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Annales des Mines (1883, série 8, volume 4)

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COMBUSTION DES MÉLANGES GAZEUX.

VITESSE DE PROPAGATION.

pourtant en différer sans doute beaucoup, car la combustion a toujours été beaucoup plus rapide dans la Seconde capacité latérale que dans la première. Les caoutchoucs employait à les avaient om,70 de longueur, la compression irrégularité traverser o',005. Nous n'avons reconnu aucune l'on pouvait compter avec cernotable, de telle sorte que

titude sur une erreur inférieure à

f

1 .

ou 0

de seconde. L'er-

de reur relative totale possible était donc

0,02, 1.000 /

la flamme

t étant le temps exprimé en secondes employées par chambre à celui pour s'avancer de l'orifice de la première plus de la seconde. Les vitesses normales de propagation, les à 20 mètres fortes que nous ayons observées, sont inférieures

la mesure par seconde ; l'erreur relative commise sur été inférieure des vitesses par ce procédé, a donc toujours des autres causes à .4 p. 100, quantité négligeable auprès desquelles on se trouve dans d'incertitude en présence l'étude de ces phénomènes. Enregistrement photo graphiqu e.

photochimiques de On peut enfin utiliser les propriétés de propagaquelques flammes pour déterminer leur vitesse parfait; il permet tion. Ce procédé est de beaucoup le plus continue la loi du mouen effet d'enregistrer d'une façon

seulement sa vitesse vement de la flamine, et non pas qui n'apprend que moyenne entre deux points donnés, dans le cas d'un mouvement aussi irré-

très peu de choses projetant gulier que celui des flammes. On conçoit qu'en photographique sur une plaque au moyen d'un objectif l'image d'un verticale animée, d'un mouvement vertical, mélange gazeux en tube de verre horizontal rempli d'un courbe dont chaque point combustion, on obtiendra une par la flamme aura pour abscisse le chemin parcouru

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dans le tube, et pour ordonnée le temps écoulé depuis l'origine de la combustion. Notre appareil se composait d'un tube en verre horizontal formé de tronçons ayant chacun i mètre de longueur, et réunis par des anneaux de caoutchouc ; d'un objectif photographique à large ouverture, et du cylindre enregistreur à vitesse constante précédemment décrit sur lequel était enroulé une feuille de papier sensible au gélatinobromure. On déterminait sur la courbe obtenue l'échelle des lon-

gueurs au moyen des interruptions dans l'image de la

flamme que produisaient les raccords en caoutchouc; leur intervalle Correspondait à une longueur de s mètre qui était celle de chacun des tronçons de tube. L'échelle des temps était obtenue par les éclipses que produit, dans la lumière d'un fil de magnésium, un diapaoo de seconde. Ce fil de magnésium brûlait son battant le derrière une feuille de clinquant percée d'une fente mince, et une des branches du diapason portait, soudée à l'extrémité d'un fil métallique, une seconde feuille de clinquant également percée d'une fente mince. Le fil métallique était réglé par tâtonnement à la longueur convenable pour donner la plus grande amplitude possible aux oscillations de l'écran mobile. On obtenait ainsi, sur la feuille de papier sensible, à côté de la courbe, une ligne ponctuée, dont chacun des éléments correspondait à 1/200 de seconde. 1 /i

Par ce procédé on arrive à faire la mesure des temps à de seconde près, en donnant au cylindre une vitesse périphérique de s mètre par seconde. Nous obtenions ces grandes vitesses, au moyen d'un renvoi par courroie qui était sujet à des glissements et ne permettait pas par conséquent de déduire la vitesse du cylindre, de la vitesse constante et connue du moteur. 1/1000

Nous n'avons réussi à employer ce procédé qu'avec le sulfure de carbone mêlé à l'oxygène ou au bioxyde d'azote.