Tous nos rayons

Déjà client ? Identifiez-vous

Mot de passe oublié ?

Nouveau client ?

CRÉER VOTRE COMPTE
Histoire de la mesure du temps par les horloges. Tome 2
Ajouter à une liste

Librairie Eyrolles - Paris 5e
Indisponible

Histoire de la mesure du temps par les horloges. Tome 2

Histoire de la mesure du temps par les horloges. Tome 2

Ferdinand Berthoud - Collection Savoirs et traditions

515 pages, parution le 01/11/2020

Résumé

Histoire de la mesure du temps par les horloges. Tome 2 / , par Ferdinand Berthoud,...
Date de l'édition originale : 1802

Le présent ouvrage s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale des ouvrages de la littérature Française mise en place avec la BNF.
HACHETTE LIVRE et la BNF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BNF ayant numérisé ces oeuvres et HACHETTE LIVRE les imprimant à la demande.
Certains de ces ouvrages reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces oeuvres sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

L'auteur - Ferdinand Berthoud

Autres livres de Ferdinand Berthoud

Sommaire

PLAN ET DIVISION DE L'HISTOIRE DE LA MESURE DU TEMPS PAR LES HORLOGES, Formant la Table des Chapitres du Tome II.

CHAPITRE I.er

DE l'invention des principaux Échappemens employés dans les Horloges et dans les Montres; - du Méchanisme appelé Remontoir, servant à restituer au régulateur une force toujours égale; - d'un nouvel échappement libre à remontoir d'égalité d?arcsPage 1
I. Inventions des divers échappemens3
II. L'ancien échappement à roue de rencontre, changé en celui appelé à pirouette, par HUYGENS, en 16754
III. Echappement à deux balanciers du docteur HOOK, 16755
IV. La première origine de l'échappement à repos, appartient à TOMPION, vers 16956
V. Echappement à repos, à cylindre, fait en diamant par DE BAUFRE, 17048
VI. Échappement à repos de DE BAUFRE, rectifié par HENRI SULLY, en 17219
VII L'échappement ordinaire à roues de rencontre, qui par sa nature est à recul, rendu à repos par des palettes formées sur deux cylindres12
VIII. Des échappemens de pendules. l'Échappement à roues de rencontre employé dans les premières horloges à pendule.Page 13
IX. Invention de l'échappement à ancre et à rochet, appliqué aux horloges à pendule, 168014
X. L'échappement à ancre attribué à M. CLÉMENT, horloger de Londres15
XI. Échappement à repos composé par G. GRAHAM, pour les horloges à pendule17
XII. Moyens propres à perfectionner l'échappement des horloges astronomiques par des palettes en rubis, une roue d?acier, et rendre l'échappement isochrone par une ancre formant un recul.18
XIII. Échappement à repos, à cylindre, pour les montres19
XIV. Échappement à double lévier employé par JULIEN LE ROY, aux horloges astronomiques à pendule20
XV. Nouvelles recherches sur l'exacte mesure du temps. Véritables fonctions des échappemens21
XVI. Conditions les plus essentielles que la nouvelle théorie exige de l'échappement22
XVII. Invention de l'échappement à vibrations libres23
XVIII. Échappement à vibrations libres de M. PIERRE LE ROY24
XIX. Description de divers échappemens. Échappement à pirouette par HUYGENS25
XX. Echappement à ancre par M. CLÉMENT25
XXI. Échappement à repos des horloges à pendule, par M. G. GRAHAM25
XXII. Échappement à cylindre pour les montres, par M. GRAHAM26
XXIII. Échappement à cylindre à deux balanciers27
XXIV. Échappement à deux balanciers par JEAN-BAPTISTE DU TARTRE27
XXV. Échappement employé par HENRI SULLY dans son horloge marine à lévier28
XXVI. Échappement à repos, avec des palettes de rubis, employé par FERDINAND BERTHOUD, dans son horloge marine N.° 828
XXVI. Échappement à deux léviers, imaginé par M. le chevalier DE BÉTHUNE29
XXVIII. Échappement à repos, à cheville, par M. AMANT, horloger de ParisPage 29
XXIX. Échappement à repos, à cheville, pour les Pendules, par M. J. A. LE PAUTE30
XXX. Échappement à vibrations libres fort simple, à détenteressort; &c., par FERDINAND BERTHOUD31
XXXI. Construction la plus sûre de l'échappement libre32
XXXII. Échappement à détente sans ressort33
XXXIII. Échappement à vibrations libres de l'horloge N.° 935
XXXIV. Échappement isochrone pour les montres35
XXXV. Échappement isochrone pour les horloges à pendule36
XXXVI. Échappement à vibrations libres, à détente sans ressort, par le citoyenROBERT ROBIN, horloger36
XXXVII. Échappement libre à ancre dont la roue restitue la force au balancier à chaque vibration, par THOMAS MUDGE, horloger de Londres37
XXXVIII. Échappement libre sans ressort pour l'horloge à pendule38
XXXIX. Échappement à vibration libre pour l'horloge à pendule rectifié39
XL. Du méchanisme appelé remontoir40
XLI. Remontoir d?égalité par HUYGENS42
XLII. Remontoir proposé par LEIBNITZ42
XLIII. Remontoir d?égalité par M. GAUDRON, horloger du régent de France44
XLIV. Principe de construction de l'échappement libre à remontoir d?égalité, inventé par THOMAS MUDGE44
XLV. Explication des figures qui représentent l'échappement libre à remontoir de THOMAS MUDGE46
XLVI. Observations sur l'échappement de M. MUDGE50
XL VII Échappement-remontoir par M. HALEY, horloger de Londres50
XLVIII. Description de l'échappement à remontoir pour les montres, par M. BREGUET, horloger à Paris55

