EP3049872B1 - Pièce d'horlogerie à niveau acoustique amélioré - Google Patents

Pièce d'horlogerie à niveau acoustique amélioré Download PDF

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EP3049872B1
EP3049872B1 EP14761330.1A EP14761330A EP3049872B1 EP 3049872 B1 EP3049872 B1 EP 3049872B1 EP 14761330 A EP14761330 A EP 14761330A EP 3049872 B1 EP3049872 B1 EP 3049872B1
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EP
European Patent Office
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acoustic
radiator
acoustic radiator
vibrating
timepiece
Prior art date
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Active
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EP14761330.1A
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German (de)
English (en)
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EP3049872A1 (fr
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Polychronis Karapatis (Nakis)
Younes Kadmiri
Davide Sarchi
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Montres Breguet SA
Original Assignee
Montres Breguet SA
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Publication date
Application filed by Montres Breguet SA filed Critical Montres Breguet SA
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    • GPHYSICS
    • G04HOROLOGY
    • G04BMECHANICALLY-DRIVEN CLOCKS OR WATCHES; MECHANICAL PARTS OF CLOCKS OR WATCHES IN GENERAL; TIME PIECES USING THE POSITION OF THE SUN, MOON OR STARS
    • G04B37/00Cases
    • G04B37/0075Cases with means to enhance sound transmission
    • GPHYSICS
    • G04HOROLOGY
    • G04BMECHANICALLY-DRIVEN CLOCKS OR WATCHES; MECHANICAL PARTS OF CLOCKS OR WATCHES IN GENERAL; TIME PIECES USING THE POSITION OF THE SUN, MOON OR STARS
    • G04B21/00Indicating the time by acoustic means
    • GPHYSICS
    • G04HOROLOGY
    • G04BMECHANICALLY-DRIVEN CLOCKS OR WATCHES; MECHANICAL PARTS OF CLOCKS OR WATCHES IN GENERAL; TIME PIECES USING THE POSITION OF THE SUN, MOON OR STARS
    • G04B21/00Indicating the time by acoustic means
    • G04B21/02Regular striking mechanisms giving the full hour, half hour or quarter hour
    • G04B21/08Sounding bodies; Whistles; Musical apparatus
    • GPHYSICS
    • G04HOROLOGY
    • G04BMECHANICALLY-DRIVEN CLOCKS OR WATCHES; MECHANICAL PARTS OF CLOCKS OR WATCHES IN GENERAL; TIME PIECES USING THE POSITION OF THE SUN, MOON OR STARS
    • G04B23/00Arrangements producing acoustic signals at preselected times

Definitions

  • the invention relates to a method for improving the acoustic level of a timepiece, or a musical timepiece or striking, comprising at least one vibration generator in the range of 1 kHz to 6 kHz.
  • the invention also relates to the cladding of a timepiece, or a musical timepiece or bell, bearing at least one vibration generator.
  • the invention also relates to a timepiece which is a watch with a bell or / and a music box.
  • the invention relates to the field of timepieces, and more particularly to timepieces comprising means for generating vibrations in the audible soundtrack, in particular ringing watches and watches with a music box.
  • Boxes or cases with chambers of resonance are known on which are mounted the organs of sound production, stamps or keyboards, as in the document FR 2 777 095 A1 in the name of CHRISTOPHE CLARET SA, with, in certain variants, membranes placed in contact with the walls of such resonance chambers, which chambers consume a large part of the internal volume available in the box or middle part.
  • Requirement CH 645 236G in the name of BOUILLE describes a box with peripheral fins for mechanical fasteners: because of this specific function, they have increased mechanical rigidity. Their geometric shapes, their fixations and their orientations are well defined and ineffective acoustically, and these fins could not act as external sound resonators.
  • Acoustic generators are still known where the sounds are produced by a membrane that vibrates an elastic blade, and whose vibrations are maintained by an electromagnetic transducer, as in the documents CH 497 760 and CH 497 017 in the name of SPADINI, which have a large footprint and require an electrical circuit.
  • the dressing of the watch To improve the acoustic level of a bell watch, it is necessary to optimize the elements that constitute the dressing of the watch, so that it radiates the frequencies generated by the ring system, that is to say say in general the natural frequencies of the blades of a keyboard, or the natural frequencies of a timbre of a minute repetition.
  • the dressing To obtain a rich sound (in the case of a minute repeater) or a sound of uniform intensity whatever the notes played (in the case of a watch type music box), the dressing must be able to answer a wide band of frequencies between 1 kHz and 6 kHz, which are the frequencies for which the perception of the human ear is optimal.
  • the dressing of a watch has mainly modes at high frequencies.
  • the cladding filters more than it radiates them, the frequencies of the ringing or the melody.
  • the invention proposes to provide an improvement in the acoustic level and the richness of the sound and the melodies played by a timepiece, in particular a bell or musical watch, without altering the quality of the sound emitted by the mechanism or the sound. transmitter circuit.
  • the invention also makes it possible to selectively filter a part of the noise produced by the mechanism of a timepiece, in particular a watch.
  • the invention integrates vibrating-radiating elements additional to a conventional dressing, these additional elements are sized such that the frequencies of their first eigen modes, (hereinafter referred to as radiator frequencies), are tuned to the frequencies own (hereinafter referred to as generator frequencies) of the vibration generator of the timepiece, in particular a watch, in particular of a stamp, or blades of a keyboard for improving the overall acoustic level of the timepiece , including a watch.
  • the geometries (surface, thickness, shape) of these additional elements allow the formation of radiant acoustic waves.
  • the classic clothing can be sized according to the constraints imposed by the watchmaking design, by the study of style, by the bulk of the movement, and to meet specifications such as sealing and impact resistance, and this without particular concern about the radiating power of this dressing, which is improved, according to the invention, by the addition of these vibrating elements (hereinafter referred to as "acoustic radiators”), dimensionally optimized for the sole radiating sound function.
  • acoustic radiators these vibrating elements
  • the invention relates to a method for improving the sound emission level of a timepiece, or a musical timepiece or striking, comprising at least one vibration generator vibrating at specific eigenfrequencies of the generator in a range of 1 kHz to 6 kHz, characterized in that a dressing or / and a movement that includes said timepiece, by the integration or the addition of at least one acoustic radiator comprising at least one vibrating-radiating element having a natural frequency of the radiator tuned with one of the natural frequencies of the generator.
  • the invention also relates to a cladding for a timepiece, or a musical timepiece or ringtone, said cladding being characterized in that it comprises at least one acoustic radiator comprising at least one vibrating-radiating element at a frequency own radiator granted with at least one of the eigenfrequencies of the generator of the timepiece.
  • the invention also relates to a timepiece which is a striking watch and / or a music box, characterized in that it comprises such a covering, and / or a carrier movement of at least one vibrating vibration generator at particular natural frequencies of the generator, said movement comprising at least one acoustic radiator comprising at least one vibrating-radiating element at a natural frequency of the radiator tuned with at least one of said natural frequencies of the generator.
  • the invention relates to the field of timepieces, and more particularly to timepieces that include transmission means sound, and more particularly the bell watches and the musical box watches, which will be called hereinafter indifferently musical watches, and it proposes to provide means for increasing the acoustic level, and the sound volume.
  • the present description relates more particularly to such musical watches.
  • Those skilled in the art will know how to use the invention, as described, for timepieces or non-musical or non-musical watches, for example in order, as the case may be, to make the user audible or a part of the sound generated by the mechanism of the watch, or conversely to filter and render inaudible the noise generated by the mechanism (by exploiting the anti-resonance phenomenon introduced by a vibratory coupling between, on the one hand acoustic radiators according to the invention and described below, and on the other hand the rest of the dressing of the watch).
  • the invention relates to an improvement relating both to the design of musical watches, and to the modification of existing musical watches, for the optimization of their acoustic level.
  • the invention relates to a method for improving the sound emission level of a timepiece 1, or a musical timepiece or striking, comprising at least one vibration generator 2 vibrating at specific eigenfrequencies, here called “generator eigenfrequencies".
  • This vibration generator 2 may comprise a tone, a keyboard, a membrane, a sound box, or the like, vibrating at specific natural frequencies in the acoustically effective band, being frequencies between 1 kHz and 6 kHz.
  • the vibration frequencies of the generator element the “generator frequencies”
  • the vibration frequencies of a radiating element which is described below, “radiator frequencies”.
  • This vibration generator 2 is carried by a covering 3 of the timepiece 1 or by a movement 17 of this timepiece 1.
  • the specific eigenfrequencies of the generator are determined: the specific eigenfrequencies of the generator are precisely calculated (FEM simulation or the like), and the design and construction of the cladding 3 is added or added to the design and construction. or / and motion 17, and in particular, but not exclusively, outside this covering 3 and / or this movement 17, at least one radiating element which is an acoustic radiator 4.
  • This acoustic radiator 4 comprises at least one vibrating-radiating element, which vibrates at a natural frequency of the radiator which is tuned with one of the eigenfrequencies of the generator, of the vibration generator 2, with a frequency difference less than or equal to the ratio between the frequency of the eigenmode and the inverse of the quality factor of the radiating element, or with a frequency difference of less than or equal to 100 Hz.
  • the natural frequency of the radiator is tuned with one of the eigenfrequencies of the generator, with a frequency difference less than or equal to the lowest value between, on the one hand the ratio between the frequency of the mode clean and the inverse of the quality factor of the radiating element, and secondly the value of 100 Hz.
