×
04.04.2020
220.018.1346

Результат интеллектуальной деятельности: ЧАСОВОЙ РЕЗОНАНСНЫЙ МЕХАНИЗМ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002718360
Дата охранного документа
02.04.2020
Аннотация: Часовой резонансный механизм (1) с поворотным грузиком (2), поворачивающимся вокруг виртуальной оси (А) поворота, содержит изгибаемый шарнирный механизм (10), первую (11) и вторую (12) неподвижные опоры, к которым соответственно при помощи первого упругого узла (21) и второго упругого узла (22), которые совместно определяют указанную виртуальную ось поворота, прикреплена поворотная опора (3), к которой прикреплен поворотный грузик (2), при этом указанный изгибаемый шарнирный механизм (10) является планарным, причем первый упругий узел (21) включает в себя, с обеих сторон от виртуальной оси (А) поворота, первую наружную гибкую пластину (31) и первую внутреннюю гибкую пластину (41), соединенные между собой при помощи первой промежуточной пластины (51), которая жестче каждой из вышеуказанных пластин, и совместно определяющие первое направление (D1), проходящее через виртуальную ось (А) поворота, а второй упругий узел (22) включает в себя вторую гибкую пластину (62), определяющую второе направление (D2), проходящее через виртуальную ось (А) поворота. 3 н. и 23 з.п. ф-лы, 11 ил.

Область техники, к которой относится изобретение

Изобретение относится к часовому резонансному механизму, содержащему поворотный грузик, выполненный с возможностью шарнирного поворота вокруг виртуальной оси поворота, при этом указанный резонансный механизм содержит первую неподвижную опору и вторую неподвижную опору, к которым прикреплен изгибаемый шарнирный механизм, который содержит поворотную опору, соединенную с указанной первой неподвижной опорой при помощи первого упругого узла и соединенную с указанной второй неподвижной опорой при помощи второго упругого узла, который совместно с указанным первым упругим узлом определяет указанную виртуальную ось поворота, при этом указанный поворотный грузик прикреплен к указанной поворотной опоре или образован указанной поворотной опорой.

Изобретение также относится к часовому механизму, включающему в себя по меньшей мере один подобный резонансный механизм.

Изобретение также относится к наручным или карманным часам, включающим в себя по меньшей мере один часовой механизм данного типа.

Изобретение относится к области часовых резонансных механизмов.

Уровень техники

Изгибаемые шарниры с виртуальной осью поворота могут существенно улучшить часовые резонаторы. Наиболее простыми являются шарниры с перекрестными пластинами, состоящими из двух прямых, в целом, перпендикулярных пластин, которые пересекаются. Данные две пластины могут быть либо трехмерными в двух разных плоскостях, либо двухмерными в одной плоскости, в этом случае они приварены в месте их пересечения.

Возможно оптимизировать шарнир с трехмерными пересекающимися пластинами для генератора колебаний, сделав его изохронным, чтобы частота не зависела от его ориентации в гравитационном поле, двумя конкретными путями (по отдельности или в комбинации):

- за счет выбора места пересечения пластин относительно точки их крепления для получения частоты, не зависящей от положения;

- за счет выбора изохронного угла между пластинами для получения частоты, не зависящей от амплитуды.

Подобные трехмерные системы или системы, состоящие из нескольких уровней, известны из патента EP 2911012 на имя CSEM, в котором раскрывается поворотный генератор колебаний для часовых изделий, содержащий опорный элемент, позволяющий устанавливать генератор в часовом изделии, балансовое колесо, несколько гибких пластин, соединяющих опорный элемент с балансовым колесом и способных прикладывать обратный крутящий момент к балансовому колесу, и обод, цельноформованный с балансовым колесом. Несколько гибких пластин содержат по меньше мере две гибкие пластины, включающие в себя первую пластину, расположенную в первой плоскости, перпендикулярной плоскости генератора, и вторую пластину, расположенную во второй плоскости, перпендикулярной плоскости генератора и секущую первую плоскость. Геометрическая ось колебаний генератора определяется в месте пересечения первой плоскости со второй плоскостью, данная геометрическая ось колебаний пересекает первую и вторую пластины на 7/8 их соответствующей длины. Данная компоновка известна из работ Wittrick по гибким шарнирам, начатых в 1948 году.

