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REVUE DE L'ÉTAT ACTUEL
DE LA CONSTRUCTION DES MACHINES.
se retrouvent d'ailleurs parmi celles reçues par le
course et celle de la tige, qui n'est pas constamment en
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condenseur.
On peut même pousser plus loin cette analyse, en subdivisant les périodes 3-4 et 1-2, pendant lesquelles le poids du mélange ne varie pas, en autant de parties qu'on le désire : on calcule ainsi les échanges de chaleur entre les parois et la vapeur pour une série de positions
du piston. En opérant de la sorte, M. DwelshauversDéry a trouvé que souvent, vers la fin de la détente, l'échange changeait de sens, c'est-à-dire que les parois recevaient de nouveau de la chaleur au lieu d'en céder comme au début.
Plus la marche d'une machine est rapide, plus
il
semble probable que l'action des parois s'affaiblira. C'est
ce qu'ont prouvé les expériences de M. Willans ( voir Revue univ. des mines de Liège, 1889, fer trim., p. 1), qui montraient un échange de chaleur avec les parois bien moindre par coup de piston pour une même machine,
quand le nombre de tours par minute passait de 100 à 400.
On peut étudier le mouvement de la chaleur dans l'intérieur des parois de fonte des cylindres, en partant des formules de Fourier. C'est ce qu'a fait le docteur Kirsch, dans son ouvrage Die Bewegung der Warme in den Cylinderwandungen des Dampfmaschine (Leipzig, 1886), analysé par MM. Henrotte et Schepper dans la Revue unie. de Liège (1889, 2e trim., p. 44). L'une des difficultés
de ces recherches est l'action différente des diverses parois qui constituent le cylindre : les unes, telles que les fonds, les faces des pistons, sont constamment en contact avec la vapeur du même côté du piston ; les autres, telles que la majeure partie de la surface cylindrique, sont alternativement baignées par la vapeur des deux côtés du piston; enfin il est une petite portion des parois, celle que recouvrent les segments du piston à fond de
contact avec la vapeur, mais sans rentrer dans la seconde classe. On trouvera un excellent résumé de la question, ainsi qu'une étude approfondie sur l'ensemble de l'action des parois, dans l'ouvrage de M. Madamet sur la Thermodynamique et ses applications aux machines vapeur (Paris, 1889). Nous empruntons à cet ouvrage les fig. 5 et 6, Pl. XIII, qui montrent les variations de température dans l'épaisseur de la paroi d'un cylindre, sans enveloppe et avec enveloppe de vapeur. La température de la face baignée par la vapeur oscille entre oci et z: la variation pénètre en se réduisant jusqu'à une faible profondeur et cesse au point N (fig. 5), où s'établit la
température moyenne constante 0, dans le cas du cylindre revêtu d'un enduit isolant, et sans chemise de vapeur. S'il y a une chemise de vapeur (fig. 6), entretenant la température 0, voisine de a sur la face extérieure
de la paroi, les courbes MN, NM' de la variation des températures auront une allure différente : le flux de chaleur entrant dans la paroi pendant l'admission, qu'on peut approximativement déduire de la variation des températures, va se trouver réduit. On trouvera l'exposé des importants travaux que nous venons de signaler sur l'action des parois dans le Bulletin de la Soc. ind. de Mulhouse (1888, p. 88; 1889, p. 85), dans l'Engineering (1888, 2d s., p. 99 et 518; 1889, 2" s., p. 691), dans la Revue univ. des mines de Liège (1889,
3e tr., p. 59 et 287), dans les ouvrages déjà cités de MM. Sinigaglia et Madamet. 'Voir aussi dans la Zeitschrift des V. D. Ing. une étude de M. Brauer (1883, p. 649). On rend même directement visible l'action des parois. M. Bryan Donkin, de Londres, a construit un petit appareil révélateur, qui se monte sur le cylindre d'une machine et se compose de deux cylindres en verre concentriques : le cylindre de verre intérieur communique avec le cylindre