  • the term “substantially equal” depends on the width of the vibro-acoustic resonance of the radiating element, therefore of its quality factor.
  • the radiator frequency of the fundamental eigenmode of the radiating element is tuned to the frequency of the generator of a vibration mode of vibration generator 2.
  • This rule of agreement can be formulated otherwise. saying that the radiator frequency of the fundamental eigenmode of the radiating element is substantially equal to the frequency of the generator of a vibration mode of vibration generator 2, the difference between the two frequencies being less than the ratio between the frequency of the radiator radiator and the quality factor of the radiating element evaluated at the frequency of the radiator.
  • tune refers to the vibro-acoustic resonance of the radiating element, constituted by the acoustic radiator 4, when it is biased to the vibration frequency of the generation element constituted by the vibration generator 2. This term does not take into account a musical characteristic at all.
  • the quality factor Q is defined as the ratio between, on the one hand, the mechanical energy stored in a vibrating element (total of the elastic energy and the kinetic energy), and on the other hand the energy lost by damping during a complete oscillation.
  • the quality factor is also defined, equivalently, as the ratio between the frequency of the eigen mode of vibration of the vibrating element and the bandwidth of the resonance of this vibrating element.
  • the vibrating element responds (thus it begins to vibrate strongly) if an excitation is imposed to it with a frequency which is in a frequency interval around the frequency of the eigenmode of vibration: this frequency interval is the bandwidth (the width peaks in the Figures 3 and 4 ).
  • Q f / (f2-f1), f1 and f2 defining the extremes of the frequency interval.
  • the difference in frequency with respect to the frequency of the generator, on which one wants to agree, is therefore less than or equal to the ratio between the frequency of the eigenmode and the inverse of the quality factor of the radiating element.
  • the value of 100 Hz can be taken as the maximum value of this frequency difference.
  • This definition takes into account the fact that the quality factor Q of the generation element is always between 5 and 100 times higher than that of the radiating element, and it is generally between 8 and 30 for the mechanisms which concern the 'invention.
  • the radiating element resonates if it is solicited by a frequency vibration of the generator f A , which is tuned according to the above definition, or substantially equal to the watch vocabulary, at its fundamental frequency, as shown for example in FIG. the Figures 3 and 4 , where the frequency interval of response of the radiating element is of the order of 100 Hz: the difference between the frequency of the radiating element and the frequency of the generating element can therefore be 100 Hz.
  • a plurality of radiating elements in number N, is fixed to the case of the timepiece 1, in particular a watch.
  • N is the number of vibration modes of the generation element that is to be radiated, and each radiating element has a fundamental mode of vibration whose frequency is substantially equal to the frequency of one of the modes of the generation element .
  • acoustic radiators 4 formed of radiating plates are added outside the timepiece 1 box, including a shows, each of these four plates having a fundamental mode of substantially equal frequency vibration, as defined above, at one of the vibration frequencies of the tone between 1 kHz and 6 kHz.
  • a keyboard having ten blades each having a vibration mode in the frequency range between 1 kHz and 6 kHz
  • ten acoustic radiators 4 formed of radiating plates outside the box of the timepiece 1, including a watch, each of these ten plates having a fundamental mode of vibration of frequency substantially equal to one of the vibration frequencies of the keyboard blades.
  • the acoustic radiators 4 according to the invention have a radiating function if they are positioned outside the case of the timepiece 1, in particular a watch; if they are arranged inside, their function is rather to filter (reduce noise) at the frequency in question.
  • This acoustic radiator 4 and its mechanical connections to the timepiece 1 are dimensioned numerically to present a natural mode of vibration whose frequency is tuned, at less than 100 Hz, with at least one of the eigenfrequencies of the generator, and whose spatial deformation allows the generation of a radiant acoustic wave.
  • the radiating conditions of the structures are presented for example in the book [ C. Lesueur, "Acoustic radiation of structures: vibroacoustics, fluid-structure interactions", Editions Eyrolles, 1988 ].
  • the cladding 3 and / or the movement 17 is modified by integrating or adding a plurality of such acoustic radiators 4, each introducing a natural frequency of the tuned radiator, at less than 100 Hz, with one of the frequencies of the generator of the vibration generator.
  • At least a portion of these acoustic radiators 4 are chosen with different frequencies of the radiator between them.
  • At least a portion of these acoustic radiators 4 are chosen with equal frequencies of the radiator equal to each other.
  • At a given frequency range in the range audible by the human ear and for each of the natural frequencies of the generator generated by at least one vibration generator 2, at least one such acoustic radiator 4 with a natural frequency of the radiator tuned with one of the eigenfrequencies of the generator.
  • At least one such acoustic radiator 4 is produced with a main vibrating surface 6 which is oriented in a preferential direction, in particular the main axis of the watch corresponding to the axis of pivoting of the needles, in order to promote sound diffusion towards the body. 'user, especially through the dressing 3.
  • acoustic radiators 4 should not complicate the handling of the components of the timepiece, including a watch during its assembly or maintenance. Also, preferably, and in a nonlimiting manner, at least one such acoustic radiator 4 is secured with a middle part 5 that includes the covering 3, or with a box 10 that includes the covering 3, or with a window 11 that carries such a caseband 5, or with a plate 14 that includes the timepiece 1.
  • at least one such acoustic radiator 4 is arranged outside the middle part 5, or inside the box 10, so that these acoustic radiators 4 are not in direct contact with the user.
  • each acoustic radiator 4 is connected to the middle part 5 or to the box 10 by an attachment leg 7, preferably a single one, carrying at least one vibrating blade 8 the acoustic radiator 4.
  • the Figure 1B shows vibrating blades 8 connected by one or two attachment legs 7 to the middle part 5.
  • the Figure 2A shows an embodiment of the invention wherein four acoustic radiators 4 are composed by four rectangular blades 8 fixed to the box 10 of the timepiece 1, each being linked by such an attachment leg 7, these blades 8 being substantially radiant and with vibrant surfaces main 6 substantially coplanar.
  • the radiators 4 are free to vibrate according to their first mode of vibration and to create a radiant acoustic wave which propagates in the direction of the axis of the timepiece, in particular a watch 1.
  • At least one such acoustic radiator 4 by a partial cut of the middle part 5 (or of the bezel 11, or of another component of the timepiece box, in particular a watch) in the form of a vibrating blade 8 connected to the middle part 5 by a single end 9 of the vibrating blade 8, as visible on the Figure 1A .
  • At least one acoustic radiator 4 is produced by a partial cut of the telescope 11, in the form of a vibrating blade 8 connected to the telescope 11 by a single end 9 of the vibrating blade 8.
  • At least one such acoustic radiator 4 is produced by a partial cutout of the bottom 12, in the form of a vibrating blade 8 connected to the bottom 12 by a single end 9 of the vibrating blade 8.
  • the invention also relates to a cladding 3 for a timepiece 1, or a musical timepiece or ringtone, especially for a watch, and more particularly for a musical watch or bell.
  • This casing 3 carries at least one vibration generator 2 vibrating at eigenfrequencies of the particular generator.
  • the covering 3 comprises at least one acoustic radiator 4, which comprises at least one vibrating-radiating element, in particular a vibrating plate 8, which vibrates at a natural frequency of the radiator tuned with at least one of the frequencies generator.
  • the covering 3 preferably comprises a box 10 enclosing at least one middle part 5, and at least one such acoustic radiator 4 is secured to the caseband 5 or to the box 10.
  • the covering 3 comprises at least one such acoustic radiator 4 outside the middle part 5, or inside the box 10.
  • At least one such acoustic radiator 4 is connected to the middle part 5 or to the box 10 by a fastening leg 7, in particular a single one, carrying at least one vibrating plate 8 that comprises the acoustic radiator 4.
  • At least one such acoustic radiator 4 comprises at least one vibrating blade 8 cut in the middle part 5 to which the vibrating blade 8 is connected by a single end 9 of the vibrating blade 8.
  • the covering 3 comprises a plurality of such acoustic radiators 4, at least part of which of these acoustic radiators 4 have eigenfrequencies of the radiators different from each other.
  • the invention also relates to a timepiece 1 which is a ring-type watch and / or a music box. It comprises such a covering 3, or / and a movement 17, carrying at least one vibration generator 2 vibrating at specific frequencies of the particular generator, this covering 3 or / and this movement 17 comprising at least one acoustic radiator 4 comprising at least one vibrating-radiating element at a natural frequency of the radiator tuned with at least one of the natural frequencies of the generator of the vibration generator 2.
  • vibrating blades 8 including additional plates, illustrated here of non-limiting rectangular shape, are screwed or welded or driven or fixed by any method for transmitting the acoustic vibration, to one or more elements of the dressing such as horns 13, the bars, the middle part 5, the bezel 11, the bottom 12 of the box 10, or even the links of the bracelet.
  • additional plates vibrate and radiate at the frequencies of their own modes when the ringing is triggered, or for a sound display, or simply permanently to ensure, selectively, either the amplification (resonance) or the filtering (anti-resonance) of the noise emitted by a mechanism in operation.
  • These vibrating elements play the role of the radiating plates constituting the acoustic radiators 4.
  • the acoustic radiators 4 are fixed on the movement 17 of the timepiece 1, for example on the plate 14 of this movement 17, instead of being fixed on the covering 3.
  • case 7 connections are preferably components that pass through the cladding 3 in front of openings sealed by seals.
  • the acoustic radiators 4 and their connecting elements 7 constitute one-piece pieces.
