WO2014122296A1 - Pièce d'horlogerie, et procédé de fabrication d'une telle pièce - Google Patents

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support
stone
stones
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timepiece
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PCT/EP2014/052497
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Etienne Lebreton
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Les Ateliers Horlogers Dior Sa
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    • Y10T29/24Hinge making or assembling

Definitions

  • the present invention relates to a timepiece, for example and without limitation a dial or an oscillating weight.
  • the present invention also relates to a method of manufacturing such a piece.
  • Watches especially luxury watches, made of metal, are often set with precious, semi-precious or synthetic stones.
  • precious stones include, for example, and without limitation diamond, sapphire, emerald and ruby.
  • semi-precious stones include, for example and without limitation, spinel, amethyst, tourmaline, citrine and quartz.
  • Precious or semi-precious stones are often transparent.
  • the ratio between the total width of the stone and its height is very important: for example a stone too flat or too thick causes a strong loss of brightness.
  • the chosen ratio also depends on the type of stone, especially its refractive index of the material.
  • all the aforementioned usual stones have a relationship between height and width from 65% to 80%.
  • the height thus represents 65% to 80% of the width of the stone.
  • a stone is defined as flat if the ratio between its height and width is less than 50%.
  • the use of flat stones, for example so-called Russian sizes, has been gradually removed from watchmaking for decades. Indeed the flat stones have glare defects, which are manifested in various ways and which generally involve a loss of gloss on an outer or inner part of the stone.
  • One of these defects is named "fish eye”.
  • the dimensions of the stone in front view are maximized.
  • the proportional constraint 65% to 80%
  • the thickness of the stone, and therefore its support is greater.
  • the stones are generally wider in timepieces such as the bracelet or the bezel, which have thickness constraints less severe than the dial.
  • Transparent stones called "colored” or colored, which may be precious, semi-precious, natural or synthetic, have the distinction of not returning the full spectrum of light, but only part of the spectrum in the visible field. Each colored stone thus has a characteristic spectrum of response to light stimulation. Unlike stones that are not colored (or "colorless” stones), for which it is important to maximize the intensity and distribution of the bright return, so the gloss, for colored stones it is also important to maximize the color stone. As a rule, the more colored the stone, the more it is sought.
  • titanium or aluminum supports are used to crimp pieces having conventional dimensions (ie stones which are not flat); the contrast in the brilliance of stones and the appearance of titanium or aluminum highlights the stones.
  • Such titanium or aluminum supports have a significant thickness to accentuate the brilliance of the stones.
  • US2009229307 discloses a timepiece, for example a watch case, comprising a support in titanium or aluminum with openings for receiving stones.
  • FR2855947 relates to a method of crimping in a metal element, for example titanium.
  • a tool is applied to the surface of the metal piece to form a lip on the laminate of a stone. This lip helps to immobilize the stone in its hole. With the tool it is also possible to form impressions on the surface of the metal part, which may have facets.
  • the imprints located adjacent to the stones allow to retain them, the other imprints have the function of returning the light.
  • EP2327323 relates to a decorative piece, for example a timepiece, comprising stones and a device for fixing the stones relative to each other, this fixing device comprising a single base for attaching the stones the one against the other.
  • the single base comprises at least two layers, the first of which may comprise titanium and / or aluminum.
  • FR2889423 relates to a removable jewel that can be used for the creation or modification of its own final jewel, without the aid of a jeweler.
  • This jewel comprises a mobile device, consisting of a sleeve set with one or more stone (s) or pearl (s), and having an opening in which can be introduced a cap, which is provided with a spring.
  • the bushing and the cap can be made of titanium or anodized aluminum.
  • WO2008102957 relates to a decorative stone comprising different layers, including: an aluminum support layer (veneer) formed on a back surface of the stone body, a thermofusible portion formed on a lower surface of the aluminum support layer, a coating layer formed on an upper surface of the stone body and which consists of a printing ink absorption fixing agent, a UV coating layer, and a paint layer.
  • an aluminum support layer (veneer) formed on a back surface of the stone body
  • a thermofusible portion formed on a lower surface of the aluminum support layer
  • a coating layer formed on an upper surface of the stone body and which consists of a printing ink absorption fixing agent, a UV coating layer, and a paint layer.