CHAPITRE II

De la dilatation et de la condensation des Métaux par le chaud et par le froid. - De l'instrument appelé Pyromètre, propre à mesurer les quantités dont les corps sont affectés par les diverses températures. - Des moyens qui ont été imaginés pour corriger dans les Horloges à pendule, les variations dont les changemens dans la longueur du pendule rendoient ces Macspannes susceptiblesPage 59
I. Description du pyromètre; instrument destiné à mesurer la dilatation et la condensation des métaux par divers degrés de température60
II Table du rapport des dilatations des métaux63
III. De la correction des effets du chaud et du froid dans le pendule de l'horloge63
Le premier moyen de correction employé en France, en 1733, par M. REGNAUD, horloger à Châlons65
IV. Construction doeun pendule corrigé des effets de la température, proposé en 1741, par M. CASSINI66
V. Correction appliquée au pendule par M. JULIEN LE ROY, en 173866
VI. Verge de pendule composée de trois verges, une en cuivre et deux d?acier, avec un lévier pour achever la correction, par M. CASSINI67
VII Correction sans lévier, dont la verge est composée de trois barres qui descendent au-dessous de la lentille, par M. CASSINI67
VIII. Inventions faites en Angleterre sur la correction du pendule par le chaud et le froid. Les premières tentatives sont dues à M. GEORGE GRAHAM, et publiées en 172668
IX. Par les dilatations différentes des métaux: moyen proposé par M. GRAHAM pour la première fois vers 171568
X. Correction appliquée au pendule par M. GRAHAM, pour corriger les effets de la température au moyen doeun tube rempli de mercurePage 69
XI. Verge de pendule en forme de gril, par J. HARRISON, en 172669
XII. Verge de pendule composée de deux barres, par M. ELLICOTT, en 175271
XIII. Description des divers moyens de correction dans le pendule. Correction du pendule de M. GRAHAM, par le moyen du mercure72
XIV. Verge du pendule à compensation, par M. REGNAULT, horloger à Châlons, 173373
XV. Verge du pendule à compensation de M. REGNAULT, perfectionnée par M. DEPARCIEUX, 173973
XVI. Compensation produite par un châssis composé, placé hors du pendule, présenté à l'Académie des Sciences, en 1739, par M. DEPARCIEUX75
XVII. Moyen de compensation présenté à l'Académie des Sciences, en 1739, par M. JULIEN LE ROY76
XVIII. Description du pendule à compensation de M. ELLICOTT,77
XIX. Verge de pendule composée de trois verges avec un lévier.78
XX. Description du pendule à gril de J. HARRISON79
XXI. Pendule composé par des châssis parallèles, par FERDINAND BERTHOUD80
XXII. Description du pendule à châssis de FERDINAND BERTHOUD82
XXIII. Description doeun méchanisme de compensation placé hors du pendule, construit par FERDINAND BERTHOUD84
XXIV. Description de la suspension à ressort doeune horloge astronomique, dont le pendule est composé par des tringles85

CHAPITRE II I.

