WO2022253603A1 - Systeme d'affichage de quantieme perpetuel a correction seculaire - Google Patents

Systeme d'affichage de quantieme perpetuel a correction seculaire Download PDF

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WO2022253603A1
WO2022253603A1 PCT/EP2022/063805 EP2022063805W WO2022253603A1 WO 2022253603 A1 WO2022253603 A1 WO 2022253603A1 EP 2022063805 W EP2022063805 W EP 2022063805W WO 2022253603 A1 WO2022253603 A1 WO 2022253603A1
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cam
months
month
thickness
display system
Prior art date
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PCT/EP2022/063805
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English (en)
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Séverin DONZÉ
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Richemont International Sa
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Publication date
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    • 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
    • G04B19/00Indicating the time by visual means
    • G04B19/24Clocks or watches with date or week-day indicators, i.e. calendar clocks or watches; Clockwork calendars
    • G04B19/243Clocks or watches with date or week-day indicators, i.e. calendar clocks or watches; Clockwork calendars characterised by the shape of the date indicator
    • G04B19/247Clocks or watches with date or week-day indicators, i.e. calendar clocks or watches; Clockwork calendars characterised by the shape of the date indicator disc-shaped
    • G04B19/253Driving or releasing mechanisms
    • G04B19/25333Driving or releasing mechanisms wherein the date indicators are driven or released mechanically by a clockwork movement
    • 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
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    • G04B19/243Clocks or watches with date or week-day indicators, i.e. calendar clocks or watches; Clockwork calendars characterised by the shape of the date indicator
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    • G04B19/25333Driving or releasing mechanisms wherein the date indicators are driven or released mechanically by a clockwork movement
    • G04B19/25353Driving or releasing mechanisms wherein the date indicators are driven or released mechanically by a clockwork movement driven or released stepwise by the clockwork movement
    • G04B19/2536Driving or releasing mechanisms wherein the date indicators are driven or released mechanically by a clockwork movement driven or released stepwise by the clockwork movement automatically corrected at the end of months having less than 31 days

Definitions

  • the present invention relates to a perpetual calendar display system with secular correction and in particular such a system mounted in a timepiece.
  • the object of the invention is to propose a perpetual calendar display system providing the secular corrections provided for by the Gregorian calendar, or even millennia not provided for by the Gregorian calendar, in a simple manner (little increase in parts and adaptation possible current mechanism) and compact (little increase in thickness compared to current mechanisms and integration into the parts of current mechanisms).
  • the invention relates to a system for displaying the perpetual calendar of a Gregorian calendar
  • a system for displaying the perpetual calendar of a Gregorian calendar comprising at least one date display coupled to a device for driving the date display intended to increment d a date display unit every twenty-four hours, and a counting device intended to control the drive device in order to selectively increment the date display according to a predetermined number of additional units, at the end of the month , depending on the number of days of the month, characterized in that the display system comprises a 12 or 48 month cam mechanism and in that the counting device is arranged to form a stop used for counting leap years whose distance relative to an axis of rotation of the 12 or 48 month cam is selectively adjustable in the thickness of the 12 or 48 month cam in order to bring the secular corrections of the Gregorian calendar [ 0007]
  • the distance of the stop is selectively adjusted with respect to the axis of rotation, typically respectively in 12 or 48 steps distributed over three hundred and sixty degrees, depending on the leap years by integrating it
  • the display system takes into account the fact that secular years divisible by hundred (for example one thousand nine hundred, two thousand hundred, etc.) are not leap years, unless they are divisible by four hundred (for example two one thousand, two thousand four hundred, etc.) where they remain a leap year.
  • the adaptation of the 12 or 48 month cam mechanism generates a small increase in parts and therefore makes it possible to use a mechanism whose operation is already made reliable. It is also immediate that the adaptation is advantageously integrated into the thickness of the 12 or 48 month cam mechanism which allows a thickness which is not increased in the case of secular corrections.
  • the invention may also comprise one or more of the following optional characteristics, taken alone or in combination.
  • the 12 or 48 month cam mechanism may comprise a large rocker intended to come into contact with the stop of the counting device in order to determine whether the date display should selectively display the twenty-ninth day of the month of February of the year. It is understood that the large rocker of the 12 or 48 month cam mechanism does not have to be particularly adapted for the display system according to the invention to operate.
  • the counting device may comprise a finger-Maltese cross set provided in the thickness of the 12- or 48-month cam in order to form a gear train with respect to the 12-month cam. or 48 months.
  • the reduction is adapted so that the Maltese cross makes one revolution in preferably 20 years.
  • the counting device preferably comprises a secular mobile, made in the thickness of a toothed wheel coaxially integral with the 12- or 48-month cam.
  • a first part of the thickness may comprise a toothing intended to cooperate with a finger coaxially integral with the Maltese cross, and a second part of the thickness may comprise a cam track intended to cooperate with a follower of the cam track controlling moving the stop used for counting leap years.
  • the complete gear train is adapted so that the secular mobile makes one revolution in preferably four hundred years.
  • the stop used for counting leap years can therefore be formed by a pin moving relative to one of the February month reliefs of the 12- or 48-month cam in order to be able to selectively apply a month of February to twenty-eight or twenty-nine days.
  • a rectilinear or curved displacement relative to the axis of rotation of the cam of 12 or 48 months can be envisaged without departing from the scope of the invention.
  • a radial displacement of the stop that is to say oriented along a radius starting from the axis of rotation of the cam of 12 or 48 months, can be achieved.
  • the counting device may comprise a finger-Maltese cross assembly, made in the thickness of a toothed wheel coaxially integral with the 12- or 48-month cam, in order to form a gear cog relative to the 12 or 48 month cam.
  • the reduction is adapted so that the Maltese cross makes one revolution in preferably 20 years.
  • the counting device preferably comprises a secular mobile, made in the thickness of the cam of 12 or 48 months.
  • a first part of the thickness may comprise a toothing intended to cooperate with a finger coaxially integral with the Maltese cross, and a second part of the thickness may comprise a cam path intended to form the stop used for counting leap years.
  • the complete gear train is adapted so that the secular mobile makes one revolution in preferably four hundred years.
  • the stop used for counting leap years is preferably formed by the secular mobile itself.
  • the second embodiment therefore comprises fewer parts than the first embodiment.
  • a rotary displacement of the stopper that is to say around an axis offset from the axis of rotation of the cam by 12 or 48 months, can be achieved.
  • the stop used for counting leap years can therefore be formed by the movable cam path forming part of one of the February month reliefs of the 12- or 48-month cam. in order to be able to selectively apply a month of February with twenty-eight or twenty-nine days. It can be considered a rectilinear or curved movement with respect to the axis of rotation of the cam of 12 or 48 months or even a rotation around an axis offset with respect to that of the cam of 12 or 48 months without depart from the scope of the invention.
  • a rotary displacement of the cam track makes it possible to correct the relief (bump, flat or hollow) of the 12 or 48 month cam, that is to say according to its orientation with respect to the relief , it plugs, stops or hollows out the latter in order to selectively control the range of motion of the large seesaw.
  • the counting device can, according to a particular variant, be further arranged to form a counter-stop which, mounted directly above the relief of the 12- or 48-month cam used for counting leap years, via an additional gear train, allows a leap year to be removed every four thousand years in relation to the Gregorian calendar.
  • the display system therefore uses a 12 or 48 month cam mechanism adapted to correct the Gregorian calendar. More specifically, the display system in the millennial variant removes a leap year from years that are multiples of four thousand (e.g. four thousand, eight thousand, etc.) to provide a better approximation of the duration of a tropical year by imposing, using the counter-stop, for example to go from February twenty-eight four thousand directly to March first four thousand, whereas normally according to the Gregorian calendar, the year four thousand is a leap year.
  • four thousand e.g. four thousand, eight thousand, etc.
  • the adaptation of the cam mechanism of 12 or 48 months generates a small increase in parts and therefore makes it possible to use a mechanism whose operation is already made reliable. It is also immediate that the adaptation is advantageously integrated into the thickness of the cam mechanism of 12 or 48 months this which allows a slightly increased thickness compared to that with simple secular corrections.
  • the invention relates to a timepiece comprising a watch movement, characterized in that it comprises the display system as presented above coupled to the watch movement.