  • JPS57101782 relates to a method of manufacturing a dial from a titanium plate.
  • the term "thin” indicates a thickness of less than 1 mm, preferably less than 0.8 mm, for example 0.6 mm.
  • An object of the present invention is therefore to provide a timepiece free from at least some of the limitations of known parts.
  • Another object of the invention is to propose a timepiece set with colored stones and having a small thickness, in which the stones are as colorful as possible. According to the invention, these objects are achieved in particular by means of a timepiece according to claim 1 and a timepiece manufacturing method according to claim 11.
  • the timepiece according to the invention comprises:
  • a support comprising at least one opening for receiving this stone.
  • the ratio between height and width of this stone may be less than about 50%, that is to say that the colored transparent stone is a flat stone.
  • the support is made of anodized titanium or in anodized aluminum: indeed these metals have a good optical behavior because they do not reflect all the light.
  • the invention thus starts from the observation that the brilliance and coloring of a stone must be evaluated according to the support on which it is mounted.
  • a stone considered very beautiful when isolated can lose its qualities on an unsuitable support; conversely, and as used in the invention, a stone considered of little value in isolation can be remarkable on a particular support.
  • the choice of a support in anodized aluminum or anodized titanium makes it possible to adapt the color and / or the reflectance of the support to the type of stone which one wishes to crimp, in order to obtain a very brilliant and / or very even when the stones used do not present these qualities alone.
  • the stones has the same color as that given to the support by the anodizing process, part of the light passes through the stone to the metal below and is then reflected.
  • the coloration of these light rays is obtained by subtracting certain wavelengths through the colored stone, but also during the reflection on the metal.
  • the coloration of the stone is reinforced by the support.
  • one of the advantages of this invention is the obtaining of a significant coloration of colored transparent stones despite a reduced thickness of the support (less than 1 mm, preferably less than 0.8 mm, for example 0.6 mm).
  • the surfaces defining the opening for receiving the colored transparent stone are also anodized.
  • the crimping elements for example claws or grains, are anodized or of the same color as the support.
  • the support is of a second color chosen so as to reinforce this first color.
  • this first color is equal to the second color.
  • Another advantage of the invention is the possibility of using large stones in a reduced thickness environment, which would not be possible for a stone that is not flat. This advantage is also independent of the shape of the stone, which can be round or any other form, even complex (chopsticks, canopy etc.).
  • the opening is through, that is to say it completely through the support.
  • Through openings under each stone also give a part of transparency to the room. This is even more the case that the colored through stones being flat, part of the light coming from the opposite end of the table passes through the opening and thus illuminates the stones from behind. Through openings under each stone also allow a "stained glass” effect of the room, which allows to keep a color as well when the light comes from front than from behind the crimped part.
  • the timepiece according to the invention is constituted by a dial. In another variant it is constituted by an oscillating mass.
  • the invention also relates to a method of manufacturing a timepiece comprising the following steps:
  • this colored transparent stone having a ratio between height and width less than 50%
  • FIG. 1 illustrates an example of a view from above of an embodiment of the part according to the invention.
  • FIG. 2 illustrates an example of a section of an embodiment of the part according to the invention.
  • FIG. 3 illustrates an example of a section of an embodiment of the support of the part according to the invention.
  • FIG. 4 illustrates an example of a section of an embodiment of the colored transparent stone of the part according to the invention.
  • watchmaking but also includes, for example, pieces of jewelery.
  • FIG. 1 illustrates an example of a view from above of a dial 1 according to the invention.
  • the timepiece 1 according to the invention comprises:
  • a support 20 comprising at least one opening 200, visible in FIG. 2, for receiving this stone 10.
  • the ratio between the height h and the width L of the stone 10, as illustrated in FIG. 4 is less than 50%, that is to say that the colored transparent stone is a flat stone.
  • the support 20 is made of anodized titanium or anodized aluminum. Anodizing is generally performed after crimping and polishing of part 1.
