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retard pendant le premier quart de la révolution de la ma-
nivelle, prend au contraire l'avance pendant le
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A PÉRIGUEUX.
POMPES DE TA DISTRIBUTION D'EAU
second
- quart; ainsi elle tend à diminuer la pression résistante de
l'air au moment où des excès de résistance agissent pour
retarder la vitesse de la pompe, tandis qu'elle tend à accroître cette pression lorsque au contraire les ,autres causes de résistance diminuent. L'effet, au lieu d'agir pour accroître les .irrégularités de marche tend donc à les di-
minuer. Ajoutons que, d'ailleurs, la section des pistons plongeurs n'étan t que de 38o centimètres quarrés, des irrégu. larités de marche au maximum de ii centimètres ne-correspondent en volume d'eau qu'a 4"',1 8, et que l'introduction irrégulière d'un aussi petit volume dans la cloche, lorsque celle-ci contient Soo lit., d'air n'y aurait qu'un effet minime. Après cet examen des causes d'irrégularité que le mouvement de manivelle tend à introduire dans la marche d'une pompe mue par une roue hydraulique, nous rappellerons que l'effet en était tellement fort dans l'ancienne machine hydraulique de Marly que M. de Prony dans une descrip-
tion qu'il en a donnée, a pu dire « Lorsqu'on examine la machine en action, l'inégalité de « sa marche est la première chose qui frappe les yeux ; les
ment où une diminution se présente de l'autre, tend à contre-balancer celleci et à rétablir l'égalité de résistance. L'effet des irrégularités reste cependant encore sensible, et
dans chaque tour de roue hydraulique on peut remarquer quatre retards alternant avec quatre accélérations ; après avoir vu une des roues prendre l'avance sur sa voisine, on voit celle ci reprendre à son tour l'avance pour un moment.
En terminant nous ferons encore remarquer que des pompes de la, grandeur de celles de Périgueux, si elles étaient menées avec la vitesse de rm,6o à la seconde que nous voyons :donnée aux pistons des pompes de la ville de Caen (vitesse qui, d'ailleurs, comparée à celle qu'on donne aux pistons des machines à vapeur n'a rien d'exagéré) suf-
firaient déjà pour élever 5. 000 mètres cubes d'eau par jour (*). S'il s'agissait d'atteindre avec ce genre de pompes un très grand débit (**), on aurait à choisir entre l'emploi combiné de plusieurs couples de pompes et celui de pistons d'un plus gros diamètre. (*) La limite de la vitesse, qui ne doit pas être dépassée dans la marche des pistons, reste d'ailleurs celle que l'eau ne pourrait dépasser dans l'aspiration. La formule pratique
« roues à aubes sont dans une partie de leur révolution « presque immobiles. C'est le moment de la production de ((l'effet utile ; elles acquièrent ensuite une grande vitesse « parce.que l'effort devient petit ou nul, et ainsi de suite; (Dupuit. Traité de la distribution des eau.r, p. 182.) Dans la nouvelle machine de Marly, l'arbre de chaque roue hydraulique porte une manivelle à chacune de ses extrémités, et ces deux manivelles, dont l'une est en avance
sur l'autre d'un quart de révolution, font marcher quatre pumpes horizontales à piston plongeur accouplées deux à deux : ainsi la fin de la course correspond pour deux de ces
pompes au milieu de la course des deux autres, et l'aceroissement -de résistance, se présentant d'un côté au ne-
T--=
s .0 2V-g...
I
donnée par M. Du puit (Traité de la disfribution des eaux, P. 1711),
peut servir à trouver le temps nécessaire pour que le corps de pompe se remplisse. est la hauteur d'eau mesurant la pression sur le piston aspirateur dans sa position moyenne et les autres lettres conservent la même signification que précédemment.,
Appliquant cette formule à la pompe de Périgueux, on a: T=2
V1.70 X 38o X o.1i5 9,8'
315X io,60
,2.
(") Pour un grand débit, on pourrait adopter des soupapes en forme de grille, disposées, tout en évitant les étranglements .de veine fluide, de manière à obtenir environ 6 centimètres de contour d'écoulement par litre de débit à la seconde.