  • at least one acoustic radiator 4 is thus made with a structural component or cladding, at a pre-assembly, which facilitates the final assembly of the timepiece 1.
  • the shape of these acoustic radiators 4, the fixing conditions and the materials used define the natural frequencies of these elements that are tuned to the natural frequencies of the ringing system (stamps or blades of a keyboard in particular) or the mechanism.
  • the Figures 1A and 1B represent these acoustic radiators 4 fixed for example on the middle part 5.
  • the Figure 1B illustrates particular acoustic radiators 4 of different sizes, with different conditions of attachment, by one or more attachment legs 7, which naturally modifies their own frequencies of the radiators.
  • the Figure 2A shows a second embodiment of the invention.
  • FIGS. 2B and 2C illustrate two variants, the first with acoustic radiators 4 only external to the box, the second with external acoustic radiators 4 and internal to the box.
  • At least one acoustic radiator 4 consists of a plate 8 whose shape is close to that of a ring or a spherical cap and whose connecting element 7 is fixed to center of this plate 8.
  • the acoustic radiators may be made of gold, or other precious metal, such as platinum or platinoids, or an alloy of one or more of these precious metals.
  • they can be made of steel.
  • they can be made of titanium or titanium alloy.
  • they may be made of silicon or silicon dioxide, or polycrystalline diamond.
  • they may be made of metal glass, or in an at least partially amorphous alloy.
  • they can be made of ceramic.
  • the acoustic radiators 4 are made in the form of a vibrating blade 8 comprising a plate 16 inscribed in a parallelepiped whose largest dimension is greater than or equal to 4 mm, the smallest dimension is between 0.05 mm and 2 mm. mm, and whose third dimension is greater than or equal to 2 mm.
  • an acoustic radiator 4 comprises a vibrating plate 8 itself comprising at least one plate whose radii of curvature are greater than 0.5 mm.
  • the acoustic radiators 4 not only make it possible to increase the acoustic intensity of the timepiece, in particular a watch 1, but also to optimize the directivity of the sound.
  • the vibrating surface, or at least one main vibrating surface 6, can be oriented so that the radiation is maximum in a particular desired direction.
  • a vibro-acoustic model has been developed, in the context of the invention, to correctly size the acoustic radiators 4 and to predict the acoustic gain provided by these vibrating elements.
  • the acoustic radiators 4 have been optimized so that their first eigen modes have a frequency of 1350 Hz.
  • a harmonic excitation scanning frequencies between 1000 Hz and 3200 Hz is applied on the skin 3.
  • This figure 3 represents the acoustic level of a cladding 3 composed of a caseband 5 and a bezel 11 with ice, respectively without acoustic radiators (in solid lines) and with acoustic radiators 4 according to the invention (in broken lines) according to the frequency of the excitation imposed on him.
  • the acoustic level increases to a frequency higher than 3 kHz which corresponds to a frequency of one of the eigen modes of the skin 3.
  • the acoustic level increases considerably at the frequency of the first eigen mode of the radiator (at 1350 Hz).
  • the gain is 10 to 15 dB.
  • the coupling between the acoustic radiators 4 and the cladding 3 appears at 1900 Hz, which also generates an improvement in the acoustic level.
  • the coupling between the acoustic radiators 4 and the vibration modes of the cladding 3 also introduces two anti-resonances at 1450 Hz and 2150 Hz, which also makes it possible to reduce the noise emission in the rest of the band compared to the case without radiators, so to filter the parasitic noises produced by the mechanism.
  • the acoustic level of a cladding 3 with acoustic radiators 4 (in broken lines) having a first mode specific to 2210 Hz is compared to that of the same cladding 3 without radiators (in solid line).
  • the acoustic radiators 4 bring a strong acoustic improvement to the frequency of their first modes.
  • acoustic radiators 4 can be sized for each of the frequencies generated by the sound system, ringing, waking, music, or other.
  • the sound produced by the timepiece, including a watch can be optimized over a wide frequency band.
  • a specific dimensioning of the radiators also makes it possible to filter the parasitic noise of the mechanism.
  • the invention makes it possible to improve the acoustic performance, not only in relation to the patent applications of the same applicant Watches Breguet SA mentioned above, but also with respect to the document FR1136675A Junghans also cited above, which together represent the most powerful mechanisms up to the invention: the achievements of the prior art have always encountered the difficulty of radiating a system (for example a clock) at several frequencies independent in the 1kHz-6kHz band, other than single resonance. So, in FR1136675A , the radiating frequency of the diaphragm coincides with the single radiating frequency of the equipment, therefore of the covering.
  • the present invention introduces the solution of acoustic radiators, which are not membranes, which allows on the contrary to add one or more additional radiation frequencies at the natural radiation frequency of the system cladding: the result, as shown in Figures 3 and 4 is that the frequencies of the acoustic radiators 4 are added to the frequency of the cladding 3, without destroying or replacing it, whereas in the prior art a single resonance is visible, that of the system with the membrane.
  • the characteristics of the invention constitute a novelty compared to the prior art which was intended only to improve the radiation of the elements which constitute the covering, such as the entire ice-glass case, middle case or bottom, or that to radiate directly the sound generation element.
  • the generation element is not necessarily radiating, and even advantageously remains non-radiating and physically distinct from the radiating element, which makes it possible to ensure the low rate of damping and the frequency purity of the vibration (and therefore finally of the sound), while the radiating element is carried on the cladding but is not part of the components that make up the cladding, which notably guarantee the tightness of the piece of watchmaking 1 especially in the case of a watch.

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Description

    Domaine de l'invention
  • L'invention concerne un procédé d'amélioration du niveau acoustique d'une pièce d'horlogerie, ou d'une pièce d'horlogerie musicale ou à sonnerie, comportant au moins un générateur de vibrations dans une fourchette de 1 kHz à 6 kHz.
  • L'invention concerne encore l'habillage d'une pièce d'horlogerie, ou d'une pièce d'horlogerie musicale ou à sonnerie, porteuse d'au moins un générateur de vibrations.
  • L'invention concerne encore une pièce d'horlogerie qui est une montre à sonnerie ou /et à boîte à musique.
  • L'invention concerne le domaine des pièces d'horlogerie, et plus particulièrement des pièces d'horlogerie comportant des moyens de génération de vibrations dans la bande sonore audible, notamment les montres à sonnerie et les montres à boîte à musique.
  • Arrière-plan de l'invention
  • Parmi les pièces d'horlogerie à complications, les montres à sonnerie sont particulièrement prisées. Toutefois, leur petit volume limite souvent l'émission sonore, et l'utilisateur doit prêter une attention particulière pour bien entendre le message sonore.
  • On connaît des posages spécifiques de la montre faisant office de caisse de résonance, sur lesquels l'utilisateur dépose sa montre quand il désire entendre davantage le son produit par la montre, et qui n'entrent pas dans le cadre de la présente invention.
  • On connaît des boîtes ou des carrures comportant des chambres de résonance sur lesquelles sont montés les organes de production de son, timbres ou claviers, comme dans le document FR 2 777 095 A1 au nom de CHRISTOPHE CLARET SA, avec, dans certaines variantes, des membranes placées en contact de parois de telles chambres de résonance, lesquelles chambres consomment une grande partie du volume intérieur disponible dans la boîte ou la carrure.
  • Le document EP 2 034 376 B1 au nom de ROTH ET GENTA SA tente de résoudre ce problème d'encombrement, en proposant une carrure mince comme résonateur, comportant des ergots de fixation des timbres ou similaires.
  • La demande CH 645 236 G au nom de BOUILLE décrit une boîte comportant des ailettes périphériques destinées à des fixations mécaniques: à cause de cette fonction spécifique, elles présentent une rigidité mécanique accrue. Leurs formes géométriques, leurs fixations et leurs orientations sont bien définies et inefficaces acoustiquement, et ces ailettes ne pourraient pas faire office de résonateurs sonores externes.
  • On connaît encore des générateurs acoustiques où les sons sont produits par une membrane que fait vibrer une lame élastique, et dont les vibrations sont entretenues par un transducteur électromagnétique, comme dans les documents CH 497 760 et CH 497 017 au nom de SPADINI, qui ont un encombrement conséquent et nécessitent un circuit électrique.
  • Pour améliorer le niveau acoustique d'une montre à sonnerie, il est nécessaire d'optimiser les éléments qui constituent l'habillage de la montre, pour que celui-ci rayonne les fréquences engendrées par le système de sonnerie, c'est-à-dire en général les fréquences propres des lames d'un clavier, ou bien les fréquences propres d'un timbre d'une répétition minute. Pour obtenir un son riche (dans le cas d'une répétition minute) ou un son d'intensité uniforme quelles que soient les notes jouées (dans le cas d'une montre type boîte à musique), l'habillage doit pouvoir répondre à une large bande de fréquences comprises entre 1 kHz et 6 kHz, qui sont les fréquences pour lesquelles la perception de l'oreille humaine est optimale.
  • Cependant, à cause de sa taille, de sa forme et de sa rigidité, l'habillage d'une montre possède principalement des modes propres à des fréquences élevées. Dans ce cas, l'habillage filtre, plus qu'il ne les rayonne, les fréquences de la sonnerie ou de la mélodie.
