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Annales des Mines (1883, série 8, volume 3)

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SUR LES LAMPES DE SURETÉ.

SUR LES LAMPES DE SURET.

que la vitesse spécifique de propagation est plus considérable.

s'accélérant, et cette accélération bien plus considérable

lin

Avec le mélange tonnant d'hydrogène et d'oxygène, dont la vitesse spécifique est de 20 mètres environ, l'accroissement peut être tellement grand que la propagation arrive à se faire avec une vitesse de plus de 2.000 mètres par seconde, comme l'ont observé MM. Berthelot et Vieille; la propagation , relativement inoffensive , se transforme alors en une explosion redoutable. L'accroissement est bien

moindre avec des mélanges d'air et de gaz d'éclairage ; moindre encore avec des mélanges d'air et «hydrogène p ro tocarbo n é.

On constate aisément ces variations de la propagation en observant celle-ci dans un tube en verre. Lorsqu'on remplit d'un mélange détonant d'air et d'hydrogène proto-

carboné un tube en verre ouvert par les deux bouts et qu'on enflamme le mélange à l'une des extrémités du tube,

on voit la flamme se mouvoir d'abord avec une vitesse très régulière et uniforme ; après un certain parcours, et lorsque l'onde comprimée émise par la tranche en combustion est venue, après s'être réfléchie à l'extrémité libre, mettre en mouvement le gaz non brûlé, on voit la. flamme vibrer et la vitesse de propagation devenir irrégulière et plus rapide. En opérant avec un mélange très photogénique de sulfure de carbone et d'air, dont la vitesse spécifique de pro-

pagation est égale à Imoo environ, on peut obtenir des épreuves photographiques instantanées qui montrent encore plus clairement toutes les particularités du phénomène.

Lorsqu'au lieu d'être ouvert aux deux bouts le tube est fermé à une extrémité et que l'inflammation est mise du côté de cette extrémité bouchée, la dilatation du gaz brûlé -met à chaque instant en mouvement toute la masse gazeuse; la vitesse de propagation va alors sans cesse en

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que dans le cas précédent est généralement assez grande pour qu'il se produise une véritable explosion. Ces phénomènes jouent un grand rôle dans l'explication des phénomènes explosifs produits par les mélanges gazeux inflammables et plus généralement par toutes les substances détonantes. ils peuvent être rapportés à la cause suivante.

Lorsque le gaz qui brûle est au repos, la vitesse spécifique de propagation peut être considérée comme variant proportionnellement au rapport

T

(*)

T étant la tem-

pérature de combustion, t la température d'inflammation et to la température initiale du gaz. Une tranche enflammée, en se dilatant, comprime la tranche voisine et en augmente ainsi considérablement la température; mais cet effet se dissipe avec la même rapidité que la compression qui l'a produite et n'a, au moins dans les mélanges à vitesse spécifique lente, aucune influence sur la propagation, car l'onde de compression se propage avec une vitesse qui est de l'ordre de celle du son et qui est ainsi beaucoup plus grande que la vitesse spécifique de propagation de l'inflammation.

Supposons, au contraire, le gaz agité par un mouvement irrégulier ; il pourra arriver à un certain moment que la vitesse des molécules gazeuses s'ajoute à la vitesse spécifique de propagation ; il pourra se faire alors

qu'une tranche garde encore une certaine compression au moment où elle est atteinte par l'inflammation. La compression, augmentant la température, produit un accroissement de to, une diminution de t to et par conséquent un accroissement de la vitesse de propagation. La

tranche suivante, étant atteinte plus tôt par l'inflamma(*) V. Annales des mines, 7' sér., t. VII, 1875.