Annales des Mines (1883, série 8, volume 3) [Image 34]

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SUR LES LAMPES DE SURET.

SUR LES LAMPES DE SURETÉ.

tion, aura encore un to plus élevé, et la vitesse spécifique s'accroîtra encore. On voit que cette augmentation de la vitesse peut aller ainsi en croissant en quelque sorte indéfiniment et, surtout si la vitesse spécifique initiale est assez

remment suivant la manière dont on produira l'inflammation que ces toiles ont pour but d'arrêter. Prenons, par exemple, un tube rempli de gaz détonant, communiquant librement par l'une de ses extrémités avec l'atmosphère et fermé à l'autre par une toile métallique.

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gra,nde, il peut même arriver un moment où to est égal à t. La vitesse de propagation devient alors infinie, c'est-à-dire que

la compression produite par l'inflammation d'une tranche sur la tranche voisine, portant cette tranche à la température même de l'inflammation, la flamme se propage avec la vitesse même de l'onde de compression, vitesse qui est de l'ordre de celle du son. C'est ainsi que l'onde explosive de MM. Berthelot et Vieille prend naissance (*).

Quoi qu'il en soit, on voit que cet effet, dépendant des vitesses relatives des molécules enflammées et des molécules voisines, est extrêmement variable ; et l'on comprend combien, 'dans les expériences où intervient la propagation de l'inflammation dans un mélange gazeux, il est difficile de rendre rigoureusement comparables entre elles deux ,expériences successives et faites en apparence dans des conditions identiques. Notre explication montre en outre pourquoi les varia-

tions sont plus grandes lorsque la vitesse spécifique de propagation est plus, grande et inversement. On conclut de là que lorsqu'on cherche à apprécier expérimentalement le degré .de sécurité d'une certaine combinaison de toiles métalliques la flamme peut, élans des expériences en apparence identiques, tantôt être arrêtée par la flamme, tantôt la traverser. Une seule expérience négative n'est jamais tout à fait concluante.. Il résulte aussi des mêmes faits qu'une certaine disposi-

tion de toiles métalliques pourra se comporter très Me(*) Nous reviendrons sur cette théorie délicate, avec les détails nécessaires, dans un mémoire spécial que contiendra un des prochains numéros de ces Annales.

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Si l'on enflamme par l'extrémité ouverte, la vitesse de propagation dans le tube ira en s'accélérant, mais assez faiblement, et, si le tube n'est pas trop long, la toile pourra arrêter la flamme. Si, au contraire, le tube est fermé à l'extrémité où l'on met le feu, là vitesse de propagation s'ac-

croîtra considérablement et très vite, et, à moins que le tube ne soit très court, la toile sera presque toujours traversée par la flamme.

Application des principes précédents aux lampes de sûreté.

Appliquons ces principes à une lampe de sûreté qui comprend un réservoir inférieur à huile surmonté par un ensemble plus ou moins complexe dans lequel figure toujours une toile métallique formant chapeau. Si l'on suppose la lampe, pleine d'air pur, portée brusquement dans un milieu détonant au repos, le gaz envahit lentement la lampe en se substituant peu à peu, soit par simple diffusion, soit par le mouvement qu'amène l'alimentation de la flamme, à l'air qui la remplissait précédemment. Dès que

le mélange est devenu inflammable à l'intérieur, il s'allume à la flamme de la mèche; mais l'inflammation qui se produit dans ces conditions est en général arrêtée par la toile métallique parce que le mélange gazeux prend feu avant de s'être chargé d'une quantité de gaz détonant assez considérable pour acquérir une vitesse de propagation dangereuse. La sécurité est d'ailleurs complétée par les gaz provenant de la combustion de l'huile et dont la présence diminue encore l'explosibilité du mélange. Les conditions sont tout autres lorsqu'on introduit gra-