  • Colored transparent flat stones 10 in combination with a support made of anodized titanium or anodized aluminum 20 allow a significant coloration of the stones 10 despite a reduced thickness e of the support 20 (visible in FIG 3) because the color given to the support 20 by the anodizing process influences the color of the flat stones 10, which is thus reinforced and therefore improved. Indeed, if at least a portion of the stones 10 has the same color as that given to the support 20 by the anodizing process, part of the light passes through the stone to the metal below and is then reflected. The coloration of these light rays is thus obtained by subtraction of certain wavelengths through the colored stone 10, but also during the reflection on the metal of the support 20. The coloring of the stone 10 is thus reinforced by the support 20.
  • one of the advantages of this invention is to obtain a significant coloration of the colored transparent stones 10 despite a reduced thickness of the support 20 (less than 1 mm, preferably less than 0.8 mm, for example 0.6 mm), or any case a reduced depth of the openings in which the stones are crimped.
  • the colored transparent stone 10, visible in Figure 4 has a table 16, that is to say, an upper part of the stone, which can have different shapes, for example round, oval, square, heart-shaped, etc. .
  • the ratio between the height of the yoke 12 and that of the crown 14 depends on the type of size of the stone 10.
  • the surfaces 26, 27 and 28 side and the optional bottom of the opening 200 which receives the colored transparent stone are also anodized and colored.
  • the crimping elements 300 visible in FIG. 2, for example claws or grains, are anodized and of the same color as the support 20.
  • the support 20 is of a second color chosen so as to reinforce this first color.
  • this first color is equal to the second color.
  • the anodizing of the support 20 makes it possible to add coloring to the colored transparent stones 10 and thus to improve the color homogeneity of the part 1.
  • the opening 200 is through, ie that is to say that it completely crosses the support 20.
  • the stones have a height h substantially equal to the thickness e of the support 20, as can be seen in FIG.
  • Openings 200 under each stone allow the dyeing process to penetrate the surfaces 26, 27, 28 of the support 20 under the stones 10. They also make it possible to give a part of transparency to the part 1. Perforated openings 200 under each stone 10 also allow a "stained glass” effect of the piece 1, which makes it possible to keep a color both when the light comes from the front and from behind the crimped part.
  • openings 200 allow a good homogeneity of the color of the support by anodization and cleaning of the treatment products after the coloring of the support.

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Abstract

Pièce d'horlogerie (1) comprenant : - au moins une pierre transparente colorée (10), - un support (20) comprenant au moins une ouverture (200) pour recevoir cette pierre transparente colorée (10) caractérisée en ce que - le rapport entre hauteur (h) et largeur (L) de la pierre transparente colorée (10) est inférieur à 50%, - le support (20) est réalisé en titane anodisé ou aluminium anodisé. Avantageusement, dans la pièce (1) selon l'invention la coloration de la pierre transparente colorée (10) est renforcée par celle du support (20).

Description

Pièce d'horlogerie, et procédé de fabrication d'une telle pièce
Domaine technique
La présente invention concerne une pièce d'horlogerie, par exemple et de façon non limitative un cadran ou une masse oscillante. La présente invention concerne également un procédé de fabrication d'une telle pièce.
Etat de la technique
Les montres, notamment les montres de luxe, en métal, sont souvent serties de pierres précieuses, semi précieuses ou synthétiques.
Des exemples de pierres précieuses incluent par exemple et de façon non limitative le diamant, le saphir, l'émeraude et le rubis. Des exemples de pierres semi-précieuses incluent par exemple et de façon non limitative le spinelle, l'améthyste, la tourmaline, la citrine et le quartz.
Les pierres précieuses ou semi-précieuses sont souvent transparentes.
Leur table, c'est-à-dire la partie supérieure de la pierre, peut avoir différentes formes, par exemple elle peut être ronde, ovale, carrée, en forme de cœur etc. Ces pierres sont taillées en général de façon à optimiser leur brillance.
Le rapport entre la largeur totale de la pierre et son hauteur est très important : par exemple une pierre trop plate ou trop épaisse provoque une forte perte de brillance. Le rapport choisi dépend aussi du type de pierre, notamment de son indice de réfraction de la matière.
