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Annales des Mines (1841, série 3, volume 20)

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EXPLOSIONS

DES CHAUDIÈRES A VAPEUR.

c'est-à-dire que la vapeur, en se formant sous une pression de 5 atmosphères, serait capable de pousser un piston d'un mètre carré de surface à une distance de 53ra,928, en exerçant sur lui une pression constante de 4o,000 kilogrammes et déve-

rompue. Mais on est conduit, par un examen attentif, à une conclusion différente.

loppant par conséquent un travail moteur de

2,157,120 kilogrammes élevés à un mètre. Cette vapeur est en outre susceptible de fournir, par la détente, depuis 5 jusqu'à i atmosphère, une quantité de travail qui serait, en négligeant rabaissement de la température résultant de la dilatation, et en appliquant la loi de Mariotte, des tensions en raison inverse des volumes, exprimée par le

produit : 5o,000 x 53,928 X log. hyp. 5 2,157.12o 2.19o.280 kil. élevés à un mètre; c'est-à-dire que le travail moteur dû à la détente

de la vapeur serait encore un peu supérieur à celui qui est développé par sa formation. Sans doute, il y a une fort grande réduction .à faire sur ce chiffre, à cause de l'abaissement de la température résul-

tant de la propre dilatation de la vapeur et de la chaleur communiquée à l'air dans lequel elle se répand ; mais aussi la quantité de travail que la vapeur contenue dans la masse d'eau chauffée à i53° peut fournir par sa formation ou par sa détente jusqu'à la pression atmosphérique d'après les calculs ci-dessus, est-elle bien plus que suffisante pour produire les effets observés après l'explosion de la chaudière d'Avrillé. On pourrait penser que presque tout le travail moteur développé par la vapeur doit être employé à imprimer une énorme vitesse à l'eau vaporisée ou liquide, et qu'une très-faible partie de ce tra'pi]. porte sur les parties solides de la chaudière

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D'abord, au moment même de la rupture, la tension de la vapeur étant de 5 atmosphères surpasse la pression atmosphérique de 4o.000 kilogrammes par mètre carré superficiel. La section transversale de la chaudière d'Avrillé étant

un cercle de om,90 de diamètre, la surface est 0'1,6362; les deux parties disjointes de la chaudière sont -en conséquence repoussées avec une force de 0.6362 x 4°°°° =25'448 kilogrammes. Si la tôle affaiblie par l'amincissement a cédé sous cette pression, celle-ci n'a pas dû diminuer sensiblement après la rupture, et elle a été plus que

suffisante pour démolir la maçonnerie du fourneau , rompre les attaches et détacher la chaudière.

Le fond antérieur détaché de la chaudière avec les feuilles de tôle contiguës, aura été poussé en avant avec une certaine quantité d'eau liquide, et la vapeur formée aura communiqué à l'air qui remplissait le local de la machine, un ébranlement suffisant pour renverser les murs, la toiture, déterminer les projections des matériaux, etc. C'est à ce même moment que je conçois qu'une portion de la masse d'eau qui correspondait à la partie rompue de la chaudière et qui se trouvait au-dessus des tubulures des bouilleurs, aura été projetée du côté de l'espace G par la force expansive de la vapeur dégagée de l'eau contenue dans les bouilleurs qui n'ont pas été rompus. Quant au corps principal de la chaudière, on peut concevoir qu'après la rupture, il s'est trouvé libre, contenant encore à peu près les 2/3 de la quantité totale

d'eau que la chaudière contenait, c'est-à-dire