[发明专利]用于计时器摆轮枢轴的引导轴承有效
申请号: | 201810274357.7 | 申请日: | 2018-03-29 |
公开(公告)号: | CN108693761B | 公开(公告)日: | 2021-11-30 |
发明(设计)人: | 拉斐尔·塞图尔-巴龙;奥利维尔·亨齐克;莱昂纳尔·泰斯托里 | 申请(专利权)人: | 劳力士有限公司 |
主分类号: | G04B17/06 | 分类号: | G04B17/06;G04B31/02 |
代理公司: | 北京银龙知识产权代理有限公司 11243 | 代理人: | 丁文蕴;张敬强 |
地址: | 瑞士*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 用于 计时器 摆轮 枢轴 引导 轴承 | ||
一种用于围绕轴线引导计时器轴的轴承(1a),特别是用于计时器的谐振器轴的一部分的引导轴承,所述轴承包括被设置为相对于轴线沿径向或大致径向对轴持续不断地施加作用的至少一个挤压元件(13a)。
技术领域
本发明涉及一种用于引导计时器轴的旋转的轴承,特别是涉及一种用于计时器轴部或谐振器枢轴的引导轴承,特别是用于计时器摆轮枢轴柄的引导轴承。本发明还涉及包括这样的轴承的钟表减震器或减震器装置。本发明还涉及包括这样的轴承或这样的减震器的钟表机构。本发明还涉及包括这样的轴承或这样的减震器或这样的机构的钟表机芯。本发明还涉及包括这样的轴承或这样的减震器或这样的机构或这样的机芯的计时器。
背景技术
传统的摆轮引导轴承或枢轴装置将摩擦力引入摆轮枢轴中,该摩擦力的大小随振荡器的位置而变化。一般而言,表处于垂直位置(也被称为“悬挂”位置)时的摩擦力高于表处于水平位置或“仰卧”位置时的摩擦力,这意味着摆轮的振幅在表处于垂直位置时比表处于水平位置时更低。振幅差异可以本身显著地表现为运行差异,因此表明了最小化“仰卧-悬挂”差异(即,“仰卧”位置与“悬挂”位置之间的运行差异)对计时器精度的重要性。
在传统的摆轮枢轴装置内,各个位置的摩擦力不同,因为摆轮枢轴与引导宝石之间的接触的构造发生变化。当表处于水平位置时,摆杆是垂直的,并且轴的枢轴尖端压住称为托钻的宝石。一般而言,该宝石是平面的并且枢轴的尖端是圆的,这意味着摩擦表面的半径小并且所产生的摩擦力低。当表处于垂直位置时,摆杆处于水平位置并且对形成在宝石中的孔的边缘进行摩擦,该孔通常是橄榄形孔和/或具有圆形边缘的孔。摩擦力较高,因此摆轮的振幅比表处于水平位置时更低。
文献CH239786公开了将橄榄形宝石与相对于轴倾斜的托钻转弯部结合的枢轴装置。这意味着,当表处于水平位置时,轴的柱状部分与橄榄形宝石之间的摩擦力可以持续不断地产生,从而增大处于该位置时的摩擦力。
文献US2654990公开了一种具有略微圆化的边缘的平头枢轴,该圆化的边缘摩擦具有半球形凹部的托钻。此处的目的还在于通过使表处于水平位置时的枢轴接触表面的摩擦半径最大化来增大处于该位置时的摩擦力。
按照相同的模式,专利申请CH704770提出了以倒角终止的枢轴,以便增大表处于水平位置时的摩擦力。
由于枢转间隙,特别是径向间隙,上述实施方式根据表的位置在枢轴与宝石之间产生各种接触构造。因此,仍存在水平位置与垂直位置之间的运行差异。
还已知其中摆轮枢轴的枢转装置与返回装置制成单件的单件式减震器。例如,文献CH700496涉及一种简化的单件式减震器,其中摆轮枢轴衬套引导装置通过用于使减震器本体弹性地返回的装置来体现。在传统的计时器运行期间,这些弹性返回装置使枢轴衬套紧紧地压住由减震器的本体形成的转弯部,使得它们对摆轮枢轴没有影响。此外,没有给出关于这样的装置的计时性能的任何信息。
文献CH701995涉及一种轴承,其具有在弹簧的作用下紧紧地压住摆轮枢轴的特定特征,所述弹簧被设计成施加相对于摆轮枢轴杆轴向定向的力。轴承和弹簧被预组装在随时可以安装于钟表机芯上的枢轴结构内。目的在于消除枢轴的移动,并因此消除由于表位置的变化而造成的枢轴与轴承之间的接触构造的变化。因此,当计时器在运行时,弹簧被预加载,使得其能够作用于摆轮枢轴上,这与传统的减震器的抗震弹簧不同,该抗震弹簧在冲击情况下在摆轮枢轴的纵向移动的作用下仅通过反作用来起作用。在优选的实施方式中,弹簧具有类似于抗震弹簧的几何形状。作为替代,该弹簧可以采取螺旋弹簧的形式。还提及的是,轴承和弹簧可以制成单件。由于弹簧预加载依赖于枢轴结构的轴向位置,并因此尤其依赖于许多装配公差,因此这样的方案不是最佳的。文献CH701995还公开了用于通过轴向移动枢轴结构(例如,通过轴承本体的外周带螺纹的机构)使得其能够与摆轮夹板上制作的龙头配合来调节弹簧的预加载的装置。此外,还指出,由弹簧产生的力被设定为其允许枢轴装置在冲击情况下适当地运转。因此,枢转和减震功能相互依赖。
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