Cependant, toutes les pierres usuelles précitées ont un rapport entre hauteur et largeur de 65% à 80%. La hauteur représente donc 65% à 80% de la largeur de la pierre.
Dans ce contexte une pierre est définie comme plate si le rapport entre sa hauteur et sa largeur est inférieure à 50%. L'usage de pierres plates, par exemple les tailles dites russes, a été progressivement écarté de l'horlogerie depuis des dizaines d'années. En effet les pierres plates ont des défauts de brillance, qui se manifestent de diverses manières et qui impliquent en règle générale une perte de brillance sur une partie extérieure ou intérieure de la pierre. Un de ces défauts est nommé « œil de poisson ».
Pour maximiser la brillance des montres et bijoux sertis, les dimensions de la pierre en vue de face (c'est-à-dire les dimensions de la table) sont donc maximisées. En conséquence, suite à la contrainte de proportion (65% à 80%), l'épaisseur de la pierre, et donc de son support, est plus important. Pour cette raison, dans les pièces fortement serties disponibles sur le marché, les pierres sont en générales plus larges dans les pièces d'horlogerie telles que le bracelet ou la lunette, qui ont des contraintes d'épaisseur moins sévères que le cadran.
D'autres montres, également disponibles sur le marché, comprennent des pierres précieuses plates, par exemple ayant un rapport entre hauteur et largeur de 40% à 45%. Cependant ces pierres ont une brillance nettement moins bonne que les pierres non plates.
Les pierres transparentes dites « de couleur » ou colorées, qui peuvent être précieuses, semi-précieuses, naturelles ou synthétiques, ont la particularité de ne pas retourner le spectre complet de la lumière, mais seulement une partie du spectre dans le champ visible. Chaque pierre de couleur possède ainsi un spectre caractéristique de réponse à la stimulation lumineuse. Contrairement aux pierres qui ne sont pas de couleur (ou pierres « incolores »), pour lesquelles il est important de maximiser l'intensité et la répartition du retour lumineux, donc la brillance, pour les pierres colorées il est également important de maximiser la coloration de la pierre. En règle générale, plus la pierre est colorée, plus elle est recherchée.
Pour avoir une pierre la plus colorée possible, il est également important de maximiser sa hauteur relativement à sa largeur. Les pierres colorées ont donc presque toujours une taille classique.
Le sertissage de pierres précieuses ou semi-précieuses est historiquement réalisé sur base de métaux précieux tels que de l'or, du platine ou de l'argent. Il est aujourd'hui également répandu sur acier ou laiton, et parfois effectué sur titane ou aluminium.
Il est fréquent de plaquer le titane ou l'aluminium après le sertissage de façon à obtenir une protection contre la corrosion et à maximiser la brillance.
Des supports en titane ou aluminium sont en particulier utilisés pour sertir des pièces ayant des dimensions classiques (c'est-à-dire des pierres qui ne sont pas plates) ; le contraste en la brillance des pierres et l'aspect du titane ou de l'aluminium met en valeur les pierres. De tels supports en titane ou en aluminium ont donc une épaisseur importante pour accentuer la brillance des pierres.
US2009229307 décrit une pièce d'horlogerie, par exemple une boîte de montre, comprenant un support en titane ou aluminium avec des ouvertures pour recevoir des pierres. FR2855947 concerne un procédé de sertissage dans un élément en métal, par exemple en titane. Un outil est appliqué sur la surface de la pièce en métal afin de former une lèvre sur le feuilletis d'une pierre. Cette lèvre permet d'immobiliser la pierre dans son trou. Avec l'outil il est possible également de former des empreintes sur la surface de la pièce en métal, qui peuvent présenter des facettes. Les empreintes situées de manière adjacente aux pierres permettent de retenir celles-ci, les autres empreintes ont la fonction de renvoyer la lumière.
EP2327323 concerne une pièce de décoration, par exemple une pièce d'horlogerie, comprenant des pierres et un dispositif de fixation des pierres l'une par rapport à l'autre, ce dispositif de fixation comportant une base unique permettant d'attacher les pierres les unes par rapport aux autres. La base unique comprend au moins deux couches, dont la première peut comporter du titane et/ou de l'aluminium.
