Depuis 1881, l'histoire de SEIKO est jalonnée d'innovations et de créations, pour devenir aujourd'hui la manufacture horlogère capable de valoriser l'alliance entre l'horlogerie traditionnelle et l'innovation technologique. Depuis sa création, SEIKO s'est construit une réputation de précision, de confiance et d'excellence technologique, en créant des montres fascinantes, à chaque fois plus sophistiquées.

La composition de l’acier inoxydable répond aux exigences européennes concernant le nickel. La plupart des modèles sont en acier AISI 304 (X5CrNi18-10), les modèles de plongée (DIVER’S) sont en AISI 316L (X2CrNiMo17-12-02).
Marquage sur le fond de boîte STAINLESS STEEL ou ST STEEL.
Rappel de la norme : Tout produit en contact direct avec la peau ne doit pas dégager plus de 0,5 micro-grammes de nickel par cm² et par semaine.

Métal plus gris que l’acier, très léger et anallergique.
Il est anti-magnétique et très résistant aux agents corrosifs. Contrairement à certaines idées reçues, il est rayable (plus que l’acier).
Un titane haute intensité est proposé sur certains modèles spécifiques. Il a la particularité d’avoir la légèreté du titane tout en ayant la dureté de l’acier. Marquage sur le fond de boîte TITANIUM.

La dorure est réalisée soit par dépôt électrolytique (sur les supports en alliage de cuivre) soit par IP (ion plating ou placage ionique) directement sur l'acier, une des techniques perfectionnées du PVD (physical vapor deposition ou dépôt physique en phase vapeur).
Marquage sur le fond de boîte BASE METAL + ST STEEL BACK si le fond est en acier inoxydable.

On l'utilise en revêtement blanc (couleur de l’acier légèrement plus brillante). Son support est généralement en alliage de cuivre. Le palladium est un métal blanc.
Marquage sur le fond de boîte BASE METAL + ST STEEL BACK si le fond est en acier inoxydable.

Le titane carboné (alliage de titane et de carbone) est un revêtement généralement noir, extrêmement résistant à la rayure. Ce revêtement est obtenu par IP (Placage Ionique)
Le pourcentage du nickel dans la fabrication actuelle des métaux d'habillage est très faible, les risques d’allergie sont minimes.
Il existe cependant des personnes très sensibles qui déclareront une réaction cutanée au nickel ou à un autre métal. Il est préférable de conseiller dans ce cas précis le titane et d'éviter l’acier et les revêtements doré et palladium.
Certaines personnes sont également allergiques au caoutchouc et aux différents produits utilisés dans le traitement du cuir.
Nous utilisons des verres Saphir ou des verres Hardlex (minéral trempé), plus résistant que le verre minéral simple.


Cette lunette tachymètrique peut être positionnée au dessus du verre (comme le modèle présenté) ou peut être dessinée sur le cadran (sous le verre).
Utilisation du tachymètre :

L’échelle tachymètrique est graduée sur la base d’un kilomètre.
C'est la trotteuse qui dénombrera le nombre de sec. nécessaire pour parcourir un kilomètre. La trotteuse doit au départ être positionnée sur le repère 60 sec. (au dessus du chiffre ‘60’), situé à 12 heures.
NB : si la mesure dépasse 60 sec. le tachymètre n'est pas utilisable en lecture directe.
S’il faut 40 sec. pour parcourir un kilomètre, la trotteuse indique ‘90’ sur l’échelle du tachymètre, ce qui représente une moyenne horaire de 90Km/h.
90 (chiffre lu sur l’échelle à la position 40 sec.) x 1 kilomètre = 90Km/h.

Exemple : À l’aide de la trotteuse, mesurer le temps nécessaire pour accomplir une tâche donnée. S’il faut 20 sec., la trotteuse indique ‘180’ sur l’échelle du tachymètre, ce qui signifie que 180 tâches seront accomplies en une heure.
180 (chiffre lu sur l’échelle à la position 20 sec.) x 1 tâche = 180 tâches.

Quand on veut se caler sur un autre fuseau horaire, c'est l'aiguille normale des heures qui se décale.
L'aiguille 24h reste en place sur l'horaire du pays d'origine.


1895 Time Keeper de SEIKO
1ère montre mécanique de poche fabriquée au Japon

1913 1ère montre SEIKO
mécanique avec bracelet

1969 25 décembre 1969 :
SEIKO Astron
la 1ère montre à quartz
vendue au monde

1988 Kinetic

2005 Spring Drive
19 ans plus tard, ce rêve devient réalité.
Kinetic est la première montre au monde à produire sa propre électricité. Un rotor actionné par le mouvement du poignet va alimenter le mouvement à quartz. L’esprit novateur de SEIKO pense alors à la concrétisation d’un autre rêve : une montre à ressort dotée du plus haut niveau de précision.
Le quartz avait donné naissance à Kinetic, Kinetic suscitera la création de Spring Drive.
Aujourd’hui, SEIKO s’adonne à de nouvelles aventures horlogères et s’appuiera encore sur la synergie des quatre technologies pour les prochaines découvertes révolutionnaires.