В патенте EP 1013949 на имя SYSMELEC раскрывается шарнир, состоящий из неподвижного основания и подвижного элемента, соединенных при помощи гибкой конструкции с промежуточным элементом, соединенным с основанием, и подвижным элементом соответственно, при помощи двух пар гибких рычагов. На конце каждого из рычагов имеется соединение, образованное полукруглой выемкой, создающей гибкую область. Шарнир дополнительно содержит кинематический контур управления, соединяющий основание, подвижный элемент и промежуточный элемент таким образом, чтобы угловое перемещение промежуточного элемента соответствовало угловому перемещению подвижного элемента.

Между тем указанные известные решения имеют недостатки:

- шарнир с трехмерными пересекающимися пластинами нельзя вытравливать в процессе единого двухмерного травления, что затрудняет изготовление;

- шарнир с двухмерными пересекающимися пластинами, в котором пластины приварены в месте их пересечения, в четыре раза жестче аналогичного трехмерного шарнира, его допустимый ход в четыре раза меньше, чем у трехмерного шарнира, и он не позволяет получить частоту, не зависящую от положения и амплитуды.

Раскрытие сущности изобретения

Изобретение направлено на использование преимуществ двух известных двухмерных и трехмерных геометрий в одном простом, экономичном, а следовательно, двухмерном варианте осуществления.

Таким образом, изобретение относится к часовому резонансному механизму по п. 1 формулы изобретения.

Изобретение также относится к часовому механизму, включающему в себя по меньшей мере один подобный резонансный механизм.

Изобретение также относится к часам, включающим в себя по меньшей мере один часовой механизм данного типа.

Таким образом, изобретением предлагается шарнир с двухмерными пересекающимися пластинами, состоящий из двух пластин, которые не пересекаются друг с другом. Шарнир включает в себя тонкие детали, которые сгибаются, и широкие детали, которые прочны настолько, что они не подвержены или подвержены незначительной деформации. Поскольку широкие детали не участвуют в изгибании пластин, подобные широкие детали могут быть любой формы.

Краткое описание чертежей

Другие признаки и преимущества изобретения станут понятны из последующего подробного описания со ссылкой на прилагаемые чертежи.

На фиг. 1 в виде блок-схемы показан общий принцип механического резонатора, в котором колесная система подвешена на двух упругих узлах, расположенных в разных направлениях, таким образом, чтобы колесная система имела лишь одну степень свободы при вращении в плоскости листа.

На фиг. 2 показан схематический вид в плане механического резонатора по изобретению с подвешенной поворотной опорой, в котором первый упругий узел включает в себя, с каждой стороны от виртуальной оси поворота, первую наружную гибкую пластину и первую внутреннюю гибкую пластину, соединенные друг с другом при помощи первой промежуточной пластины, более жесткой, чем каждая из вышеуказанных пластин, которые совместно определяют первое направление, проходящее через виртуальную ось поворота, изображенную на фигуре в виде вертикальной оси, тогда как второй упругий узел образован пластиной, которая на фигуре расположена в горизонтальном направлении и которая проходит через виртуальную ось поворота.

На фиг. 3, аналогично фиг. 2, показана компоновка из аналогичных пластин, но в которой первая промежуточная пластина полностью окружает подвижную поворотную опору в плоскости изгибаемого шарнирного механизма.

На фиг. 4, аналогично фиг. 2, показана компоновка из пластин, в которой подвижная поворотная опора находится снаружи первой промежуточной пластины, но в которой второй упругий узел, расположенный в горизонтальном направлении, включает в себя, с каждой стороны от виртуальной оси поворота, вторую наружную гибкую пластину и вторую внутреннюю гибкую пластину, соединенные друг с другом при помощи второй промежуточной пластины, более жесткой, чем каждая из вышеуказанных пластин, указанная вторая промежуточная пластина проходит через виртуальную ось поворота.

