Annales des Mines (1856, série 5, volume 9) [Image 163]

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minue, mais encore que cette augmentation est à très-peu près inversement proportionnelle au calibre des grains. Influence Par conséquent la queue de galène qui reste engagée du degré de division sur la forme dans le quartz varie dans le même rapport. des parcelles de

galène et par suite sur la purification plus ou moins

complète de ce minéral.

D'autre part, nous avons constaté pour les sables n" o et 7 que la galène, qui forme cette queue, est à l'état de lamelles ou de paillettes ; de sorte qu'on est fondé à conclure de ce qui précède que plus on divise la galène plus la proportion de lamelles augmente par rapport aux grenailles ce qui n'a rien de surprenant

pour une matière facilement clivable.

Du reste, ce fait a été déjà démontré directement tome XX, Lle série, page 418. Mais, cela étant, comme nous avons établi dans la première partie de ce travail (i) qu'à égalité de calibre moyen les formes aplaties pouvaient donner lieu à des

différences dans lès temps de chute : : i: 2 et plus,

on devait s'attendre à voir la galène se séparer de moins en moins complètement des minéraux moins denses, à mesure que le calibre viendrait à diminuer. Dans les limites de nos expériences, et au milieu des causes de variations que les résultats obtenus compor-

tent, la pyrite et la blende auraient laissé cette loi obscure ; le quartz la met en évidence.

Un autre fait ressort de nos tableaux quand on les considère par rapport à la séparation du quartz et de la du courant sur la séparation du quartz d'avec galène ; c'est que, pour des sables d'un calibre donné, Influence de la puissance

la galène à l'état de lamelles ou paillettes.

PRÉPARATIONS MÉCANIQUES.

PRÉPARATIONS MÉCANIQUES.

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galène n° 7 retient o,o54 au moins du quartz , elle n'en retient plus que o,oii avec le courant employé dans l'expérience du tableau 3 or, dans ce dernier cas, la puissance du courant était 2 1/4 fois plus grande que dans le premier. Le tableau II donne un résultat intermédiaire qui semble confirmer la loi. Bientôt nous serons en mesure d'en rendre raison. Les résultats relatifs aux sables du calibre n° o n'infirment nullement cette loi ; mais ils n'auraient pas permis de l'établir, parce que les proportions de quartz gui restent associées avec la queue de la galène sont beaucoup plus faibles que pour les sables rt° 7, et que les différences deviennent alors trop incertaines pour pouvoir servir de bases à des conclusions plausibles. Passons maintenant à la comparaison des temps de chute propres aux différents compartiments et aux différentes substances qui figurent dans le dernier tableau. Cette comparaison devient facile au moyen des nombres correspondants de la dernière colonne qui donne ce que j'appelle le temps de chute normal.

Nous avons déjà vu que le temps de chute normal est égal à celui qu'un grain isolé mettrait pour se rendre du point de départ au compartiment oit ce grain a été recueilli, s'il n'était influencé que par sa densité, sOn calibre et sa forme. Au moyen de la vitesse moyenne du

courant, il a donc été facile de calculer ce temps de chute normal.

la séparation du quartz d'avec la queue de la galène ( c'est-à-dire d'avec la galène qui est sous forme de

Abstraction faite de quelques grains, en quelque II yi grains la chute sorte perdus à la queue de chaque dépôt, l'étude du dont est retardée,

lamelles ou de paillettes ) est d'autant plus avancée que

tableau IV montre : 1° Que la galène a été portée un peu plus loin qu'on

le courant est plus puissant. Ainsi, tandis qu'avec le courant employé dans l'expérience du tableau I, la

n'aurait dû s'y attendre si rien n'avait troublé l'action du courant ;

(1) Annales des mines, Lt' série, t. Xx, P. 590.

2° Que la pyrite, au contraire, la blende et le quartz

d'autres dont la chute est accélérée.