De l'influence de la chaleur pour diminuer la force élastique du ressort, et de celle du froid pour l'augmenter. - Variations que ce changement, ajouté à l'extension même du balancier, cause aux Horloges dont le régulateur est un balancier réglépar le ressort. - Divers moyens qui ont été inventés pour corriger ces variations dans les Horloges et dans les Montres à longitudesPage 87
I. Compensation obtenue dans les montres par l'opposition des frottemens des pivots aux changemens du spiral par diverses températures: on peut appeler cette correction compensation naturelle90
II. Recherches pour parvenir à substituer un régulateur aux horloges marines, qui ait les mêmes propriétés que le pendule91
III. Des divers moyens de compensation qui ont été employés dans les horloges et les montres à balancier réglées par le spiral.94
IV. 1.° De la compensation qui agit sur le spiral94
V. 2.° De la compensation par le balancier94
VI. 3.° Compensation qui agit en partie sur le balancier, et en partie sur le spiral95
VII. Explication des figures relatives à la compensation des effets du chaud et du froid dans les horloges et les montres à balancier-réglées par le spiral97
VIII. Compensation par le spiral, adoptée par FERDINAND BERTHOUD, dans ses horloges N.° 1 N.° 8, &c.; et dans la montre marine N.° 3, éprouvée à Brest en 176497
IX. Compensation par le spiral avec une lame composée, employée par J. HARRISON, dans sa montre marine publiée en 176798
X. Compensation par le spiral avec une lame composée, agissant sur un pince-spiral99
XI. Explication doeun nouveau moyen de compensation par le spiral, par FERDINAND BERTHOUD, 1773100
XII. La même méthode de compensation rectifiée de sorte qu?on puisse augmenter ou diminuer la correction à volonté, par le même Auteur101
XIII. Troisième combinaison de compensation produite par le spiral plus ou moins resserré entre ses chevilles, et imité de celui Art. XI102
XIV. De la compensation des effets du chaud et du froid par le balancierPage 103
Méthode employée par M. PIERRE LE ROY, par des thermomètres composés de mercure et d?esprit-de-vin, 1770104
XV. Compensation par le balancier, par des lames composées portant des masses, prise du Traité des horloges marines, &c104
XVI. Méchanisme de compensation par le balancier, construit par JOSIAS ÉMERY, artiste Helvétien, qui étoit établi à Londres, 1782108
XVII. Compensation par le balancier plus simple, construite par J. ARNOLD, horloger à Londres110
XVIII. Méchanisme de compensation qui agit en partie par le balancier, et en partie par le spiral, par FERDINAND BERTHOUD.111

CHAPITRE IV.

De l'invention des principaux Instrumens et Outils destinés à perfectionner et à faciliter l'exécution des Macspannes servant à la mesure du tempsPage 114
I. Invention de la macspanne à diviser et à fendre les dents des roues et des pignons des horloges118
II. De la plate-forme122
III. De l'instrument à diviser et à fendre les dents des roues, décrit par le P. ALEXANDRE123
IV. Macspanne à fendre toutes sortes de nombres, inventée par PIERRE FARDOIL, horloger de Paris127
V. Règle générale pour trouver le nombre de dents des rochets, en raison de celui des dents de la roue à fendre128
VI. Instrument à diviser et à pointer les nombres placés sur les plates-formes des macspannes à fendre les dents des roues129
VII. Explication des figures relatives aux instrumens et outils129
Description de la macspanne à fendre les dents des roues130
VIII. Description de l'instrument ou outil à arrondir les dents des roues et des pignons134
IX. Description de la macspanne à tailler les fusées136
X. Description du levier, instrument propré à mesurer les forces des ressorts moteurs, et à égaliser les fuséesPage 139
XI. Explication de la figure qui représente l'instrument des passages et des hauteurs correspondantes du Soleil, destiné à vérifier la marche des horloges astronomiques, &c139
XII. Description du compteur ou valet astronomique143
XIII. Du pyromètre, dont loeusage le plus important est de servir à rectifier les pendules à compensation des horloges astronomiques.144
XIV. De l'étuve, instrument destiné à éprouver les horloges marines par diverses températures, et à régler la compensation.147
XV. Pied d?épreuve, instrument servant à faire les expériences de L'isochronisme des vibrations du balancier dans les horloges marines147
XVI. Balance élastique, instrument destiné à mesurer la force des ressorts spiraux réglans des balanciers, et à juger s'ils sont isochrones148