  • Il est connu d'optimiser l'habillage pour que celui-ci rayonne une seule fréquence donnée dans la bande fréquentielle d'intérêt (1 kHz - 6 kHz), comme dans le document FR1136675A au nom de Gebrueder JUNGHANS A.G. qui décrit l'utilisation d'une membrane standard pour une horloge à sonnerie, ou pour que l'habillage rayonne plusieurs modes dans la bande fréquentielle d'intérêt (1 kHz-6 kHz), comme dans le document EP 2 461 220 A1 au nom de MONTRES BREGUET SA, divulgant une membrane à trois feuillets alvéolés, ou encore dans le document EP 2 461 219 A1 au nom de MONTRES BREGUET SA communiquant sur l'utilisation d'une membrane spatialement inhomogène optimisée, ou encore dans le brevet EP 2 367 079 B1 au nom de MONTRES BREGUET SA qui décrit une solution dans laquelle la glace de la montre constitue l'organe vibrant et rayonnant, grâce à un agencement particulier de la fixation de la glace sur la lunette.
  • Dans l'état de la technologie, et pour les constructions traditionnelles des montres, il est toutefois impossible d'obtenir des résonances acoustiques d'habillage à une fréquence inférieure à 1500 Hz, parce que les composants d'habillage ont pour fonction principale de garantir la protection du mouvement et, généralement, l'étanchéité de la montre, et doivent donc être suffisamment rigides et épais. Pour la même raison, il est impossible d'augmenter fortement le nombre de résonances acoustiques d'habillage dans la bande fréquentielle d'intérêt auditif (de 1 kHz à 6 kHz), ce qui limite considérablement le niveau acoustique et la richesse des sons émis et des mélodies jouées.
  • Résumé de l'invention
  • L'invention se propose d'apporter une amélioration du niveau acoustique et de la richesse du son et des mélodies jouées par une pièce d'horlogerie, notamment une montre à sonnerie ou musicale, sans altérer la qualité du son émis par le mécanisme ou le circuit émetteur. L'invention permet aussi de filtrer sélectivement une partie du bruit produit par le mécanisme d'une pièce d'horlogerie, notamment une montre.
  • De façon innovante, l'invention intègre des éléments vibrants-rayonnants additionnels à un habillage classique, ces éléments additionnels sont dimensionnés de telle sorte que les fréquences de leurs premiers modes propres, (nommées ci-après fréquences du radiateur), soient accordées aux fréquences propres (dénommées ci-après fréquences du générateur) du générateur de vibrations de la pièce d'horlogerie, notamment une montre, notamment d'un timbre, ou des lames d'un clavier pour améliorer le niveau acoustique global de la pièce d'horlogerie, notamment une montre. Les géométries (surface, épaisseur, forme) de ces éléments additionnels permettent la formation d'ondes acoustiques rayonnantes.
  • Ainsi, l'habillage classique peut être dimensionné en fonction des contraintes imposées par la conception horlogère, par l'étude de style, par l'encombrement du mouvement, et pour répondre aux spécifications telles que l'étanchéité et la résistance aux chocs, et ceci sans se soucier particulièrement du pouvoir rayonnant de cet habillage, qui est amélioré, selon l'invention, par l'ajout de ces éléments vibrants (nommés ci-après « radiateurs acoustiques »), optimisés dimensionnellement pour la seule fonction rayonnante sonore.
  • A cet effet, l'invention concerne un procédé d'amélioration du niveau d'émission sonore d'une pièce d'horlogerie, ou d'une pièce d'horlogerie musicale ou à sonnerie, comportant au moins un générateur de vibrations vibrant à des fréquences propres du générateur particulières dans une fourchette de 1 kHz à 6 kHz, caractérisé en ce qu'on modifie un habillage ou/et un mouvement que comporte ladite pièce d'horlogerie, par l'intégration ou l'ajout d'au moins un radiateur acoustique comportant au moins un élément vibrant-rayonnant ayant une fréquence propre du radiateur accordée avec une des fréquences propres du générateur.
  • L'invention concerne encore un habillage pour pièce d'horlogerie, ou pour pièce d'horlogerie musicale ou à sonnerie, ledit habillage étant caractérisé en ce qu'il comporte au moins un radiateur acoustique comportant au moins un élément vibrant-rayonnant à une fréquence propre du radiateur accordée avec au moins l'une des fréquences propres du générateur de la pièce d'horlogerie.
  • L'invention concerne encore une pièce d'horlogerie qui est une montre à sonnerie ou/et à boîte à musique, caractérisée en ce qu'elle comporte un tel habillage, ou/et un mouvement porteur d'au moins un générateur de vibrations vibrant à des fréquences propres du générateur particulières, ledit mouvement comportant au moins un radiateur acoustique comportant au moins un élément vibrant-rayonnant à une fréquence propre du radiateur accordée avec au moins l'une desdites fréquences propres du générateur.
  • Description sommaire des dessins
  • D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront à la lecture de la description détaillée qui va suivre, en référence aux dessins annexés, où:
    • la figure 1A représente, de façon schématisée, partielle, et en perspective, une pièce d'horlogerie constituée par une montre, optimisée selon l'invention par l'intégration de radiateurs acoustiques comportant des plaques rayonnantes, intégrées à la carrure et à la lunette de la montre ;
    • la figure 1B représente, de façon schématisée, et en perspective, une montre, optimisée selon l'invention, présentant des radiateurs acoustiques de différentes tailles avec différentes conditions d'attache, se développant à l'extérieur de la boîte de montre ;
    • la figure 2A représente, de façon schématisée, et en perspective, une variante particulière de réalisation de l'invention, avec quatre radiateurs acoustiques fixés à la boîte de la montre et sensiblement radiaux, avec des surfaces vibrantes principales tournées vers l'utilisateur;
    • la figure 2B représente, de façon schématisée et en coupe selon un plan passant par un axe principal, la montre de la figure 2A, comportant des générateurs de son et des radiateurs acoustiques selon l'invention;
    • la figure 2C représente, de façon similaire à la figure 2B, une autre variante avec des radiateurs acoustiques à l'extérieur et à l'intérieur de la boîte de montre;
    • la figure 3 représente un diagramme avec, en abscisse des fréquences en Hz, et en ordonnée le niveau acoustique en dB, mesuré à 5 cm de la montre sur l'axe principal de la montre, pour un même habillage de montre, en trait continu selon une réalisation classique, et en trait interrompu selon une première exécution optimisée où ce même habillage est équipé de radiateurs acoustiques selon l'invention; ce diagramme est représenté dans une application où le premier mode propre des radiateurs acoustiques est à 1350 Hz. Le diagramme montre l'effet de résonance du radiateur à la fréquence souhaitée et l'effet d'anti-résonance (filtrage, diminution du son) dans le reste de la bande fréquentielle;
    • la figure 4 représente, de façon similaire à la figure 2A, le même habillage, selon une deuxième exécution optimisée où il est équipé de radiateurs acoustiques possédant un premier mode propre à 2210 Hz ;
    • la figure 5 représente, sous forme d'un schéma-blocs, une pièce d'horlogerie comportant un habillage optimisé selon l'invention.
    Description détaillée des modes de réalisation préférés
  • L'invention concerne le domaine des pièces d'horlogerie, et plus particulièrement des pièces d'horlogerie qui comportent des moyens d'émission sonore, et plus particulièrement les montres à sonnerie et les montres à boîte à musique, que l'on appellera ci-après indifféremment montres musicales, et elle se propose de fournir des moyens pour augmenter le niveau acoustique, et le volume sonore.
  • La présente description concerne plus particulièrement de telles montres musicales. L'homme du métier saura utiliser l'invention, telle qu'elle est décrite, pour des pièces d'horlogerie ou des montres non musicales ou sans sonnerie, par exemple dans le but, selon le cas de rendre audible à l'utilisateur tout ou une partie du son généré par le mécanisme de la montre, ou à l'inverse de filtrer et rendre inaudible le bruit généré par le mécanisme (en exploitant le phénomène d'anti-résonance introduit par un couplage vibratoire entre, d'une part des radiateurs acoustiques selon l'invention et décrits ci-après, et d'autre part le reste de l'habillage de la montre).
  • L'invention concerne une amélioration relative aussi bien à la conception de montres musicales, qu'à la modification de montres musicales existantes, pour l'optimisation de leur niveau acoustique.
  • Ainsi, l'invention concerne un procédé d'amélioration du niveau d'émission sonore d'une pièce d'horlogerie 1, ou d'une pièce d'horlogerie musicale ou à sonnerie, comportant au moins un générateur de vibrations 2 vibrant à des fréquences propres particulières, dites ici « fréquences propres du générateur ». Ce générateur de vibrations 2 peut comporter un timbre, un clavier, une membrane, une caisse de résonance, ou similaire, vibrant à des fréquences propres spécifiques dans la bande efficace acoustiquement, soient des fréquences comprises entre 1 kHz et 6kHz. On appelle ici les fréquences de vibration de l'élément générateur les «fréquences du générateur », et les fréquences de vibration d'un élément rayonnant, qui est décrit ci-après, « fréquences du radiateur ».
  • Ce générateur de vibrations 2 est porté par un habillage 3 de la pièce d'horlogerie 1 ou par un mouvement 17 de cette pièce d'horlogerie 1.
  • Selon l'invention, on détermine les fréquences propres du générateur particulières: on calcule de façon précise (simulation FEM ou similaire) les fréquences propres particulières du générateur, et on intègre ou on ajoute à la conception et à la construction de l'habillage 3 ou/et du mouvement 17, et notamment mais non limitativement à l'extérieur de cet habillage 3 ou/et de ce mouvement 17, au moins un élément rayonnant qui est un radiateur acoustique 4.