Ressort moteur

Balancier spiral
UNE LONGUE TRADITION, UN SAVOIR - FAIRE D’EXCEPTION
Depuis la fabrication de sa première montre mécanique en 1895, SEIKO n’a cessé de perfectionner son savoir-faire en matière d’horlogerie mécanique.
Aujourd’hui, la marque fabrique chacune des pièces de ses montres, spiral, ressort, balancier et mouvement, cadran, aiguilles et boîtier...
Les collectionneurs du monde entier apprécient que les modèles Grand SEIKO et Ananta soient façonnés et réalisés à la main.

La source d'énergie de la montre mécanique est le ressort qui sert à faire tourner le train de rouage. Le tout régulé par un système régulateur appelé l'échappement.
La régulation est composée de la roue d'échappement, de l'ancre, du balancier et du spiral.
C'est le balancier qui rythme la régulation. Celui-ci donne le tempo à l'ancre.
L'ancre s'engage et s'échappe de la roue d'échappement dent par dent en régulant ainsi le temps.

Les montres sont constituées de rouages, de leviers, de ressorts, de rubis et du traditionnel balancier.
Ce dernier est le coeur de la montre, c'est le régulateur. Il oscille à 28800 alternances par heure dans la plupart des mouvements SEIKOet PULSAR (36000 pour les modèles Grand SEIKO).
L'énergie de ces montres est mécanique. C'est un ressort qui en se détendant fait tourner les aiguilles et alimente le régulateur via un train de rouage.

La précision dépend de la qualité de son mouvement et de la fréquence de son régulateur. Cette fréquence d'oscillation du balancier, sur certains mécanismes haut de gamme, est supérieure à 21600 et peut aller jusqu'à 36000 alternances par heure. La variation du réglage est généralement inférieure à 30 sec./jour.

Le nombre de rubis synthétiques, choisis pour leur dureté, constituent un des facteurs de qualité du mouvement de la montre. Leur utilisation permet de réduire les frottements mécaniques et apporte ainsi une meilleure fluidité dans la rotation des rouages et des autres éléments.

Les montres mécaniques portent l’appellation automatique quand le mouvement du poignet permet l’armage du ressort moteur.
La masse oscillante bouge grâce au mouvement du porteur.
Sa rotation fait tourner des roues et tend le ressort.

Les montres automatiques ne conviennent pas à des personnes ayant une activité limitée car, ayant 40 heures d’autonomie environ remontées à fond, si elles n’ont pas été suffisamment remuées au cours de la journée elles risquent de s’arrêter dans la nuit.
Certains modèles automatiques SEIKO et PULSAR sont équipés d’une aiguille indicatrice pour l’autonomie (40 heures pour PULSAR et 45 ou 50 heures pour SEIKO).

Le système de roue à colonnes permet en toute fiabiliité de déclencher et d'arrêter le chronographe.

Le système d'embrayage vertical permet une grande précision dans la mesure du temps de la fonction chronographe.

Chronomètre à quartz portable utilisé pendant les Jeux Olympiques de Tokyo de 1954.

Seiko Astron 1969
Le 25 Décembre 1969 est le jour de la révolution du quartz. Depuis la découverte de la piézoélectricité par Pierre et Marie Curie en 1880, le monde sait alors qu’un quartz, à savoir un Crystal de roche naturel, peut donner une indication d’heure précise.
Les horloges à quartz ont été produites depuis les années 1940. Mais la montre à quartz, à cette époque reste pourtant encore une utopie, en raison de problèmes conjugués d’alimentation et de taille.
Seiko est la première manufacture à avoir commercialisé des montres à quartz.

Les montres à quartz fonctionnent grâce à une énergie électrique alimentant un circuit. La source utilisée est soit une pile à oxyde d’argent (1,55 volts) soit au lithium (3 volts), elle peut également être un accumulateur pour les montres Kinetic et solaires. Une combinaison de pièces électroniques et mécaniques constitue le mouvement. L’organe régulateur est le quartz. Il vibre à 32768 hertz (vibrations par seconde), ce qui permet une précision du réglage de +/- 15 à 20 sec. /mois. Les mouvements SEIKO, issus des nouveaux développements technologiques, permettent une précision de +/- 10 sec. /an.


Décembre 2009 a marqué le début d'une année de célébrations en l'honneur du 40ème anniversaire de la première montre à quartz au monde, la SEIKO Quartz Astron.
C’est en hommage à ce modèle légendaire que Seiko a conçu la nouvelle Quartz Astron, dernière incarnation de la recherche de la perfection qui définit Seiko.
La nouvelle Quartz Astron redéfinit la précision et la durabilité de la montre à quartz en proposant :
Série limitée 200 ex. (Monde) et 5 ex. (France)


Le rotor, pièce maîtresse du mécanisme Kinetic, peut atteindre 100 000 tours/minute.
La première montre à quartz au monde est à peine lancée quand les ingénieurs SEIKO se donnent un nouveau défi:
inventer une montre à quartz qui générerait sa propre énergie.
La clé du succès technologique est de réussir à créer un maximum d’énergie et de réduire au minimum sa consommation.
En 1988, avec 50 dépôts de brevets, le but est atteint : SEIKO crée la montre Kinetic.