CHAPITRE V.

Diverses inventions de l'Horlogerie. - Horloges qui vont un an sans être remontées. - Notions des moyens qui ont été mis en usage pour faire marcher des Horloges sans être obligé de les remonter. -Des Montres qui vont long-temps sans être remontées; celles qui se remontent elles-mêmes par les agitations qu'elles éprouvent étant portéesPage 149
I. Horloge allant quatre cents jours, exécutée à Londres vers la fin du XVII.e esiècle150
II. Horloge à poids allant un an sans être remontée, par M. DE CAMUS, vers 1722150
III. Horloge à ressort et à sonnerie, allant un an sans être remontée, par M. DE RIVAZ, 1749151
IV. Horloge astronomique allant un an sans être remontée, par FERDINAND BERTHOUD152
V. Description de l'horloge doeun an153
VI. Horloge astronomique doeun an, plus simple que la précédente, et perfectionnéePage 155
VII. Description de l'horloge astronomique à trois cadrans, allant un an sans être remontée157
VIII. Indication de quelques moyens propres à perfectionner l'horloge astronomique allant un an159
IX. Diamètre des pivots de l'horloge à trois cadrans allant un an.160
X. Horloge astronomique allant quarante-huit jours sans être remontée160
XI. Ressort auxiliaire de remontoir162
XII. Notions du méchanisme qui fait marcher l'horloge pendant qu?on la remonte162
XIII. Explication des figures qui représentent le méchanisme qui fait marcher l'horloge ou la montre pendant qu?on la remonte.163
XIV. Horloge qui se remonte par l'action de l'air, construite par M. LE PLAT, horloger de Paris, présentée à l'Académie des Sciences en 1751165
XV. Description doeune pendule qui est continuellement remontée par le seul mouvement de l'air, exécutée et publiée par M. LE PAUTE, 1755166
XVI. Des horloges portatives ou montres qui marchent long-temps sans être remontées168
XVII. Montre qui alloit huit jours sans être remontée, faite en Angleterre vers 1540169
XVIII. Montre allant huit jours, dont le balancier fait une vibration par seconde, présentée à l'Académie des Sciences de Paris en 1755,, par M. ROMILLY170
XIX. Montre à secondes allant un an sans être remontée, par M. ROMILLY170
XX. Montre allant huit jours, avec un régulateur composé de deux balanciers, l'aiguille battant les secondes, par FERDINAND BERTHOUD171
XXI. Montre allant un mois sans être remontée: elle est à secondes doeun seul battement, à répétition, à équation, marque les mois et les quantièmes, &c., par FERDINAND BERTHOUD171
XXII. Montre ancienne et ingénieuse qui marque le lever et le coucher du Soleil, &c.; faite à Wolfenbutel par D. P. HAGER.Page 172
XXIII. Montre qui se remonte elle-même lorsqu?elle est agitée: elle fut inventée à Vienne en Autriche par un horloger de cette ville172
XXIV. Méchanisme adapté à une montre portative pour la régler par ses diverses positions et inclinaisons, par M. BREGUET174

CHAPITRE VI.

