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CONDENSATION DE LA VAPEUR
A L'INTÉRIEUR DES CYLINDRES DES MACHINES.
quantité M (X x0), qui n'est autre chose que le poids de vapeur condensée pendant l'admission. L'erreur que l'on peut commettre .dans le calcul de R n'a pas une grande importance, parce que cette quantité est toujours très-petite, et qu'elle est divisée par le nombre
En se reportant à l'équation (12), on voit qu'en définitive le problème de la détermination de la quantité M (X x0) revient à celle de la mesure des quantités x, et c,,, c'està-dire du volume qu'occuperait la vapeur à l'intérieur du cylindre, si celui-ci avait des dimensions suffisantes pour que la pression finale fût égale à la contre-pression, et du travail total que produirait cette détente. Si l'on connaissait la loi qui lie entre elles les quantités P et V, c'est-à-dire la pression et le volume occupés par la vapeur saturée pendant la détente, loi qui serait représentée par une équation telle que V=_ (P), on pourrait, connaissant P, en déduire V,. M. Rankine a proposé la formule
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ro qui est relativement très-grand, Ainsi, lorsqu'on peut réaliser en pratique cette condition de pousser assez loin la détente pour que la pression finale devienne égale à la contre-pression, la mesure de la quantité d'eau fournie à l'alimentation et la levée d'un diagramme exact permettront de déterminer rapidement par un calcul très-simple la condensation intérieure, en même temps que la quantité d'eau entraînée par la vapeur. La plupart des machines à condensation étant réglées avec des détentes telles que la pression finale est inférieure à la pression atmosphérique, il suffira pour que la pression finale soit égale à celle de l'échappement de supprimer la condensation, de manière à augmenter la contrepression, et l'on n'aura rien à changer à la distribution. Le même résultat pourra être obtenu avec les machines sans condensation, marchant à des pressions de 5 à 6 kilogrammes au plus et pourvues d'une détente variable, à la condition que la période d'admission puisse être abaissée à 8 ou 10 p. ioo de la course totale.
Mais il n'en sera pas ainsi avec les locomotives qui marchent à des pressions de 7, 8 et 'même 9 kilog. et avec les machines sans condensation à détente fixe. Même avec les machines à condensation, il ne sera pas toujours possible de supprimer la communication avec le condenseur. On peut alors recourir au procédé que nous allons indiquer et qui, moins exact que le précédent, peut pourtant fournir des résultats suffisamment approchés. 15. Prenons donc une machine dans laquelle la pression
finale de la détente P, soit supérieure à la pression d'échappement P,.
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dans laquelle il fait M. Zeuner a reconnu que cette formule représente assez bien la courbe adiabatique des pressions d'une vapeur
saturée, à la condition que l'on fasse varier la quantité 11. avec la proportion x de vapeur initiale contenue dans le mélange gazeux, et il indique la formule empirique p.
1,035 + 0,100 X,
qui n'est applicable que pour des proportions de vapeur initiale comprises entre i et 0,70. Dans' le problème qui nous occupe, on n'a pas besoin de déterminer à priori puisque la courbe du diagramme permet de le calculer ; il suffit en effet de mesurer sur la courbe les ordonnées et les abcisses de deux points P, et V PQ et Vo et l'on a:
log P0log P, log V,
d'où et
log Vo'
V2= Vo (I2)
[i
(15)
1.
( 14)