Annales des Mines (1883, série 8, volume 4)
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VITESSE DE PROPAGATION.
la quantité de chaleur ainsi rayonnée est trop petite, et le pouvoir absorbant des gaz froids trop faible pour que la
avons eu l'occasion de le faire remarquer, à la déflagration et à la détonation des explosifs solides ou liquides. En dehors de ces deux modes réguliers de propagation
température de ces derniers puisse s'élever ainsi d'une façon notable. Il ne peut donc y avoir de vitesse de propagation de la flamme correspondant à la vitesse de la chaleur rayonnante. Les gaz brûlés éprouvent par suite de leur élévation de température une augmentation de pression momentanée
suivie immédiatement d'une détente. Par suite de cette rf.1
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COMBUSTION DES MÉLANGES GAZEUX.
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détente les tranches gazeuses voisines non encore brûlées sont comprimées brusquement et éprouvent une augmentation de température correspondante qui peut dans certains cas atteindre la température d'inflammation du mélange. La combustion se propage alors avec une vitesse qui est égale à celle avec laquelle se transmet cette compression,
c'est-à-dire qui est de l'ordre de la vitesse du son. Ce mode de propagation est celui qui a été découvert expérimentalement par MM. Berthelot et Vieille; c'est l'onde explosive.
Les gaz brûlés, après s'étre détendus, conservent encore une certaine quantité de chaleur, plus ou moins considérable, suivant les conditions dans lesquelles cette détente
s'est effectuée. Cette chaleur se transmet de proche en proche par conductibilité calorifique et peut, lorsque l'oncle explosive ne se développe pas, propager la combustion dans la masse gazeuse. Par suite de la faible
de la flamme, il peut s'en produire un troisième d'une nature très irrégulière et variable qui résulte du transport de la chaleur occasionnée par l'agitation intérieure de la masse gazeuse. Nous verrons qu'au point de vue des accidents de mines c'est de beaucoup le plus fréquent et le plus redoutable. 10 PROPAGATION PAR CONDUCTIBILITÉ.
Lorsqu'on provoque la combustion d'une masse considé-
rable de gaz à la température Q, en portant l'inflammation en un point au moyen d'une étincelle électrique par exemple, la température T de la masse gazeuse après l'inflammation peut être calculée au moyen de l'expression Q
C (T - 0)
dans laquelle Q est la quantité de chaleur dégagée par la combustion de la masse gazeuse, et C la chaleur spécifique
moyenne de cette même masse gazeuse après la combustion. On en tire. T=0
Q
conductibilité du gaz, la vitesse de propagation de la flamme
D'après cette formule la température T, dépend donc d'une quantité invariable Q, d'une quantité C qui varie en
correspondant à ce mode de transmission de la chaleur est toujours très faible. C'est celle que l'on observe le plus fréquemment et qui a fait l'objet principal de nos
général avec T, et d'une quantité El qui dépend des conditions de l'expérience. Il faut remarquer d'ailleurs que la formule exprime que
recherches.
le gaz a été échauffé uniquement par la chaleur que la combustion a rendue libre ; elle suppose donc qu'on a
L'existence de deux vitesses normales de propagation de la flamme est donc une conséquence nécessaire de l'exis-
tence de deux modes distincts de propagation de la chaleur dans les gaz. Ces vitesses correspondent, comme nous
considéré comme négligeable la quantité de chaleur communiquée par l'étincelle ou le procédé quelconque qui a déterminé la combustion.
