Histoire de la mesure du temps par les horloges. Tome 2
Ferdinand Berthoud - Collection Savoirs et traditions
Résumé
Date de l'édition originale : 1802
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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?arcs | Page 1 |
I. Inventions des divers échappemens | 3 |
II. L'ancien échappement à roue de rencontre, changé en celui appelé à pirouette, par HUYGENS, en 1675 | 4 |
III. Echappement à deux balanciers du docteur HOOK, 1675 | 5 |
IV. La première origine de l'échappement à repos, appartient à TOMPION, vers 1695 | 6 |
V. Echappement à repos, à cylindre, fait en diamant par DE BAUFRE, 1704 | 8 |
VI. Échappement à repos de DE BAUFRE, rectifié par HENRI SULLY, en 1721 | 9 |
VII L'échappement ordinaire à roues de rencontre, qui par sa nature est à recul, rendu à repos par des palettes formées sur deux cylindres | 12 |
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, 1680 | 14 |
X. L'échappement à ancre attribué à M. CLÉMENT, horloger de Londres | 15 |
XI. Échappement à repos composé par G. GRAHAM, pour les horloges à pendule | 17 |
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 montres | 19 |
XIV. Échappement à double lévier employé par JULIEN LE ROY, aux horloges astronomiques à pendule | 20 |
XV. Nouvelles recherches sur l'exacte mesure du temps. Véritables fonctions des échappemens | 21 |
XVI. Conditions les plus essentielles que la nouvelle théorie exige de l'échappement | 22 |
XVII. Invention de l'échappement à vibrations libres | 23 |
XVIII. Échappement à vibrations libres de M. PIERRE LE ROY | 24 |
XIX. Description de divers échappemens. Échappement à pirouette par HUYGENS | 25 |
XX. Echappement à ancre par M. CLÉMENT | 25 |
XXI. Échappement à repos des horloges à pendule, par M. G. GRAHAM | 25 |
XXII. Échappement à cylindre pour les montres, par M. GRAHAM | 26 |
XXIII. Échappement à cylindre à deux balanciers | 27 |
XXIV. Échappement à deux balanciers par JEAN-BAPTISTE DU TARTRE | 27 |
XXV. Échappement employé par HENRI SULLY dans son horloge marine à lévier | 28 |
XXVI. Échappement à repos, avec des palettes de rubis, employé par FERDINAND BERTHOUD, dans son horloge marine N.° 8 | 28 |
XXVI. Échappement à deux léviers, imaginé par M. le chevalier DE BÉTHUNE | 29 |
XXVIII. Échappement à repos, à cheville, par M. AMANT, horloger de Paris | Page 29 |
XXIX. Échappement à repos, à cheville, pour les Pendules, par M. J. A. LE PAUTE | 30 |
XXX. Échappement à vibrations libres fort simple, à détenteressort; &c., par FERDINAND BERTHOUD | 31 |
XXXI. Construction la plus sûre de l'échappement libre | 32 |
XXXII. Échappement à détente sans ressort | 33 |
XXXIII. Échappement à vibrations libres de l'horloge N.° 9 | 35 |
XXXIV. Échappement isochrone pour les montres | 35 |
XXXV. Échappement isochrone pour les horloges à pendule | 36 |
XXXVI. Échappement à vibrations libres, à détente sans ressort, par le citoyenROBERT ROBIN, horloger | 36 |
XXXVII. Échappement libre à ancre dont la roue restitue la force au balancier à chaque vibration, par THOMAS MUDGE, horloger de Londres | 37 |
XXXVIII. Échappement libre sans ressort pour l'horloge à pendule | 38 |
XXXIX. Échappement à vibration libre pour l'horloge à pendule rectifié | 39 |
XL. Du méchanisme appelé remontoir | 40 |
XLI. Remontoir d?égalité par HUYGENS | 42 |
XLII. Remontoir proposé par LEIBNITZ | 42 |
XLIII. Remontoir d?égalité par M. GAUDRON, horloger du régent de France | 44 |
XLIV. Principe de construction de l'échappement libre à remontoir d?égalité, inventé par THOMAS MUDGE | 44 |
XLV. Explication des figures qui représentent l'échappement libre à remontoir de THOMAS MUDGE | 46 |
XLVI. Observations sur l'échappement de M. MUDGE | 50 |
XL VII Échappement-remontoir par M. HALEY, horloger de Londres | 50 |
XLVIII. Description de l'échappement à remontoir pour les montres, par M. BREGUET, horloger à Paris | 55 |
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 susceptibles | Page 59 |
I. Description du pyromètre; instrument destiné à mesurer la dilatation et la condensation des métaux par divers degrés de température | 60 |
II Table du rapport des dilatations des métaux | 63 |
III. De la correction des effets du chaud et du froid dans le pendule de l'horloge | 63 |
Le premier moyen de correction employé en France, en 1733, par M. REGNAUD, horloger à Châlons | 65 |
IV. Construction doeun pendule corrigé des effets de la température, proposé en 1741, par M. CASSINI | 66 |
V. Correction appliquée au pendule par M. JULIEN LE ROY, en 1738 | 66 |
VI. Verge de pendule composée de trois verges, une en cuivre et deux d?acier, avec un lévier pour achever la correction, par M. CASSINI | 67 |
VII Correction sans lévier, dont la verge est composée de trois barres qui descendent au-dessous de la lentille, par M. CASSINI | 67 |