Des Horloges qui marquent les résolutions des Astres, les mois et leurs quantièmes; les phases de la Lune, ses quantièmes; le lever et le coucher du Soleil, etc. - Des Horloges à sphère mouvante; des Horloges planétaires, etcPage 176
I. Horloge planétaire faite à la Cspanne en 721178
II. Horloge planétaire par JACQUES DE DONDIS, vers 1340179
III. Description de l'horloge planétaire du Cardinal de Lorraine, de l'invention d?ORONCE-FINÉE, 1553180
De la figure extérieure, et de la matière et composition des mouvemens de cette horloge180
Des mouvemens célestes qui sont exprimés en cette horloge184
IV. Planétaire du P. SCHIRLEUS de Rheita, en 1650188
Disposition des pièces de cette macspanne189
Observation du P. ALEXANDRE sur ce planétaire191
V. Sphère mouvante par MARTINOT, en 1701191
Observation du P. ALEXANDRE sur cette sphère193
VI. Horloge à sphère mouvante, par JEAN PIGEON, vers le commencement du XVIII.e siècle193
VII. Automate planétaire de M. HUYGENS, en 1703194
Observation du P. ALEXANDRE sur ce planétaire195
VIII. Planétaire par M. GRAHAM, vers 1715196
IX. Horloge à sphère mouvante, construite et calculée par M. PASSEMANT, présentée à l'Académie des Sciences le 23 août 1749.197
X. Tableau des rouages et des révolutions de la sphère mouvante de M. PASSEMANT202
XI. Remarques sur la sphère mouvante de PASSEMANT, par M. LE ROYPage 204
XII. Horloge planétaire de M. PASSEMANT, 1754205
XIII. Horloge à mouvement céleste, envoyée à l'empereur de la Cspanne, par le roi de la Grande-Bretagne, en l'année 1792, avec divers autres présens206
XIV. Description de l'horloge à sphère mouvante et planétaire, composée en 1789, par A. JANVIER, et terminée en l'an IX de la République [1801]207
Plan de cette macspanne.207
Plan de l'horloge208
Forme adoptée pour l'horloge à sphère mouvante209
Distribution des divers effets qui sont produits par cette macspanne sur les quatre faces du piédestal209
XV. Explication du méchanisme de la sphère211
XVI. Explication du méchanisme renfermé dans le piédestal, et dont les effets sont indiqués par les cadrans de ses quatre faces.219
Première face219
Seconde face, Jupiter et ses satellites220
Troisième face, les mouvemens du Soleil, de la Lune, &c221
Explication relative à l'équation du temps, représentée par un méchanisme très-simple, qui est de l'invention de A. JANVIER228
Apogée de la Lune229
Quatrième face du piédestal, les marées235
Disposition fort simple pour représenter le mouvement de la Lune, par A. JANVIER236
TABLEAU I.er Des révolutions périodiques des planètes ou de leur retour à l'équinoxe, tiré de l'Astronomie de LALANDE238
TABLEAU II. Rouages employés par A. JANVIER dans sa sphère mouvante, et calculés par lui, pour imiter les révolutions périodiques des planètes239
TABLEAU III. Rouages servant à imiter les révolutions synodiques des satellites de Jupiter240
TABLEAU IV. Rouages employés pour produire les diverses révolutions et mouvemens de la Lune240

CHAPITRE VII.

TABLEAU chronologique des Auteurs auxquels on doit les Inventions et les Décourvertes qui ont été faites sur la mesure du temps par les Horloges; contenant une Notice du travail des Auteurs et de ceux qui ont contribué à la perfection des diverses parties de ces MacspannesPage 242

CHAPITRE VIII.

Explication abrégée des diversés parties qui s
Voir tout
Replier

Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Hachette
Auteur(s) Ferdinand Berthoud
Collection Savoirs et traditions
Parution 01/11/2020
Nb. de pages 515
Format 15.6 x 23.4
Couverture Broché
Poids 684g
EAN13 9782329495545

Avantages Eyrolles.com

Livraison à partir de 0,01 en France métropolitaine
Paiement en ligne SÉCURISÉ
Livraison dans le monde
Retour sous 15 jours
+ d'un million et demi de livres disponibles
satisfait ou remboursé
Satisfait ou remboursé
Paiement sécurisé
modes de paiement
Paiement à l'expédition
partout dans le monde
Livraison partout dans le monde
Service clients sav@commande.eyrolles.com
librairie française
Librairie française depuis 1925
Recevez nos newsletters
Vous serez régulièrement informé(e) de toutes nos actualités.
Inscription