[其他]钟表的微米位移机构以及相关联的钟表机构、钟表机芯、钟表和成套工具有效
申请号: | 201390000006.8 | 申请日: | 2013-03-19 |
公开(公告)号: | CN203630516U | 公开(公告)日: | 2014-06-04 |
发明(设计)人: | A·克瓦尔;T·科奴斯 | 申请(专利权)人: | ETA瑞士钟表制造股份有限公司 |
主分类号: | G04B15/12 | 分类号: | G04B15/12 |
代理公司: | 北京市中咨律师事务所 11247 | 代理人: | 吴鹏;马江立 |
地址: | 瑞士*** | 国省代码: | 瑞士;CH |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 钟表 微米 位移 机构 以及 相关 机芯 成套 工具 | ||
技术领域
本实用新型涉及使至少一个属于钟表机构的钟表可移动件的导向件相对于所述钟表机构的基准轴进行微米位移的机构,所述微米位移机构包括使至少一个导向件相对于所述基准轴进行微米位移的装置,所述微米位移装置受相对于所述基准轴并相对于所述至少一个导向件的理论位置偏移的调节装置控制,所述微米位移装置包括一杠杆,该杠杆形成幅度缩小装置、围绕第一固定轴枢转、并包括第一支承臂和第二控制臂,该第一支承臂是所述导向件的承载器或驱动器,该第一支承臂和第二控制臂处在所述第一固定轴的水平上(高度处,所在位置)的枢轴的两侧。
本实用新型还涉及一种钟表机构,该钟表机构包括至少一个限定基准轴的基准钟表可移动件(钟表轮)以及第一钟表可移动件,该第一钟表可移动件的导向件的至少一个端部或一个表面相对于所述基准轴的位置由微米位移机构调整。
本实用新型还涉及带有擒纵叉的擒纵机构,该擒纵机构包括:
-擒纵轮,它包括擒纵轮轴和驱动装置,
-擒纵叉,它包括入口挡块(桨叶,叉瓦,palette)和出口挡块、围绕擒纵叉枢轴轴线的擒纵叉枢轴、叉杆以及拨叉(fourchette),该叉杆的行程(轮轴游间行程,débattement)由限制装置限制,该拨叉包括叉舌(叉头钉,dard),
-摆轮,它包括围绕摆轮轴轴线的摆轮轴、处于所述摆轮的结构或小平台的水平上的至少一个槽口、处于所述摆轮的结构或大平台的水平上的至少一个平台销,所述摆轮布置用于固定至少一个游丝,
其中,所述擒纵叉枢轴轴线和所述摆轮轴轴线在公共平面中是平行的。
本实用新型还涉及一种用于引入(呈现)和安放导向件的成套工具,该成套工具由保持宝石的宝石桥夹板构成或者直接由宝石构成。
本实用新型还涉及钟表机芯。
本实用新型还涉及一种钟表,它包括这种微米位移机构和/或这种钟表机构和/或这种机芯。
本实用新型还涉及擒纵机构的调整方法,该擒纵机构包括:
-擒纵轮,它包括擒纵轮轴和驱动装置,
-擒纵叉,它包括入口挡块和出口挡块、围绕擒纵叉枢轴轴线的擒纵叉枢轴,
-摆轮,它包括围绕摆轮轴轴线的摆轮轴,所述摆轮布置用于固定至少一个游丝,
其中,所述擒纵叉枢轴轴线和所述摆轮轴轴线在公共平面上是平行的。
本实用新型涉及高精度科学仪器或时钟机构的领域,尤其涉及调整这种机构的运行的领域,
背景技术
为了调整和调节高精度机构,诸如钟表机构或科学仪器,往往需要进行幅度非常小、约几微米或至多几百微米的几何调节。这种调节对于尺寸大的仪表已经很微妙了,例如应用于在精密机械或控制室的微米档块等,而钟表部件等的尺寸更小,更不便于进行精细和准确的调节。
这种最后工序的调整是高级专业人员的专有技能,而且是为某些昂价范围的产品保留的。
例如,在机械手表中,带有瑞士擒纵叉的擒纵机构允许维持摆轮-游丝的摆动。提供的能量决定摆轮的摆幅:若摆幅太低,则运行不佳,若摆幅太大,则出现反复敲击。因此,为了获得最优步态,需要进行精加工并修改擒纵叉的入口和出口挡块的内衬:该修改需要卸下擒纵叉、摆轮和相应的桥夹板,并且该操作必须反复进行直至获得希望的摆幅为止。这同样成 本很高。
在擒纵叉由硅、塑料等材料制成一体件的情况下,这些挡块不能调整,而且不能有效地调节摆轮的摆幅。
MATHEY的文献CH14635A描述了在螺钉的直接作用下擒纵桥夹板的枢转,用以改变擒纵机构轴线和擒纵叉轴线之间的距离。
TAVANNES WATCH CO SA的文献CH131854A强调调整修饰的高成本以及在不同的可移动件的轴线之间保持平行的必要性。它公开了一种与摇杆的狭缝配合以用于移动轴线的偏心装置。
EBOSA SA的文献CH202902A公开了一种直接接触而不进行精细调整的简化解决方案。该调整只可以在单一方向上进行:该文献教导通过螺钉的直接支承来使用可变形的桥夹板。类似地,LIP SA的文献GB991708A描述了一种可变形桥夹板或者通过杠杆或拉杆控制擒纵轮轴的位移。它描述了在1960的调整干扰的问题和运动擒纵机构功能的调整操作成本。
实用新型内容
本实用新型提出使钟表机构等的调整(调节)变为可能,以便通过它所包括的不同可移动件之间的位置和/或几何形状的微米调整优化其性能。
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