  • FIGS. 2 to 4 are partial views of a first variant of a first embodiment of a Gregorian calendar display system according to the invention
  • FIGS. 5 and 6 are partial views of a second variant of the first embodiment of a Gregorian calendar display system according to the invention
  • FIGS. 7 and 8 are partial views of a millennial variant of the first embodiment of a Gregorian calendar display system according to the invention
  • - Figures 9 to 12 are partial views of a second embodiment of a Gregorian calendar display system according to the invention.
  • orientations are the orientations of the figures.
  • the terms “upper”, “lower”, “left”, “right”, “above”, “below”, “forward” and “backward” generally mean with respect to the direction of representation of the figures.
  • timepiece 2 is meant all types of instruments for measuring or counting time such as clocks, small clocks, watches, etc.
  • watchmaker's movement 3 we mean all types of mechanism capable of counting time, whether they are powered by mechanical energy (for example a barrel) or electricity (for example a battery).
  • the invention relates to a timepiece 2 comprising a display system 1 coupled, for example by the hour wheel, to a watch movement 3 and intended to display at least a date display 4 of a Gregorian calendar.
  • the display system 1 may comprise, in addition to the date display 4, a display 5 for the day of the week and a display 6 for the month of the year.
  • the invention advantageously makes it possible to display a perpetual calendar providing at least the secular corrections provided for by the Gregorian calendar, in a simple and compact manner. More precisely, the display system 1 takes into account the fact that the secular years divisible by hundred (for example one thousand nine hundred, two thousand one hundred, etc.) are not leap years, except if they are divisible by four hundred (for example two thousand, two thousand four hundred, etc.) where they remain a leap year.
  • the perpetual calendar display system 1 of a Gregorian calendar uses a modified 12 or 48 month cam mechanism and not such a mechanism to which a bulky external module has been added to provide the secular corrections. More specifically, it comprises the date display 4 moved by a drive device 7, itself selectively corrected by a counting device 9.
  • the device 7 for driving the date display 4 is intended to increment the date display 4 by one unit every twenty-four hours.
  • the drive device 7 comprises in particular a large rocker 11 provided with at least one lever 12. The drive device 7 not being modified with respect to a cam mechanism of 12 or 48 months, it will not be d advantage described below.
  • Figures 2 to 12 show examples only with a 48-month cam mechanism.
  • the invention can also be applied to a 12-month cam mechanism, that is to say forming a selectively movable abutment on the cam leap years in order to bring in an equivalent manner the secular corrections provided for by the Gregorian calendar, or even millennia not provided for by the Gregorian calendar.
  • the counting device 9 is intended to control the drive device 7 in order to selectively increment the date display 4 according to a predetermined number of additional units, at the end of the month, according to the number of days of the month. of the Gregorian calendar.
  • the counting device 9 comprises a beak 13 formed on the lever 12 and a counting mobile 15 making it possible to count the months in four-year cycles.
  • the counting wheel set 15 comprises at least one toothed transmission wheel 16 coupled to the watch movement 3 and integral coaxially with a 48-month cam 17, that is to say that the toothed wheel 16 and the 48-month cam 17 are integral in rotation around the same axis A.
  • the counting device 9 is arranged to form a stop 19, 39 used, by contact with the free end of the spout 13, to count the years leap year.
  • the stop 19, 39 has a distance from the axis A of rotation of the cam of 48 months which is selectively adjustable in the thickness E of the cam 17 of 48 months in order to bring the secular corrections of the Gregorian calendar.
  • the invention advantageously makes it possible to keep a similar operation of the cam mechanism 17 of 48 months (the large rocker 12 of the 48-month cam mechanism 17 does not, for example, have to be adapted for the display system 1 according to the invention to operate) while allowing the 48-month cam mechanism 17 to faithfully respect the Gregorian calendar.
  • the display system 1 takes into account the fact that the secular years divisible by hundred (for example one thousand nine hundred, two thousand one hundred, etc.) are not leap years, except if they are divisible by four hundred (for example two thousand, two thousand four hundred, etc.) where they remain a leap year.
  • the adaptation of the cam mechanism 17 of 48 months generates a small increase in parts and allows the use of a mechanism whose operation is already made reliable. It is also immediate that the adaptation is advantageously integrated into the thickness of the cam mechanism 17 of 48 months, which allows a thickness which is not increased in the case of secular corrections.
  • a single stop 19 is preferably moved into one of the four recesses 21 of the month of February of the cam 17 of 48 months in order to be able to selectively apply a month of February to twenty-eight or twenty-nine days.
  • the abutment 19 is formed by a movable cam track forming part of one of the four February month recesses 21 of the 48 month cam 17 in order to be able to selectively apply a month of February at twenty-eight or twenty-nine days.
  • the counting device 9 comprises a cam 17 of 48 months making one turn in four years in the usual way.
  • the cam 17 of 48 months receives in its thickness E a pin 20 forming the stop 19, a Maltese cross 23 and a finger 24.
  • the pin 20 can slide in the recess 21 to change the depth of the recess 21.
  • the Maltese cross 23 is pivotally mounted on the shaft B (attached to the plate of the wheel 16) and comprises five wings 22 intended to cooperate with the finger 24.
  • the finger 24 is fixed, that is to say is mounted on a point of the watch movement 3, and it is the rotation of the mobile 15 around the axis A which will allow contact between the Maltese cross 23 and finger 24.
  • the finger 24 - Maltese cross 23 assembly thus makes it possible to form a gear train fully integrated into the 48-month cam.
  • the reduction is adapted so that the Maltese cross 23 makes one turn preferably in 20 years by passing one of the five wings 22 of the Maltese cross 23 through the finger 24 at each full cam 17 rotation of 48 months every four years.
  • the counting device 9 further comprises a toothed wheel 16 coaxially fixed to the cam 17 of 48 months making one revolution in four years in the usual way.
  • the wheel 16 receives in its thickness a secular mobile 25, a control follower 28 and a tenon 29 (hidden in FIG. 4 but comparable to that of FIG. 6).
  • the secular mobile 25, pivotally mounted against the outer diameter of the circle 30 centered on the axis C, comprises, on a first lower part of its thickness, a toothing 26 intended to cooperate with the tenon 29 coaxially fixed to the cross of Malta 23, and, on a second upper part of its thickness, a cam track 27 intended to cooperate with the follower 28 of the cam track controlling the movement of the stop 19, the distance from the axis A of which is selectively adjustable.
  • the cam track 27 has three notches 31 distributed successively every ninety degrees in order to take into account the secular years divisible by one hundred (for example one thousand nine hundred, two thousand one hundred, etc. ) that are not a leap year, unless they are divisible by four hundred (e.g.
  • the notches 31 conversely allow the abutment 19 to be moved deeper into the recess 21 (equivalent to the fixed depths of the other recesses 21 of the month of February) so that the counting device 9 imposes, at most, a twenty-eighth day of February in years divisible by one hundred but not by four hundred, as, for example, in the year two thousand one hundred, two thousand two hundred and two thousand three hundred.
  • the complete gear train is adapted so that the age-old wheel set 25 makes one turn, preferably in four hundred years, by the passage of one of the twenty teeth of the toothing 26 through the tenon 29 at each complete rotation. of the Maltese Cross 23 every twenty years.
  • a second variant of the first embodiment is illustrated in the examples of Figures 5 and 6, the counting device 9 essentially differs from the first variant by the environment at the level of the pin 20 'causing a reversal of direction of the mobile 25' and tenon 29.
  • the cam 17 of 48 months receives in its thickness E a pin 20' forming the stop 19, a Maltese cross 23 and a finger 24.
  • the pin 20' is elastically mounted in cantilever of an elastic arm 32 and can move in a recess 21' widened in comparison with the first variant of the first embodiment.
  • the Maltese cross 23 and the finger 24 are identical to the first variant.
  • the secular mobile 25 ' pivotally mounted against the outer diameter of a circular part 30 'of the wheel 16, comprises, on a first upper part of its thickness, a toothing 26 intended to cooperate with the tenon 29 coaxially fixed to the Maltese cross 23, and, on a second lower part of its thickness, a cam track 27' intended to cooperate with the follower 28' of the cam track controlling the movement of the stop 19 whose distance from the A axis is selectively adjustable.
  • a toothing 26 intended to cooperate with the tenon 29 coaxially fixed to the Maltese cross 23, and, on a second lower part of its thickness, a cam track 27' intended to cooperate with the follower 28' of the cam track controlling the movement of the stop 19 whose distance from the A axis is selectively adjustable.
