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COMBUSTION DES MÉLANGES GAZEUX.
donc naissance, d'après ce que nous avons dit plus haut du mouvement uniforme, en des points d'autant plus éloignés de l'orifice du tube que celui-ci est plus long et plus large. lise prolonge ensuite sur un e lon gueur variable suivant
la nature du mélange et le diamètre des tubes. Avec le mélange CS' 3AzO' dans le tube de Orn,02 de diamètre,
le mouvement vibratoire se prolonge jusqu'à l'extrémité
du tube (Pl.
X,
fig.
1).
Il en est de même dans les
tubes plus larges avec les mélanges renfermant un excès de
sulfure de carbone ou de bioxyde d'azote. C'est de cette façon que doivent se comporter presque tous les mélanges combustibles formés par l'air. Dans certains cas, au contraire, le mouvement vibratoire
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VITESSE DE PROPAGATION.
très variable d'un moment à l'autre, pendant la propagation de la flamme ; il est très rare que plusieurs vibrations
consécutives conservent exactement la même période. En répétant plusieurs fois la même expérience dans des conditions identiques à elles-mêmes, le mouvement vibra-
toire ne se reproduit jamais deux fois de la même façon. Ainsi dans cinq expériences faites avec le mélange CS' + 5Az02, la durée des plus grandes vibrations qui se soient développées aux 5/5 de la longueur du tube a été de 0',057, Os,022, Os,0096, os,0151 et 0°,018. Nous donnerons comme exemple le détail des durées des vibrations pendant toute une expérience, dans laquelle le mouvement
vibratoire a présenté relativement peu de variations
disparaît pour faire place soit à l'onde explosive, soit à l'extinction complète du mélange.
Chemin parcouru.
de om,8o àim,00
Amplitude des vibrations. Les vibrations très faibles au début augmentent ensuite d'amplitude , mais d'une façon très irrégulière. Elles atteignent leur maximum quand la flamme se trouve arrivée des 2/5 aux 3/4 de la longueur des tubes ; la longueur totale de ceux-ci n'a pas dépassé 5 mètres dans nos expériences (Pl. X, fig. 1, 2, 5). Puis, au delà de ce point, leur amplitude diminue pour s'annu-
ler quand la flamme arrive au voisinage de l'extrémité fermée du tube. Dans les tubes de om,o3 de diamètre, cette amplitude maxima a varié de on',5o à m,io (Pl. X, c'est-à-dire qu'elle a pu atteindre dans certains caÀ plus du tiers de la longueur totale du tube. Nous ferons remarquer en passant que les oscillations de la flamme étant précisément celles des tranches gazeuses en combustion, nos expériences donnent pour la première fois une idée précise de l'amplitude des mouvements vibratoires d'une masse gazeuse qui émet un son. 1, 2,5),
1 ,00 ,5o
1,70
o
,Cto
1,70 2,00
Durée des vibrations.
0%024
o 0)076
eb096 et
o,00:52 o',0096
On voit que les durées des vibrations qui se suivent ou qui se superposent sont ici dans le rapport sln-iple de à 5. t
La même chose arrive dans la plupart des cas ; on rencontre aussi ;mais plus rarement les rapports simples de à 2, 4 ou 6.
Vitesse moyenne de propagation pendant le mouveCette vitesse est très variable, mais ment vibratoire. toujours supérieure à celle du mouvement uniforme. Elle croît avec l'amplitude et la rapidité des vibrations. Ses Variations sont tantôt continues, tantôt discontinues c'est-à-dire que dans ce dernier cas la progression de la flamme se compose de la succession d'une série de mouvements uniformes ayant des vitesses différentes. les photograNous donnerons les vitesses relevées phies de la propagation de la flamme du mélange CS' S111-
Période des vibrations.
La durée d'une vibration est