На каждой из фиг. 5 и 7 показан механический резонатор, аналогичный резонатору по фиг. 4, но в котором направления первого упругого узла и второго упругого узла образуют между собой определенный угол, способствующий изохронизму резонатора.

На фиг. 6 показан вид в перспективе резонатора по фиг. 5 с балансом, эксцентрично установленным на подвижную поворотную опору.

На фиг. 8 показана одна из модификаций резонатора по фиг. 5, в котором первая и вторая промежуточные пластины являются скелетными, с целью уменьшения их инерции и исключения нежелательных основных форм колебаний.

На фиг. 9 в виде блок схемы показаны наручные или карманные часы с механизмом, включающим в себя резонатор по изобретению, который содержит несколько изгибаемых шарнирных механизмов, расположенных последовательно.

На фиг. 10 на виде в плане обобщены геометрические компоновки резонатора, в данном случае первый упругий узел лишен первой промежуточной пластины.

На фиг. 11, аналогично фиг. 10, показана первая промежуточная пластина любой формы, которая полностью окружает подвижную поворотную опору в плоскости изгибаемого шарнирного механизма.

Осуществление изобретения

Изобретение относится к часовому резонансному механизму 1, содержащему поворотный грузик 2, который выполнен с возможностью шарнирного поворота вокруг виртуальной оси А поворота.

Указанный резонансный механизм 1 включает в себя первую неподвижную опору 11 и вторую неподвижную опору 12, к которым прикреплен изгибаемый шарнирный механизм 10. Указанный изгибаемый шарнирный механизм 10 содержит подвижную поворотную опору 3, которая соединена с первой неподвижной опорой 11 при помощи первого упругого узла 21, являющегося частью изгибаемого шарнирного механизма 10, и соединена со второй неподвижной опорой 12 при помощи второго упругого узла 22, также являющегося частью изгибаемого шарнирного механизма 10.

Первый упругий узел 21 и второй упругий узел 22 совместно определяют виртуальную ось А поворота.

Поворотный грузик 2 может быть прикреплен к поворотной опоре 3, как это показано на фиг. 6, либо образован поворотной опорой 3.

Согласно изобретению изгибаемый шарнирный механизм 10 является планарным. Это значит, что если изгибаемый шарнирный механизм 10 рассечь в плоскости, то плоскость рассечет каждый из образующих его элементов и разделит механизм на два непрерывных узла одинаковой формы и одинакового размера, по меньшей мере в проекции на плоскость, которые, в частности, будут идентичны. Следует понимать, что термин «планарный механизм» означает одноуровневый механизм, т.е. это трехмерный объект, полученный в результате экструзии бинаправленной геометрической формы. В частности, указанный планарный изгибаемый шарнирный механизм 10 можно изготовить на одном уровне при помощи Liga-технологии или аналогичного метода.

С каждой стороны от виртуальной оси А поворота первый упругий узел 21 включает в себя первую наружную гибкую пластину 31 и первую внутреннюю гибкую пластину 41, соединенные между собой при помощи первой промежуточной пластины 51, которая жестче каждой из указанных пластин. Первая наружная гибкая пластина 31 и первая внутренняя гибкая пластина 41 совместно определяют первое направление D1, проходящее через виртуальную ось А поворота. Более конкретно, первая наружная гибкая пластина 31 и первая внутренняя гибкая пластина 41 расположены с обеих сторон от виртуальной оси А поворота.

Второй упругий узел 22 включает в себя вторую гибкую пластину 62, предпочтительно проходящую через виртуальную ось А поворота и определяющую второе направление D2, отличающееся от первого направления D1 и проходящее через виртуальную ось А поворота, где оно пересекается с первым направлением D1 и образует с ним угол б. В одной из предпочтительных компоновок виртуальная ось А поворота проходит прямо посредине материала второй гибкой пластины 62.

Более конкретно, первая наружная гибкая пластина 31 и первая внутренняя гибкая пластина 41 не соприкасаются друг с другом.

Более конкретно, каждая из первой наружной гибкой пластины 31 и первой внутренней гибкой пластины 41 удалена от второй гибкой пластины 62.