  • the cam path 27' comprises three notches 31' distributed successively every ninety degrees as in the first variant in order to take into account the secular years divisible by one hundred (for example one thousand nine hundred , two thousand one hundred, etc.) which are not a leap year, unless they are divisible by four hundred (two thousand, two thousand four hundred, etc.) where they remain a leap year. [0044] Consequently, similarly to the first variant, the cam track 27' allows the follower 28' - pin 20' assembly and therefore incidentally the stop 19 to be moved most of the time in the 'recess 21' so that the counting device 9 maintains a twenty-ninth day of February such as for example in the year two thousand or two thousand four hundred and all other years not divisible by one hundred.
  • the notches 31 ' conversely allow the stop 19 to be moved deeper into the recess 21' (equivalent to the fixed depths of the other recesses 21 of the month of February) so that the counting device 9 imposes, at most , on a twenty-eighth day of February in years divisible by one hundred but not by four hundred as, for example, in the year two thousand one hundred, two thousand two hundred and two thousand three hundred.
  • the complete gear train is adapted so that the age-old wheel set 25' makes one turn preferably in four hundred years by the passage of one of the twenty teeth of the toothing 26 by the tenon 29 at each rotation full of the Maltese Cross 23 every twenty years.
  • the stop used for counting leap years is preferably formed by the secular mobile itself.
  • the second embodiment therefore comprises fewer parts than the first embodiment.
  • a rotary displacement of the stopper that is to say around an axis offset from the axis of rotation of the cam by 12 or 48 months, can be achieved.
  • the counting device 9 comprises a cam 17 of 48 months making one revolution in four years in the usual way.
  • the 48-month-old cam 17 receives, in its thickness E, the age-old wheel set 45 forming the stop 39 and a tenon 49.
  • the age-old wheel set 45 pivotally mounted (along an axis offset from to that of the cam 17 of 48 months) against the internal diameter of a circular part of the cam 17 of 48 months, comprises, on a first upper part of its thickness, a toothing 46 intended to cooperate with the tenon 49 integral coaxially of a Maltese cross 43 (located in the thickness of the toothed wheel 16), and, on a second lower part of its thickness, a cam track 47 intended to cooperate with the beak 13 thus forming several stops 39 for change the depth of the recess 21” depending on the rotation of the mobile 45 secular. It will be understood that the recess 21” opens opposite the cam track 47.
  • the cam track 47 has three notches 51 distributed successively every ninety degrees to take into account the secular years divisible by hundred (for example one thousand nine hundred, two thousand one hundred , etc.) that are not leap years, unless they are divisible by four hundred (two thousand, two one thousand four hundred, etc.) where they remain a leap year.
  • the movable cam track 47 therefore complements the February month recess 21” of the 48 month cam 17 in order to be able to selectively apply a twenty-eight or twenty-nine day month of February.
  • the displacement is rotary in order to close or extend the recess 21” of the cam 17 by 48 months allowing the amplitude of movement of the large rocker 11 to be selectively controlled.
  • the counting device 9 further comprises a toothed wheel 16 coaxially integral with the cam 17 of 48 months making one revolution in four years in the usual way.
  • the wheel 16 receives in its thickness a finger 44 and the Maltese cross 43.
  • the Maltese cross 43 is pivotally mounted on the shaft B (attached to the plate of the cam 17 of 48 months) and has five wings 42 intended to cooperate with the finger 44.
  • the finger 44 is fixed, that is to say is mounted on a point of the watch movement 3, and it is the rotation of the mobile 15 around the axis A which will allow contact between the Maltese cross 43 and the finger 44.
  • the assembly thus makes it possible to form a gear train fully integrated into the toothed wheel 16.
  • the reduction is adapted so that the Maltese cross 43 makes one turn preferably in 20 years by passing one of the five wings 42 of the Maltese cross 43 through the finger 44 at each full cam 17 rotation of 48 months every four years.
  • the notches 51 conversely make it possible to lengthen or extend the recess 21” to place a stop 39 closer to the axis A (equivalent to the fixed depths of the other recesses 21 of the month of February) so that the device 9 of counting imposes, at most, a twenty-eighth day of February in years divisible by one hundred but not by four hundred, such as for example in the year two thousand one hundred, two thousand two hundred and two thousand three hundred.
  • the complete gear train is adapted so that the age-old wheel set 45 makes one turn preferably in four hundred years by the passage of one of the twenty teeth of the toothing 46 by the tenon 49 at each complete rotation. of the Maltese cross 43 every twenty years.
  • the counting device 9 can, according to a particular variant, called millennial, be further arranged to form a counter-stop 59 which, mounted plumb with the relief of the cam of 12 or 48 months used for the counting of leap years, via an additional gear train, makes it possible to remove a leap year every four thousand years in relation to the Gregorian calendar.
  • the counting device 9 is adapted from the first variant of the first embodiment of Figures 2 to 4 to apply the millennial variant.
  • the 48-month-old cam 17 is adapted by adding a notch 31 to the secular mobile 25 in order to distribute the notches 31 symmetrically, that is to say that they are distributed to equal consecutive angles with respect to the center C, along the cam track 27, here every ninety degrees of the circular cam track 27.
  • the second adaptation concerns the follower 28 controlling the pin 20 which has an extra thickness compared to the first variant of the first embodiment in order to be able to continue to come into contact with the cam track 27 but also with a cam track 67 forming against the stop 59 in an upper plane.
  • the counting device 9 in the millennial variant, comprises an additional gear train formed by a finger 64 - mobile 65 millennial assembly in order to use the complete rotation of the mobile 25 secular relative to the wheel 16 toothed so that the counting device 9 removes a twenty-ninth day of February every four thousand years.
  • the finger 64 is fixed on the toothed wheel 16, that is to say is mounted integral or formed in a single piève with, and centered on the axis C of rotation of the mobile 45 secular. It is therefore the rotation of the mobile 65 millennium around the axis C which will allow contact between the toothing 66 of the mobile 65 millennium and the finger 64.
  • the mobile 65 millennial pivotally mounted against the outer diameter of the shaft D (offset with respect to the axis C of rotation of the mobile 45 secular), comprises, on a first upper part of its thickness, a toothing 66 intended to cooperate with the finger 64 (located in the thickness of the toothed wheel 16), and, on a second lower part of its thickness, a cam track 67 intended to cooperate with the follower 28 thus forming several counter-stops 59 to change the depth of the recess 21 depending on the rotation of the mobile 45 secular and the mobile 65 millennial.
  • the complete gear train is adapted so that the age-old wheel set 65 makes one revolution preferably in four thousand years by the passage of one of the ten teeth of the teeth 66 by the finger 64 at each complete rotation of the mobile 45 secular every four hundred years.
  • the cam track 67 includes a notch 71 to take into account the millennial years divisible by four thousand (four thousand, eight thousand, etc.) which are not leap years.
  • the movable cam track 67 therefore allows the pin 20 comprising the abutment 19 to sink further into the recess 21 of the cam 17 by 48 months every four thousand years in order to be able to selectively remove a month of February from twenty-nine days in relation to the Gregorian calendar, in favor of a 28-day month of February.
  • the display system 1 therefore uses a 48-month cam mechanism adapted to correct the Gregorian calendar.
  • the display system 1 in the millennial variant removes a leap year (four thousand, eight thousand, etc.) to provide a better approximation of the duration of a tropical year by imposing, using the counter - stop 59, for example to go from February twenty-eight four thousand directly to March first four thousand whereas normally according to the Gregorian calendar, the year four thousand is a leap year.
  • the invention is not limited to the embodiments and variants presented and other embodiments and variants will appear clearly to those skilled in the art. Thus, the embodiments and variants can be combined with each other without departing from the scope of the invention. In addition, it may be envisaged to find technical equivalents of the elements presented above without departing from the scope of the invention. In no way limiting, other types of gear train than those presented above may in particular be provided.

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  • Electromechanical Clocks (AREA)

Abstract

L'invention se rapporte à un système (1) d'affichage de quantième perpétuel d'un calendrier grégorien comportant au moins un afficheur de quantième et un dispositif (9) de comptage destiné à sélectivement incrémenter l'afficheur de quantième selon un nombre d'unités supplémentaires prédéterminé, en fin de mois, en fonction du nombre de jours du mois. Selon l'invention, le système (1) d'affichage comporte un mécanisme à 5 came (17) de 12 ou 48 mois et le dispositif (9) de comptage est agencé pour former une butée (19) utilisée pour le comptage des années bissextiles dont la distance par rapport à un axe (A) de rotation de la came (17) de 12 ou 48 mois est sélectivement ajustable dans l'épaisseur de la came (17) de 12 ou 48 mois afin d'apporter les corrections séculaires du calendrier grégorien.