FR2889423 concerne un bijou amovible qui peut être utilisé pour la création ou modification d'un propre bijou final, sans l'aide d'un bijoutier. Ce bijou comprend un dispositif mobile, constitué d'une douille sertie d'une ou plusieurs pierre(s) ou perle(s), et présentant une ouverture dans laquelle peut être introduit un capuchon, qui est muni d'un ressort. La douille et le capuchon peuvent être réalisés en titane ou en aluminium anodisé.
WO2008102957 concerne une pierre décorative comprenant différents couches, notamment : une couche support (placage) d'aluminium formée sur une surface arrière du corps de pierre, une partie thermofusible formée sur une surface inférieure de la couche support d'aluminium, une couche de revêtement formée sur une surface supérieure du corps de pierre et qui est constituée d'un agent de fixation par absorption d'encre d'impression, une couche de revêtement UV, et une couche de peinture.
JPS57101782 concerne un procédé de fabrication d'un cadran à partir d'une plaque en titane.
Il existe cependant un besoin pour des pièces d'horlogerie plus fines, par exemple et de façon non limitative des cadrans, des masses oscillantes, des aiguilles, etc., serties avec des pierres colorées, mais dans lesquelles la réduction d'épaisseur des pierres ne se fait pas préjudice de leur coloration.
Autrement dit, il existe un besoin pour un procédé de sertissage de pièces de faible épaisseur avec des pierres colorées.
Dans ce contexte l'expression « faible épaisseur » indique une épaisseur inférieure à 1 mm, de préférence inférieur à 0.8 mm, par exemple 0.6 mm.
Bref résumé de l'invention
Un but de la présente invention est donc de proposer une pièce d'horlogerie exempte d'au moins certaines des limitations des pièces connues.
Un autre but de l'invention est de proposer une pièce d'horlogerie sertie avec des pierres colorées et ayant une faible épaisseur, dans laquelle les pierres sont le plus colorées possibles. Selon l'invention, ces buts sont atteints notamment au moyen d'une pièce d'horlogerie selon la revendication 1 et d'un procédé de fabrication de pièce d'horlogerie selon la revendication 1 1 .
La pièce d'horlogerie selon l'invention comprend :
- au moins une pierre transparente colorée,
- un support comprenant au moins une ouverture pour recevoir cette pierre.
Le rapport entre hauteur et largeur de cette pierre peut être inférieur à 50% environ, c'est-à-dire que la pierre transparente colorée est une pierre plate. Avantageusement, le support est réalisé en titane anodisé ou en aluminium anodisé : en effet ces métaux ont un bon comportement optique car ils ne réfléchissent pas toute la lumière.
Des supports réalisés en titane anodisé ou aluminium anodisé sont connus. Leur utilisation en combinaison avec des pierres plates est cependant inattendue, car les pierres plates sont généralement considérées comme moins belles, et ont donc été écartées de l'horlogerie depuis des dizaines d'années.
En particulier, l'utilisation de pierres plates transparentes colorées est surprenante, car il existe un préjugé tenace en horlogerie et bijouterie selon lequel il ne serait pas possible d'obtenir des bons effets de coloration avec des pierres plates.
A plus forte raison, l'usage de pierres plates et colorées en combinaison avec un support en titane ou en aluminium est totalement inattendu, car même si l'homme du métier envisageait une telle
combinaison, il s'attendrait a priori à obtenir une pièce dans laquelle les pierres plates sont peu brillantes, souffrent de défaut en œil de poisson, et d'un mauvais contraste avec le support.
Contre toute attente, des essais ont cependant montré que des pierres plates transparentes colorées en combinaison avec un support réalisé en titane anodisé ou aluminium anodisé permettent une coloration significative des pierres malgré une épaisseur réduite car la couleur donnée au support par le procédé d'anodisation influence la couleur des pierres plates, qui peut être ainsi renforcée et donc améliorée.