Более конкретно, первая наружная гибкая пластина 31 и первая внутренняя гибкая пластина 41 являются наиболее гибкими деталями первого упругого узла 21. По одной из конкретных модификаций, изображенных на фиг. 1-8, первый упругий узел 21 включает в себя лишь первую промежуточную пластину 51, первую наружную гибкую пластину 31 и первую внутреннюю гибкую пластину 41. По одной из конкретных модификаций, первая наружная гибкая пластина 31 и первая внутренняя гибкая пластина 41 имеют идентичное сечение.

На фиг. 2 и 3 первый упругий узел 21 и второй упругий узел 22 имеют разную жесткость. Для симметрирования их жесткости и даже их деформации второй упругий узел 22, например, можно искусственно сделать толще в том же месте, что и первый упругий узел.

Таким образом, что касается второго упругого узла 22, вторая упругая пластина 62 может быть единственной пластиной, как это показано на фиг. 2 и 3, либо серией попеременных пластин с разной гибкостью, как в первом упругом узле 21. Таким образом, в модификации по фиг. 1 и 4-8 второй упругий узел 22 включает в себя вторую наружную гибкую пластину 32 и вторую внутреннюю гибкую пластину 42, с каждой стороны от второй промежуточной пластины 52, которая жестче, чем каждая из вышеуказанных пластин и образует совместно с ними вторую гибкую пластину 62. В одной из конкретных модификаций вторая промежуточная пластина 52 проходит через виртуальную ось А поворота, т.е. пересекается прямо посредине виртуальной осью А поворота. В одной из конкретных модификаций вторая наружная гибкая пластина 32 и вторая внутренняя гибкая пластина 42 имеют одинаковое сечение.

Предпочтительно первый упругий узел 21 и второй упругий узел 22 жестко прикреплены к первой неподвижной опоре 11 и ко второй неподвижной опоре 12 соответственно.

Более конкретно, вторая гибкая пластина 62 прикреплена ко второй неподвижной опоре 12 во второй наружной точке 72 крепления, а к поворотной опоре 3 – во второй внутренней точке 82 крепления. Вторая наружная точка 72 крепления и вторая внутренняя точка 82 крепления расположены с обеих сторон от прямой линии, параллельной направлению D1, определяемому первым упругим узлом 21, и проходящей через виртуальную ось А поворота. Более конкретно, вторая наружная точка 72 крепления и вторая внутренняя точка 82 крепления расположены с обеих сторон от виртуальной оси А поворота. Еще более конкретно, вторая наружная точка 72 крепления и вторая внутренняя точка 82 крепления выровнены с виртуальной осью А поворота, как это показано на фигурах.

Аналогичным образом, первая внутренняя гибкая пластина 41 прикреплена к неподвижной опоре 11 в первой наружной точке 71 крепления, а первая наружная гибкая пластина 31 прикреплена к поворотной опоре 3 в первой внутренней точке 81 крепления.

Хотя можно допустить, что первое направление D1 и второй направление D2 являются криволинейными направлениями, пересекающими виртуальную ось А поворота, моделирование осуществлять проще с использованием прямых элементов. Так, в одной из конкретных модификаций первое направление D1 является прямым. В другой конкретной модификации второе направление D2 является прямым. В еще одной конкретной модификации, изображенной на фиг. 2-8, первое направление D1 является прямым и второе направление D2 является прямым.

В частности, первое направление D1 является прямым и определяет прямолинейное направление по меньшей мере одной из упругих пластин, которая является прямой пластиной, а второе направление D2 является прямым и определяет прямолинейное направление по меньшей мере одной из упругих пластин, которая является прямой пластиной.

Аналогичным образом, изобретение проиллюстрировано одним из наиболее предпочтительных примеров, где большинство гибких пластин, определяющих гибкий шарнир изгибаемого шарнирного механизма 10 и виртуальную ось А поворота, являются прямыми гибкими пластинами. Тем не менее, допустимо использование других геометрических форм, например змеевидных или иных.

В частности, первый упругий узел 21 окружает второй упругий узел 22 в плоскости изгибаемого шарнирного механизма 10.

