cutting of ceramic components |
| EP3141520B1 (fr) * | 2015-09-08 | 2018-03-14 | Nivarox-FAR S.A. | Procédé de fabrication d'une pièce micromécanique horlogère et ladite pièce micromécanique horlogère |
| EP3202708B1 (fr) * | 2016-02-03 | 2023-05-03 | Rolex Sa | Procédé de fabrication d'un composant horloger hybride |
| CH712568A1 (de) * | 2016-06-13 | 2017-12-15 | Blösch Ag | Applik zur Montage auf einem Zifferblatt. |
| EP3260932A1 (fr) * | 2016-06-22 | 2017-12-27 | Nivarox-FAR S.A. | Procédé de fabrication d'un composant horloger en céramique |
| JP7133909B2 (ja) | 2016-07-04 | 2022-09-09 | ロレックス・ソシエテ・アノニム | 時計用組立体の製造方法、及び該製造方法により得られる時計用組立体 |
| EP3483660A1 (fr) * | 2017-11-10 | 2019-05-15 | Patek Philippe SA Genève | Organe moteur d'horlogerie |
| US20220276609A1 (en) * | 2019-04-15 | 2022-09-01 | Rolex Sa | Cam-type timepiece component |
-
2020
- 2020-04-10 US US17/629,762 patent/US20220276609A1/en active Pending
- 2020-04-10 WO PCT/EP2020/060318 patent/WO2020212282A1/fr not_active Ceased
- 2020-04-10 JP JP2021561608A patent/JP7695890B2/ja active Active
- 2020-04-10 CN CN202080028721.7A patent/CN113711136B/zh active Active
- 2020-04-10 EP EP20716523.4A patent/EP3956731A2/fr active Pending
- 2020-04-10 US US17/603,349 patent/US20220221824A1/en active Pending
- 2020-04-10 WO PCT/EP2020/060317 patent/WO2020212281A2/fr not_active Ceased
Patent Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP1750894A1 (fr) | 2004-05-19 | 2007-02-14 | Synova S.A. | Usinage d'une piece au laser |
| CN110385521A (zh) * | 2019-08-29 | 2019-10-29 | 西安交通大学 | 一种用于碳化硅快速深刻蚀的飞秒激光加工装置及方法 |
Non-Patent Citations (2)
| Title |
|---|
| JEAN-RENÉ GONTHIER: "Nouveau laser dual couplé au jet d'eau", 30 May 2018 (2018-05-30), XP002796351, Retrieved from the Internet <URL:https://www.msm.ch/nouveau-laser-dual-couple-au-jet-deau-a-720404/> [retrieved on 20180530] * |
| ROBERT LAMINAGE S.A: "Fiche technique Phynox", 3 September 2018 (2018-09-03), XP002796352, Retrieved from the Internet <URL:http://robertlaminage.ch/fichiers/fichestechniques/FT974_PHYNOX_FR.pdf> [retrieved on 20180903] * |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2022223478A1 (fr) * | 2021-04-20 | 2022-10-27 | Acrotec R&D Sa | Procede de fabrication d'un axe de pivotement horloger et axe de pivotement horloger obtenu par ledit procede |
| WO2022223479A1 (fr) * | 2021-04-20 | 2022-10-27 | Acrotec R&D Sa | Procede de fabrication d'un axe de pivotement de type horloger |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| WO2020212281A3 (fr) | 2020-12-10 |
| WO2020212281A2 (fr) | 2020-10-22 |
| JP7695890B2 (ja) | 2025-06-19 |
| CN113711136B (zh) | 2024-04-16 |
| US20220221824A1 (en) | 2022-07-14 |
| JP2022529155A (ja) | 2022-06-17 |
| US20220276609A1 (en) | 2022-09-01 |
| EP3956731A2 (fr) | 2022-02-23 |
| CN113711136A (zh) | 2021-11-26 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| WO2020212282A1 (fr) | Composant horloger de type came | |
| CA2823525C (fr) | Procede de realisation d'un renfort metallique | |
| CA2890452C (fr) | Procede et dispositif de fabrication d'aubes de turbines | |
| CH713871B1 (fr) | Composant horloger comprenant des éléments graphiques de divers aspects et procédé de fabrication d'un tel composant. | |
| CH709082A2 (fr) | Procédé de fabrication d’un composant horloger. | |
| EP4018268B1 (fr) | Procédé de fabrication d'un palier horloger | |
| CH707797A1 (fr) | Procédé de fabrication d'une pièce micro-mécanique essentiellement plane, et pièce micro-mécanique comportant au moins une portion formée d'oxyde de silicium. | |
| EP2917791B1 (fr) | Composant d'habillage d'horlogerie bi-métal soudé | |
| CA2449005C (fr) | Procede de fabrication de profiles metalliques | |
| EP1721698B1 (fr) | Procédé de fabrication d'une aube creuse comportant un sommet en forme de baignoire, procédé de réparation d'une telle aube | |
| EP4071558A1 (fr) | Procédé de fabrication d'un composant horloger par structuration de surface | |
| EP3168697B1 (fr) | Procédé de fabrication d'une pièce à base de silicium avec au moins un motif à illusion d'optique | |
| FR2916667A1 (fr) | Procede de fabrication d'une aube ou d'une pale de machine hydraulique, aube ou pale obtenue par ce procede | |
| CH707527A2 (fr) | Pièce d'horlogerie oscillante telle que masse oscillante de remontoir ou balancier. | |
| CH707164B1 (fr) | Composant d'habillage d'horlogerie bi-métal soudé et son procédé de fabrication. | |
| FR3007676A1 (fr) | Outil tournant dont la partie active d'usinage presente une pluralite de plots presentant chacun une arete de coupe | |
| WO2021104698A1 (fr) | Bague de liaison pour cadran horloger, plaque de cadran horloger et procédé d'assemblage de cadran horloger. | |
| FR3094250A1 (fr) | Procédé de fabrication additive d’une pièce d’équipement | |
| EP4625063A1 (fr) | Balancier de mouvement horloger et procede de fabrication d'un tel balancier | |
| EP4725355A1 (fr) | Motifs controles pour applications horlogeres et joaillieres | |
| CH718233B1 (fr) | Composant de montre-bracelet, montre bracelet et procédé de fabrication d'un composant de montre-bracelet. | |
| FR3160602A1 (fr) | Procédé de fabrication d’un bloc composite utilisé pour la fabrication d’un article de joaillerie ou d’horlogerie | |
| FR3151233A1 (fr) | Procédé de fabrication de bords d’attaque d’aube à partir d’une masse | |
| EP1930792A2 (fr) | Organe de mouvement d'horlogerie | |
| CH718553A2 (fr) | Procédé d'injection d'un article décoré. |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| 121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 20716524 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
|
| NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |
|
| 122 | Ep: pct application non-entry in european phase |
Ref document number: 20716524 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |