Annales des Mines (1884, série 8, volume 5) [Image 280]

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VITESSE DES COURANTS D'EAU OU D'AIR

MAINTENANT EN SUSPENSION DES GRAINS MINÉRAUX. 527

que Dana et Hilgard, quoique se copiant, ne sont point d'accord entre eux. Aussi terminons-nous en nous bornant à mettre en regard les nombres de Dana, de M. de Lapparent et ceux qui résultent de nos propres expériences. Heureux si celles-ci faites indépendemment de toute idée théorique, peuvent contribuer à jeter quelque lumière sur la question géologique si importante des mers anciennes, de leurs rivages et des dépôts formés

verticalement, long de 650 millimètres et d'un rayon égal

dans leur sein. La plus humble expérience - en supposant même que son auteur en tire des conséquences erronées, pourvu qu'elle soit exécutée consciencieusement et dans des conditions parfaitement déterminées, est, il me semble, plus utile à la conquête de la vérité que des volumes entiers de descriptions. DIAMÈTRE

VITESSE EN MILLIMÈTRES

des

DÉSIGNATION

DÉSIGNATION

grains en millimètres.

suivant

suivant

Dama.

M. de Lapparent,

0,05 à 0,10 0,44 à 0,17 0,22 à 0,30 0,33 à 0,40

Limon (suit) très fin Limon fin

0,40

Limon très grossier.

Poudre (dus t)

1,10 à 1,20 1,40 à 1,70

Sable (sa ntl) très fin.

. .

.

4,4 55,0 9,2

2,00

Sable

Sable fin.

Sable moyen.

Limon »grossier. ,

.

.

Sable de rivière. .

.

Sable grossier.. .

M. de

M.

Lapparent.

Thoulet.

15(:00

40,00

200,00

39,68

30000

10918

4,00

.

0,70 1,70

pana.

0,23 0,33 0,50 1,00

Limon moyen. . . Limon grossier. .

0,44 à 0,50 0,67 à 0,80

2,8 à 3,0

par seconde.

32,00 61,00

.

.

Petit ;ravier .

8,00 16,00

.

700,00

Triage par un courant d'air. Il nous a semblé intéressant de voir si le même mode d'expérimentation pourrait s'appliquer à la mesure de la vitesse de l'air capable d'entraîner des grains sableux de dimensions et de densités connues. L'appareil employé

dans ce but se compose d'un tube de verre maintenu

à 2,075 millimètres ; l'une de ses extrémités est reliée d'abord à un tube de caoutchouc long d'une douzaine de centimètres et de rayon égal à 5 millimètres et ensuite, par un autre tube en caoutchouc, avec une trompe à eau d'Alvergniat. L'extrémité supérieure du tube de verre est recourbée et débouche dans un flacon en verre dont le bouchon est traversé par un second tube relié lui-même à un tube fin en caoutchouc et terminé par un dernier tube de verre assez court. On déposait les grains minéraux dans le gros tube en caoutchouc on donnait le vent et on le maintenait constant, ce dont on s'assurait par

la permanence du niveau de l'eau dans la trompe, les grains d'une certaine grosseur correspondant à la vitesse du vent étaient entraînés et venaient se déposer dans le flacon de verre supérieur; le vent lui-même continuait sa route et pendant un temps déterminé était amené sous une cloche placée sur la cuve à eau. On mesurait le volume d'air écoulé pendant un temps noté avec un compteur à pointage et les minéraux portés sous le microscope étaient mesurés à la chambre claire et cubés. Pendant ces expériences, la température de l'eau était de 6 degrés, celle de l'air de 16 degrés, la pression barométrique s'est maintenue dans le voisinage de 745 mil-

limètres. Il nous a paru d'ailleurs inutile de faire les

corrections relatives à la température ou à la pression. Nous avons opéré sur du quartz (d= 2,6) ; nous avons recueilli quatre échantillons correspondant à des courants d'air de plus en plus forts et sur lesquels nous avons mesuré les grains les plus gros. Nous avons ainsi obtenu le tableau suivant où la dernière colonne indique en millimètres les rayons des sphères ayant pour volumes les nombres marqués dans la cinquième colonne :