Le nom KINETIC a été inspiré du mot grec « kinesis » signif iant « mouvement ».
Les montres KINETIC sont des montres à quartz sans pile ayant un système générateur d’électricité intégré.
Ce générateur fonctionne grâce au mouvement du bras. Sa rotation peut aller de 10000 à 100000 tours par minute. La technologie KINETIC a débuté en 1988 sous l’appellation « A.G.S. » (automatic generating system).
Elle porte le nom KINETIC depuis 1992. Depuis ses débuts elle a beaucoup évolué. Les premières de ces montres n’avaient que 3 jours d’autonomie en pleine charge.
Elles en ont maintenant 6 mois, voire 4 ans (en veille) pour les modèles AUTO-RELAY.




Les 101 pièces du calendrier sont entraînées par le plus petit moteur ultrasonique au monde (0,4 mm d’épaisseur).Ce calendrier est contrôlé par une cellule photo sensible qui ajuste les disques de calendrier.
Pendant que la montre est en veille le calendrier continue d’être ajusté.

Avec la SEIKO Kinetic Direct Drive vous pouvez visualiser en temps réel l’énergie que vous avez produite. Il vous suffit de tourner la couronne et l’indicateur de réserve de marche vous affichera la quantité d’énergie produite. Simple d’utilisation, cette nouvelle technologie SEIKO est interactive. Lorsque l’indicateur est à 0, quelques tours de remontoir permettent de faire démarrer la montre. Il suffit ensuite de la porter pour continuer à la charger.

Trois versions de mouvement sont proposées. Le 5D22, 3 aiguilles avec dateur et indicateur d’autonomie. Le 5D44, 3 aiguilles avec jour par aiguille rétrograde, date et indicateur d’autonomie, le 5D88 avec jour / date par aiguilles et phase de lune. Ce mouvement est d’une précision de +/- 15 sec./mois (présicion du quartz). L’autonomie à pleine charge est d’un mois.

2 sources de création d'énergie

visualisation de la production d'énergie instantanée




1977. Chez SEIKO , un jeune ingénieur, Yoshikasu Akahane, réfléchit à la manière de concrétiser son rêve de « montre éternelle ».
Son projet est de concevoir une montre à ressort moteur, d’une précision de +/- 1 seconde/jour, prouesse réservée aux montres électroniques les plus sophistiquées. Il est persévérant. Après 28 années de recherches, d’innombrables revers, plus de 600 prototypes, il invente avec son équipe des technologies novatrices dans tous les domaines de l’art de l’horlogerie.
En 2005, SEIKO Spring Drive est né. Un tout nouveau mouvement qui marquera l’histoire, tout comme la première montre à quartz créée par SEIKO en 1969.
Spring Drive est une montre mécanique à armage automatique qui a 4 caractéristiques exceptionnelles :


Le ressort de Spring Drive procure une autonomie de 72 h, contre environ 40 h pour les montres mécaniques à ressort classiques.
Il a en effet été conçu pour produire, en douceur et plus longtemps, un maximum de puissance.
Le secret de cette autonomie exceptionnelle réside dans le Spron 510, un matériau novateur à haute élasticité et ultra résistant développé par Seiko.

Le secret de Spring Drive. Rappelons auparavant que la base de ce nouveau mouvement mécanique, est avant tout le remplacement du système de régulation traditionnel ( balancier / échappement, inventé au cours du 18e siècle ) par un tout nouveau système de régulation (régulateur tri -synchro).

L’énergie produite par le ressort moteur est transmise via le train de rouage aux aiguilles et au régulateur tri-synchro.
Ce régulateur produit de l’électricité qui alimente un circuit électronique équipé d’un quartz. Ce circuit renvoie un signal électrique précis au mobile régulateur qui freine électromagnétiquement la rotation du rouage.
L’électricité produite alimente directement le circuit. Elle n’est pas stockée. Il n’y a donc ni accumulateur ni pile.


Ce nouveau système de régulation transforme l’énergie mécanique en électricité puis en énergie électromagnétique qui régule le mobile à 8 tours par seconde et permet ainsi à la montre d’atteindre un niveau de précision de +/- 1 sec./jour.
Cette précision est nettement supérieure à toutes les montres mécaniques (même celles ayant la certification chronomètre), elle atteint le niveau de précision d’une montre à quartz.
Une autonomie exceptionnelle de 72 heures.

Son système d’armage automatique est 30% plus performant que la moyenne. Le Magic Lever, créé en 1959 par SEIKO bénéficie d’un nouveau positionnement, il est monté directement sur l’axe du rotor et permet ainsi un armage plus efficace du ressort. Il est également possible d’armer le ressort manuellement en tournant le remontoir comme sur une montre mécanique traditionnelle.
C’est le système tri-synchro qui a su supprimer tout à-coups suscité normalement par l’échappement traditionnel. Le nouveau régulateur a une rotation unidirectionnelle sans à-coups de 8 tours par seconde (28800 par heure) ce qui permet une fluidité du mouvement des aiguilles. L’aiguille des secondes se déplace en silence sur le cadran en glissant comme la vraie nature du temps, contrairement à la trotteuse d’une montre mécanique traditionnelle.


Ces tolérances sont à titre indicatif et n’ont pas de valeur légale. Elles sont définies par le fabricant et ne répondent pas à des normes internationales. Elles peuvent varier suivant les calibres.