Description

SYSTEME D’AFFICHAGE DE QUANTIEME PERPETUEL A CORRECTION
SECULAIRE
DOMAINE TECHNIQUE DE L’INVENTION
[0001] La présente invention se rapporte à un système d’affichage de quantième perpétuel à correction séculaire et notamment un tel système monté dans une pièce d'horlogerie.
ARRIÈRE-PLAN TECHNIQUE DE L’INVENTION
[0002] Dans le domaine des indicateurs, il existe plusieurs types d’afficheurs mécaniques de quantième suivant le raffinement souhaité de la pièce d'horlogerie à laquelle ils appartiennent. Il existe notamment le quantième simple (changement d’une unité tous les jours), le quantième annuel (changement de deux unités quand les mois ne font pas 31 jours) ou le quantième perpétuel (changement tenant compte en plus du mois de février et des années bissextiles) correspondant aux corrections du calendrier julien dans lequel une année représente 365,25 jours. Dans ce calendrier, toutes les années multiples de quatre sont des années bissextiles. Un quantième perpétuel peut être affiché, par exemple, par un mécanisme dit « à came de 48 », sous-entendu de 48 mois prenant en compte tous les mois d’un cycle de quatre ans dont un des mois de février comporte vingt-neuf jours.
[0003] Dans le calendrier grégorien, une année représente 365,2425 jours. Ce calendrier est donc plus précis que la calendrier julien et a été adopté bien plus tard que ce dernier grâce à l’amélioration des techniques astronomiques et de mesure du temps au travers des âges. Aussi, dans le calendrier grégorien, les années séculaires divisibles par cent (par exemple mille neuf cents, deux mille cent, etc.) ne sont pas bissextiles, sauf si elles sont divisibles par quatre cents (deux mille, deux mille quatre cents, etc.) auquel cas elles restent bissextiles. Pour une pièce d'horlogerie à calendrier mécanique, afficher le quantième du mois (numéro du jour du mois) en suivant les variations de la durée des mois selon le calendrier grégorien et sans correction à apporter par l’utilisateur est donc particulièrement complexe. Ce type de mécanisme est parfois appelé calendrier ou quantième séculaire.
[0004] Toutefois, ces calendriers restent des approximations d’une année tropique en partie à cause du maintien des divisions de temps qui ont été choisies au cours de l’histoire. Ainsi, bien qu’il ne soit pas actuellement pas prévu de corriger officiellement le calendrier grégorien, il a déjà été calculé que son approximation ajoutait une journée complète par rapport à la réalité astronomique tous les quatre mille ans. RÉSUME DE L’INVENTION
[0005] L'invention a pour but de proposer un système d’affichage de quantième perpétuel apportant les corrections séculaires prévues par le calendrier grégorien, voire millénaires non prévues par le calendrier grégorien, de manière simple (peu d’augmentation de pièces et adaptation possible de mécanisme actuels) et compact (peu d’augmentation d’épaisseur par rapport aux mécanisme actuels et intégration dans les pièces des mécanismes actuels).
[0006] À cet effet, l’invention se rapporte à un système d’affichage de quantième perpétuel d’un calendrier grégorien comportant au moins un afficheur de quantième couplé à un dispositif d’entraînement de l’afficheur de quantième destiné à incrémenter d’une unité l’afficheur de quantième toutes les vingt-quatre heures, et un dispositif de comptage destiné à commander le dispositif d’entraînement afin de sélectivement incrémenter l’afficheur de quantième selon un nombre d’unités supplémentaires prédéterminé, en fin de mois, en fonction du nombre de jours du mois, caractérisé en ce que le système d’affichage comporte un mécanisme à came de 12 ou 48 mois et en ce que le dispositif de comptage est agencé pour former une butée utilisée pour le comptage des années bissextiles dont la distance par rapport à un axe de rotation de la came de 12 ou 48 mois est sélectivement ajustable dans l’épaisseur de la came de 12 ou 48 mois afin d’apporter les corrections séculaires du calendrier grégorien [0007] Avantageusement selon l'invention, la distance de la butée est sélectivement ajustée par rapport à l’axe de rotation, typiquement respectivement en 12 ou 48 pas répartis sur trois cent soixante degrés, en fonction des années bissextiles en l’intégrant à un mécanisme à came de 12 ou 48 mois pour garder un fonctionnement similaire du mécanisme à came de 12 ou 48 mois tout en permettant que ce dernier respecte fidèlement le calendrier grégorien. Plus précisément, le système d’affichage tient compte du fait que les années séculaires divisibles par cent (par exemple mille neuf cents, deux mille cent, etc.) ne sont pas bissextiles, sauf si elles sont divisibles par quatre cents (par exemple deux mille, deux mille quatre cents, etc.) où elles restent bissextiles.
[0008] On comprend donc que l’adaptation du mécanisme à came de 12 ou 48 mois engendre une faible augmentation de pièces et permet donc d’utiliser un mécanisme dont le fonctionnement est déjà fiabilisé. Il est également immédiat que l’adaptation est avantageusement intégrée dans l’épaisseur du mécanisme à came de 12 ou 48 mois ce qui permet une épaisseur qui n’est pas augmentée dans le cas des corrections séculaires. [0009] L’invention peut également comporter l’une ou plusieurs des caractéristiques optionnelles suivantes, prises seules ou en combinaison. [0010] Le mécanisme à came de 12 ou 48 mois peut comporter une grande bascule destinée à entrer en contact avec la butée du dispositif de comptage afin de déterminer si l’afficheur de quantième doit sélectivement afficher le vingt-neuvième jour du mois de février de l’année. On comprend que la grande bascule du mécanisme à came de 12 ou 48 mois n’a pas à être particulièrement adaptée pour que le système d’affichage selon l'invention fonctionne.
[0011] Selon un premier mode de réalisation, le dispositif de comptage peut comporter un ensemble doigt - croix de Malte ménagé dans l’épaisseur de la came de 12 ou de 48 mois afin de former un rouage réducteur par rapport à la came de 12 ou de 48 mois. Suivant le type de came 12 ou 48 mois, la réduction est adaptée pour que la croix de Malte fasse un tour en préférentiellement 20 ans.
[0012] En outre, le dispositif de comptage comprend préférentiellement un mobile séculaire, ménagé dans l’épaisseur d’une roue dentée solidaire coaxialement de la came de 12 ou de 48 mois. Une première partie de l’épaisseur peut comporter une denture destinée à coopérer avec un doigt solidaire coaxialement de la croix de Malte, et une deuxième partie de l’épaisseur peut comporter un chemin de came destiné à coopérer avec un suiveur du chemin de came commandant le déplacement de la butée utilisée pour le comptage des années bissextiles. Le rouage complet est adapté pour que le mobile séculaire fasse un tour en préférentiellement quatre cents ans.
[0013] Dans le premier mode de réalisation, la butée utilisée pour le comptage des années bissextiles peut donc être formée par un pion se déplaçant par rapport à un des reliefs de mois de février de la came de 12 ou de 48 mois afin de pouvoir sélectivement appliquer un mois de février à vingt-huit ou vingt-neuf jours. Il peut être envisagé un déplacement rectiligne ou courbe par rapport à l’axe de rotation de la came de 12 ou de 48 mois sans sortir du cadre de l’invention. À titre d'exemple nullement limitatif, un déplacement radial de la butée, c'est-à-dire orienté selon un rayon partant de l’axe de rotation de la came de 12 ou de 48 mois, peut être réalisé.
[0014] Selon un deuxième mode de réalisation, le dispositif de comptage peut comporter un ensemble doigt - croix de Malte, ménagé dans l’épaisseur d’une roue dentée solidaire coaxialement de la came de 12 ou de 48 mois, afin de former un rouage réducteur par rapport à la came de 12 ou de 48 mois. Suivant le type de came 12 ou 48 mois, la réduction est adaptée pour que la croix de Malte fasse un tour en préférentiellement 20 ans.
