Annales des Mines (1861, série 5, volume 19) [Image 215]

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RECHERCHES EXPÉRIMENTALES

SUR LA CHALEUR DE LA FONTE EN FUSION.

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d'où dp'

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et pour le point a'

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LA CHALEUR DE LA FONTE DE FER EN FUSION

Or l'accroissement infiniment petit dû l'ordbnnée do la dp . dt, doit être supérieur à dp' pour qu'elle passe courbe oa, au-dessus de-a'c', au delà de aa', ce qui donne l'inégalité dp

p dt

dtqp dt

ET DE QUELQUES AUTRES CORPS MÉTALLIQUES.

Per M. MINARY, ingénieur des ateliers de construction do Casamene (Doubs), et M. RÉSAL, ingénieur des mines.

a

E1+

cd'

D'après les expériences de M. Regnault, le coefficient de dilatation d'une vapeur, sensiblement égal à celui des gaz lorsqu'elle se trouve suffisamment éloignée du point de saturation, va en augmentant à mesure que l'on s'approche de ce point. Ainsi, entre 107° et i Io", le coefficient de dilatatiofi de la vapeur d'eau à saturation est de 0,00509, tandis qu'entre 9.00° et 250^, il se réduit à 0,00569. Mais jusqu'ici il ne paraît pas que l'on ait déterminé la valeur exacte de pour les vapeurs à saturation, et il en est de même du coefficient y ou 2. En supposant que la vapeur se conduise Comme un gaz per: 0,171t. manent, on aï = 1,21 (s) , Si l'on désigne par r. la chaleur latente de la vapeur, par p sa densité, E l'équivalent mécanique de la chaleur, ou a approxiec

mativement

l'inégalité précédente devient par suite p

RECHERCHES EXPÉRIMENTALES

erE

r=

0,174 , 0,695t et e 6o6,5 Si l'on suppose E on reconnaîtra facilement que numériquement cette égalité ne peut pas être satisfaite. D'où il résulte que pour une dilatation

brusque de la vapeur, elle ne se condense pas; elle se comporte donc ou du moins à peu près comme un gaz. (t) Chiffre déduit de la chaleur spécifique de la vapeur donnée par M. Regnault et de la théorie de l'équivalent mécanique de la chaleur.

La prospérité dans l'industrie paralyse en général les idées de perfectionnement ou d'innovation, et l'on comprend ainsi comment certaines branches sont restées trop longtemps stationnaires au lieu de chercher, comme on le voit aujourd'hui, à-transformer les procédés de fabrication de manière à réduire l'élément principal, le prix de revient. Mais pour se lancer immédiatement dans la voie du progrès, il faudrait que tout ce qui existe fût parfaitement connu ; ce qui n'a pas lieu. En restreignant ce vaste sujet au cas très-particulier dela deuxième fusion de la fonte de fer, nous avons été conduits à déterminer la quantité de chaleur strictement nécessaire pour fondre cette matière, c'est-à-dire la chaleur totale dela fonte en fusion, pour être à même ensuite d'apprécier le coefficient de rendement des appareils employés et les perfectionnements dont ils sont susceptibles. Le calorimètre dont nous nous sommes servis (Pl. VIII, fig. 5) se compose d'une capacité cylindrique en tôle de

o-,Lio de diamètre, de o'n,4o de hauteur, munie d'un couvercle percé de trois ouvertures. L'une de ces ouver-