  • Ce radiateur acoustique 4 comporte au moins un élément vibrant-rayonnant, qui vibre à une fréquence propre du radiateur qui est accordée avec l'une des fréquences propres du générateur, du générateur de vibrations 2, avec un écart de fréquence inférieur ou égal au ratio entre la fréquence du mode propre et l'inverse du facteur de qualité de l'élément rayonnant, ou avec un écart de fréquence inférieur ou égal à 100 Hz.
  • Dans une mise en oeuvre particulière, la fréquence propre du radiateur est accordée avec l'une des fréquences propres du générateur, avec un écart de fréquence inférieur ou égal à la plus faible valeur entre, d'une part le ratio entre la fréquence du mode propre et l'inverse du facteur de qualité de l'élément rayonnant, et d'autre part la valeur de 100 Hz.
  • On entend ici par « accorder » le fait de régler une fréquence sur une fréquence sensiblement égale, avec un écart de fréquence inférieur à une valeur calculée ou pré-déterminée: le terme « sensiblement égal » dépend de la largeur de la résonance vibro-acoustique de l'élément rayonnant, donc de son facteur de qualité.
  • La fréquence du radiateur du mode propre fondamental de l'élément rayonnant, ici le radiateur acoustique 4, est accordée à la fréquence du générateur d'un mode propre de vibration du générateur de vibrations 2. On peut formuler autrement cette règle d'accord en disant que la fréquence du radiateur du mode propre fondamental de l'élément rayonnant est sensiblement égale à la fréquence du générateur d'un mode propre de vibration du générateur de vibrations 2, la différence entre les deux fréquences étant inférieure au ratio entre la fréquence du radiateur et le facteur de qualité de l'élément rayonnant évalué à la fréquence du radiateur.
  • Il faut bien comprendre que le terme « accorder » employé dans la présente description fait référence à la faculté de résonance vibro-acoustique de l'élément rayonnant, constitué par le radiateur acoustique 4, quand il est sollicité à la fréquence de vibration de l'élément de génération constitué par le générateur de vibrations 2. Ce terme ne prend donc pas du tout en compte une caractéristique musicale.
  • Il est de ce fait possible d'accorder une fréquence du générateur à une fréquence du radiateur avec un écart de fréquence inférieur ou égal à 100 Hz, si le facteur de qualité de l'élément rayonnant est égal ou inférieur à 10, ce qui est généralement possible, comme montré dans les figures 3 et 4.
  • Le facteur de qualité Q est défini comme le ratio entre, d'une part l'énergie mécanique stockée dans un élément vibrant (total de l'énergie élastique et de l'énergie cinétique), et d'autre part l'énergie perdue par amortissement pendant une oscillation complète.
  • Sur une oscillation, Q = 2.π. Estockée/Eperdue.
  • Le facteur de qualité est aussi défini, de façon équivalente, comme le ratio entre la fréquence du mode propre de vibration de l'élément vibrant et la largeur de bande de la résonance de cet élément vibrant. L'élément vibrant répond (donc il commence à vibrer fortement) si une excitation lui est imposée avec une fréquence qui se trouve dans un intervalle fréquentiel autour de la fréquence du mode propre de vibration : cet intervalle fréquentiel est la largeur de bande (la largeur des pics dans les figures 3 et 4). Mathématiquement : Q = f/(f2-f1), f1 et f2 définissant les extrêmes de l'intervalle fréquentiel.
  • L'écart de fréquence par rapport à la fréquence du générateur, sur laquelle on veut s'accorder, est donc inférieur ou égal au ratio entre la fréquence du mode propre et l'inverse du facteur de qualité de l'élément rayonnant.
  • Par défaut on peut prendre comme valeur maximale de cet écart de fréquence la valeur de 100 Hz.
  • Cette définition prend en compte le fait que le facteur de qualité Q de l'élément de génération est toujours entre 5 et 100 fois supérieur à celui de l'élément rayonnant, et il est généralement compris entre 8 et 30 pour les mécanismes qui concernent l'invention.
  • Donc l'élément rayonnant résonne s'il est sollicité par une vibration de fréquence du générateur fA, qui est accordée selon la définition ci-dessus, ou sensiblement égale pour reprendre le vocabulaire horloger, à sa fréquence fondamentale, comme montré par exemple dans les figures 3 et 4, où l'intervalle fréquentiel de réponse de l'élément rayonnant est de l'ordre de 100 Hz: la différence entre la fréquence de l'élément rayonnant et la fréquence de l'élément de génération peut donc être de 100 Hz.
  • Il n'est pas nécessaire que toutes les fréquences de vibration (un nombre infini d'harmoniques) de l'élément rayonnant soient sensiblement égales à une des fréquences de vibration de l'élément de génération.
  • Au contraire, selon la variante la plus avantageuse de l'invention, une pluralité d'éléments rayonnants, en nombre N, est fixée à la boîte de la pièce d'horlogerie 1, notamment une montre. N est le nombre de modes de vibration de l'élément de génération qu'on souhaite rayonner, et chaque élément rayonnant possède un mode fondamental de vibration dont la fréquence est sensiblement égale à la fréquence d'un des modes de l'élément de génération.
  • Par exemple, pour un timbre ayant quatre modes de vibration dans l'intervalle fréquentiel entre 1 kHz et 6 kHz, on ajoute quatre radiateurs acoustiques 4 formés de plaques rayonnantes à l'extérieur de la boîte de la pièce d'horlogerie 1, notamment une montre, chacune de ces quatre plaques ayant un mode propre fondamental de vibration de fréquence sensiblement égale, selon la définition ci-dessus, à une des fréquences de vibration du timbre entre 1 kHz et 6 kHz.
  • Dans un autre exemple, pour un clavier ayant dix lames (chacune possédant un mode de vibration dans l'intervalle fréquentiel entre 1 kHz et 6 kHz), on ajoute dix radiateurs acoustiques 4 formés de plaques rayonnantes à l'extérieur de la boîte de la pièce d'horlogerie 1, notamment une montre, chacune de ces dix plaques ayant un mode propre fondamental de vibration de fréquence sensiblement égale à une des fréquences de vibration des lames du clavier.
  • Ainsi, pour améliorer le rayonnement d'une pièce d'horlogerie 1, notamment une montre, l'homme du métier met en oeuvre un procédé comportant, pour déterminer le nombre de radiateurs acoustiques 4, les étapes suivantes:
    • déterminer le nombre N de modes de vibration de l'élément de génération, constitué par le générateur de vibrations 2, qu'on souhaite rayonner ;
    • équiper la pièce d'horlogerie 1 d'un nombre N d'éléments rayonnants, chacun constitué par un radiateur acoustique 4 comportant au moins un élément vibrant-rayonnant, chaque radiateur acoustique 4 fixé à l'extérieur de la boîte de la pièce d'horlogerie 1 ;
    • assurer que chaque radiateur acoustique 4 a pour seule fonction de rayonner ;
    • de préférence orienter chaque radiateur acoustique 4 dans une direction particulière d'écoute pour laquelle est conçue la pièce d'horlogerie 1, dans laquelle direction particulière d'écoute est censé se trouver un utilisateur écoutant la sonnerie ou/et la musique émise par la pièce d'horlogerie 1 ;
    • optimiser chaque radiateur acoustique 4 pour assurer que la fréquence de son mode propre fondamental est accordée sensiblement égale à celle d'un des modes propres de vibration de l'élément générateur ;
    • assurer que chaque radiateur acoustique 4 est distinct de l'élément de génération (leurs fréquences sont différentes sauf la fréquence sensiblement égale qu'on souhaite rayonner, leurs facteurs de qualité sont différents, il n'y a aucune relation de phase entre la vibration du radiateur acoustique 4 et la vibration de l'élément de génération).
  • Les radiateurs acoustiques 4 selon l'invention ont une fonction rayonnante s'ils sont positionnés à l'extérieur de la boîte de la pièce d'horlogerie 1, notamment une montre; s'ils sont disposés à l'intérieur, leur fonction est plutôt de filtrer (réduire le bruit) à la fréquence considérée.
  • Ce radiateur acoustique 4 et ses liaisons mécaniques à la pièce d'horlogerie 1 sont dimensionnés numériquement pour présenter un mode propre de vibration dont la fréquence est accordée, à moins de 100 Hz, avec au moins l'une des fréquences propres du générateur, et dont la déformée spatiale permet la génération d'une onde acoustique rayonnante. Les conditions rayonnant des structures sont présentées par exemple dans l'ouvrage [C. Lesueur, « Rayonnement acoustique des structures: vibroacoustique, interactions fluide-structure », Editions Eyrolles, 1988].
  • De façon préférée, on modifie l'habillage 3 ou/et le mouvement 17 par l'intégration ou l'ajout d'une pluralité de tels radiateurs acoustiques 4, chacun introduisant une fréquence propre du radiateur accordée, à moins de 100 Hz, avec une des fréquences du générateur du générateur de vibration.
  • Dans une mise en oeuvre particulière de l'invention, on choisit au moins une partie de ces radiateurs acoustiques 4 avec des fréquences propres du radiateur différentes entre eux.
  • Dans une autre mise en oeuvre particulière de l'invention, on choisit au moins une partie de ces radiateurs acoustiques 4 avec des fréquences propres du radiateur égales entre eux.
  • On comprend qu'on peut, encore, panacher ces deux modes de mise en oeuvre de l'invention, en choisissant plusieurs groupes de radiateurs acoustiques 4, chaque groupe constitué de radiateurs acoustiques 4 accordés à la même fréquence propre du radiateur, et les fréquences propres du radiateur des différents groupes étant différentes entre elles.