C’est un calibre que SEIKO a lancé en première mondiale en 1998.
Rappel du Kinetic C’est un mouvement à quartz qui fonctionne sans pile.


Quand l’heure affichée est entre 21h et 1h, ne pas faire de changement de date sous peine d’endommager le mécanisme !
On ne peut pas ré-indexer les aiguilles, elles sont dépendantes d’un système mécanique.
1 mois d’autonomie à pleine charge.

Le calibre 7T62 date de 2001, il est dérivé du calibre 7T42 créé en 1988, mouvement décliné sur de nombreux modèles.
Moins de vulnérabilité du point de vue étanchéité.
Ce modèle ne comporte plus qu’une seule couronne et 2 boutons poussoirs.


Quand l’heure affichée est entre 21h et 1h, ne pas faire de changement de date sous peine d’endommager le mécanisme !

L’alarme fonctionne sur le cadran du 2e fuseau horaire.
Il est donc indispensable de régler l’heure du 2e fuseau horaire avant de programmer votre alarme.
Manipulation à effectuer à la 1ère mise en route et à chaque changement d’heure.


C’est un calibre que SEIKO a lancé en première mondiale en 2004.
Rappel du Kinetic : C’est un mouvement à quartz qui fonctionne sans pile.Un chronographe Kinetic au 1/5e de sec. jusqu’à 45 min. sans pile à un prix défiant toute concurrence.


On ne peut pas ré-indexer les aiguilles 5 mois d’autonomie.

Le calibre 7D48 a été créé par SEIKO en 2005, c’est une première mondiale puisque SEIKO a pu allier la performance du Kinetic Auto Relay à celle du calendrier perpétuel.
Quant au calibre 7D56, il date de 2008.
Ce calendrier perpétuel est composé de 101 pièces mécaniques et électroniques; elles sont entraînées par le plus petit moteur à ultrasons au monde.
Ce calendrier est contrôlé par une cellule photosensible et s'ajuste en tenant compte des mois pairs et impairs et des années bissextiles; il assure une mise à date automatique jusqu'au 28 février 2100.



C’est un nouveau modèle lancé par SEIKO en 2006.
C’est un calibre qui présente un calendrier perpétuel jusqu’en 2100.
Calendrier programmable manuellement par l’utilisateur.
Un calendrier perpétuel à un prix imbattable !
SEIKO a profité de son expérience dans les calendriers perpétuels pour créer un mouvement d'entrée de gamme.



Ne vérifiez et n'ajustez pas le calendrier entre 23h et 1h car la date risque de ne pas changer correctement pendant cette plage horaire ! Au besoin mettez d'abord à l'heure sur une plage différente et réglez alors le calendrier. Réajustez ensuite l'heure.

À savoir :
Ne pas arrêter la montre en vitrine pour économiser l'énergie :
action contraire = surconsommation.
Vous pouvez faire passer la date en faisant passer 24h en tournant les aiguilles.

Le calibre 6R21 est un nouveau calibre créé par SEIKO en 2009. C'est un calibre automatique à 28 800 alternances/heure. Il comprend 208 pièces dont 29 rubis. Il a un indicateur de réserve de marche ainsi qu'une fonction de remontage manuel. Rotor gravé - Spron 510 -


Quand l'heure est entre 21h et 4h, ne pas faire de changement de date sous peine d'endommager le mécanisme.

La précision des montres mécaniques est exprimée par une moyenne quotidienne calculée sur une semaine environ.
Il se peut que la précision des montres mécaniques ne respecte pas la plage des fluctuations spécifiée, parce que l'avance/retard (gain/perte) varie en fonction des conditions d'emploi, notamment la durée du port de la montre au poignet, le mouvement du bras et le degré de tension du ressort moteur, …
Les composants principaux des montres mécaniques sont fabriqués en métaux qui se dilatent ou se contractent selon la température, ce qui se répercute sur la précision de ces montres. Notez que les montres mécaniques ont tendance à retarder par hautes températures et à avancer par basses températures.
Pour améliorer la précision, il importe de fournir régulièrement de l'énergie au balancier qui contrôle le mouvement des engrenages. L'énergie motrice du ressort qui actionne les montres mécaniques varie selon que le ressort est tendu à fond ou est presque détendu. L'énergie en question diminue à mesure que le ressort se détend. Vous obtiendrez une précision relativement élevée en portant fréquemment la montre au poignet dans le cas d'un type à remontage automatique et en tendant à fond le ressort moteur chaque jour à la même heure dans le cas d'un type à remontage mécanique.
Si elle a subi les effets d'un champ magnétique puissant, une montre mécanique peut avancer ou retarder temporairement. Il se peut que les composants de la montre se soient magnétisés. Dans ce cas, consultez le revendeur chez qui vous avez acheté la montre, car une intervention y compris une démagnétisation peut s'avérer nécessaire.


Cette montre de régate combine dans un même mouvement plusieurs fonctions : un compte à rebours, préprogrammé (5, 6, 10 minutes) et programmable (jusqu'à 15 minutes), une fonction chronographe au 1/5e de seconde jusqu'à 12 heures comptabilisant les temps intermédiaires, une alarme ordinaire et une alarme quotidienne.
Alliance de toutes les fonctions dans une même montre


Remarque : il est important d'ajuster la « petite montre » en accord avec l'heure principale pour avoir une fonction alarme correcte.






