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Annales des Mines (1896, série 9, volume 10)

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ORGANES DE RÉGLAGE ET VOLANTS DES MACHINES 405

RÉGULATEURS

sans rien modifier à cette. relation. Cette remarque a un grand intérêt pratique ; elle montre qu'on peut augmenter la vitesse de régime d'une machine, -en augmentant la

surcharge du manchon du régulateur de Watt; sans n...odifier son écart relatif de vitesse.

L étant calculé, on peut choisir à volonté les valeurs de a et b ; mais nous 'allons maintenant calculer

P et Q de telle façon que le régulateur ait la puissance voulue pour vaincre les résistances, sans que Ta vitesse de régime soit modifiée de plus qu'une quantité donnée. Soit F la valeur de toutes les résistances que le régulateur doit vaincre, évaluées au manchon du régulateur. Reprenons la formule (1), où:

aa)

895 (

h

-

n-

p

1

on en tire

Q = P. -b

895

b

-

a

h 895

Or:

,

Dans le régulateur de Porter à point de suspension unique (Pl. VII, fig. 2), on a: a = b; de plus, on donne aux boules- un poids P. sensiblement inférieur au poids Q du manchon ; c'est un régulateur à grande vitesse. nir une faible valeur de E- avec une course c suffisamment grande.

a

b

n.dn =

hn,

dn

i; 895'

§ 3. Régulateur de Farcot. La fig. 6 (Pl. VII) représente le régulateur bien connu de Farcot. Nous allons l'étudier de la même façon. Soient : P, le poids des boules ; Q, le poids du manchon avec sa surcharge, s'il y en a; et 22, l'angle des bielles entre elles. Soient :

Q

895 =

cette valeur ; nous y reviendrons dans la deuxième partie.

L'inconvénient du régulateur de Watt et de Porter

Représentons par dQ F la résistance en question, évaluée au manchon ; on a 2P.

relatif de vitesse E du régulateur, par exemple -1 de

est d'exiger de grandes dimensions quand on veut obte-

.

dQ

Telle est la formule qui donne la puissance du régulateur; elle permet de calculer P et Q, mais on reste libre, de choisir arbitrairement le rapport de ces deux poids on fixe P et Q de telle façon que la perturbation relative dn de vitesse ne soit qu'une fraction déterminée de l'écart

P

b

'

DB = BE = a,

Donc, en substituant, on a

+

dQ = 2P 9a

-(b)

2 (P + Q

dn

DE

b,

DD'

EE' = 21.

Le théorème du travail virtuel nous fournit, comme pour le régulateur de Watt, l'équation qui donne la distance 1 du manchon au sommet du régulateur, en fonction

ou bien (3)

du nombre de 'tours par minute n, pour qu'il y ait équilibre.

dQ

d) 2

(P a+ d)

2

(P a

+

Soit encore 1 là distance du manchon au sommet du régulateur.