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DE BETHUNE - La résonique, Partie I: 926 Hz

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Message par Invité Lun 9 Jan - 20:11

Communiqué


Dans un univers composé majoritairement de montres mécaniques oscillant entre 2.5 et 5 Hz, l'échappement De Bethune en silicium 72 000 A/h et son balancier-spiral autocompensé, présenté à titre expérimental en 2006, à mis en évidence que le couple balancier-spiral entretenu par une ancre ne peut guère dépasser les 10 Hz pour des raisons de fiabilité et surtout de résistance mécanique face à l'usure du temps.

Basée sur les lois physiques d'éléments mécaniques qui entrent en résonance, De Bethune ouvre la voie à une nouvelle discipline et invite la communauté horlogère à repenser l'harmonie mécanique en mettant à disposition ses recherches et son savoir.

Au terme de deux ans d’études menées par les ingénieurs et le physicien Siddharta Berns du laboratoire De Bethune, sous la conduite de Denis Flageollet, un nouveau principe de mécanique horlogère a été mis au point. Cette découverte nommée «résonique horlogère», repose sur la synchronisation réussie entre un oscillateur à fréquence sonore et un rotor à échappement magnétique dans une montre mécanique.

Ce système résonant à haute fréquence permet d'accumuler l'énergie nécessaire à entretenir un mécanisme de mesure du temps à forte puissance.

De nombreuses simulations ont permis de développer plusieurs prototypes munis d'organes vibrants dont la fréquence des oscillations est comprise entre 200 Hz et 1000 Hz.

Le 8 décembre 2011, lors de sa première présentation publique, De Bethune met en vibration un oscillateur à 926 Hz dont la rotation de l’échappement atteint les 2525.5 tours par minute. Sans balancier-spiral ni échappement traditionnel et constitué d’un nombre réduit d'éléments en mouvement, le mécanisme silencieux ainsi inventé par De Bethune promet à terme d’atteindre la plus haute précision tout en supprimant les traditionnelles contraintes de lubrification, d’usure et de résistance.

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Message par Jean-Michel Lun 9 Jan - 20:14

desfacil a écrit:

Au terme de deux ans d’études menées par les ingénieurs et le physicien Siddharta Berns du laboratoire De Bethune, sous la conduite de Denis Flageollet, un nouveau principe de mécanique horlogère a été mis au point. Cette découverte nommée «résonique horlogère», repose sur la synchronisation réussie entre un oscillateur à fréquence sonore et un rotor à échappement magnétique dans une montre mécanique.

Ce système résonant à haute fréquence permet d'accumuler l'énergie nécessaire à entretenir un mécanisme de mesure du temps à forte puissance.


et la je rigole d'avance au problème de la sensibilité des champs magnétiques avec la température :md:
je leur souhaite bien du courage

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Message par Invité Lun 9 Jan - 20:31

J'espère que leur montre est développée pour résister à des champs magnétiques perturbateurs, du type protection par cage de faraday (cadran en fer doux, bague de centrage et fond protecteur du mouvement fer doux).

Pas évident à maîtriser...

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Message par Invité Mar 10 Jan - 17:05

J'ai trouvé une vidéo, mais pas beaucoup d'informations.

J'espère que, après deux ans d'investigations, ils aient trouvé la façon de minimiser les interférences magnétiques.

https://www.youtube.com/watch?v=qEI4vsHf834

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Message par Jean-Michel Mar 10 Jan - 17:42

desfacil a écrit:J'ai trouvé une vidéo, mais pas beaucoup d'informations.

J'espère que, après deux ans d'investigations, ils aient trouvé la façon de minimiser les interférences magnétiques.

https://www.youtube.com/watch?v=qEI4vsHf834

vu le commentaire : "La recherche fondamentale De Bethune en horlogerie est basée sur la conception de garde-temps mécaniques qui aspirent à une perfection issue du domaine des vibrations naturelles et de l'énergie indépendante au service du temps exact.Basée sur les lois physiques d'éléments mécaniques ...."
ça pue le powerpoint de marketeux ...
minimiser la sensibilité a la température du magnétisme on fait comment ? , tu fous un module peletier dans la montre histoire de la réguler ?