Calibre 7T86 créé en 2009 sur la base du 7T62.

Ajustement de l’alarme :

Remarque : le bruit de la masse oscillante est normal.

Ce nouveau mouvement chronographe automatique a été lancé en 2008.

Quand l'heure affichée est entre 21h et 1h, ne pas faire de changement de date sous peine d'endommager le mécanisme !
Note : En position couronne normale, il est possible de remonter manuellement le mouvement.

Ce nouveau mouvement Kinetic Direct Drive lancé par SEIKO en 2009 est basé sur la technologie Kinetic ; il dérive du calibre 5D44.

Attention : Dans la position couronne au 2nd cran, ne pas appuyer sur le poussoir à 10h.
Mise à dateRemarque : lorsque la montre est agitée, le bruit de la masse est normal.
Ajustement de la phase de luneLa graduation de 0 à 29.5 correspond à la période synodique de la lune.
En moyenne, entre deux nouvelles lunes, il se passe 29 jours, 12 heures et 44 minutes.

Si la mention «WATER RESISTANT» ne figure pas sur le dos du boîtier, la montre n'est pas étanche et on veillera à ne pas la mouiller, car l'eau endommagerait le mécanisme interne. Si la montre a été mouillée, il est conseillé de la faire contrôler par un distributeur ou un centre technique SEIKO agréé afin d'être sûr qu'elle n'a pas subi de dégâts.

Si la mention «WATER RESISTANT» figure sur le fond du boîtier et/ou sur le cadran, la montre a été conçue et fabriquée pour résister à une pression de 3 Bars (1 bar = 1 atmosphère = 1kg / force / cm²): tous contacts accidentels à l'eau tels que éclaboussures, pluies, travaux ménagers, mais en aucun cas la natation ou la plongée. Pas d'utilisation des poussoirs ou du remontoir quand la montre est mouillée.

Si la mention «WATER RESISTANT 50 METERS» ou «WATER RESISTANT 5 BARS» figure sur le fond du boîtier et/ou sur le cadran, la montre a été conçue et fabriquée pour résister à une pression de 5 Bars = douche, natation, mais en aucun cas la plongée. Si la montre a été utilisée en eau de mer, la rincer à l'eau douce, puis la sécher convenablement. Pas d'utilisation des poussoirs ou du remontoir quand la montre est mouillée ou dans l'eau.

Si la mention «WATER RESISTANT 10 BARS» figure sur le cadran et/ou sur le fond de boîte, la montre est conçue et fabriquée pour résister à une pression de 10 Bars : douche, natation, plongée en eau peu profonde (apnée), mais pas de plongée avec bouteilles ni plongée professionnelle. Si la montre a été utilisée en eau de mer, la rincer à l'eau douce, puis la sécher convenablement. Pas d'utilisation des poussoirs ou du remontoir quand la montre est mouillée ou dans l'eau.

Si la mention «WATER RESISTANT 150 M ou 200 M» ou «WATER RESISTANT 15 BARS ou 20 BARS» figure sur le cadran et/ou sur le fond du boîtier, la montre a été conçue et fabriquée pour résister à une pression de 15 ou 20 Bars : douche, bain, natation, plongée en eau peu profonde (apnée), mais pas de plongée avec bouteilles ni plongée professionnelle. Si la montre a été utilisée en eau de mer, la rincer à l'eau douce, puis la sécher convenablement. Pas d'utilisation des poussoirs ou du remontoir quand la montre est mouillée ou dans l'eau.

Pour la plongée avec appareil, nous conseillons le port d'une montre à caractère professionnel de la série «DIVER'S WATCH», montre de plongée («DIVER'S 200M» jusqu'à «DIVER'S 1000M»).

La pression en bars est une pression d'essai et ne doit pas être considérée comme correspondant à la profondeur réelle de plongée. Les mouvements ou la pénétration dans l'eau (plongeons) augmentent la pression. Pour les modèles avec un remontoir vissé, il est impératif que celui-ci soit vissé avant une utilisation de la montre dans l'eau. Une montre étanche ne peut conserver dans le temps ses qualités d'origine, ne serait-ce qu'en raison du vieillissement naturel et inévitable des matériaux la constituant.