  • Dans une réalisation avantageuse, on choisit, dans une fourchette de fréquences donnée dans la gamme audible par l'oreille humaine, et pour chacune des fréquences propres du générateur générées par au moins un générateur de vibrations 2, au moins un tel radiateur acoustique 4 avec une fréquence propre du radiateur accordée avec une des fréquences propres du générateur.
  • Avantageusement, on réalise au moins un tel radiateur acoustique 4 avec une surface vibrante principale 6 qui est orientée selon une direction préférentielle, notamment l'axe principal de la montre correspondant à l'axe de pivotement des aiguilles, pour favoriser la diffusion sonore vers l'utilisateur, notamment au travers de l'habillage 3.
  • L'emploi de radiateurs acoustiques 4 ne doit pas compliquer la manipulation des composants de la pièce d'horlogerie, notamment une montre lors de son assemblage ou de sa maintenance. Aussi, de préférence, et de façon non limitative, on solidarise au moins un tel radiateur acoustique 4 avec une carrure 5 que comporte l'habillage 3, ou avec une boîte 10 que comporte l'habillage 3, ou avec une lunette 11 que porte une telle carrure 5, ou avec une platine 14 que comporte la pièce d'horlogerie 1. Avantageusement, on agence au moins un tel radiateur acoustique 4 à l'extérieur de la carrure 5, ou à l'intérieur de la boîte 10, de façon à ce que ces radiateurs acoustiques 4 ne soient pas en contact direct avec l'utilisateur.
  • Pour obtenir une bonne vibration de chaque radiateur acoustique 4, on relie au moins un dit radiateur acoustique 4 à la carrure 5 ou à la boîte 10 par une jambe d'attache 7, de préférence unique, porteuse d'au moins une lame vibrante 8 que comporte le radiateur acoustique 4. La figure 1B montre des lames vibrantes 8 reliées par une ou deux jambes d'attache 7 à la carrure 5.
  • La figure 2A montre un mode de réalisation de l'invention où quatre radiateurs acoustiques 4 sont composés par quatre lames rectangulaires 8 fixées à la boîte 10 de la pièce d'horlogerie 1, chacun étant lié par une telle jambe d'attache 7, ces lames 8 étant sensiblement radiantes et avec des surfaces vibrantes principales 6 sensiblement coplanaires. Les radiateurs 4 sont libres de vibrer selon leur premier mode de vibration et créer une onde acoustique rayonnante qui se propage dans la direction de l'axe de la pièce d'horlogerie, notamment une montre 1.
  • On peut, encore, selon l'invention, réaliser au moins un tel radiateur acoustique 4 par une découpe partielle de la carrure 5 (ou de la lunette 11, ou d'un autre composant de la boîte de la pièce d'horlogerie, notamment une montre) sous la forme d'une lame vibrante 8 reliée à la carrure 5 par une extrémité 9 unique de la lame vibrante 8, tel que visible sur la figure 1A.
  • Dans une réalisation particulière, on réalise au moins un tel radiateur acoustique 4 par une découpe partielle de la lunette 11, sous la forme d'une lame vibrante 8 reliée à la lunette 11 par une extrémité 9 unique de la lame vibrante 8.
  • Dans une réalisation particulière, on réalise au moins un tel radiateur acoustique 4 par une découpe partielle du fond 12, sous la forme d'une lame vibrante 8 reliée au fond 12 par une extrémité 9 unique de la lame vibrante 8.
  • L'invention concerne aussi un habillage 3 pour pièce d'horlogerie 1, ou pour pièce d'horlogerie musicale ou à sonnerie, notamment pour une montre, et plus particulièrement pour une montre musicale ou à sonnerie. Cet habillage 3 est porteur d'au moins un générateur de vibrations 2 vibrant à des fréquences propres du générateur particulières.
  • Selon l'invention, l'habillage 3 comporte au moins un radiateur acoustique 4, lequel comporte au moins un élément vibrant-rayonnant, notamment une lame vibrante 8, qui vibre à une fréquence propre du radiateur accordée avec au moins l'une des fréquences propres du générateur.
  • L'habillage 3 comporte de préférence une boîte 10 renfermant au moins une carrure 5, et au moins un tel radiateur acoustique 4 est solidarisé avec la carrure 5 ou avec la boîte 10.
  • Dans des variantes particulières, l'habillage 3 comporte au moins un tel radiateur acoustique 4 à l'extérieur de la carrure 5, ou à l'intérieur de la boîte 10.
  • Dans différentes variantes, qui peuvent être combinées entre elles, et visibles sur les figures 1A, 1B, 2A, 2B et 2C:
    • on agence au moins un radiateur acoustique 4 à l'extérieur de la carrure 5 ;
    • on agence au moins un radiateur acoustique 4 à l'extérieur d'une lunette 11 que porte la carrure 5 ;
    • on agence au moins un radiateur acoustique 4 à l'extérieur d'un fond 12 que comporte la boîte 10 ;
    • on agence au moins un radiateur acoustique 4 sur une ou deux cornes 13 que comporte la boîte 10 ;
    • on agence au moins un radiateur acoustique 4 sur une platine 14 que comporte le mouvement 17 de la pièce d'horlogerie 1, ce radiateur acoustique 4 comportant un composant de liaison 15 traversant la boîte 10 de la pièce d'horlogerie 1.
    • on agence au moins un radiateur acoustique 4 qui constitue une pièce monobloc avec son élément de fixation à la pièce d'horlogerie 1.
  • Dans la réalisation de la figure 1B, au moins un tel radiateur acoustique 4 est relié à la carrure 5 ou à la boîte 10 par une jambe d'attache 7, notamment unique, porteuse d'au moins une lame vibrante 8 que comporte le radiateur acoustique 4.
  • Dans la réalisation de la figure 1A, au moins un tel radiateur acoustique 4 comporte au moins une lame vibrante 8 découpée dans la carrure 5 à laquelle la lame vibrante 8 est reliée par une extrémité 9 unique de la lame vibrante 8.
  • De préférence, l'habillage 3 comporte une pluralité de tels radiateurs acoustiques 4, dont au moins une partie de ces radiateurs acoustiques 4 ont des fréquences propres du radiateurs différentes entre eux.
  • L'invention concerne encore une pièce d'horlogerie 1 qui est une montre à sonnerie ou/et à boîte à musique. Elle comporte un tel habillage 3, ou/et un mouvement 17, porteur d'au moins un générateur de vibrations 2 vibrant à des fréquences propres du générateur particulières, cet habillage 3 ou/et ce mouvement 17 comportant au moins un radiateur acoustique 4 comportant au moins un élément vibrant-rayonnant à une fréquence propre du radiateur accordée avec au moins l'une des fréquences propres du générateur du générateur de vibrations 2.
  • Pour revenir aux radiateurs acoustiques 4, de préférence des lames vibrantes 8, notamment des plaques additionnelles, illustrées ici de forme rectangulaire non limitative, sont vissées ou soudées ou chassées ou fixées par tout procédé permettant la transmission de la vibration acoustique, à un ou plusieurs éléments de l'habillage tels que des cornes 13, les barrettes, la carrure 5, la lunette 11, le fond 12 de la boîte 10, ou même les maillons du bracelet. Ces plaques additionnelles vibrent et rayonnent aux fréquences de leurs modes propres lorsque la sonnerie est déclenchée, ou pour un affichage sonore, ou simplement en permanence pour assurer, de manière sélective, soit l'amplification (résonance) soit le filtrage (anti-résonance) du bruit émis par un mécanisme en fonctionnement. Ces éléments vibrants jouent le rôle des plaques rayonnantes constitutives des radiateurs acoustiques 4.
  • Selon une première variante de réalisation, les radiateurs acoustiques 4 sont fixés sur le mouvement 17 de la pièce d'horlogerie 1, par exemple sur la platine 14 de ce mouvement 17, au lieu d'être fixés sur l'habillage 3. Dans ce cas les liaisons 7 sont de préférence des composants qui traversent l'habillage 3 en face d'ouvertures rendues étanches par des joints.
  • Selon une deuxième variante de réalisation, les radiateurs acoustiques 4 et leurs éléments de liaisons 7 constituent des pièces monobloc. De façon avantageuse, au moins un radiateur acoustique 4 est ainsi réalisé avec un composant de structure ou d'habillage, au niveau d'un pré-montage, ce qui facilite l'assemblage final de la pièce d'horlogerie 1.
  • La forme de ces radiateurs acoustiques 4, les conditions de fixation et les matériaux utilisés définissent les fréquences propres de ces éléments qui sont accordées aux fréquences propres du système de sonnerie (timbres ou lames d'un clavier notamment) ou du mécanisme. Les figures 1A et 1B représentent ces radiateurs acoustiques 4 fixés par exemple sur la carrure 5. La figure 1B illustre notamment des radiateurs acoustiques 4 de tailles différentes, avec différentes conditions d'attache, par une ou plusieurs jambes d'attache 7, ce qui modifie naturellement leurs fréquences propres du radiateurs.
  • La figure 2A montre un deuxième mode de réalisation de l'invention.
  • Les figures 2B et 2C illustrent deux variantes, la première avec des radiateurs acoustiques 4 seulement externes à la boîte, la seconde avec des radiateurs acoustiques 4 externes et internes à la boîte.
  • Selon un troisième mode de réalisation non illustré, au moins un radiateur acoustique 4 est constitué d'une plaque 8 dont la forme est proche de celle d'une couronne ou d'une calotte sphérique et dont l'élément de liaison 7 est fixé au centre de cette plaque 8.
