Annales des Mines (1883, série 8, volume 3)
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sun LES LAMPES DE SURETÉ. 36 courant de ses observations à mesure qu'elles étaient faites. Il a même poussé la gracieuseté jusqu'à nous communiquer le manuscrit du mémoire étendu dans lequel il expose ses recherches et qui, bien que devant être prochainement publié, n'a pas encore vu le jour au moment où nous écrivons. Nous nous proposons ici de faire connaître aux lecteurs de de ces Annales les principaux résultats des recherches des recherches personnelles que M. Marsaut ainsi que ceux nous avons entreprises pour les vérifier. Nous profiterons en outre de l'occasion qui nous est ainsi offerte pour expo-
dans la consser quelques principes qui peuvent guider sûreté et qui résultent, au moins truction des lampes de des mérecherches sur l'inflammation en partie, de nos langes détonants ; nous ajouterons enfin quelques observations que nous avions communiquées à la Commission du grisou, mais qui n'ont reçu qu'une publicité restreinte ou même nulle.
PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICAULES AUX LAMPES DE SURETE
Propagation de l'intlammatism dans un esImapace enceint par une toile métallique.
ginons une toile métallique, de forme sphérique, plongée dans un milieu détonant, et au centre de laquelle on porte l'inflammation. Celle-ci se propage par zones successives, que noue pouvons supposer sphériques si rien ne vient altérer la régularité du phénomène. certaine A l'origine, cette propagation se fait avec une à chaque mélange détonant
- mais
vitesse spécifique propre en même temps que ,l'inflammation progresse, le gaz inté-
rieur se dilate et cette dilatation, qui tend à reculer du
centre la zone enflatninée,accroît la vitesse de propagation.
Le gaz, qui est à l'intérieur de la toile sphérique, aug-
SUR LES LAMPES DE SURETÉ.
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mentant de volume, la pression intérieure s'accroît et le gaz s'écoule à travers les mailles de la toile. La vitesse avec laquelle se fait cet écoulement dépend à la fois (le la grandeur des orifices et du volume de gaz brûlé qui est formé dans un temps donné. Elle est donc, toutes choses égales, d'autant plus grande que la vitesse spécifique de propagation de l'inflammation propre au mélangé gazeux est plus considérable. Elle va d'ailleurs sans cesse en croissant, car le volume de gaz brûlé est proportionnel à la surface de la sphère atteinte par l'inflammation et par conséquent au carré du rayon de cette sphère.
Si une partie de la surface de la toile est supposée pleine, l'orifice (l'écoulement diminue, la pression inté-
rieure s'accroît et la vitesse d'écoulement devient plus grande.
Lorsque la flamme vient en contact avec la toile, elle est animée d'une vitesse égale à la vitesse d'écoulement du gaz à cet instant. Or, on sait qu'une flamme qui vient rencontrer une toile métallique avec une certaine vitesse n'est arrêtée par elle que lorsque la vitesse est inférieure à une certaine valeur V. Cette vitesse V dépend de la grandeur des mailles de la toile, des propriétés du mélange détonant et spécialement de la vitesse spécifique de propagation de l'inflammation qui lui est propre. Nous avons trouvé expérimentalement que pour le mélange le plus explosif formé par l'air et le grisou, la vitesse V est à peu près 1,Lt fois plus grande que pour le mélange le plus explosif formé par l'air et le gaz d'éclairage parisien (*). (*) voici quelques détails sur ces expériences qui sont encore
inédites.
Un tube en verre de 16 millim. de diamètre est percé latéralement de deux orifices circulaires places en regard, dans lesquels
on engage un petit cylindre de toile métallique dont l'axe
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