Les frottements engendrés par la manipulation du remontoir ou des poussoirs conduisent à la longue à l'usure des joints. Il est également nécessaire de conseiller aux clients de vérifier régulièrement l'état du verre, des remontoirs et des poussoirs. En effet un choc sur ceux-ci peut également altérer l'étanchéité. Il est fortement conseillé par mesure de prudence, d'effectuer le contrôle d'étanchéité au moins une fois par an et de la refaire à chaque changement de pile ou tous les 2 à 3 ans, même si apparemment tout semble normal.
Dispositif commandé par le mouvement de la montre pour indiquer le temps. Il existe deux types d’affichage, utilisés aussi bien dans les montres mécaniques que dans les montres à quartz :
• L'affichage alphanumérique (ou numérique) donne l'indication du temps sous forme de lettres (ou seulement de chiffres), à cristaux liquides ou à encre.
• L'affichage analogique donne l'indication du temps par déplacement d'un repère (aiguille) sur une échelle des heures, des minutes et des secondes (cadran).
Pièce, en acier ou en laiton, composant l 'échappement d'une montre ou d'une pendule. L'ancre, dont la forme rappelle celle d'une ancre de marine sert d'une part à transmettre au balancier l’énergie nécessaire au fonctionnement du mouvement, et d'autre part, à empêcher le déroulement incontrôlé du rouage remonté.
Temps que met un pendule ou une pièce oscillante pour aller d’un point à un autre. Le balancier d'une montre mécanique fait 18000, 21600, 28800 ou 36000 alternances par heure. Les montres à quartz, font généralement 32 768 alternances à la seconde.
Inventée au XVIIIe siècle par Abraham- Louis Perrelet, et perfectionnée ensuite par Abraham-Louis Breguet, la montre automatique fonctionne suivant un mécanisme qui arme le ressort moteur de la montre grâce aux mouvements du bras. Cette montre recycle l’énergie des mouvements du poignet de l’homme (qui bouge entre 7 000 et 40 000 fois par jour) pour faire tourner un rotor qui remonte le ressort moteur de la montre.
Dans une montre, le balancier est une pièce mobile, circulaire, qui oscille sur son axe de rotation. Le spiral qui lui est accouplé lui imprime un mouvement de va-et-vient, divisant le temps en portions rigoureusement égales. Chacun de ses allers-retours ( " tic- tac") est appelé oscillation. Il est avec le spiral l'organe régulateur de la montre. La précision dépend donc de son bon ou mauvais fonctionnement.
Le barillet est une mince boîte cylindrique avec un bord denté qui entraîne le rouage de la montre, activé par le déroulement du ressort moteur qui est fixé à l’intérieur par un axe central. Le barillet délivre donc l’énergie motrice nécessaire au fonctionnement de la montre.
Partie extérieure d’une montre servant à protéger le mouvement de la montre contre diverses agressions telles que la poussière, l'humidité et les chocs... Elle donne à la montre un aspect aussi attrayant que possible, influencé par la mode et le goût des acheteurs. Les trois formes de boîtes les plus courantes sont :
• Ronde
• Carrée
• Tonneau
Pièce métallique ou autre qui indique sur sa surface les différentes fonctions de la montre (heures, minutes, secondes…). Il existe une grande variété de cadrans: forme, décoration, matière utilisée, etc.
En horlogerie ce terme est cité par Sully vers 1715 pour désigner la disposition et les dimensions des différentes parties du mouvement (ponts, roues, barillet, etc.). Suivi d’une série de chiffres et /ou de lettres, le calibre désigne aujourd‘hui tout à la fois la forme, l’origine et la marque du fabricant qui l’a conçu.
Se dit d’une montre où les quarts sont sonnés sur trois ou quatre timbres différents.
Mécanisme ajouté à une montre permettant de mesurer des intervalles de temps. Ce mécanisme commande une aiguille de chronographe (une trotteuse) placée au centre du cadran. En actionnant un poussoir sur le côté du boîtier, elle peut être mise en marche, arrêtée et ramenée à zéro. Cette aiguille fait un tour en une minute. Des compteurs de minutes et d'heures (généralement 30 minutes et 12 heures) totalisent le nombre de tours de l'aiguille du chronographe. 90% des chronographes fabriqués aujourd’hui sont à quartz et mesurent les temps du 1/10e au 1/100e de seconde.
Se dit d’une montre de haute précision, affichant la seconde, dont le mouvement a été testé durant plusieurs jours dans différentes positions et à différentes températures par un organisme officiel neutre. Seuls les mécanismes ayant satisfait aux critères de précision reçoivent un certificat officiel de chronomètre.
Une montre est dite « à complication » lorsqu’elle offre d’autres fonctions que la simple lecture de l’heure. Ces fonctions peuvent être astronomiques (phase de lune, équation du temps, quantième perpétuel, heures du lever et du coucher du soleil), pratiques (chronographe, grande sonnerie, répétition minutes) ou techniques pour améliorer la précision de marche (à l’origine, le tourbillon). Une pièce dite compliquée induit une notion de haut savoir-faire horloger.
Décor fait de lignes ondulées rappelant les vagues de la mer et fréquemment employé pour orner les mouvements de qualité.
Fixée sur la carrure du boîtier de la montre, la couronne est un bouton de formes variées que l'on saisit entre le pouce et l'index pour effectuer la mise à l’heure et le changement de date et autres fonctions. Certaines montres étanches possèdent une couronne vissée afin de mieux protéger le mécanisme.