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 1726 | 68 |
IX. Par les dilatations différentes des métaux: moyen proposé par M. GRAHAM pour la première fois vers 1715 | 68 |
X. Correction appliquée au pendule par M. GRAHAM, pour corriger les effets de la température au moyen doeun tube rempli de mercure | Page 69 |
XI. Verge de pendule en forme de gril, par J. HARRISON, en 1726 | 69 |
XII. Verge de pendule composée de deux barres, par M. ELLICOTT, en 1752 | 71 |
XIII. Description des divers moyens de correction dans le pendule. Correction du pendule de M. GRAHAM, par le moyen du mercure | 72 |
XIV. Verge du pendule à compensation, par M. REGNAULT, horloger à Châlons, 1733 | 73 |
XV. Verge du pendule à compensation de M. REGNAULT, perfectionnée par M. DEPARCIEUX, 1739 | 73 |
XVI. Compensation produite par un châssis composé, placé hors du pendule, présenté à l'Académie des Sciences, en 1739, par M. DEPARCIEUX | 75 |
XVII. Moyen de compensation présenté à l'Académie des Sciences, en 1739, par M. JULIEN LE ROY | 76 |
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. HARRISON | 79 |
XXI. Pendule composé par des châssis parallèles, par FERDINAND BERTHOUD | 80 |
XXII. Description du pendule à châssis de FERDINAND BERTHOUD | 82 |
XXIII. Description doeun méchanisme de compensation placé hors du pendule, construit par FERDINAND BERTHOUD | 84 |
XXIV. Description de la suspension à ressort doeune horloge astronomique, dont le pendule est composé par des tringles | 85 |
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 longitudes | Page 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 naturelle | 90 |
II. Recherches pour parvenir à substituer un régulateur aux horloges marines, qui ait les mêmes propriétés que le pendule | 91 |
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 spiral | 94 |
V. 2.° De la compensation par le balancier | 94 |
VI. 3.° Compensation qui agit en partie sur le balancier, et en partie sur le spiral | 95 |
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 spiral | 97 |
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 1764 | 97 |
IX. Compensation par le spiral avec une lame composée, employée par J. HARRISON, dans sa montre marine publiée en 1767 | 98 |
X. Compensation par le spiral avec une lame composée, agissant sur un pince-spiral | 99 |
XI. Explication doeun nouveau moyen de compensation par le spiral, par FERDINAND BERTHOUD, 1773 | 100 |
XII. La même méthode de compensation rectifiée de sorte qu?on puisse augmenter ou diminuer la correction à volonté, par le même Auteur | 101 |
XIII. Troisième combinaison de compensation produite par le spiral plus ou moins resserré entre ses chevilles, et imité de celui Art. XI | 102 |
XIV. De la compensation des effets du chaud et du froid par le balancier | Page 103 |
Méthode employée par M. PIERRE LE ROY, par des thermomètres composés de mercure et d?esprit-de-vin, 1770 | 104 |
XV. Compensation par le balancier, par des lames composées portant des masses, prise du Traité des horloges marines, &c | 104 |
XVI. Méchanisme de compensation par le balancier, construit par JOSIAS ÉMERY, artiste Helvétien, qui étoit établi à Londres, 1782 | 108 |
XVII. Compensation par le balancier plus simple, construite par J. ARNOLD, horloger à Londres | 110 |
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 temps | Page 114 |
I. Invention de la macspanne à diviser et à fendre les dents des roues et des pignons des horloges | 118 |
II. De la plate-forme | 122 |
III. De l'instrument à diviser et à fendre les dents des roues, décrit par le P. ALEXANDRE | 123 |
IV. Macspanne à fendre toutes sortes de nombres, inventée par PIERRE FARDOIL, horloger de Paris | 127 |
V. Règle générale pour trouver le nombre de dents des rochets, en raison de celui des dents de la roue à fendre | 128 |
VI. Instrument à diviser et à pointer les nombres placés sur les plates-formes des macspannes à fendre les dents des roues | 129 |
VII. Explication des figures relatives aux instrumens et outils | 129 |
Description de la macspanne à fendre les dents des roues | 130 |
VIII. Description de l'instrument ou outil à arrondir les dents des roues et des pignons | 134 |
IX. Description de la macspanne à tailler les fusées | 136 |
X. Description du levier, instrument propré à mesurer les forces des ressorts moteurs, et à égaliser les fusées | Page 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, &c | 139 |
XII. Description du compteur ou valet astronomique | 143 |
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 marines | 147 |
XVI. Balance élastique, instrument destiné à mesurer la force des ressorts spiraux réglans des balanciers, et à juger s'ils sont isochrones | 148 |
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 portées | Page 149 |