  • Les radiateurs acoustiques peuvent être réalisés en or, ou en autre métal précieux, tel que platine ou platinoïdes, ou en un alliage de l'un ou plusieurs de ces métaux précieux. Alternativement, ils peuvent être réalisés en acier. Alternativement, ils peuvent être réalisés en titane ou alliage de titane. Alternativement, ils peuvent être réalisés en silicium ou en dioxyde de silicium, ou encore en diamant polycristallin. Alternativement, ils peuvent être réalisés en verre métallique, ou dans un alliage au moins partiellement amorphe. Alternativement, ils peuvent être réalisés en céramique.
  • Avantageusement, les radiateurs acoustiques 4 sont réalisés sous la forme d'une lame vibrante 8 comportant une plaque 16 inscrite dans un parallélépipède dont la plus grande dimension est supérieure ou égale à 4 mm, dont la plus petite dimension est comprise entre 0.05 mm et 2 mm, et dont la troisième dimension est supérieure ou égale à 2 mm.
  • Avantageusement un radiateur acoustique 4 comporte une lame vibrante 8 comportant elle-même au moins une plaque dont les rayons de courbure sont supérieurs à 0.5 mm.
  • Les radiateurs acoustiques 4 permettent non seulement d'augmenter l'intensité acoustique de la pièce d'horlogerie, notamment une montre 1 mais aussi d'optimiser la directivité du son. En effet, la surface vibrante, ou du moins une surface vibrante principale 6, peut être orientée de telle sorte à ce que le rayonnement soit maximal dans une direction particulière souhaitée. Dans un mode de réalisation comportant plusieurs radiateurs acoustiques 4, il est aussi possible de définir une directivité spécifique pour chaque note produite, générant ainsi un effet stéréophonique.
  • Un modèle vibro-acoustique a été développé, dans le cadre de l'invention, pour dimensionner correctement les radiateurs acoustiques 4 et pour prédire le gain acoustique apporté par ces éléments vibrants.
  • Dans l'exemple de réalisation de la figure 3, les radiateurs acoustiques 4 ont été optimisés pour que leurs premiers modes propres aient une fréquence de 1350 Hz. Une excitation harmonique balayant les fréquences comprises entre 1000 Hz et 3200 Hz est appliquée sur l'habillage 3.
  • Cette figure 3 représente le niveau acoustique d'un habillage 3 composé d'une carrure 5 et d'une lunette 11 avec glace, respectivement sans radiateurs acoustiques (en trait continu) et avec des radiateurs acoustiques 4 selon l'invention (en trait interrompu) en fonction de la fréquence de l'excitation qui lui est imposée. Dans la configuration « sans radiateurs », le niveau acoustique augmente à une fréquence supérieure à 3 kHz qui correspond à une fréquence d'un des modes propres de l'habillage 3.
  • Lorsque les radiateurs acoustiques 4 sont ajoutés à l'habillage 3, le niveau acoustique croît considérablement à la fréquence du premier mode propre du radiateur (à 1350 Hz). Le gain est de 10 à 15 dB. Le couplage entre les radiateurs acoustiques 4 et l'habillage 3 apparaît à 1900 Hz, ce qui engendre aussi une amélioration du niveau acoustique. Le couplage entre les radiateurs acoustiques 4 et les modes de vibrations de l'habillage 3 introduit aussi deux anti-résonances à 1450 Hz et 2150 Hz, ce qui permet aussi de réduire l'émission sonore dans le reste de la bande par rapport au cas sans radiateurs, donc de filtrer les bruits parasites produits par le mécanisme.
  • Sur la figure 4, le niveau acoustique d'un habillage 3 avec des radiateurs acoustiques 4 (en trait interrompu) possédant un premier mode propre à 2210 Hz est comparé à celui du même habillage 3 sans radiateurs (en trait continu). De nouveau, les radiateurs acoustiques 4 apportent une forte amélioration acoustique à la fréquence de leurs premiers modes.
  • A la suite de ces résultats, des radiateurs acoustiques 4 peuvent être dimensionnés pour chacune des fréquences générées par le système sonore, de sonnerie, de réveil, de musique, ou autre. Le son produit par la pièce d'horlogerie, notamment une montre peut être optimisé sur une large bande de fréquences. Un dimensionnement spécifique des radiateurs permet aussi de filtrer les bruits parasites du mécanisme.
  • En somme, l'invention permet d'améliorer le rendement acoustique, non seulement par rapport aux demandes de brevet du même déposant Montres Breguet SA citées plus haut, mais aussi par rapport au document FR1136675A Junghans également cité ci-dessus, qui représentent ensemble les mécanismes les plus performants jusqu'à l'invention: les réalisations de l'art antérieur se sont toujours heurtées à la difficulté de faire rayonner un système (par exemple une horloge) à plusieurs fréquences indépendantes dans la bande 1kHz-6kHz, autrement que par une résonance unique. Ainsi, dans FR1136675A , la fréquence rayonnant de la membrane coïncide avec la seule fréquence rayonnant de l'équipement, donc de l'habillage.
  • La présente invention introduit la solution des radiateurs acoustiques, qui ne sont pas des membranes, ce qui permet au contraire d'ajouter une ou plus fréquences de rayonnement additionnelles à la fréquence propre de rayonnement de l'habillage du système: le résultat, comme montré dans les figures 3 et 4, est que les fréquences des radiateurs acoustiques 4 s'ajoutent à la fréquence de l'habillage 3, sans la détruire ou la remplacer, alors que dans l'art antérieur une seule résonance est visible, celle du système avec la membrane.
  • Les caractéristiques de l'invention constituent une nouveauté par rapport à l'art antérieur qui ne visait qu'à améliorer le rayonnement des éléments qui constituent l'habillage, tels l'ensemble lunette-glace, la carrure ou le fond, ou qu'à faire rayonner directement l'élément de génération du son.
  • Dans le cas de l'invention, l'élément de génération n'est pas nécessairement rayonnant, et même avantageusement reste non-rayonnant et physiquement distinct de l'élément rayonnant, ce qui permet d'en assurer le faible taux d'amortissement et la pureté fréquentiel de la vibration (et donc finalement du son), tandis que l'élément rayonnant est reporté sur l'habillage mais ne fait pas partie des composants qui constituent l'habillage, lesquels garantissent notamment l'étanchéité de la pièce d'horlogerie 1 surtout dans le cas d'une montre.
  • La mise en oeuvre de l'invention est facile, de coût modéré, et apporte de nombreux avantages par rapport à l'art antérieur :
    • amélioration du niveau acoustique du son rayonné par une pièce d'horlogerie, notamment une montre dans la bande de fréquences comprises entre 1 kHz et 6 kHz ;
    • possibilité d'optimisation individuelle et spécifique des radiateurs acoustiques 4 pour améliorer le niveau acoustique global (en particulier en fonction de la mélodie ou de l'accord du timbre) ;
    • ce système n'impose pas de contraintes de conception sur l'habillage:
      • ▪ l'étanchéité n'est pas altérée car tous les joints peuvent être conservés ce qui est capital sur toute pièce d'horlogerie, notamment une montre étanche;
      • ▪ dans certains modes de réalisation, la résistance aux chocs, et l'encombrement intérieur n'ont pas à être modifiés;
    • possibilité d'optimiser la directivité du son produit par la pièce d'horlogerie, notamment une montre 1, de manière sélective en fréquence, et donc d'obtenir des effets stéréophoniques;
    • possibilité de réalisation très économique des radiateurs acoustiques 4 en électroformage;
    • possibilité d'accorder la fréquence propre de chaque radiateur acoustique 4 à celle d'une lame d'un clavier ou à celle d'un timbre;
    • conservation de la clarté du son émis par le mécanisme.

Claims (31)

  1. Procédé d'amélioration du niveau acoustique d'une pièce d'horlogerie (1) musicale ou à sonnerie, comportant au moins un générateur de vibrations (2) vibrant à des fréquences propres du générateur particulières dans une fourchette de 1 kHz à 6 kHz, caractérisé en ce qu'on modifie un habillage (3) ou/et un mouvement (17) que comporte ladite pièce d'horlogerie (1) par l'intégration ou l'ajout d'au moins un élément rayonnant constitué par un radiateur acoustique (4) comportant au moins un élément vibrant-rayonnant à une fréquence propre du radiateur accordée avec l'une desdites fréquences propres du générateur, avec un écart de fréquence inférieur ou égal au ratio entre la fréquence du mode propre et l'inverse du facteur de qualité dudit élément rayonnant, ou avec un écart de fréquence inférieur ou égal à 100 Hz, et caractérisé en ce que, pour déterminer le nombre de dits radiateurs acoustiques (4), on effectue les étapes suivantes:
    - déterminer le nombre (N) de modes de vibration de l'élément de génération, constitué par ledit générateur de vibrations (2), qu'on souhaite rayonner ;
    - équiper ladite pièce d'horlogerie (1) dudit nombre (N) d'éléments rayonnants, chacun constitué par un dit radiateur acoustique (4) comportant au moins un élément vibrant-rayonnant, chaque dit radiateur acoustique (4) étant fixé à l'extérieur de la boîte de ladite pièce d'horlogerie (1).
  2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que, pour chaque dit radiateur acoustique (4), on accorde sa dite fréquence propre de radiateur avec ladite fréquence propre du générateur, avec un écart de fréquence inférieur ou égal à la plus faible valeur entre, d'une part le ratio entre la fréquence du mode propre et l'inverse du facteur de qualité dudit élément rayonnant constitué par ledit radiateur acoustique (4) considéré, et d'autre part la valeur de 100 Hz.