[0015] En outre, le dispositif de comptage comprend préférentiellement un mobile séculaire, ménagé dans l’épaisseur de la came de 12 ou de 48 mois. Une première partie de l’épaisseur peut comporter une denture destinée à coopérer avec un doigt solidaire coaxialement de la croix de Malte, et une deuxième partie de l’épaisseur peut comporter un chemin de came destiné à former la butée utilisée pour le comptage des années bissextiles. Le rouage complet est adapté pour que le mobile séculaire fasse un tour en préférentiellement quatre cents ans.
[0016] Dans le deuxième mode de réalisation, on comprend donc que la butée utilisée pour le comptage des années bissextiles est préférentiellement formée par le mobile séculaire lui-même. Le deuxième mode de réalisation comporte donc moins de pièces que le premier mode de réalisation. À titre d'exemple nullement limitatif, un déplacement rotatif de la butée, c'est-à-dire autour d’un axe décalé par rapport à l’axe de rotation de la came de 12 ou de 48 mois, peut être réalisé.
[0017] Dans le deuxième mode de réalisation, la butée utilisée pour le comptage des années bissextiles peut donc être formée par le chemin de came déplaçable formant une partie d’un des reliefs de mois de février de la came de 12 ou de 48 mois afin de pouvoir sélectivement appliquer un mois de février à vingt-huit ou vingt-neuf jours. Il peut être envisagé un déplacement rectiligne ou courbe par rapport à l’axe de rotation de la came de 12 ou de 48 mois ou même une rotation autour d’un axe décalé par rapport à celui de la came de 12 ou de 48 mois sans sortir du cadre de l’invention. À titre d'exemple nullement limitatif, un déplacement rotatif du chemin de came permet de corriger le relief (bossage, plat ou creux) de la came de 12 ou 48 mois, c'est-à-dire suivant son orientation par rapport au relief, il bouche, arrête ou creuse se dernier afin de sélectivement commander l’amplitude de mouvement de la grande bascule.
[0018] Quel que soit le mode de réalisation, le dispositif de comptage peut, selon une variante particulière, être agencé en outre pour former une contre-butée qui, montée à l’aplomb du relief de la came de 12 ou de 48 mois utilisé pour le comptage des années bissextiles, via un rouage réducteur supplémentaire, permet de retirer une année bissextile tous les quatre mille ans par rapport au calendrier grégorien.
[0019] Avantageusement selon l'invention, le système d’affichage utilise donc un mécanisme à came de 12 ou 48 mois adapté pour corriger le calendrier grégorien. Plus précisément, le système d’affichage dans la variante millénaire retire une année bissextile les années multiples de quatre mille (par exemple quatre mille, huit mille, etc.) pour apporter une meilleur approximation de la durée d’une année tropique en imposant, à l’aide de la contre-butée, par exemple de passer du vingt-huit février quatre mille directement au premier mars quatre mille alors que normalement selon le calendrier grégorien, l’an quatre mille est une année bissextile.
[0020] On comprend donc que l’adaptation du mécanisme à came de 12 ou 48 mois engendre une faible augmentation de pièces et permet donc d’utiliser un mécanisme dont le fonctionnement est déjà fiabilisé. Il est également immédiat que l’adaptation est avantageusement intégrée dans l’épaisseur du mécanisme à came de 12 ou 48 mois ce qui permet une épaisseur peu augmentée par rapport à celle à corrections séculaires simples.
[0021] Enfin, l’invention se rapporte à une pièce d'horlogerie comportant un mouvement horloger, caractérisée en ce qu’elle comprend le système d’affichage tel que présenté plus haut couplé au mouvement horloger.
BRÈVE DESCRIPTION DES DESSINS
[0022] D’autres particularités et avantages de l’invention ressortiront clairement de la description qui en est faite ci-après, à titre indicatif et nullement limitatif, en référence aux dessins annexés, dans lesquels : - la figure 1 est une vue schématique d’une pièce d'horlogerie selon l'invention ; les figures 2 à 4 sont des vues partielles d’une première variante d’un premier mode de réalisation d’un système d’affichage de calendrier grégorien selon l’invention ; les figures 5 et 6 sont des vues partielles d’une deuxième variante du premier mode de réalisation d’un système d’affichage de calendrier grégorien selon l’invention ; les figures 7 et 8 sont des vues partielles d’une variante millénaire du premier mode de réalisation d’un système d’affichage de calendrier grégorien selon l’invention ; - les figures 9 à 12 sont des vues partielles d’un deuxième mode de réalisation d’un système d’affichage de calendrier grégorien selon l’invention. DESCRIPTION DÉTAILLÉE D’AU MOINS UN MODE DE RÉALISATION DE
L’INVENTION
[0023] Sur les différentes figures, les éléments identiques ou similaires portent les mêmes références, éventuellement additionnés d’un indice. La description de leur structure et de leur fonction n’est donc pas systématiquement reprise.
[0024] Dans tout ce qui suit, les orientations sont les orientations des figures. En particulier, les termes « supérieur », « inférieur », « gauche », « droit », « au-dessus », « en-dessous », « vers l’avant » et « vers l’arrière » s’entendent généralement par rapport au sens de représentation des figures.
[0025] Par « pièce d'horlogerie 2 », on entend tous les types d’instruments de mesure ou de comptage du temps tels que les pendules, les pendulettes, les montres, etc... [0026] Par « mouvement 3 horloger », on entend tous les types de mécanisme capables de compter le temps qu’ils soient alimentés à base d’énergie mécanique (par exemple un barillet) ou électrique (par exemple une batterie). [0027] Comme illustré à la figure 1 , l’invention se rapporte à une pièce d'horlogerie 2 comprenant un système 1 d’affichage couplé, par exemple par la roue des heures, à un mouvement 3 horloger et destiné à visualiser au moins un afficheur 4 de quantième d’un calendrier grégorien. Le système 1 d’affichage peut comporter, outre l’afficheur 4 de quantième, un afficheur 5 de jour de la semaine et un afficheur 6 de mois de l’année. D’autres valeurs du calendrier peuvent bien entendu être envisagées comme un afficheur de phase de lune (non représenté) ou un afficheur d’année bissextile (non représenté), c'est-à-dire une indication identifiant si l’année en cours comporte un vingt-neuf février ou non, sans sortir du cadre de l’invention.
[0028] L'invention permet avantageusement d’afficher un quantième de type perpétuel apportant au moins les corrections séculaires prévues par le calendrier grégorien, de manière simple et compact. Plus précisément, le système 1 d’affichage tient compte du fait que les années séculaires divisibles par cent (par exemple mille neuf cents, deux mille cent, etc.) ne sont pas bissextiles, sauf si elles sont divisibles par quatre cents (par exemple deux mille, deux mille quatre cents, etc.) où elles restent bissextiles.
[0029] Avantageusement selon l'invention, le système 1 d’affichage de quantième perpétuel d’un calendrier grégorien utilise un mécanisme à came de 12 ou 48 mois modifié et non un tel mécanisme auquel un module externe encombrant a été ajouté pour apporter les corrections séculaires. Plus précisément, il comporte l’afficheur 4 de quantième déplacé par un dispositif 7 d’entraînement, lui-même sélectivement corrigé par un dispositif 9 de comptage. Le dispositif 7 d’entraînement de l’afficheur 4 de quantième est destiné à incrémenter d’une unité l’afficheur 4 de quantième toutes les vingt-quatre heures. Le dispositif 7 d’entraînement comporte notamment une grande bascule 11 muni d’au moins un levier 12. Le dispositif 7 d’entraînement n’étant pas modifié par rapport à un mécanisme à came de 12 ou 48 mois, il ne sera pas d’avantage décrit par la suite.
[0030] À titre d’exemple, l’explication d’un mécanisme à came de 12 ou 48 mois est divulguée dans le chapitre 9.7 intitulé « quantième perpétuel » du livre « théorie d’horlogerie », Charles-André REYMONDIN et al., Fédération des Écoles Techniques (FET), juillet 2015, ISBN 2-940025-47-9 ou dans le chapitre 9.7 intitulé « the perpétuai calendar watch » du livre « the theory of horology », Charles-André REYMONDIN et al., Fédération des Écoles Techniques (FET), juillet 2015, ISBN 2-940025-49-5. Les nomenclatures des éléments constitutifs du mécanisme à came de 12 ou 48 mois décrits ci-après sont reprises de ce chapitre 9.7.