Aussi appelée « montre à double fuseaux horaires » ou « montre GMT », une montre est dite Dual Time lorsqu’elle donne simultanément l’heure de deux fuseaux horaires différents.
Dans une montre mécanique, la fonction de l’échappement est de recevoir la force transmise par le rouage et de la communiquer au balancier afin de le faire osciller. La qualité de l’échappement influe directement sur la précision et la fiabilité du mouvement.
L'équation du temps est la différence entre le temps vrai et le temps moyen. Le temps vrai, affiché par les cadrans solaires, varie de jour en jour à cause de la forme elliptique de l'orbite terrestre. Il varie aussi en fonction de la longitude du lieu d'observation.
Le temps moyen, affiché par la montre, ignore ces variations et, quel que soit le jour de l'année, divise mathématiquement le temps en heures égales. Selon les jours, l’écart entre ces deux temps varie de – 16 minutes à + 14 minutes.
Qualifie une montre dont le boîtier est conçu pour la protéger de la poussière et de l’eau. L'étanchéité d'une montre est mesurée en bar (unité de pression, 1 bar équivalent à 1 atmosphère (1 atm). A 30 m ou 50 m, elle supporte une pression de 3 ou 5 bars. En pratique, le modèle est destiné à une utilisation quotidienne et résiste aux contacts accidentels avec l’eau (pluies, travaux ménagers, éclaboussures), mais non à l’immersion totale, ni aux plongeons intensifs, et encore moins à la plongée sous-marine. Les montres, dites de plongée, sont des montres-bracelets devant résister à une plongée dans l 'eau à une profondeur d'au moins 100 mètres, dotée d’une couronne et d’un fond vissés. C’est la pression d’essai qui est indiquée sur la montre et non celle d’utilisation.
Appelée également fonction « retour en vol », c’est une fonction particulière à l'aéronautique permettant la remise à zéro instantanée et un nouveau départ de comptage par une unique pression sur le bouton poussoir de l'aiguille du chronographe.
A grande vitesse, en effet, les 3 manipulations de base: arrêt de l'aiguille, remise à zéro, et enclenchement de l'aiguille du chronographe feraient perdre du temps précieux à l'utilisateur.
Dans une boîte de montre, le fond de boîte est le « couvercle » opposé au cadran. Il peut être « transparent » afin de laisser apparaître le mouvement.
Egalement appelée « diablotine », la foudroyante est une aiguille, qui en une seconde, fait une révolution en quatre, cinq voire huit sauts. Elle permet une lecture précise des temps au quart, au cinquième, voire au huitième de seconde.
Montre qui sonne au passage les heures et les quarts en répétant les heures à chaque quart. A la demande, ces indications peuvent être réitérées. A l’instar de la répétition minutes, elle peut, à la demande, répéter les heures, les quarts et les minutes.
Quant à « la montre à petite sonnerie », elle ne sonne automatiquement que le passage des heures.
Sur une montre dite « à heures sautantes », l’indication de l'heure se fait à travers un guichet et le changement toutes les 60 minutes s'effectue brusquement par un saut du disque.
Ils sont présents dans les montres étanches afin de rendre la boîte totalement hermétique. Les joints sont posés à tous les points de jonction entre le boîtier et le fond, le verre, la couronne ou les poussoirs. Ils peuvent être en caoutchouc, en nylon, en silicone ou en téflon.
Système d’affichage à cristaux liquides. Dans les montres numériques électroniques, écran sur lequel on peut lire en permanence l 'heure indiquée par des chiffres ou des lettres foncés.
Anneau ajusté sur la carrure et qui permet de maintenir en place le verre de la montre.
Tournante, elle sert à enregistrer des données complémentaires comme la durée d'un phénomène par exemple. La lunette unidirectionnelle ne tourne en revanche que dans un seul sens. Cette limite technique permet ainsi d'éviter tout danger. Lorsque, par exemple, on veut mesurer un temps de plongée, tout incident ou fausse manoeuvre ne pourra que réduire les limites initialement fixées en termes de réserve d'air ou de temps de décompression.
Du latin manufactum, « fait à la main ». Dans l’horlogerie, bien qu’il n’existe aucune définition légale de ce que doit être une manufacture horlogère, une entreprise peut – théoriquement – se prévaloir de ce titre lorsqu’elle maîtrise tous les niveaux de fabrication d’une montre. Dans les faits, rares sont celles qui y parviennent.
Ensemble dûment assemblé des organes et mécanismes principaux qui composent la montre et lui permettent de fonctionner, soit : le mécanisme de remontage et de mise à l'heure, le ressort moteur, le rouage, l'échappement et l'organe régulateur ou organe réglant (balancier-spiral). Un mouvement mécanique simple contient 150 composants contre 300, voire 500, dans un calibre à complication.
Dispositif, qui comme le pendule ou le balancier, engendre les oscillations qui découpent le temps en unités égales. En horlogerie, on trouve principalement le balancier-spiral pour les montres mécaniques et le quartz pour les montres à quartz.
Apparues au XVIIe siècle, les montres phases de lune indiquent les lunaisons. Elles sont encore aujourd’hui rarement précises car la synchronisation avec l’heure solaire pose des problèmes. En effet, le temps de révolution de la Lune autour de la Terre est de 27, 32505 jours tandis que le temps qui s’écoule d’une pleine lune à une autre est de 29, 53059 jours. Il faut donc, pour les montres, un système de rouage très puissant qui rétablisse l’écart entre les deux. Les phases de lune sont un mécanisme et affichage représentant les diverses phases lunaires. La lunaison se subdivise en quatre phases : nouvelle Lune, premier quartier, pleine Lune et dernier quartier. Grâce aux phases de lune, la montre peut fonctionner pendant 122 ans avant qu’une correction soit nécessaire.