В частности, первая промежуточная пластина 51 полностью окружает подвижную поворотную опору 3 в плоскости изгибаемого шарнирного механизма 10, как это показано на фиг. 3. Между тем, в модификациях по фиг. 2 и 4-8 подвижная поворотная опора 3 находится снаружи от первой промежуточной пластины 51.

Таким образом, у концов пластин поворотная опора 3 поворачивается вокруг виртуальной оси А поворота, которая находится в месте пересечения направлений двух пластин. Для того чтобы частота не зависела от положения в гравитационном поле, мгновенный центр вращения как поворотной опоры 3, так и прикрепленного к ней поворотного грузика 2 (если имеется), не должен смещаться вместе с углом поворота. Поэтому для оптимального функционирования резонансного механизма 1 центр инерции узла, образуемого поворотным грузиком 2 и поворотной опорой 3, находится на виртуальной оси А поворота. На фиг. 6 показан подобный пример, в котором поворотный грузик 2 образован балансом, который эксцентрично прикреплен к поворотной опоре 3.

В одной из предпочтительных модификаций для сведения к минимуму инерциального эффекта, создаваемого первым упругим узлом 21 и вторым упругим узлом 22, по меньшей мере гибкие детали первого упругого узла 21 и/или второго упругого узла 22 являются скелетными, что уменьшает до минимума их массу и предотвращает нежелательные основные формы колебаний. На самом деле, фактически это означает наличие первой промежуточной пластины 51 и второй промежуточной пластины 52.

Предпочтительно наружные концы первого упругого узла 21 и второго упругого узла 22 жестко соединены с первой неподвижной опорой 11 и со второй неподвижной опорой 12 соответственно, а внутренние концы первого упругого узла 21 и второго упругого узла 22 жестко соединены с поворотной опорой 3.

В одной из конкретных модификаций, с оптимизированным изохронизмом, первое направление D1 и второе направление D2 образуют между собой угол, составляющий от 70° до 87°, в частности равный 83,65°, как это показано на фиг. 5-7. В патенте CH 01979/14 на имя Своч груп рисёч энд девелопмент Лтд., который включен здесь по ссылке, раскрывается часовой резонатор с пересекающимися пластинами и объясняется важность величины данного конкретного угла.

Для того чтобы частота резонансного механизма 1 не зависела, насколько это возможно, от его положения в гравитационном поле, важно определить место пересечения направлений пластин относительно их зажимной точки.

В одной из конкретных модификаций, первая наружная гибкая пластина 31 жестко соединена с первой промежуточной пластиной 51 в первой наружной точке 310 крепления, а первая внутренняя гибкая пластина 41 жестко соединена с первой промежуточной пластиной 51 в первой внутренней точке 410 крепления. В одной из предпочтительных компоновок, в проекции первого направления D1, первое промежуточное расстояние d1, определяемое расстоянием между первой наружной точкой 310 крепления и первой внутренней точкой 410 крепления, и первое общее расстояние L1, определяемое расстоянием между, с одной стороны, первой наружной точкой 311 крепления первой наружной пластины 31 к первой неподвижной опоре 11 и, с другой стороны, первой внутренней точкой 411 крепления первой внутренней пластины 41 к поворотной опоре 3, определяют отношение d1/L1, составляющее от 0,05 до 0,25, в частности равное 0,20.

Еще более конкретно, в проекции первого направления D1, первый радиус r1, определяемый расстоянием между первой внутренней точкой 411 крепления и виртуальной осью А поворота, и первое общее расстояние L1 определяют отношение r1/L1, составляющее от 0,05 до 0,3, в частности равное 0,185.

Аналогичным образом, в одной из конкретных модификаций вторая наружная гибкая пластина 32 жестко соединена со второй промежуточной пластиной 52 во второй наружной точке 320 крепления, а вторая внутренняя гибкая пластина 42 жестко соединена со второй промежуточной пластиной 52 во второй внутренней точке 420 крепления. В одной из предпочтительных компоновок в проекции второго направления D2 второе промежуточное расстояние d2, определяемое расстоянием между второй наружной точкой 320 крепления и второй внутренней точкой 420 крепления, и второе общее расстояние L2, определяемое расстоянием между, с одной стороны, второй наружной точкой 321 крепления второй наружной пластины 32 ко второй неподвижной опоре 12 и, с другой стороны, второй внутренней точкой 421 крепления второй внутренней пластины 42 к поворотной опоре 3, определяют отношение d2/L2, составляющее от 0,05 до 0,25, в частности равное 0,20.

