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EXPÉRIENCES SUR LA SÉDIMENTATION.
rants élémentaire de chaque grain. Il arrivera un moment où cette somme sera égale à la vitesse relative de chute
d'une certaine tranche qui s'immobilisera aussitôt et ainsi se produira la première nappe. Cette nappe ne reprendra son mouvement de descente que lorsqu'une certaine quantité de grains s'étant déposée sur le fond, le contre-courant de bas en haut aura diminué d'intensité. En répétant le même raisonnement pour l'espace du
tube compris entre la première nappe et le fond, on énoncera les conclusions suivantes vérifiées par l'expérience 1° Les nappes apparaissent successivement et les strates sont de plus en plus abondantes en sédiment à partir du haut du tube. 2° Les strates sont d'autant plus nombreuses que le liquide est plus chargé en sédiments. 30 La vitesse de chute de la nappe supérieure mesurée dans le tube n'est point la vitesse réelle que prendraient les particules en tombant librement au sein d'un liquide indéfini dans tous les sens ; telle qu'elle est mesurée pendant les expériences décrites, elle est influencée par la
quantité de matière sous-jacente, c'est-à-dire elle est aussi fonction de la hauteur dans le tube. La véritable vitesse est celle de la tranche de sédiment n'ayant rien au-dessous d'elle, ou, en d'autres termes, de la tranche reposant immédiatement sur le fond du tube. Elle ne peut évidemment être mesurée directement et elle devra se déduire, par le calcul, des autres éléments mesurables du problème. 4° Le phénomène des nappes ne se produit que lorsque le liquide contient une certaine quantité de sédiment par unité de volume. D'après l'examen des courbes, cette limite semble n'être pas beaucoup au delà de Ogr,011 de
kaolin par centimètre cube de liquide (cas de l'expérience II). Il ne se fera aucune stratification si le nombre
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des particules par unité de volume est trop faible pour que la somme des contre-courants soit quelque part le long du tube, égale à la vitesse de chute directe de haut en bas, ou encore si la vitesse de chute est trop rapide, car alors l'arrêt de vitesse qui occasionne la formation de la nappe ne dure qu'un instant très court et la surface de démarcation est aussitôt effacée par les nombreuses particules qui la traversent en venant des couches supérieures. Le phénomène se manifeste très nettement avec du blanc d'Espagne mis en suspension dans l'eau et qui tombe sans jamais donner lieu à stratification. Néanmoins, il ne faut pas que la chute soit trop lente, parce que, dans ce cas, il ne se produit pas de différence sensible entre la chute d'une particule et son arrêt momentané. C'est pourquoi il arrive souvent qu'un liquide manifestant le phénomène à une certaine température ne le produit plus à une température plus basse. Influence des corps en dissolution. - Une première série d'expériences a été faite pour connaître l'influence de l'acide chlorhydrique ; une seconde série avec de l'eau distillée plus ou moins mélangée d'eau de mer. Acide chlorhydrique. - A. 100 centimètres cubes d'eau argileuse, on a ajouté 100 centimètres cubes d'eau distillée, puis 4 centimètres cubes d'une liqueur acide composée de 5 centimètres cubes d'acide chlorhydrique pur dans 100 centimètres cubes d'eau distillée et on en a renfermé une certaine quantité dans un tube A; une même quantité d'une liqueur identique contenant le double d'acide et une troisième en contenant le triple ont été mises dans deux autres tubes B et C de même diamètre. Les trois tubes, scellés à la lampe, ont été suspendus dans l'étuve
(fig. 4). Expérience I. -
t=31°-32°. Le kaolin tombe et laisse
au-dessus de lui un liquide transparent qui, à un niveau