[0031] Les figures 2 à 12 présentent des exemples uniquement avec un mécanisme à came de 48 mois. Toutefois, l’invention peut être appliquée également à un mécanisme à came de 12 mois, c'est-à-dire former une butée sélectivement déplaçable sur la came des années bissextiles afin d’apporter de manière équivalente les corrections séculaires prévues par le calendrier grégorien, voire millénaires non prévues par le calendrier grégorien.
[0032] Le dispositif 9 de comptage est destiné à commander le dispositif 7 d’entraînement afin de sélectivement incrémenter l’afficheur 4 de quantième selon un nombre d’unités supplémentaires prédéterminé, en fin de mois, en fonction du nombre de jours du mois du calendrier grégorien. Dans l’exemple de la figure 2, le dispositif 9 de comptage comporte un bec 13 ménagé sur le levier 12 et un mobile 15 de comptage permettant de compter les mois par cycle de quatre ans. Le mobile 15 de comptage comporte au moins une roue 16 dentée de transmission couplée au mouvement 3 horloger et solidaire coaxialement d’une came 17 de 48 mois, c'est-à-dire que la roue 16 dentée et la came 17 de 48 mois sont solidaires en rotation autour du même axe A. [0033] Avantageusement selon l'invention, le dispositif 9 de comptage est agencé pour former une butée 19, 39 utilisée, par contact avec l’extrémité libre du bec 13, pour compter les années bissextiles. La butée 19, 39 présente une distance par rapport à l’axe A de rotation de la came de 48 mois qui est sélectivement ajustable dans l’épaisseur E de la came 17 de 48 mois afin d’apporter les corrections séculaires du calendrier grégorien.
[0034] La distance de la butée 19, 39 étant sélectivement ajustée en étant intégrée à un mécanisme à came 17 de 48 mois, l’invention permet avantageusement de garder un fonctionnement similaire du mécanisme à came 17 de 48 mois (la grande bascule 12 du mécanisme à came 17 de 48 mois n’a par exemple pas à être adaptée pour que le système 1 d’affichage selon l'invention fonctionne) tout en permettant que le mécanisme à came 17 de 48 mois respecte fidèlement le calendrier grégorien. Plus précisément, le système 1 d’affichage tient compte du fait que les années séculaires divisibles par cent (par exemple mille neuf cents, deux mille cent, etc.) ne sont pas bissextiles, sauf si elles sont divisibles par quatre cents (par exemple deux mille, deux mille quatre cents, etc.) où elles restent bissextiles.
[0035] On comprend donc que l’adaptation du mécanisme à came 17 de 48 mois engendre une faible augmentation de pièces et permet d’utiliser un mécanisme dont le fonctionnement est déjà fiabilisé. Il est également immédiat que l’adaptation est avantageusement intégrée dans l’épaisseur du mécanisme à came 17 de 48 mois ce qui permet une épaisseur qui n’est pas augmentée dans le cas des corrections séculaires. [0036] Dans un premier mode de réalisation illustré aux figures 2 à 8, une unique butée 19 est préférentiellement déplacée dans un des quatre évidements 21 de mois de février de la came 17 de 48 mois afin de pouvoir sélectivement appliquer un mois de février à vingt-huit ou vingt-neuf jours. Dans un deuxième mode de réalisation illustré aux figures 9 à 12, la butée 19 est formée par un chemin de came déplaçable formant une partie d’un des quatre évidements 21 de mois de février de la came 17 de 48 mois afin de pouvoir sélectivement appliquer un mois de février à vingt-huit ou vingt-neuf jours.
[0037] Selon une première variante du premier mode de réalisation illustrée dans les exemples des figures 2 à 4, le dispositif 9 de comptage comporte une came 17 de 48 mois faisant un tour en quatre ans de manière habituelle. Toutefois, de manière avantageuse selon l'invention, la came 17 de 48 mois reçoit dans son épaisseur E un pion 20 formant la butée 19, une croix de Malte 23 et un doigt 24. Le pion 20 peut coulisser dans l’évidement 21 pour changer la profondeur de l’évidement 21. La croix de Malte 23 est montée pivotante sur l’arbre B (solidaire de la planche de la roue 16) et comporte cinq ailes 22 destinées à coopérer avec le doigt 24. Dans l’exemple des figures 2 à 4, le doigt 24 est fixe, c'est-à-dire est monté sur un point du mouvement 3 horloger, et c’est la rotation du mobile 15 autour de l’axe A qui va permettre le contact entre la croix de Malte 23 et le doigt 24.
[0038] L’ensemble doigt 24 - croix de Malte 23 permet ainsi de former un rouage réducteur totalement intégré dans la came de 48 mois. Dans l’exemple des figures 2 à 4, la réduction est adaptée pour que la croix de Malte 23 fasse un tour préférentiellement en 20 ans par le passage d’une des cinq ailes 22 de la croix de Malte 23 par le doigt 24 à chaque rotation complète de la came 17 de 48 mois tous les quatre ans.
[0039] Comme illustré dans les exemples des figures 2 à 4, le dispositif 9 de comptage comporte en outre une roue 16 dentée solidaire coaxialement de la came 17 de 48 mois faisant un tour en quatre ans de manière habituelle. Toutefois, de manière avantageuse selon l'invention, la roue 16 reçoit dans son épaisseur un mobile 25 séculaire, un suiveur 28 de commande et un tenon 29 (caché à la figure 4 mais comparable à celui de la figure 6).
[0040] Le mobile 25 séculaire, monté pivotant contre le diamètre externe du cercle 30 centré sur l’axe C, comporte, sur une première partie inférieure de son épaisseur, une denture 26 destinée à coopérer avec le tenon 29 solidaire coaxialement de la croix de Malte 23, et, sur une deuxième partie supérieure de son épaisseur, un chemin de came 27 destiné à coopérer avec le suiveur 28 du chemin de came commandant le déplacement de la butée 19 dont la distance par rapport à l’axe A est sélectivement ajustable. Comme visible à la figure 4, le chemin de came 27 comporte trois encoches 31 réparties successivement tous les quatre-vingt-dix degrés afin de prendre en compte les années séculaires divisibles par cent (par exemple mille neuf cents, deux mille cent, etc.) qui ne sont pas bissextiles, sauf si elles sont divisibles par quatre cents (par exemple deux mille, deux mille quatre cents, etc.) où elles restent bissextiles. [0041] C’est pour ce dernier cas qu’il n’y a pas de quatrième encoche 31 répartie à quatre-vingt-dix degrés avec les trois encoches 31. L’absence d’encoche permettra à l’ensemble suiveur 28 - pion 20 et donc incidemment à la butée 19 d’être déplacée moins profondément dans l’évidement 21 pour que le dispositif 9 de comptage maintienne un vingt-neuvième jour de février les années divisibles par quatre cents, comme, par exemple, en l’an deux mille ou deux mille quatre cents ainsi que toutes les autres années non divisibles par cent. On comprend que les encoches 31 permettent inversement à la butée 19 d’être déplacée plus profondément dans l’évidement 21 (équivalente aux profondeurs fixes des autres évidements 21 de mois de février) pour que le dispositif 9 de comptage impose, au plus, un vingt-huitième jour de février les années divisibles par cent mais pas par quatre cents, comme, par exemple, en l’an deux mille cent, deux mille deux cents et deux mille trois cents. Dans l’exemple des figures 2 à 4, le rouage complet est adapté pour que le mobile 25 séculaire fasse un tour préférentiellement en quatre cents ans par le passage d’une des vingt dents de la denture 26 par le tenon 29 à chaque rotation complète de la croix de Malte 23 tous les vingt ans.
[0042] Une deuxième variante du premier mode de réalisation est illustrée dans les exemples des figures 5 et 6, le dispositif 9 de comptage diffère essentiellement de la première variante par l’environnement au niveau du pion 20’ entraînant une inversion de sens du mobile 25’ séculaire et du tenon 29. Ainsi, de manière avantageuse selon l'invention, la came 17 de 48 mois reçoit dans son épaisseur E un pion 20’ formant la butée 19, une croix de Malte 23 et un doigt 24. Le pion 20’ est monté élastiquement en porte-à-faux d’un bras 32 élastique et peut se déplacer dans un évidement 21’ élargi en comparaison de la première variante du premier mode de réalisation. La croix de Malte 23 et le doigt 24 sont identiques à la première variante.