Еще более конкретно, в проекции направления D2 второй радиус r2, определяемый расстоянием между второй внутренней точкой 421 крепления и виртуальной осью А поворота, и второе общее расстояние L2 определяют отношение r2/L2, составляющее от 0,05 до 0,3, в частности равное 0,185.

В одной из конкретных модификаций первое промежуточное расстояние d1, первое общее расстояние L1, второе промежуточное расстояние d2 и второе общее расстояние L2 связаны соотношениями d1=d2 и L1=L2.

В другой конкретной модификации первый радиус r1, первое общее расстояние L1, второй радиус r2 и второе общее расстояние L2 связаны соотношениями r1=r2 и L1=L2.

В другой конкретной модификации d1=d2, r1=r2, а L1=L2.

Для каждой из величин в соотношении d1/L1 = d2/L2 оптимальный угол б и оптимальное соотношение r1/L1=r2/L2 можно подобрать так, чтобы частота не зависела ни от амплитуды, ни от ориентации в гравитационном поле. Для определения оптимальных значений требуется моделирование, а использование прямых гибких пластин упрощает проведение расчетов.

Предпочтительно, как показано на фиг. 7, пропорции наиболее жестких деталей 51 и 52 первого упругого узла 21 и второго упругого узла 22 между соответствующими точками 310, 410 и 320, 420 крепления относительно виртуальной оси А поворота, где «de» является расстоянием с наружной стороны между осью А и точкой крепления, а «di» является расстоянием с внутренней стороны между осью А и точкой крепления, выбирают так, чтобы de/(de+di) = 1/3, а di/(de+di) = 2/3.

Изобретение лучше подходит для монолитной конструкции. По одному из предпочтительных вариантов осуществления изобретения первая неподвижная опора 11, вторая неподвижная опора 12 и изгибаемый шарнирный механизм 10 образуют цельный узел. Цельный узел может быть получен за счет использования технологии микроэлектромеханических систем или Liga-технологии, или т.п. и изготовлен из кремния с температурной компенсацией или аналогичного материала, в частичности за счет локального наращивания диоксида кремния на отдельных участках детали, используемой для данных целей, если указанный цельный узел изготавливают из кремния.

Часовой резонансный механизм 1 может содержать несколько подобных изгибаемых шарнирных механизмов 10, расположенных, для увеличения общего углового перемещения, последовательно и находящихся в параллельных плоскостях и вокруг одной и той же виртуальной оси А поворота.

Изобретение также относится к часовому механизму 100, включающему в себя по меньшей мере один подобный резонансный механизм 1.

Изобретение также относится к наручным или карманным часам 1000, включающим в себя по меньшей мере один часовой механизм 100 данного типа.

Изобретение обладает рядом преимуществ:

- простота изготовления, за счет группирования функциональных элементов в одной плоскости;

- малая толщина механизма;

- частота не зависит от положения в гравитационном поле;

- частота не зависит от амплитуды.


ЧАСОВОЙ РЕЗОНАНСНЫЙ МЕХАНИЗМ
ЧАСОВОЙ РЕЗОНАНСНЫЙ МЕХАНИЗМ
ЧАСОВОЙ РЕЗОНАНСНЫЙ МЕХАНИЗМ
ЧАСОВОЙ РЕЗОНАНСНЫЙ МЕХАНИЗМ
ЧАСОВОЙ РЕЗОНАНСНЫЙ МЕХАНИЗМ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 48.
10.08.2014
№216.012.e886

Устройство для стопорения часового механизма

Настоящее изобретение относится к часам (21), которые включают в себя корпус (23), содержащий среднюю часть (22), которая закрыта на верхнем участке безелем (24) и на нижнем участке задней крышкой (26), и часовой механизм (25), установленный в средней части (22) с помощью крепежного кольца...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525319
Дата охранного документа: 10.08.2014
10.07.2015
№216.013.60cc

