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Annales des Mines (1874, série 7, volume 5)

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456

DESCRIPTION RAISONNÉE

On a d'ailleurs S'

tS'

32o1

DE QUELQUES CHEMINS DE FER A VOIE ÉTROITE.

457 sible sur le travail de la machine. On verra que ces inconvénients ne se retrouvent pas dans le type Cessons et Trébiau que nous étudierons plus bas.

o.o29. Nous ferons re-

marquer qu'à cause del l'étranglement de la vapeur d'admission la formule qui donne le travail par coup de piston donne peut-être des résultats un peu trop forts. On peut estimer la résistance due au mécanisme à 16 kilog. par tonne, soit à 109 kilog. La quantité de vapeur produite par heure est de 16,4 40 ou 656 kilog.

ADMISSION

en centièmes

,,,,,

TRAVAIL

TRAVAIL

brut par coup

brut par m ètre

de

Parc...

trac"'

T

T -II

de piston

de

la cour". (kilogram- (kilogram- (kilograrn-

3. - Exploitation.

Les trains se composent de douze wagons portant en moyenne 4o tonnes de minerai, et pesant brut, non compris la machine, 56',5. Sur la section de Saint-Léon à Sainte-Lucie,

ils descendent seuls, sur freins, et sont dédoublés à la rePRESSION

POIDS

POIDS

Pen,

vapeur effective do vape., dedépensé moyenne par coup par dans de kilomètre piston le cylindre

Q

.')

(1"

TRAVAIL

de de

vapeur

K

0

,,,,, ,. (' 9.10g. ) '

,,

(1111.01,11.-

H

(mètres).

VITESSE

cer-

resinatlaut producliou de vapeur V

(910m.).

monte. Il y a ordinairement deux trains en même temps sur la ligne; ils se croisent à l'une des stations intermédiaires. La durée totale du parcours est, y compris les manoeuvres, de quatre heures et demie. La vitesse normale de marche

est de 8 kilomètres. On fait quatre on six trains par jour, suivant la saison. Le transport est donc en hiver de 160, en été de 24o tonnes par jour. Sur une voie bien établie, on pourrait porter -la vitesse à 15 kilomètres à l'heure au moins, et par suite doubler le chiffre du transport. Mais l'état de la voie est tel qu'il serait dangereux de marcher à

mètres).

mètres).

mètres).

1298

1189

6,8

0,039

65

10

776

19597

78,5

1176

1067

6,1

0,032

53

12

703

21569

65

1002

593

5,2

0,025

42

15

599

23560

50

749

0,020

33

25650

40

858

4,5

20

513

674

565

0,016

27

24

403

25137

30

3,5

Pour avoir l'effort de traction réel de la machine, remorquant six wagons vides, soit 9T,9 sur une rampe de 4o mil-

24636

38

limètres par mètre et dans des courbes de 5o mètres de rayon, il faut déterminer la résistance au roulement des

cette vitesse.

20

271

453

344

2,3

15

0,011

L'effort maximum de traction est donc de 1.189 kilog. Mais l'adhérence étant seulement de ,Ï.6800 ou 971 kil., la machine ne peut développer son effort maximum qu'à la A l'admission de condition que le coefficient atteigne de traction est de 749 kilog., la vitesse 40 p. loo, l'effort l'heure. correspondante de 20 kilom. à La comparaison des nombres qui représentent le travail d'un kilogramme de vapeur montre que ceux-ci n'augmen-16.

les

tent pas suffisamment avec le degré de détente et que défauts de la ilistributiou influent d'une manière très-sen-

wagons et la résistance additionnelle due au passage dans les courbes.

La voie étant mal établie et les wagons étant dépourvus de ressorts, on peut admettre 4 kilog. par tonne pour la résistance sur palier en alignement droit. Nous calculerons la résistance additionnelle due au passage dans les courbes, comme nous l'avons déjà fait, en ajoutant à la résistance due au parallélisme des essieux et d' à la différence de longueur des rads, 1.000 f '