Annales des Mines (1879, série 7, volume 15)
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TRANSMISSION ET DISTRIBUTION DES FORCES MOTRICES
reliant ces deux dérivations; Sera parcouru par un courant provenant de là superposition des Cieux précédents, et allant
de la première, qui jouera le rôle du pôle positif d'une pile, à la seconde qui jouera le rôle du pôle négatif. Pour un même sens de la rotation de l'anneau, les côtés qui cor+. respondent aux dérivations positive et négative dépendent du sens de l'enroulement du fil sur l'anneau (fig. i 1). L'inventeur a ingénieusement réalisé cette disposition théorique en subdivisant l'hélice en plusieurs tronçons identiques ab, bc, cd (fig. 12) qui se font suite les uns aux autres par l'intermédiaire de pièces, de cuivre radiales: r (fig. io et 12), dont chacune reçoit la fin du fil d'un tronçon et le commencement du fil du tronçon consécutif. Ces pièces sont séparées par des couches de matière isolante, en sorte
qu'elles ne peuvent communiquer électriquement que par ces hélices partielles. Elles se-continuent sur l'axe de rota.;, tion sur une certaine longueur; en formant autour de lui un manchon m; divisé.suivant ses génératrices en autant de parties qu'il y a de ces pièces. Sur ce manchon, et suivant
la ligne neutre, viennent s'appuyer deux pièces métalliques 'd qui effectuent les dérivations ; elles sont formées de pinceaux ou balais en fils de cuivre argentés (fig. i(e).. Les pièces radiales: contribuent jusqu'à un certain point à la solidarité mécanique entre . l'anneau et l'axe ; mais celle-ci est surtout assurée par un mandrin en bois lx qui occupe l'espace annulaire compris entre eux (fig. i o). IO. Deuxième type. Machines de Biirgin et de' Lontin. -
Considérons un cylindre de fer doux tournant entre les pôles inducteurs autour (l'un' axe 0 qui est à angle droit avec lui et passe par son milieu (fig. 13). Son magnétisme, nul quand il passe par la ligne neutre x0y, va en augmentant à mesure qu'il se rapproche de la ligne des pôles. NS
l'extrémité la plus rapprochée du pôle nord contient un pôle induit sud S', et la pins rapprochée du pôle sud un pôle induit nord N'. Il s'agit d'analyser les effets d'indue--
A. GRANDE DISTANCE, AU MOYEN DE L'ÉLECTRICITÉ.
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tion qui se produisent dans un conducteur acb; qui entoure le barreau sans se déplacer. longitudinalement et l'accompagne dans sa rotation. Ce conducteur est, il est vrai, immobile par rapport aux pôles induits, mais leurs variations d'intensité produisent le même effet que s'ils se déplaçaient relativement à, lui. Le sens du mouvement étant indiqué par la flèche, considérons le barreau dans la position N'OS', c'est-à-dire le conducteur dans le quadrant 1. Le pôle S" possède une force magnétique M', qui dépend de l'angle S'ON et atteint son maximnm M, quand cet angle est nul, c'est-à-dire quand S' vient en S Si le conducteur acb était parcouru par un cou-
rant, l'action qu'il éprouverait du pôle S' pourrait être remplacée par celle d' un pôle S', de magnétisme M situé sur l'axe du barreau à une distance x S'S', déterminée M (x a)2 a étant la distance S'c. Quand la rotapar
a'
m,
tion amène le pôle S en S, et porte son magnétisme de M' à Mi, les choses se passent pour le conducteur acb transporté en a,c,b, comme s'il fût resté en place et que le pôle S', de magnétisme M, se fût transporté en S' en franchissant la distance x; De même, en ce qui concerne le pôle N', les choses se passent comme si le conducteur était immobile et que le pôle N' censé contenir le magnétisme Mi, s'en fût
rapproché en passant de la distance N'ic -= 21 a + x' la distance Nrc 21 a, 21 étant la longueur du barreau
et x' étant déterminé par
(x'
21
a)1
M,
(21a)
Or un conducteur fermé dont se rapproche un pôle sud (situ& sur la perpendiculaire menée au plan du conducteur par son,centre) est parcouru par un courant induit qui, vil du pôle,.est direct; si c'est un pôle nord qui s'en rapproche,. le courantorn de ce pôle, est inverse. Ici les deux effets ont lieu simultanément, et comme le conducteur se trouve placé