Способ регулирования частоты колебаний и/или регулирования момента инерции и/или балансировки подвижного компонента механизма хронометра или узла баланс-спираль хронометра

Способ регулирования частоты колебаний узла баланс-спираль. Способ характеризуется тем, что выполняют удаление материала, и/или добавление материала, и/или смещение материала на компоненте с использованием одного средства преобразования, содержащего лазерный или плазменный источник для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002556322
Дата охранного документа: 10.07.2015
10.08.2015
№216.013.6baf

Узел пружинного барабана часового механизма уменьшенного диаметра

Изобретение относится к часовым механизмам, в частности к узлу пружинного барабана часового механизма, часовому механизму, содержащему, по меньшей мере, один такой узел пружинного барабана и к часам, содержащим, по меньшей мере, один механизм такого типа и/или, по меньшей мере, один узел...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559125
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.09.2015
№216.013.7859

Ходовой механизм часов, имеющий обойму с уменьшенным диаметром сердечника

Изобретение относится к ходовым механизмам часов, а также к часам, содержащим данные механизмы. Ходовой механизм (1) часов включает в себя платину (10) и мост (11), поддерживающие обойму (1), включающую в себя ходовую пружину (2) обоймы, расположенную между барабаном (3) и приемной поверхностью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562398
Дата охранного документа: 10.09.2015
10.09.2015
№216.013.7990

Регулировка механической вибрации набора шестерен часового механизма

Изобретение относится к часовым механизмам, а именно к механизму для регулировки механической вибрации набора шестерен часового механизма, а также к часам, включающим, по меньшей мере, один механизм данного типа. Механизм (1) часовой, включающий основную пластину (2) и стержень (3) для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562709
Дата охранного документа: 10.09.2015
27.09.2015
№216.013.7ebd

Наручные часы с тактильными областями емкостного типа, содержащие аккумуляторный отсек, закрытый электропроводящей крышкой

Настоящее изобретение относится к часовому изделию наручного типа с емкостными сенсорными областями. Часы с емкостными зонами (14) содержат корпус (24), изготовленный из электронепроводящего материала и имеющий отсек, в котором расположена батарейка (28), закрытый электропроводящей крышкой (30)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564042
Дата охранного документа: 27.09.2015
20.11.2015
№216.013.92c2

Износостойкий и ударопрочный анкерный рычаг часового механизма

Изобретение относится к анкерному рычагу (1) для анкерного механизма часов, содержащему, по меньшей мере, одну вилку, имеющую разграниченные выемкой (2) рожки (3; 4), предназначенные для взаимодействия с балансом. В указанной выемке 2 вилка содержит, по меньшей мере, один указанный рожок (3;...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569188
Дата охранного документа: 20.11.2015
10.12.2015
№216.013.991d

Часы с модульным аналоговым отображением

Настоящее изобретение относится к часам с аналоговым отображением, содержащим часовой механизм (1), выполненный с механическим выходом, расположенным на оси (2) указанного механизма, и узел (30) отображения с по меньшей мере одним устройством (31, 32, 111, 112) отображения времени, которое...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570817
Дата охранного документа: 10.12.2015
20.12.2015
№216.013.99f1

Замок спирали баланса

Предложен замок спирали баланса. Он выполнен с возможностью установки в градусник для регулировки часовой спирали, имеющий возможность поворота относительно оси (D), параллельной оси поворота спирали баланса или совпадающей с этой осью. При этом замок спирали баланса содержит два выступающих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571034
Дата охранного документа: 20.12.2015
20.12.2015
№216.013.9cb3

Способ изготовления прозрачного цельного компонента часов

Изобретение относится к способу изготовления прозрачного цельного однослойного компонента часов, а также к применению данного способа для изготовления компонента для часов. Техническим результатом является повышение твердости изготавливаемого компонента. Технический результат достигается...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571740
Дата охранного документа: 20.12.2015
Показаны записи 1-10 из 25.
20.08.2015
№216.013.6efe