[0043] Comme visible à la figure 6, le mobile 25’ séculaire, monté pivotant contre le diamètre externe d’une partie circulaire 30’ de la roue 16, comporte, sur une première partie supérieure de son épaisseur, une denture 26 destinée à coopérer avec le tenon 29 solidaire coaxialement de la croix de Malte 23, et, sur une deuxième partie inférieure de son épaisseur, un chemin de came 27’ destiné à coopérer avec le suiveur 28’ du chemin de came commandant le déplacement de la butée 19 dont la distance par rapport à l’axe A est sélectivement ajustable. Comme visible à la figure 5, le chemin de came 27’ comporte trois encoches 31’ réparties successivement tous les quatre-vingt-dix degrés comme dans la première variante afin de prendre en compte les années séculaires divisibles par cent (par exemple mille neuf cents, deux mille cent, etc.) qui ne sont pas bissextiles, sauf si elles sont divisibles par quatre cents (deux mille, deux mille quatre cents, etc.) où elles restent bissextiles. [0044] Par conséquent, de manière similaire à la première variante, le chemin de came 27’ permet à l’ensemble suiveur 28’ - pion 20’ et donc incidemment à la butée 19 d’être la majeure partie du temps déplacée dans l’évidement 21’ de telle sorte que le dispositif 9 de comptage maintienne un vingt-neuvième jour de février comme par exemple en l’an deux mille ou deux mille quatre cents et toutes les autres années non divisibles par cent. On comprend que les encoches 31 ’ permettent inversement à la butée 19 d’être déplacée plus profondément dans l’évidement 21 ’ (équivalente aux profondeurs fixes des autres évidements 21 de mois de février) pour que le dispositif 9 de comptage impose, au plus, un vingt-huitième jour de février les années divisibles par cent mais pas par quatre cents comme, par exemple, en l’an deux mille cent, deux mille deux cents et deux mille trois cents. Dans l’exemple des figures 5 à 6, le rouage complet est adapté pour que le mobile 25’ séculaire fasse un tour préférentiellement en quatre cents ans par le passage d’une des vingt dents de la denture 26 par le tenon 29 à chaque rotation complète de la croix de Malte 23 tous les vingt ans.
[0045] Dans le deuxième mode de réalisation, il est prévu que la butée utilisée pour le comptage des années bissextiles soit préférentiellement formée par le mobile séculaire lui-même. Le deuxième mode de réalisation comporte donc moins de pièces que le premier mode de réalisation. À titre d'exemple nullement limitatif, un déplacement rotatif de la butée, c'est-à-dire autour d’un axe décalé par rapport à l’axe de rotation de la came de 12 ou de 48 mois, peut être réalisé.
[0046] Dans les figures 9 à 12, un exemple de deuxième mode de réalisation est présenté. On peut voir que le dispositif 9 de comptage comporte une came 17 de 48 mois faisant un tour en quatre ans de manière habituelle. Toutefois, de manière avantageuse selon l'invention, la came 17 de 48 mois reçoit, dans son épaisseur E, le mobile 45 séculaire formant la butée 39 et un tenon 49. Le mobile 45 séculaire, monté pivotant (selon un axe décalé par rapport à celui de la came 17 de 48 mois) contre le diamètre interne d’une partie circulaire de la came 17 de 48 mois, comporte, sur une première partie supérieure de son épaisseur, une denture 46 destinée à coopérer avec le tenon 49 solidaire coaxialement d’une croix de Malte 43 (située dans l’épaisseur de la roue 16 dentée), et, sur une deuxième partie inférieure de son épaisseur, un chemin de came 47 destiné à coopérer avec le bec 13 en formant ainsi plusieurs butées 39 pour changer la profondeur de l’évidement 21” en fonction de la rotation du mobile 45 séculaire. On aura compris que l’évidement 21” débouche en regard du chemin de came 47.
[0047] Comme visible à la figure 10, le chemin de came 47 comporte trois encoches 51 réparties successivement tous les quatre-vingt-dix degrés afin de prendre en compte les années séculaires divisibles par cent (par exemple mille neuf cents, deux mille cent, etc.) qui ne sont pas bissextiles, sauf si elles sont divisibles par quatre cents (deux mille, deux mille quatre cents, etc.) où elles restent bissextiles. Le chemin 47 de came déplaçable complète donc l’évidement 21” de mois de février de la came 17 de 48 mois afin de pouvoir sélectivement appliquer un mois de février à vingt-huit ou vingt-neuf jours. Dans l’exemple des figures 9 à 12, le déplacement est rotatif afin de fermer ou de prolonger l’évidement 21” de la came 17 de 48 mois permettant de sélectivement commander l’amplitude de mouvement de la grande bascule 11.
[0048] Comme illustré dans les exemples des figures 2 à 4, le dispositif 9 de comptage comporte en outre une roue 16 dentée solidaire coaxialement de la came 17 de 48 mois faisant un tour en quatre ans de manière habituelle. Toutefois, de manière avantageuse selon l'invention, la roue 16 reçoit dans son épaisseur un doigt 44 et la croix de Malte 43. La croix de Malte 43 est montée pivotante sur l’arbre B (solidaire de la planche de la came 17 de 48 mois) et comporte cinq ailes 42 destinées à coopérer avec le doigt 44. Dans l’exemple des figures 9 à 11 , le doigt 44 est fixe, c'est-à-dire est monté sur un point du mouvement 3 horloger, et c’est la rotation du mobile 15 autour de l’axe A qui va permettre le contact entre la croix de Malte 43 et le doigt 44.
[0049] L’ensemble permet ainsi de former un rouage réducteur totalement intégré dans la roue 16 dentée. Dans l’exemple des figures 9 à 12, la réduction est adaptée pour que la croix de Malte 43 fasse un tour préférentiellement en 20 ans par le passage d’une des cinq ailes 42 de la croix de Malte 43 par le doigt 44 à chaque rotation complète de la came 17 de 48 mois tous les quatre ans.
[0050] Par conséquent, de manière similaire au premier mode de réalisation mais avec moins de pièces, le chemin de came 47, et donc incidemment la butée 39, ferme la majeure partie du temps l’évidement 21” de telle sorte que le dispositif 9 de comptage maintienne un vingt-neuvième jour de février comme par exemple en l’an deux mille ou deux mille quatre cents et toutes les autres années non divisibles par cent. On comprend que les encoches 51 permettent inversement d’allonger ou de prolonger l’évidement 21” pour placer une butée 39 plus proche de l’axe A (équivalente aux profondeurs fixes des autres évidements 21 de mois de février) pour que le dispositif 9 de comptage impose, au plus, un vingt-huitième jour de février les années divisibles par cent mais pas par quatre cents comme par exemple en l’an deux mille cent, deux mille deux cents et deux mille trois cents. Dans l’exemple des figures 9 à 12, le rouage complet est adapté pour que le mobile 45 séculaire fasse un tour préférentiellement en quatre cents ans par le passage d’une des vingt dents de la denture 46 par le tenon 49 à chaque rotation complète de la croix de Malte 43 tous les vingt ans.
[0051] Quel que soit le mode de réalisation, le dispositif 9 de comptage peut, selon une variante particulière, dite millénaire, être agencé en outre pour former une contre-butée 59 qui, montée à l’aplomb du relief de la came de 12 ou de 48 mois utilisé pour le comptage des années bissextiles, via un rouage réducteur supplémentaire, permet de retirer une année bissextile tous les quatre mille ans par rapport au calendrier grégorien. [0052] Dans l’exemple des figures 7 et 8, le dispositif 9 de comptage est adapté de la première variante du premier mode de réalisation des figures 2 à 4 pour y appliquer la variante millénaire. Toutefois, bien entendu, il est possible d’appliquer la variante millénaire aux autres variantes et/ou modes de réalisation décrits sans sortir du cadre de l’invention.
[0053] Comme illustré aux figures 7 et 8, la came 17 de 48 mois est adaptée en ajoutant une encoche 31 au mobile 25 séculaire afin de répartir les encoches 31 symétriquement, c'est-à-dire qu’elles soient distribuées à des angles consécutifs égaux par rapport au centre C, le long du chemin de came 27, ici tous les quatre-vingt-dix degrés du chemin de came 27 circulaire. La deuxième adaptation concerne le suiveur 28 commandant le pion 20 qui possède une surépaisseur par rapport à la première variante du premier mode de réalisation afin de pouvoir continuer d’entrer en contact avec le chemin de came 27 mais également avec un chemin de came 67 formant la contre-butée 59 dans un plan supérieur. On comprend donc que l’adaptation du mécanisme à came de 48 mois engendre une légère augmentation d’épaisseur dans la variante millénaire et permet donc d’utiliser un mécanisme dont le fonctionnement est déjà fiabilisé.