L'invention part donc de la constatation que la brillance et la coloration d'une pierre doit être évaluée en fonction du support sur lequel elle est montée. Une pierre considérée très belle lorsqu'elle est isolée peut perdre de ses qualités sur un support inadapté ; inversement, et de la manière utilisée dans l'invention, une pierre considérée de peu de valeur en isolation peut s'avérer remarquable sur un support particulier. Le choix d'un support en aluminium anodisé ou en titane anodisé permet donc d'adapter la couleur et/ou la réflectance du support au type de pierre que l'on souhaite sertir, afin d'obtenir un ensemble très brillant et/ou très coloré même lorsque les pierres employées ne présentent, à elles seules, pas ces qualités.
En effet si au moins une partie des pierres a la même couleur que celle donnée au support par le procédé d'anodisation, une partie de la lumière traverse la pierre jusqu'au métal situé dessous et est ensuite réfléchie. La coloration de ces rayons lumineux est donc obtenue par soustraction de certaines longueurs d'onde au travers de la pierre de couleur, mais également lors de la réflexion sur le métal. La coloration de la pierre est donc renforcée par le support.
Donc un des avantages de cette invention est l'obtention d'une coloration significative des pierres transparentes colorées malgré une épaisseur réduite du support (inférieure à 1 mm, de préférence inférieur à 0.8 mm, par exemple 0.6 mm).
Dans une variante préférentielle les surfaces définissant l'ouverture pour recevoir la pierre transparente colorée sont également anodisées. Dans une autre variante préférentielle, les éléments de sertissage, par exemple des griffes ou des grains, sont anodisés ou de la même couleur que le support.
En effet si la pierre est d'une première couleur, le support est d'une deuxième couleur choisie de manière à renforcer cette première couleur. Dans une variante préférentielle cette première couleur est égale à la deuxième couleur.
En d'autres mots il existe une synergie entre la première et la deuxième couleur permettant d'ajouter la coloration du support à celle des pierres transparentes colorées. Si plusieurs pierres sont présentes dans le support, cet effet de synergie permet aussi d'améliorer l'homogénéité de la coloration de la pièce.
En effet, dans le cas où des pierres transparentes colorées, de préférence rondes et de différents diamètres, sont « serties neige », c'est-à- dire rapprochées au maximum entres elles et avec des tailles inégales, il est très difficile d'homogénéiser la couleur des pierres, certaines étant plus claires ou plus foncées ou de coloration différentes. L'anodisation du support permet d'ajouter une coloration aux pierres transparentes colorées et d'améliorer ainsi l'homogénéité de coloration de la pièce. Dans une autre variante, il est également possible de réaliser un décalage voire une opposition relative volontaire des couleurs du support avec celle de la pierre transparente colorée.
Dans une autre variante il est également possible d'avoir plusieurs pierres transparentes de différentes couleurs et/ou différentes colorations du support pour ces pierres.
Un autre avantage de l'invention est la possibilité d'utiliser des grandes pierres dans un environnement à épaisseur réduite, ce qui ne serait pas possible pour une pierre qui n'est pas plate. Cet avantage est d'ailleurs indépendant de la forme de la pierre, qui peut être ronde ou de toute autre forme, même complexe (baguettes, marquise etc.).
Dans une variante préférentielle l'ouverture est traversante, c'est- à-dire qu'elle traverse complètement le support.
Des ouvertures traversantes sous chaque pierre permettent également de donner une part de transparence à la pièce. C'est d'autant plus le cas que les pierres traversantes colorées étant plates, une part de la lumière provenant de l'extrémité opposée à la table traverse l'ouverture et illumine donc les pierres depuis l'arrière. Des ouvertures traversantes sous chaque pierre permettent aussi un effet « vitrail » de la pièce, qui permet de garder une coloration aussi bien quand la lumière provient de devant que de derrière la pièce sertie.
Enfin des ouvertures traversantes sous chaque pierre permettent une bonne homogénéité de la coloration du support par anodisation et du nettoyage des produits de traitement après la coloration du support.
Dans une variante préférentielle la pièce d'horlogerie selon l'invention est constituée par un cadran. Dans une autre variante elle est constituée par une masse oscillante. L'invention concerne également un procédé de fabrication de pièce d'horlogerie comprenant les étapes suivantes :
- réalisation dans un support d'au moins une ouverture,
- sertissage d'une pierre transparente colorée dans cette ouverture, cette pierre transparente colorée ayant un rapport entre hauteur et largeur inférieur à 50%,
- anodisation du support.
