Annales des Mines (1888, série 8, volume 14) [Image 180]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

308

COMMISSION DES SUBSTANCES EXPLOSIVES.

qui proviennent de la décomposition des explosifs en vase clos. On peut, en effet, déduire ces pressions de la formule p

(I)

EMPLOI DES EXPLOSIFS EN PRÉSENCE DU GRISOU. 309

admises pour les calculs théoriques ne sont pas exactes, mais si

la loi du covolume l'est, les points expérimentaux doivent se placer sur une droite; enfin si de plus la valeur admise pour le covolume est exacte, ce qui suppose l'exactitude de la loi de décomposition, cette droite doit avoir l'inclinaison définie par le

I ail'

lorsque/ est connu. Mais il intervient alors un autre coefficient 2, qui n'es4oint connu avec certitude. De plus, l'expression précé. dente, qui n'est autre que celle de Clausius, n'a jusqu'à présent

coefficient angulaire théorique 2. Sur la fig. 8, p. 246, on a, pour divers explosifs, placé les points expérimentaux déduits des expériences de MM. Sarrau et Vieille,

été vérifiée que pour des pressions relativement faibles et des températures plus élevées. La vérification tentée portera donc sur quatre éléments 1° L'exactitude de la loi d'accroissement des chaleurs spécifiques que nous avons admise et celle de l'indépendance constatée par MM. Berthelot et Vieille, ainsi que par nous, jusque vers 16 à 17 atmosphères seulement, des chaleurs spécifiques et de la

sur un canevas dans lequel l'échelle des abscisses est la même que celle des ordonnées. Pour comprendre toutes les données relatives aux divers explosifs sur la même feuille et éviter la confusion, l'origine des ordonnées est différente pour chaque

pression ; 2° L'exactitude de l'expression (I) qui se déduit immédiatement de l'expression de Clausius; 30 L'exactitude de la valeur 0,001 que nous avons assignée an covolume, et que nous avons supposée la même pour tous les gaz; 4° L'exactitude du mode de décomposition de l'explosif, admis

expérimentaux.

explosif.

On a tracé ensuite, en traits pleins,- les droites ayant le coefficient théorique cc qui passent le .mieux possible par les points Ce qui ressort tout d'abord de l'examen de la figure, c'est que les points expérimentaux, si l'on élimine ceux qui, n'ayant

aucune relation avec les autres, sont évidemment fautifs,

(2)

s'écartent fort peu, de part et d'autre, des lignes ainsi tracées. Pour l'azotate d'ammoniaque par exemple, les deux observations se placent exactement sur une droite d'inclinaison g. Il en est de même pour le mélange de coton et d'azotate d'ammoniaque qui donne des produits complètement brûlés. Pour le coton-poudre et l'acide picrique l'accord est aussi très satisfaisant. Il l'est surtout d'une façon remarquable pour l'acide

Étant données les pressions expérimentales P sous des densités

grammes.

dans les calculs. Pour cette vérification, nous avons mis l'exnression (I) sous la forme

Picrique qu'on a observé jusqu'à la pression énorme de 7.760 kilo-

de changement 3, variées, calculant comme les abscisses et les

-A.,

et considérant les P

comme les ordonnées d'une ligne,

cette ligne, si les théories sont exactes, doit être une droite dont le coefficient angulaire a =2-t--v° dépend uniqUement du covolume, n-

et dont l'ordonnée à l'origine f dépend de la température de détonation à laquelle elle est proportionnelle, et du volume gazeux qui dépend lui-même de la loi de décomposition.

Les points expérimentaux, ayant pour abscisses P et pouf ordonnées

P

doivent se placer sur cette droite théorique.

Si les chaleurs spécifiques gazeuses et la loi de décomposition

Conséquences relatives à la loi du covoluine et à la valeur de ce coefficient.

Il résulte donc de ce premier point que la

formule du covolume vérifiée depuis les plus basses pressions Jusqu'à 10 ou 20 atmosphères est encore vraie pour des pressions qui dépassent 7.500 atmosphères. L'identité du covolume pour

Ions les gaz, que nous avons admise, et la valeur de 0,001 attribué à ce covolume, sont aussi vérifiées d'une manière aussi satisfaisante que possible, car la nature des gaz bridés est très différente pour l'acide picrique d'une part qui ne contient quo I volume de vapeur d'eau et 1 volume d'acide carbonique contre 16 volumes de gaz parfaits, et de l'autre pour le coton à l'azotate qui contient 21 volumes d'acide carbonique, 55°°1,5 de vapeur d'eau contre 26 de gaz parfaits. Tome xiV, 1888.