I. Horloge allant quatre cents jours, exécutée à Londres vers la fin du XVII.e esiècle | 150 |
II. Horloge à poids allant un an sans être remontée, par M. DE CAMUS, vers 1722 | 150 |
III. Horloge à ressort et à sonnerie, allant un an sans être remontée, par M. DE RIVAZ, 1749 | 151 |
IV. Horloge astronomique allant un an sans être remontée, par FERDINAND BERTHOUD | 152 |
V. Description de l'horloge doeun an | 153 |
VI. Horloge astronomique doeun an, plus simple que la précédente, et perfectionnée | Page 155 |
VII. Description de l'horloge astronomique à trois cadrans, allant un an sans être remontée | 157 |
VIII. Indication de quelques moyens propres à perfectionner l'horloge astronomique allant un an | 159 |
IX. Diamètre des pivots de l'horloge à trois cadrans allant un an. | 160 |
X. Horloge astronomique allant quarante-huit jours sans être remontée | 160 |
XI. Ressort auxiliaire de remontoir | 162 |
XII. Notions du méchanisme qui fait marcher l'horloge pendant qu?on la remonte | 162 |
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 1751 | 165 |
XV. Description doeune pendule qui est continuellement remontée par le seul mouvement de l'air, exécutée et publiée par M. LE PAUTE, 1755 | 166 |
XVI. Des horloges portatives ou montres qui marchent long-temps sans être remontées | 168 |
XVII. Montre qui alloit huit jours sans être remontée, faite en Angleterre vers 1540 | 169 |
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. ROMILLY | 170 |
XIX. Montre à secondes allant un an sans être remontée, par M. ROMILLY | 170 |
XX. Montre allant huit jours, avec un régulateur composé de deux balanciers, l'aiguille battant les secondes, par FERDINAND BERTHOUD | 171 |
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 BERTHOUD | 171 |
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 ville | 172 |
XXIV. Méchanisme adapté à une montre portative pour la régler par ses diverses positions et inclinaisons, par M. BREGUET | 174 |
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, etc | Page 176 |
I. Horloge planétaire faite à la Cspanne en 721 | 178 |
II. Horloge planétaire par JACQUES DE DONDIS, vers 1340 | 179 |
III. Description de l'horloge planétaire du Cardinal de Lorraine, de l'invention d?ORONCE-FINÉE, 1553 | 180 |
De la figure extérieure, et de la matière et composition des mouvemens de cette horloge | 180 |
Des mouvemens célestes qui sont exprimés en cette horloge | 184 |
IV. Planétaire du P. SCHIRLEUS de Rheita, en 1650 | 188 |
Disposition des pièces de cette macspanne | 189 |
Observation du P. ALEXANDRE sur ce planétaire | 191 |
V. Sphère mouvante par MARTINOT, en 1701 | 191 |
Observation du P. ALEXANDRE sur cette sphère | 193 |
VI. Horloge à sphère mouvante, par JEAN PIGEON, vers le commencement du XVIII.e siècle | 193 |
VII. Automate planétaire de M. HUYGENS, en 1703 | 194 |
Observation du P. ALEXANDRE sur ce planétaire | 195 |
VIII. Planétaire par M. GRAHAM, vers 1715 | 196 |
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. PASSEMANT | 202 |
XI. Remarques sur la sphère mouvante de PASSEMANT, par M. LE ROY | Page 204 |
XII. Horloge planétaire de M. PASSEMANT, 1754 | 205 |
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 présens | 206 |
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'horloge | 208 |
Forme adoptée pour l'horloge à sphère mouvante | 209 |
Distribution des divers effets qui sont produits par cette macspanne sur les quatre faces du piédestal | 209 |
XV. Explication du méchanisme de la sphère | 211 |
XVI. Explication du méchanisme renfermé dans le piédestal, et dont les effets sont indiqués par les cadrans de ses quatre faces. | 219 |
Première face | 219 |
Seconde face, Jupiter et ses satellites | 220 |
Troisième face, les mouvemens du Soleil, de la Lune, &c | 221 |
Explication relative à l'équation du temps, représentée par un méchanisme très-simple, qui est de l'invention de A. JANVIER | 228 |
Apogée de la Lune | 229 |
Quatrième face du piédestal, les marées | 235 |
Disposition fort simple pour représenter le mouvement de la Lune, par A. JANVIER | 236 |
TABLEAU I.er Des révolutions périodiques des planètes ou de leur retour à l'équinoxe, tiré de l'Astronomie de LALANDE | 238 |
TABLEAU II. Rouages employés par A. JANVIER dans sa sphère mouvante, et calculés par lui, pour imiter les révolutions périodiques des planètes | 239 |
TABLEAU III. Rouages servant à imiter les révolutions synodiques des satellites de Jupiter | 240 |
TABLEAU IV. Rouages employés pour produire les diverses révolutions et mouvemens de la Lune | 240 |
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 Macspannes | Page 242 |
CHAPITRE VIII.
Explication abrégée des diversés parties qui s |
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 |
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