Annales des Mines (1852, série 5, volume 1) [Image 137]

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2rf"

Remplaçant i par Sa valeur

f' + c'

2r f" OU

(f"

valeur --,5)n et Pr, par

c',

suivant que la cfitdé 2 e est donnée en fabrication Oi.1 sous chargé. On a, dans le premier cas:

f" = r

au même, par

2n

c'.

On a éli§iiite

L = V2rf"; M

Pr

ce qui détermine les autres longueurs L, L etc. On peut aussi calculer immédiatement, sans passer des approximations successives, le moment d'élasticité M. En effet, il est facile de reconnaître que

L' il vient : 3 N' î ni

et

3QP3L3

Eacc'n'Q

= 2N' n'

(imy

N' (1:1',I)

\.m)

nm 2

-I-

2

N3

-0.

M

3 N'

m

P.'

9N).Sn

--H

Ces deux valeurs sont toujours réelles, puisque n ne peut surpasser N. Mais nue seule des deux conviendra. En effet, il faut que n1 ne surpasse pas L ou qu'on ait : n313 <L3.

31\i'm3

Remplaçant, comme précédemment 13 par

2Eau3

[11'.

3P3

puis Eaa par

Remplaçant 13 par cette valeur dans la formule (VII), on est conduit, pour la détermination de M, à la résolution de l'équation suivante du second degré

9j3 Ecux3n3Q

ou, ce qui revient sensiblement

Cette équation très-simple donne

puis l'étagement

M'

puis Eaa3 par sa

L'équation du second degré devient alors

r V r' ,

2Nzn

Nm

9niP3 Eacc3n3Q --

V

et dans le second f"

9- 5

RESSORTS EN ACIER.

RESSORTS EN ACIER.

Ecia,3n3Q

=

Celle-ci peut être elle -même ramenée à une forme très-simple. En effet, appelons m le moment d'élasticité du ressort complet à feuilles de même épaisseur ;

r, l'étagement et le rayon correspondant et N le nombre des feuilles de celui-ci.

2r

et enfin Pr,' par

L'

2 Ea/3 5P3

M';

, on a, réduc-

tions faites :

M' < N3 qn

Or prenons dealicirci

3N' Tzz = 2 Te

9N 8n)

En substituant dans l'inégalité ci-dessus, on arrive à

V8n

,

nn < 3N = °'