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APPLICATION DU SYSTÈME BOCIIKOLTZ.
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APPLICATION DU SYSTÈME BOCHKOUTZ.
la maîtresse-tige, le travail résistant produit par la vapeur sur la face résistante est représenté par la courbe e' d' , d'. Dès que la soupape d'équilibre est ouverte, la vapeur (dont la pression, par suite de la fermeture anti-
'dpée de cette soupape à la course précédente, avait monté jusqu'en a) passe au-dessus du piston, et fait monter la pression de c' à d'. La pression, qui était celle du condenseur, devient la pression d'équilibre. d', a'. Cette pression d'équilibre, mie fois établie, se maintient tout le temps de la descente des tiges. On remarquera que la pression sur la face résistante du piston est tou-
jourset pendant tout le temps de la descente inférieure à celle qui existe sur l'autre face, de toute la hauteur ,Com-
prise, pour chaque point de la course, entre les courbes c' d' a' et f, g, h, a. Cela vient de ce que le poids libre des tiges dépassant toujours un peu le poids des colonnes d'eau refoulées et le poids nécessaire pour vaincre les résistances passives, on doit comme on l'a vu précéannuler l'effet de cet excès de poids par un demment excès de pression, en étranglant la vapeur d'équilibre.
Travail de la vapeur. - Pour calculer le travail de la vapeur dans le cylindre un se servant des diagrammes, on voit, d'après ce qui précède, que i° -pendant la levée des tiges, le travail développé par la vapeur est mesuré en kilogrammètres par la surface a, b, b', a', comprise entre les deux courbes qui c, d, e, f,
mesurent la pression de la vapeur sur les deux faces du piston, pour chaque, instant de la course. Tout ce travail est fourni par de la vapeur prise aux chaudières de A en E et qu'on laisse détendre de E en F. Pendant la descente des tiges, le travail résistant produit par la vapeur, est mesuré en kilogrammètres par la surface ahgf, d' a' comprise entre les deux courbes qui mesurent la pression de la vapeur sur les :deux faces du piston, pour chaque instant de la course. Ce travail résis-
tant est ,fourni par la vapeur d'équilibre, vapeur qui remplissait le cylindre au-dessous du piston à la fin de la course ascendante des tiges. Je ferai remarquer que, si l'on divise le nombre de kilogranimètres représenté par cette surface S", par la levée de la maîtresse-tige, on aura la valeur en kilogrammes de l'excès du poids libre de la maîtresse-tige sur le poids nécessaire pour équilibrer les colonnes d'eau refoulées et vaincre les résistances passives. C'est par conséquent tout le travail et par suite toute la consommation de vapeur requ'on économise en surface hachée présentée par S" employant l'appareil Bochkoltz. Si en effet, après s'être ainsi rendu compte de tout ce qui précède, on revient au diagramme obtenu à la machine du
VI - on
diagramme n° 6 de la Pl. nord de Charleroi S"s'ylrouveTéduite à presque rien. voit que cette surface Calcul du travail au moment de l'expérience. - Pour calculer le travail développé. par la vapeur, nous avons d'abord déterminé, au moyen du diagramme, les tensions moyennes de la vapeur dans le cylindre : pour cela nous
avons divisé la longueur de la course en seize parties égales
chaque point de et mesuré les tensions correspondant à formule. de division, puis calculé la tension moyenne. par la Thomas Simpson.
.Les résultats ainsi obtenus sont les suivants A la montée du piston Tension moyenne absolue de la vapeur, en dessous dujiston Tension moyenne en dessus
atmosphères. -
',7ho 0,322
A la descente du piston Tension moyenne absolue de la vapeur, en dessous du piston En dessus.
0,875 0,782