[0054] En outre, le dispositif 9 de comptage, dans la variante millénaire, comporte un rouage réducteur supplémentaire formé par un ensemble doigt 64 - mobile 65 millénaire afin de se servir de la rotation complète du mobile 25 séculaire par rapport à la roue 16 dentée pour que le dispositif 9 de comptage enlève un vingt-neuvième jour de février tous les quatre mille ans. Dans l’exemple des figures 7 et 8, le doigt 64 est fixe sur la roue 16 dentée, c'est-à-dire est monté solidaire ou formé en une seul piève avec, et centré sur l’axe C de rotation du mobile 45 séculaire. C’est donc la rotation du mobile 65 millénaire autour de l’axe C qui va permettre le contact entre la denture 66 du mobile 65 millénaire et le doigt 64.
[0055] Le mobile 65 millénaire, monté pivotant contre le diamètre externe de l’arbre D (décalé par rapport à l’axe C de rotation du mobile 45 séculaire), comporte, sur une première partie supérieure de son épaisseur, une denture 66 destinée à coopérer avec le doigt 64 (situé dans l’épaisseur de la roue 16 dentée), et, sur une deuxième partie inférieure de son épaisseur, un chemin de came 67 destiné à coopérer avec le suiveur 28 en formant ainsi plusieurs contre-butées 59 pour changer la profondeur de l’évidement 21 en fonction de la rotation du mobile 45 séculaire et du mobile 65 millénaire. Dans l’exemple des figures 7 et 8, le rouage complet est adapté pour que le mobile 65 séculaire fasse un tour préférentiellement en quatre mille ans par le passage d’une des dix dents de la denture 66 par le doigt 64 à chaque rotation complète du mobile 45 séculaire tous les quatre cents ans.
[0056] Comme visible aux figures 7 et 8, le chemin de came 67 comporte une encoche 71 afin de prendre en compte les années millénaires divisibles par quatre mille (quatre mille, huit mille, etc.) qui ne sont pas bissextiles. Le chemin de came 67 déplaçable autorise donc le pion 20 comportant la butée 19 à s’enfoncer davantage dans l’évidement 21 de la came 17 de 48 mois tous les quatre mille ans afin de pouvoir sélectivement retirer un mois de février de vingt-neuf jours par rapport au calendrier grégorien, au profit d’un mois de février de 28 jours. [0057] Avantageusement selon l'invention, le système 1 d’affichage utilise donc un mécanisme à came de 48 mois adapté pour corriger le calendrier grégorien. Plus précisément, le système 1 d’affichage dans la variante millénaire retire une année bissextile (quatre mille, huit mille, etc.) pour apporter une meilleur approximation de la durée d’une année tropique en imposant, à l’aide de la contre-butée 59, par exemple de passer du vingt-huit février quatre mille directement au premier mars quatre mille alors que normalement selon le calendrier grégorien, l’an quatre mille est une année bissextile. [0058] L'invention n'est pas limitée aux modes de réalisation et variantes présentés et d'autres modes de réalisation et variantes apparaîtront clairement à l'homme du métier. Ainsi, les modes de réalisation et variantes sont combinables entre eux sans sortir du cadre de l’invention. En outre, il peut être envisagé de trouver des équivalents techniques des éléments présentés ci-dessus sans sortir du cadre de l’invention. À titre nullement limitatif, d’autres types de rouage réducteur que ceux présentés ci-dessus peuvent notamment être prévus.

Claims

REVENDICATIONS
1. Système (1) d’affichage de quantième perpétuel d’un calendrier grégorien comportant au moins un afficheur (4) de quantième couplé à un dispositif (7) d’entraînement de l’afficheur (4) de quantième destiné à incrémenter d’une unité l’afficheur (4) de quantième toutes les vingt-quatre heures, et un dispositif (9) de comptage destiné à commander le dispositif (7) d’entraînement afin de sélectivement incrémenter l’afficheur (4) de quantième selon un nombre d’unités supplémentaires prédéterminé, en fin de mois, en fonction du nombre de jours du mois, caractérisé en ce que le système (1) d’affichage comporte un mécanisme à came (17) de 12 ou de 48 mois et en ce que le dispositif (9) de comptage est agencé pour former une butée (19, 39) utilisée pour le comptage des années bissextiles dont la distance par rapport à un axe (A) de rotation de la came (17) de 12 ou de 48 mois est sélectivement ajustable dans l’épaisseur (E) de la came (17) de 12 ou de 48 mois afin d’apporter les corrections séculaires du calendrier grégorien.
2. Système (1) d’affichage selon la revendication précédente, dans lequel le mécanisme à came (17) de 12 ou de 48 mois comporte une grande bascule (11) destinée à entrer en contact avec la butée (19, 39) du dispositif (9) de comptage afin de déterminer si l’afficheur (4) de quantième doit sélectivement afficher le vingt- neuvième jour du mois de février de l’année.
3. Système (1) d’affichage selon la revendication 1 ou 2, dans lequel le dispositif (9) de comptage comporte un ensemble doigt (24) - croix de Malte (23) ménagé dans l’épaisseur (E) de la came (17) de 12 ou de 48 mois afin de former un rouage réducteur par rapport à la came (17) de 12 ou de 48 mois.
4. Système (1) d’affichage selon la revendication précédente, dans lequel le dispositif (9) de comptage comprend en outre un mobile (25, 25’) séculaire, ménagé dans l’épaisseur d’une roue (16) dentée solidaire coaxialement de la came (17) de 12 ou de 48 mois, dont une première partie de l’épaisseur comporte une denture (26) destinée à coopérer avec un doigt (29) solidaire coaxialement de la croix de Malte (23), et une deuxième partie de l’épaisseur comporte un chemin (27, 27’) de came destiné à coopérer avec un suiveur (28, 28’) du chemin de came commandant le déplacement de la butée (19) utilisée pour le comptage des années bissextiles.
5. Système (1) d’affichage selon la revendication 3 ou 4, dans lequel la butée (19) utilisée pour le comptage des années bissextiles est formée par un pion (20) se déplaçant par rapport à un des reliefs (21) de mois de février de la came (17) de 12 ou de 48 mois afin de pouvoir sélectivement appliquer un mois de février à vingt-huit ou vingt-neuf jours.
6. Système (1) d’affichage selon la revendication 1 ou 2, dans lequel le dispositif (9) de comptage comporte un ensemble doigt (44) - croix de Malte (43), ménagé dans l’épaisseur d’une roue (16) dentée solidaire coaxialement de la came (17) de 12 ou de 48 mois, afin de former un rouage réducteur par rapport à la came (17) de 12 ou de 48 mois.
7. Système (1) d’affichage selon la revendication précédente, dans lequel le dispositif (9) de comptage comprend en outre un mobile (45) séculaire, ménagé dans l’épaisseur (E) de la came (17) de 12 ou de 48 mois, dont une première partie de l’épaisseur comporte une denture (46) destinée à coopérer avec un doigt (49) solidaire coaxialement de la croix de Malte (43), et une deuxième partie de l’épaisseur comporte un chemin (47) de came destiné à former la butée (39) utilisée pour le comptage des années bissextiles.
8. Système (1) d’affichage selon la revendication 6 ou 7, dans lequel la butée (39) est formée par le chemin (47) de came déplaçable formant une partie d’un des reliefs (21”) de mois de février de la came (17) de 12 ou de 48 mois afin de pouvoir sélectivement appliquer un mois de février à vingt-huit ou vingt-neuf jours.
9. Système (1) d’affichage selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le dispositif (9) de comptage est agencé en outre pour former une contre- butée (59) qui, montée à l’aplomb du relief (21, 21’, 21”) de la came (17) de 12 ou de 48 mois utilisé pour le comptage des années bissextiles, via un rouage réducteur supplémentaire, permet de retirer une année bissextile tous les quatre mille ans par rapport au calendrier grégorien.
10. Pièce d'horlogerie (2) comportant un mouvement (3) horloger, caractérisée en ce qu’elle comprend le système (1) d’affichage selon l’une des revendications précédentes couplé au mouvement (3) horloger.
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CHARLES-ANDRÉ REYMONDIN ET AL.: "the perpetual calendar watch » du livre « the theory of horology", FÉDÉRATION DES ÉCOLES TECHNIQUES (FET, July 2015 (2015-07-01)

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