Brève description des figures
Des exemples de mise en œuvre de l'invention sont indiqués dans la description illustrée par les figures annexées dans lesquelles :
La figure 1 illustre un exemple d'une vue par le dessus d'un mode de réalisation de la pièce selon l'invention.
La figure 2 illustre un exemple d'une coupe d'un mode de réalisation de la pièce selon l'invention.
La figure 3 illustre un exemple d'une coupe d'un mode de réalisation du support de la pièce selon l'invention. La figure 4 illustre un exemple d'une coupe d'un mode de réalisation de la pierre transparente colorée de la pièce selon l'invention.
Exemple(s) de mode(s) de réalisation de l'invention
Dans la description suivante fournie à titre d'exemple, on fera référence, par simplicité, à un cadran. L'invention cependant n'est pas limitée à une telle pièce. L'invention n'est pas non plus limitée à
l'horlogerie, mais inclut aussi, par exemple des pièces de bijouterie.
La figure 1 illustre un exemple d'une vue par le dessus d'un cadran 1 selon l'invention.
La pièce d'horlogerie 1 selon l'invention comprend :
- au moins une pierre transparente colorée 10,
- un support 20 comprenant au moins une ouverture 200, visible sur la figure 2, pour recevoir cette pierre 10.
Avantageusement, le rapport entre la hauteur h et la largeur L de la pierre 10, comme illustré sur la figure 4, est inférieur à 50%, c'est-à- dire que la pierre transparente colorée est une pierre plate.
Avantageusement, le support 20 est réalisé en titane anodisé ou aluminium anodisé. L'anodisation est en règle générale réalisée après le sertissage et le polissage de la pièce 1.
Des pierres plates transparentes colorées 10 en combinaison avec un support réalisé en titane anodisé ou aluminium anodisé 20 permettent une coloration significative des pierres 10 malgré une épaisseur e du support 20 (visible sur la fig. 3) réduite car la couleur donnée au support 20 par le procédé d'anodisation influence la couleur des pierres plates 10, qui est ainsi renforcée et donc améliorée. En effet, si au moins une partie des pierres 10 a la même couleur que celle donnée au support 20 par le procédé d'anodisation, une partie de la lumière traverse la pierre jusqu'au métal situé dessous et est ensuite réfléchie. La coloration de ces rayons lumineux est donc obtenue par soustraction de certaines longueurs d'onde au travers de la pierre de couleur 10, mais également lors de la réflexion sur le métal du support 20. La coloration de la pierre 10 est donc renforcée par le support 20.
Donc un des avantages de cette invention est l'obtention d'une coloration significative des pierres transparentes colorées 10 malgré une épaisseur e réduite du support 20 (inférieure à 1 mm, de préférence inférieur à 0.8 mm, par exemple 0.6 mm), ou en tout cas une profondeur réduite des ouvertures dans lesquelles les pierres sont serties.
La pierre transparente colorée 10, visible sur la figure 4, a une table 16, c'est-à-dire une partie supérieure de la pierre, qui peut avoir différentes formes, par exemple ronde, ovale, carrée, en forme de cœur etc. Le rapport entre la hauteur de la culasse 12 et celle de la couronne 14 dépend du type de taille de la pierre 10.
Dans une variante préférentielle, illustrée sur la figure 3, les surfaces 26, 27 et 28 latérales et le fond optionnel de l'ouverture 200 qui reçoit la pierre transparente colorée sont également anodisées et colorées. Dans une variante préférentielle, les éléments de sertissage 300, visibles sur la figure 2, par exemple des griffes ou des grains, sont anodisés et de la même couleur que le support 20.
En effet, si la pierre 10 est d'une première couleur, le support 20 est d'une deuxième couleur choisie de manière à renforcer cette première couleur. Dans une variante préférentielle cette première couleur est égale à la deuxième couleur. Si plusieurs pierres sont présentes dans le support, cet effet de synergie permet aussi d'améliorer l'homogénéité de la coloration de la pièce 1 . Dans l'exemple de la figure 1 , où les pierres transparentes colorées 10 sont rondes, de différents diamètres et « serties neige », c'est-à- dire rapprochées au maximum entres elles, il est très difficile
d'homogénéiser la couleur des pierres, certaines étant plus claires ou plus foncées ou de coloration différentes. La différence de taille des pierres dans un serti neige produit ainsi des impressions de couleur différentes.
