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EXTRAIT ET DISCUSSION
DU MÉMOIRE DE M. GIFFARD.
la relation précédente se réduit à P Sv?,
1.000= 15,93
D, 61(
3,94K
P = 10.330 X 8,
a «-=
1/K
Comme K est nécessairement supérieur à l'unité, la limite supérieure du rapport du poids de l'eau entraînée à celui de la vapeur qui est d'ailleurs restituée à la chaudière, est ici 15,95-1 = 14,93 ou 15 en nombres entiers. Si l'on prend, avec M. Giffard, K 1,7, 5,93 - cette limite supérieure s'abaisse à 1
1,3
3,94,
Si l'on appelle t la température de l'eau d'alimentation, T la température du mélange dans lequel nous admettons, avec M. Giffard, que chaque kilogramme de vapeur apporte 637 unités de chaleur, on aura entre les températures T et t la relation
= 100 = -5
8
pi= 0,60= 6.198 x 8
Le calcul numérique effectué donne V, =652 mètres
sera exprimée par SV,S,
x 652 x 2,564 = S x 1.541 kilog.
Le rapport des orifices de la tuyère et de l'entrée de l'ajutage doit être ici P (log. hyp.
-
= 52 degrés.
x 5x 8
de la tuyère à une densité ô, qui soit égale à 0,6o1, et que la densité D, du jet soit les 0,66 de celle de l'eau liquide, que son poids spécifique soit en conséquence de 66o kil. au lieu de 1.000 kil., la vitesse V, de la vapeur sera alors déterminée par l'équation : P,
+1
7
(log. hyp.
Admettons maintenant que, conformément au résultat annoncé par M. Giffard, la vapeur franchisse l'orifice
-I-
35
77:
et, en passant aux nombres,
d'alimentation soit notablement au-dessous de
0,
10.33o;
par seconde.
P
100 degrés, il faudra que la température t de l'eau
2gP (log. hyp.
7Z
g =9,8088.
et comme T doit rester assez notablement inférieur à
11,25
et
enfin
12,25 X T = 637 + 11,251,
617
0,6 x 3,4= 2.564
ô,
Le poids de vapeur dépensée dans l'unité de temps
soit ii en nombres entiers.
1225
557
où il faut faire
le rapport lui de la vapeur
V1 VU"
V 2gK (P-- r)
+'
=1,12 X
du poids d'eau entraînée à ce-
,_,
dépensée est 652 V66o
=.
1
1/2g x 7 x 10.530 VK 14,06
-1.
La quantité d'eau entraînée par chaque kilogramme