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COMBUSTION DES MÉLANGES GAZEUX.
vitesse des filets gazeux qui circulent dans le tube. Ceux qui longent la paroi ont une vitesse inférieure à celle de propagation de la flamme ; celle-ci la remonte donc jusqu'au point où elle se trouve arrêtée par l'action refroidissante des parois, et elle se tient ainsi collée sur les lèvres de l'orifice. De là elle se propage vers le centre du courant
gazeux avec sa vitesse normale, et est en même temps entraînée dans le sens de ce courant avec la vitesse propre de chacun des filets gazeux qu'elle atteint, vitesse qui croît de la périphérie vers le centre. Elle décrit ainsi des lignes
inclinées sur l'axe du tube dont l'ensemble forme une surface conique. On voit que la longueur de ce cône est d'autant plus grande que la vitesse de propagation est plus faible ; pour les mélanges non combustibles renfermant un excès de gaz, il disparaît complètement en se confondant avec la surface extérieure de la flamme.
VI.
Résumé. En résumé nos expériences sur la propagation de l'inflammation dans les mélanges gazeux combustibles, ont démontré les faits suivants L'inflammation dans ces mélanges peut se propager sui-
vant deux modes principaux. L'un, qui se fait par transmission de la chaleur d'une tranche à la tranche voisine, est le mode de propagation par conductibilité, ou propagation normale. L'autre, qui se fait par la transmission d'une pression suffisamment élevée, est la propagation par onde explosive découverte par MM. Berthelot et Vieille. Ces deux modes de propagation correspondent à la déflagration et à l'explosion des substances explosives liquides ou solides comme la nitroglycérine ou la dynamite. Chacun de ces deux modes de propagation est caracté-
risé par une vitesse constante et spécifique pour un mélange donné dans des conditions données de température. Entre ces deux modes réguliers se placent un certain
VITESSE DE PROPAGATION.
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nombre d'autres modes dont la production dépend des conditions expérimentales et qui ne sont pas susceptibles de définitions précises. La vitesse de propagation par conductibilité ne dépasse
et probablement même n'atteint jamais 2o mètres par seconde. Nous l'avons déterminée pour un certain nombre de mélanges gazeux.
Pour les mélanges d'hydrogène et d'air, la vitesse de propagation maxima est de 4"1,5o environ. Elle est obtenue
pour un mélange contenant ito p. ioo d'hydrogène, c'est-
à-dire plus que le mélange tonnant qui en contient 5o p. 100. Les mélanges de formène (grisou) et d'air sont beaucoup plus lents. La vitesse maxima est seulement de on',62.
Elle serait obtenue pour un mélange renfermant 12,2 de formène, c'est-à-dire plus que le mélange tonnant qui en renferme 9,4 p. too. Pour le gaz d'éclairage (au moins celui sur lequel nous avons expérimenté), la vitesse maxima serait de 1-,25. Elle serait obtenue pour un mélange contenant 17 p. ioo de gaz, c'est-à-dire encore un peu plus que le mélange tonnant qui contiendrait 15 p. ioo seulement de gaz. Pour le mélange,tonnant d'oxyde de carbone et d'oxygène, la vitesse de -.propagation est de 2 mètres par seconde seulement. Les mélanges d'hydrogène ou de formène avec l'oxygène
ont des vitesses de propagation plus grandes, que nous n'avons pu mesurer avec précision. Nous sommes arrivés cependant à montrer que le mélange tonnant d'hydrogène et d'oxygène ne doit pas avoir une vitesse de propagation supérieure à 20 mètres. La vitesse de propagation augmente avec la température initiale. Dès que le tube dans lequel se fait la propagation est un peu large, la vitesse de propagation est indépen-
dante du diamètre du tube. Dans les tubes étroits la vi-