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

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EXPLICATION DES PLANCHES.

comusTioN DES MÉLANGES GAZEUX.

tesse diminue avec le diamètre et peut même s'annuler pour un diamètre d'autant plus petit que le mélange est plus rapide. Toute agitation dans le mélange gazeux où progresse la flamme augmente la vitesse de propagation, ainsi que

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EXPLICATION DES PLANCHES.

l'avaient déjà reconnu MM. Schlcesing et de Monclésir.

Lorsque la propagation se fait dans un mélange à propagation lente et dans un tube fermé à une extrémité, si l'inflammation est portée près de cette extrémité, la proi gression de la flamme dans le tube prend une vitesse beaucoup plus grande et en même temps une allure saccadée qui se traduit par des oscillations très irrégulières. L'éclat de la flamme est alors plus grand dans la période oscilla-

toire qui accélère la progression de la flamme que dans celle qui la retarde. Il peut même arriver, avec des tubes suffisamment étroits, que la flamme s'éteigne dans cette dernière période lorsque l'oscillation est très forte. Avec tous les mélanges gazeux, la progression de la flamme dans un tube se fait d'abord avec la vitesse uniforme de la propagation par conductibilité. Au bout d'un certain temps, d'autant plus court en général que le mélange est plus rapide, la flamme prend un mouvement vibratoire dont les amplitudes éprouvent des variations considérables. Dans ce mouvement vibratoire l'éclat de la flamme est toujours plus grand dans la période de vibration en avant que dans la période de vibration en arrière. Il peut même arriver, lorsque l'amplitude est grande, que la flamme s'éteigne durant cette dernière période. Lorsque, par une cause quelconque, mouvement vibratoire, dilatation des gaz brûlés, etc., la pression transmise par une tranche gazeuse à la tranche contiguë est égale à celle qui élève le gaz à la température d'inflammation, la combustion se propage avec la même vitesse que l'onde comprimée. On a alors l'onde explosive.

Planche VIII. Les figures t et x représentent l'appareil qui nous a servi à déterminer les températures d'inflammation par la méthode du pyromètre. Un four .Perrot renferme deux pyromètres en porcelaine servant: l'un a de chambre de combustion; il est relié à un tube mesureur c; le second b de therrnomè tre à air; il est relié à un manomètre à mercure d. Les figures 3 et 4 représentent l'appareil employé pour faire les mêmes expériences par la méthode du tube a Tube en porcelaine où s'enflamme le mélange gazeux; b Thermomètre à air; c Grille à pétrole servant au chauffage; d Réservoir de pétrole.

La figure 5 est un diagramme théorique représentant la répartition des températures de part et d'autre de la tranche en combustion A dans une masse gazeuze en train de brûler O Température initiale; t Température d'inflammation; T Température de combustion.

La flèche indique le sens de propagation de la flamme. La figure 6 est la courbe figurative des vitesses de propagation de la flamme dans les mélanges d'hydrogène et d'air. Les ordonnées représentent les vitesses

exprimées en mètres par seconde et les abscisses la quantité du gaz combustible renfermée dans ioo volumes de mélange total. La figure 7 donne la courbe analogue pour les mélanges de forinéne (grisou) et d'air.

Planche IX. Cette planche représente le chronographe enregistreur qui nous a servi dans nos expériences sur les vitesses de propagation et sur les températures de combustion. On voit à côté du cylindre le moteur électrique à vitesse constante qui lui imprime un mouvement de rotation uniforme. Ou a placé sur le chariot qui se déplace devant le cylindre les électroin.