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Message par cisco Mar 10 Jan - 17:48

C'est un axe de recherche, est-ce que ca va aboutir c'est une autre histoire mais faut bien commencer/essayer.
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Message par time2tic Mar 10 Jan - 17:56

Jean-Michel a écrit:
desfacil a écrit:

Au terme de deux ans d’études menées par les ingénieurs et le physicien Siddharta Berns du laboratoire De Bethune, sous la conduite de Denis Flageollet, un nouveau principe de mécanique horlogère a été mis au point. Cette découverte nommée «résonique horlogère», repose sur la synchronisation réussie entre un oscillateur à fréquence sonore et un rotor à échappement magnétique dans une montre mécanique.

Ce système résonant à haute fréquence permet d'accumuler l'énergie nécessaire à entretenir un mécanisme de mesure du temps à forte puissance.


et la je rigole d'avance au problème de la sensibilité ees champs magnétiques avec la température :md:
je leur souhaite bien du courage

On en avait parle avec la tag et son pendule magnetique en detail. Mille fois plus sensible en température que le bon vieux spiral.
Bonne chance les gars.
Pas étonnant qu'il mette les recherches en Open source...

C'est amusant...

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Message par Invité Mar 10 Jan - 18:18

Je ne suis pas un physicien et je peut dire une bêtise mais, est-ce q'on peut la minimiser en utilisant des matériaux paramagnétiques? Il y a aussi des matériaux flexibles pour l'écrantage du champ magnétique. Tout ça c'est cher.

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Message par time2tic Mar 10 Jan - 18:26

Non, Le probleme c'est la variation du champ magnétique de l'oscillateur avec la température. Un aimant passif a un champ magnétique très deoendant de la temperature. A une temp. Precise, leur truc sera précis du tonnerre, un degré au dessus ou en dessous, c'est une grosse daube.

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Message par Invité Mar 10 Jan - 19:37

Merci tiem2tic

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Message par Invité Mer 11 Jan - 20:38

J'ai lu aujourd'hui une article plus technique: WorldTempus

Un petit extrait: «Par ailleurs, le champ magnétique est concentré dans une zone si petite qu’il est difficilement influençable, complète Denis Flageollet. Et si nécessaire, on peut isoler l’ensemble via une chambre de protection en Mu-metal, un alliage de fer, de nickel et de molybdène connu pour dévier les champs magnétiques.»

Pourrait-il être le moyen de minimiser l'influence de la température?

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Message par time2tic Mer 11 Jan - 21:47

Non. La, c'est leprincipe très classique pour isoler l'oscillateur ds une cage en fer "doux". L'inconvénient du poids mis a part, ça ne changé rien du tout a l'effet de la température sur l'intensité du champ magnétique des aimants passifs.
Comme le Ceo de tag, (qui avait a l'époque note le poisson non sans montrer les limites de sa compréhension du probleme, Denis répond a cote en évitant bien de discuter l'étendu de la dépendance en temperature de son oscillateur.

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Message par Guinessfrog Mer 11 Jan - 22:25

J ai la solution pour les marketeux: un sablier !!!! :jesors: en fait je suis deja sorti.

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Message par time2tic Mer 11 Jan - 23:28

pour un post ou j'ai detaille la partie technique a l'epoque de TAG: c'est la:

http://revo-online.com/forums/main/read.php?2,13690,13727
(en anglais, desole Sad )

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Message par Invité Jeu 12 Jan - 17:21

time2tic a écrit:pour un post ou j'ai detaille la partie technique a l'epoque de TAG: c'est la:

http://revo-online.com/forums/main/read.php?2,13690,13727
(en anglais, desole Sad )

Je te remercie encore une fois, tes explications. Maintenant je comprends mieux la difficulté de concevoir et fabriquer ce calibre. Je comprends aussi porquoi ils ont fait le projet 'open source'.

Je suis étonné par ces données sur l'influence de la température:

it seems that Alnico is not too bad : 2% over a 100 degC variation.
... or is it?
0.02% per degree. (COSC tests are from 5deg to 38deg: so 0.66% change in the flux over the "Cosc" temperature range.
to be in the range of 10s(-4/+6s of COSC again) we need to have a precision of 10s/86400s = 0.00015%.
Now you can see feel the challenge. even with one degree variation this leads to 0.2% of change in the flux which is still enormous (to say the least) compared to our goal of having disturbances lower than 0.00015%. (I do take a math shortcut here, I admit winking smiley )



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