dimanche 8 avril 2018

Prototype de montre imprimée 3D

Prototype de montre imprimé en 3D

Voilà, après une impression 3D en plastique, il est possible pour moi de voir à quoi ressemblera mon produit. Sans plus attendre, passons à une série de photos.
Impression 3D au fil
Impression terminée
Après retrait du support
Contrôle des dimensions sur poignet
Théorie VS pratique

Très bien, l'impression s'est bien déroulée. La matière support est trop difficile à retirer dans les petits interstices. La géométrie me plaît beaucoup, je vais la rigidifier quelque peu par endroit. L'anneau simple sera doublé. La largeur me permet de mettre un bracelet tissus. Encore quelques modifications et on passera à l'impression 3D métal. Je vais partir (si j'ai assez de sous) sur du titan, car c'est plus résistant et léger que l'acier.
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dimanche 1 avril 2018

Fonctionnement d'un mouvement mécanique simple


Introduction au mouvement mécanique

Dans cet article, nous allons voir comment fonctionne un mouvement mécanique horloger de A à Z. L'objectif étant que les non-initié le deviennent en étant aussi simple et complet que possible.

Schéma bloc

Pour commencer cette introduction, il est important de segmenter les différents acteur d'un mouvement afin de comprendre le rôle que chacun joue dans cette grande chorégraphie. 
Énergie

Parlons dans un premier temps de l'énergie. Elle est accumulée dans une petite boîte où un ressort y est tendu. Cette boîte s'appelle le barillet, elle est composée d'une cage avec des dents, d'un axe et d'un gros ressort. En enroulant le ressort sur lui-même, on remonte sa montre. En se déroulant, il fera tourner la cage et libérera son énergie.
Il existe deux manières de lui fournir de l'énergie: Soit en tournant la couronne de sa montre, ce qui fera s'enrouler le ressort. On parle dans ce cas de montre mécanique simple. Soit, c'est une pièce qui tournera sur elle-même (masse oscillante) lorsque la montre est portée. Ce mouvement de rotation sera transmis au ressort pour l'armer. C'est ce que l'on appelle un mouvement automatique. Cet assemblage constitue le moteur de la montre.

Ce moteur va alors transmettre son énergie au train
Schéma bloc de la transmission, du comptage et de l'entretien d'un mouvement mécanqiue
Transmission, comptage et entretien
de rouage. Le barillet tourne extrêmement lentement, l'objectif ici est de créer un rouge où sa sortie tourne bien plus vite que son entrée. Ce train abouti ainsi sur un organe appelé l'échappement. Un article complet lui sera dédié, mais pour faire simple, il va faire que le rouage ne tourne que de manière intermittente. C'est lui qui fait le fameux tic tac des montres mécaniques. Pour qu'il fasse tic et tac au bon moment, on va lui ajouter un oscillateur. Cet oscillateur est composé d'un ressort qui va battre le rythme du temps pour la montre.
Pour faire une analogie très palpable, imaginez une foule empressée de rentrée dans un stade de football. La foule, c'est l'énergie. Elle est canalisée en colonne (enfin, en théorie), c'est ce que l'on peut associer à train de rouage. Au bout de la colonne, il y a une barrière qui ne s'ouvre que pour laisser passer une personne à la fois, c'est l'échappement. La personne qui actionne la porte après avoir contrôlé le billet, c'est l'oscillateur. Il prend toujours le même temps pour valider un billet, c'est ce qui fait sa précision.
Schéma bloc des fonctions de mise à l'heure d'un mouvement mécanique
Fonctions et mise à l'heure
Le train de rouage ne sert pas qu'à transmettre l'énergie du moteur à l'oscillateur. La vitesse de rotation de ces éléments sera utile pour afficher l'heure au travers des aiguilles. Ces dernières sont fixées sur des roues dentées qui travaillent avec le train de rouage. Lorsque l'on met notre montre à l'heure, on fait tourner les roues dentées qui portent les aiguilles. Le train peut également transmettre une partie de son énergie aux complications par exemple, pour indiquer la date, le jour de la semaine, l’année, etc.
Schéma bloc complet d'une montre mécanique
Schéma bloc complet