Plaque qui soutient les divers composants du mouvement. Le dessous de la platine reçoit généralement le cadran. La platine est percée de trous pour recevoir les vis et les axes de roues et creusée de cavités où viennent se fixer les rubis.
Pièces métalliques sous lesquelles tournent les pivots des différents rouages de la montre. Elles se fixent à la platine pour former le bâti du mouvement. Généralement, le pont est dénommé d’après sa fonction, le pont de barillet, pont de roue moyenne, pont de roue de centre, etc.
Date ou numéro d'ordre de chaque jour contenu dans le mois. Les « montres à quantième » sont celles qui indiquent la date.
Montre qui indique la date en effectuant automatiquement le passage des mois de 30 à 31 jours. Son mécanisme doit être ajusté tous les ans.
Montre indiquant automatiquement le jour, le mois, la date, l’année – y compris les bissextiles – et souvent aussi les phases de la lune.
Conçu pour répondre aux exigences du calendrier Grégorien, le quantième est dit perpétuel quand il tient compte automatiquement des mois de 30 et 31 jours et de 28 ou 29 jours en février. Il doit donc comporter une mémoire mécanique ou électronique dont les séquences se répètent tous les 48 mois pour correspondre au cycle des années bissextiles.
Apparu à la fin des années 1960 au Japon, le mouvement à quartz est un mouvement électronique à l’intérieur duquel un cristal de quartz vibrant à une fréquence très élevée (32Khz) sert de régulateur. Une pile produit alors l’énergie nécessaire au fonctionnement d’un circuit intégré, tandis que le quartz régule cette énergie. La montre à quartz n’a pas besoin d’être remontée, elle est donc plus précise et plus pratique. En moins d’une décennie, les montres à quartz ont supplanté les mouvements mécaniques et automatiques et ont ainsi assuré leur suprématie sur le marché mondial de l’horlogerie.
Se dit d’un chronographe pouvant mesurer des temps intermédiaires. Celui-ci permet de chronométrer des phénomènes commençant en même temps mais de durées différentes.
Montre à sonnerie, qui indique les heures, les quarts et les minutes par une sonnerie lorsque l'on actionne un poussoir ou un verrou.
Complément utile à certains mouvements automatique ou kinetic, l’indicateur de réserve de marche signale le temps de fonctionnement restant à la montre. L’affichage s’effectue le plus souvent au moyen d’une petite aiguille qui parcourt un arc de cercle indiquant la réserve de marche, il peut être gradué en heures, en jours, en semaines et en mois.
Source d'énergie mécanique de la montre, constituée par un ruban d'acier, enroulé à l'intérieur du barillet. En général, le ressort est conçu pour assurer à la montre une marche de 36 à 72 heures.
Placé à l’arrière du mécanisme de la montre, le rotor est un disque semi - circulaire pivotant librement sous l 'effet de chacun des mouvements du bras et destiné à remonter automatiquement le ressort du barillet. Il est également appelé « masse oscillante ».
Pierre naturelle très dure, aujourd’hui synthétique, le rubis convient particulièrement pour réaliser les coussinets des différents mobiles de la montre et les organes de l'échappement, permettant ainsi de réduire au maximum les phénomènes de frottements.
De manière générale, on peut dire qu'une montre mécanique simple (heures, minutes, secondes) devrait contenir au minimum quinze rubis placés aux endroits exposés à l'usure due aux frottements.
Mouvement dans lequel toutes les pièces ont été ajourées pour laisser transparaître les organes de la montre. Le mouvement est placé entre deux verres saphir afin d'être visible.
Inventé en 1675 par Christian Huygens, le spiral est un ressort très fin considéré comme l'âme de la montre mécanique. Sans le spiral, il n’y a pas de précision possible. Il est fixé par ses extrémités au balancier et au coq. Grâce à son élasticité, le spiral permet au balancier d'osciller de façon régulière.
Sa longueur détermine, la durée de l'oscillation. Un dispositif permet de modifier sa longueur et ainsi d'ajuster le réglage. De nos jours, le spiral fait l’objet de gros enjeux car il est compliqué et cher à produire.
Instrument de mesure des vitesses. En horlogerie, c’est un compteur de sport ou chronographe muni d'une échelle qui permet de lire la vitesse en km/h ou dans une autre unité.
Qualifie l'aiguille des secondes permettant de mesurer des temps au 1/5e, au 1/10e, voire au 1/100e de seconde.
La grande trotteuse ou trotteuse au centre, est fixée au centre du cadran, la petite trotteuse est fixée sur un cadran spécifique.
Se dit d’un mouvement dont la taille et l’épaisseur ont été réduites au maximum. C’est un travail considéré comme de la miniaturisation des pièces.
Appelé également « glace », c’est une mince plaque de verre ou d'un produit synthétique transparent, qui protège les cadrans de montres et de pendules. Il en existe trois types:
• Verre saphir
• Verre minéral
• Verre acrylique
Organe d'assemblage composé d'une jambe cylindrique et d'une tête dont la fente reçoit le tournevis. On en compte une trentaine dans un mouvement mécanique simple et plus de quatrevingts dans les calibres compliqués.