  3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce qu'on vérifie que chaque dit radiateur acoustique (4) a pour seule fonction de rayonner.
  4. Procédé selon la revendication 3, caractérisé en ce qu'on oriente chaque dit radiateur acoustique (4) dans une direction particulière d'écoute pour laquelle est conçue ladite pièce d'horlogerie (1).
  5. Procédé selon la revendication 3 ou 4, caractérisé en ce qu'on optimise chaque dit radiateur acoustique (4) pour assurer que la fréquence de son mode propre fondamental est accordée sensiblement égale à celle d'un des modes propres de vibration dudit générateur de vibrations (2), avec un écart de fréquence inférieur ou égal au ratio entre la fréquence du mode propre et l'inverse du facteur de qualité dudit élément rayonnant, ou avec un écart de fréquence inférieur ou égal à 100 Hz.
  6. Procédé selon la revendication 3, caractérisé en ce qu'on vérifie que chaque dit radiateur acoustique (4) est distinct dudit générateur de vibrations (2).
  7. Procédé selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce qu'on modifie ledit habillage (3) ou ledit mouvement (17) par l'intégration ou l'ajout d'une pluralité de dits radiateurs acoustiques (4).
  8. Procédé selon la revendication 7, caractérisé en ce qu'on choisit au moins une partie des dits radiateurs acoustiques (4) avec des fréquences propres du radiateur différentes entre eux.
  9. Procédé selon l'une des revendications 1 à 8, caractérisé en ce qu'on réalise au moins un dit radiateur acoustique (4) avec une surface vibrante principale (6) orientée selon une direction préférentielle pour favoriser la diffusion sonore vers l'utilisateur.
  10. Procédé selon l'une des revendications 1 à 9, caractérisé en ce qu'on solidarise au moins un dit radiateur acoustique (4) avec une carrure (5) que comporte ledit habillage (3), ou avec une boîte (10) que comporte ledit habillage (3), ou avec une lunette (11) que porte ladite carrure (5), ou avec une platine (14) que comporte ledit mouvement (17) de ladite pièce d'horlogerie (1).
  11. Procédé selon la revendication 10, caractérisé en ce qu'on agence au moins un dit radiateur acoustique (4) à l'extérieur de ladite carrure (5).
  12. Procédé selon la revendication 10 ou 11, caractérisé en ce qu'on agence au moins un dit radiateur acoustique (4) à l'extérieur d'une lunette (11) que porte ladite carrure (5).
  13. Procédé selon une des revendications 10 à 12, caractérisé en ce qu'on agence au moins un dit radiateur acoustique (4) à l'extérieur d'un fond (12) que comporte ladite boîte (10).
  14. Procédé selon une des revendications 10 à 13, caractérisé en ce qu'on agence au moins un dit radiateur acoustique (4) sur une ou deux cornes (13) que comporte ladite boîte (10).
  15. Procédé selon une des revendications 10 à 14, caractérisé en ce qu'on agence au moins un dit radiateur acoustique (4) sur une platine (14) que comporte ledit mouvement (17) de ladite pièce d'horlogerie (1), ledit radiateur acoustique (4) comportant un composant de liaison (15) traversant ladite boîte (10) de ladite pièce d'horlogerie (1).
  16. Procédé selon une des revendications 1 à 15, caractérisé en ce qu'on agence au moins un dit radiateur acoustique (4) qui constitue une pièce monobloc avec son élément de fixation à ladite pièce d'horlogerie (1).
  17. Procédé selon l'une des revendications 10 à 16, caractérisé en ce qu'on relie au moins un dit radiateur acoustique (4) à ladite carrure (5) ou à ladite boîte (10) ou audit mouvement (17) par une jambe d'attache (7) unique porteuse d'au moins une lame vibrante (8) que comporte ledit radiateur acoustique (4).
  18. Procédé selon la revendication 10, caractérisé en ce qu'on réalise au moins un dit radiateur acoustique (4) par une découpe partielle de ladite carrure (5), sous la forme d'une lame vibrante (8) reliée à ladite carrure (5) par une extrémité (9) unique de ladite lame vibrante (8).
  19. Procédé selon la revendication 12, caractérisé en ce qu'on réalise au moins un dit radiateur acoustique (4) par une découpe partielle de ladite lunette (11), sous la forme d'une lame vibrante (8) reliée à ladite lunette par une extrémité (9) unique de ladite lame vibrante (8).
  20. Procédé selon la revendication 13, caractérisé en ce qu'on réalise au moins un dit radiateur acoustique (4) par une découpe partielle dudit fond (12), sous la forme d'une lame vibrante (8) reliée audit fond par une extrémité (9) unique de ladite lame vibrante (8).
  21. Procédé selon une des revendications 1 à 20, caractérisé en ce qu'on réalise ledit au moins un radiateur acoustique (4) sous la forme d'une lame vibrante (8) comportant une plaque (16) inscrite dans un parallélépipède dont la plus grande dimension est supérieure ou égale à 4 mm, dont la plus petite dimension est comprise entre 0.05 mm et 2 mm, et dont la troisième dimension est supérieure ou égale à 2 mm.
  22. Procédé selon une des revendications 1 à 21, caractérisé en ce qu'au moins un dit radiateur acoustique (4) comporte une lame vibrante (8) comportant une plaque (16) dont les rayons de courbure sont supérieurs à 0.5 mm.
  23. Procédé selon une des revendications 1 à 22, caractérisé en ce qu'on réalise ledit au moins un dit radiateur acoustique (4) en or, ou en métal précieux, ou en silicium, ou en céramique, ou en verre métallique, ou en acier, ou en titane.
  24. Habillage (3) pour pièce d'horlogerie (1) musicale ou à sonnerie, ledit habillage (3) étant porteur d'au moins un générateur de vibrations (2) vibrant à des fréquences propres du générateur particulières, où ledit habillage (3) comporte au moins un radiateur acoustique (4) comportant au moins un élément vibrant-rayonnant à une fréquence propre du radiateur accordée avec au moins l'une desdites fréquences propres du générateur de ladite pièce d'horlogerie (1), où ledit habillage (3) comporte une boîte (10) renfermant au moins une carrure (5), où au moins un dit radiateur acoustique (4) est solidarisé avec ladite carrure (5) ou avec ladite boîte (10), caractérisé en ce que au moins un dit radiateur acoustique (4) est relié à ladite carrure (5) ou à ladite boîte (10) par une jambe d'attache (7) unique porteuse d'au moins une lame vibrante (8) que comporte ledit radiateur acoustique (4).
  25. Habillage (3) selon la revendication 24, caractérisé en ce que ledit habillage (3) comporte au moins un dit radiateur acoustique (4) à l'extérieur de ladite carrure (5), ou à l'intérieur de ladite boîte (10).
  26. Habillage (3) selon la revendication 24 ou 25, caractérisé en ce que ledit habillage (3) comporte une pluralité de dits radiateurs acoustiques (4) dont au moins une partie des dits radiateurs acoustiques (4) ont des fréquences propres du radiateur différentes entre eux.
  27. Habillage (3) pour pièce d'horlogerie (1) musicale ou à sonnerie, ledit habillage (3) étant porteur d'au moins un générateur de vibrations (2) vibrant à des fréquences propres du générateur particulières, où ledit habillage (3) comporte au moins un radiateur acoustique (4) comportant au moins un élément vibrant-rayonnant à une fréquence propre du radiateur accordée avec au moins l'une desdites fréquences propres du générateur de ladite pièce d'horlogerie (1), et où ledit habillage (3) comporte une boîte (10) renfermant au moins une carrure (5), et en ce que au moins un dit radiateur acoustique (4) est solidarisé avec ladite carrure (5) ou avec ladite boîte (10), caractérisé en ce qu'au moins un dit radiateur acoustique (4) comporte au moins une lame vibrante (8) découpée dans ladite carrure (5) à laquelle ladite lame vibrante (8) est reliée par une extrémité (9) unique de ladite lame vibrante (8).
  28. Habillage (3) selon la revendication 27, caractérisé en ce que ledit habillage (3) comporte au moins un dit radiateur acoustique (4) à l'extérieur de ladite carrure (5), ou à l'intérieur de ladite boîte (10).
  29. Habillage (3) selon la revendication 27 ou 28, caractérisé en ce que au moins un dit radiateur acoustique (4) est relié à ladite carrure (5) ou à ladite boîte (10) par une jambe d'attache (7) unique porteuse d'au moins une lame vibrante (8) que comporte ledit radiateur acoustique (4).
  30. Habillage (3) selon l'une des revendications 27 à 29, caractérisé en ce que ledit habillage (3) comporte une pluralité de dits radiateurs acoustiques (4) dont au moins une partie des dits radiateurs acoustiques (4) ont des fréquences propres du radiateur différentes entre eux.
  31. Pièce d'horlogerie (1) qui est une montre à sonnerie ou /et à boîte à musique, caractérisée en ce qu'elle comporte un dit habillage (3) selon l'une des revendications 24 à 30, ou/et un mouvement (17) porteur d'au moins un générateur de vibrations (2) vibrant à des fréquences propres du générateur particulières, ledit mouvement (17) comportant au moins un radiateur acoustique (4) comportant au moins un élément vibrant-rayonnant à une fréquence propre du radiateur accordée avec au moins l'une desdites fréquences propres du générateur.
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