L'anodisation du support 20 permet d'ajouter une coloration aux pierres transparentes colorées 10 et d'améliorer ainsi l'homogénéité de coloration de la pièce 1. Dans la variante de la figure 2 l'ouverture 200 est traversante, c'est-à-dire qu'elle traverse entièrement le support 20. Dans ce cas, les pierres ont une hauteur h sensiblement égale à l'épaisseur e du support 20, comme visible sur la figure 2.
Des ouvertures traversantes 200 sous chaque pierre permettent au procédé de coloration de pénétrer les surfaces 26, 27, 28 du support 20 sous les pierres 10. Elles permettent également de donner une partie de transparence à la pièce 1 . Des ouvertures traversantes 200 sous chaque pierre 10 permettent aussi un effet « vitrail » de la pièce 1 , qui permet de garder une coloration aussi bien quand la lumière provient de devant que de derrière la pièce sertie.
Enfin des ouvertures traversantes 200 permettent une bonne homogénéité de la coloration du support par anodisation et du nettoyage des produits de traitement après la coloration du support.
Des pierres serties dans des ouvertures borgnes peuvent cependant aussi être utilisées. Numéros de référence employés sur les figures
1 Pièce d'horlogerie
10 Pierre transparente colorée
12 Culasse
14 Couronne
16 Table
20 Support
26 Première surface définissant l'ouverture
27 Deuxième surface définissant l'ouverture
28 Troisième surface définissant l'ouverture
200 Ouverture
300 Elément de sertissage
e Epaisseur du support
h Hauteur de la pierre transparente colorée
L Largeur de la pierre transparente colorée

Claims

Revendications
1 . Pièce d'horlogerie (1) comprenant :
- au moins une pierre transparente colorée (10),
- un support (20) comprenant au moins une ouverture (200) pour recevoir ladite pierre transparente colorée (10)
caractérisée en ce que
- le rapport entre hauteur (h) et largeur (L) de ladite pierre transparente colorée (10) est inférieur à 50%,
- ledit support (20) est réalisé en titane anodisé ou en aluminium anodisé.
2. Pièce selon la revendication 1 , les surfaces (26, 27, 28) définissant ladite ouverture étant également anodisées.
3. Pièce selon l'une quelconque des revendications 1 ou 2, comprenant des éléments de sertissage (300) anodisées ou de la même couleur dudit support (20).
4. Pièce selon l'une des revendications précédentes, ledit support (20) ayant une épaisseur (e) inférieure à 1 mm, de préférence inférieur à 0.8 mm, par exemple 0.6 mm.
5. Pièce selon l'une des revendications précédentes, ladite pierre
transparente colorée (10) étant d'une première couleur, ledit support (20) étant d'une deuxième couleur choisie de manière à renforcer ladite première couleur.
6. Pièce selon la revendication précédente, la première couleur étant égale à la deuxième couleur.
7. Pièce selon l'une des revendications précédentes, ladite ouverture (200) étant traversante.
8. Pièce selon la revendication 1 , ladite pierre transparente colorée (10) étant semi-précieuse ou précieuse, naturelle ou synthétique.
9. Pièce d'horlogerie selon l'une des revendications 1 à 8, constituée par un cadran.
10. Pièce d'horlogerie selon l'une des revendications 1 à 8, constituée par une masse oscillante.
1 1 . Procédé de fabrication de pièce d'horlogerie selon l'une des
revendications 1 à 10, comprenant les étapes suivantes :
- réalisation dans un support (20) d'au moins une ouverture (200),
- sertissage d'une pierre transparente colorée (10) dans ladite ouverture (200), ladite pierre transparente colorée (10) ayant un rapport entre hauteur (h) et largeur (L) inférieur à 50%,
- anodisation dudit support (20).
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