Управляемая контактная или бесконтактная передача усилия в часах

Изобретение относится к способам передачи крутящего момента в часовом механизме. Способ передачи усилия в часовом механизме с управляемым или пониженным контактом или с бесконтактной передачей, характеризующийся тем, что изготавливают или модифицируют по меньшей мере одну пару противостоящих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559984
Дата охранного документа: 20.08.2015
27.01.2016
№216.014.bc9a

Способ улучшения вращения набора колёс

Способ улучшения вращения набора (1) колес или оборудованного набора (40) колес для научного инструмента или хронометра, включающий в себя один вал (10), вращающийся или колеблющийся вокруг оси (D) набора колес: - выполняют статическую балансировку упомянутого набора колес для перевода центра...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573811
Дата охранного документа: 27.01.2016
27.01.2016
№216.014.bd9f

Способ улучшения вращения набора колёс

Изобретение относится к области точной механики, в частности к механическим научным инструментам, в частности к области счетчиков и точных инструментов. Способ включает статическую балансировку набора колес, размещенных на оси вала, для перевода центра тяжести на упомянутую ось набора колес,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573701
Дата охранного документа: 27.01.2016
27.03.2016
№216.014.c68f

Профиль зубчатого колеса, обеспечивающий передачу постоянного крутящего момента

Предложена зубчатая передача. Она содержит первое колесо с первыми зубьями и второе колесо со вторыми зубьями. Первые зубья выполнены с возможностью зацепления со вторыми зубьями, причем точки касания образуют линию зацепления. Функциональная часть кромки каждого зуба первых зубьев имеет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578574
Дата охранного документа: 27.03.2016
10.06.2016
№216.015.44c4

Часы, содержащие разделение средств передачи энергии и счетных средств

Изобретение относится к часам, содержащим часовой механизм, взаимодействующий с индикаторным устройством, часовой механизм содержит источник механической энергии и систему передачи энергии от источника энергии к по меньшей мере одному резонатору, включающему первое распределительное устройство,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002586056
Дата охранного документа: 10.06.2016
13.01.2017
№217.015.736d

Часы с соединенными осцилляторами в режиме хронографа

Настоящее изобретение относится к часам (1), содержащим первый осциллятор (15), совершающий колебания при первой частоте и соединенный первой зубчатой передачей (5) с источником (9) энергии, для отображения времени и систему (51) хронографа, содержащую вторую зубчатую передачу (25), соединенную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002598299
Дата охранного документа: 20.09.2016
13.01.2017
№217.015.7605

Часы с постоянно соединенными осцилляторами

Изобретение относится к часам (1), содержащим первый осциллятор (15), совершающий колебания при первой частоте (f) и соединенный первой зубчатой передачей (5) с источником (9) энергии, и второй осциллятор (35), который совершает колебания при второй частоте (f) и соединен со второй зубчатой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002598557
Дата охранного документа: 27.09.2016
13.01.2017
№217.015.8aab

Осцилляторы, периодически синхронизируемые спусковым механизмом

Изобретение относится к часам (1), содержащим первый резонатор (R), совершающий колебания с первой частотой (f) и соединенный основной зубчатой передачей (T) с основным источником (B) энергии через основной спусковой механизм (D). По изобретению часы содержат второй резонатор (R), совершающий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604292
Дата охранного документа: 10.12.2016
26.08.2017
№217.015.de3c

Магнитный и/или электростатический резонатор

Часовой резонатор (6), содержащий подвижный компонент (7), имеющий форму кольца, проходящего вокруг оси, и выполненный с возможностью совершения колебаний вокруг оси (А), и приводной элемент (8), на который действует крутящий момент внутри часового механизма (10), причем этот резонатор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624713
Дата охранного документа: 05.07.2017
20.11.2017
№217.015.efca

Механизм синхронизации часов

Изобретение относится к часовому механизму (10), содержащему установленную на платине (5) зубчатую передачу (2), подвергающуюся действию крутящего момента, и средство аккумулирования энергии (3), приспособленное для передачи крутящего момента на указанную зубчатую передачу (2) и приведения в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629168
Дата охранного документа: 24.08.2017
+ добавить свой РИД