Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
462
PNEUMATIQUE.
REVUE DE MÉCANIQUE APPLIQUÉE.
tements, et la pratique conduit au contraire à écarter. notablement ces aubes. A. la sortie de fa couronne mobile, la vitesse y, doit être progressivement éteinte ; l'amortisseur produit cet important résultat c'est la cheminée évasée du ventilateur Guibal, à débit partiel ; c'est la volute à section
croissante qui entoure la couronne et se prolonge au dehors par une cheminée évasée ; c'est l'amortisseur à disques, composé de deux rondelles parallèles ou plutôt a section légèrement divergente, laissant une ouverture cylindrique libre sur toute leur circonférence ; la section de cette ouverture est supérieure à celle que la couronne offre à l'air rejeté : cet appareil a été appliqué aux turbines centrifuges sous le nom de diffuseur de Boyden; c'est. l'amortisseur compound du ventilateur Rateau, formé de la combinaison de deux disques avec une volute extérieure. Des cloisons fixes suivant la direction des filets les guideraient mieux dans l'amortisseur ; mais, comme celles du distributeur, elles augmentent les frottements et les remous, puis elles deviennent franchement nuisibles lorsqu'on s'écarte des conditions normales do marche ; c'est pourquoi elles sont rarement employées. Parfois les ventilateurs sont dépourvus d'amortisseur et leur couronne rejette l'air directement dans l'enceinte à la pression p2; on cherche alors à imprimer aux filets gazeux ainsi rejetés une faible vitesse v2, qui doit être
normale à la surface de sortie, pour donner le débit le.. plus grand qu'elle permet : c'est ainsi que beaucoup de turbines rejettent l'eau. En se reportant à l'équation gH
a,v,a,v on voit qu'en réduisant v2 on
doit
augmenter a, et par suite w2; cette augmentation de la vitesse relative exagère les frottements dans les canaux de la couronne. Si un ventilateur, fonctionnant comme nous venons de le supposer, donne un débit Q avec une différence de
.:463
'Pression 'p,p nous retrouverons dans un appareil 'géométriquement semblable, marehant avec la même 'vitesse périphérique u les mêmes triangles des vitesses 'W.'. 12) et les mêmes équations de Bernoulli : ce nouveau
ventilateur fonctionnera de même sous la différence de
.pression p,p mais le débit Q variera proportionnellement aux aires des sections similaires, c'est-à-dire -au carré du rapport de similitude. Considérons maintenant un seul ventilateur, tournant des vitesses différentes : nous retrouvons toujours les mêmes conditions de marche, si la différence des pres-
sions, p,p varie comme le carré des vitesses homologues : dans nos équations, le terme p1p1 est, en effet, .égal à une somme de carrés de vitesses : lafig. 12 ne chan-
gera pas ; seule l'échelle en variera. Le débit Q est alors proportionnel à la vitesse.; la puissance utile Q (p,p1) est donc proportionnelle au cube de la vitesse. On en peut
dire' autant de la puissance consoMmee en frottements de l'air, les frottements étant à peu près proportionnels au carré de la vitesse ; c'est seulement pour la puissance absorbée par les frottements de l'arbre du ventilateur Z Q h, que >cette proportion n'existe pas ; mais h est habi-
tuellement petit à côté de H et de H'. On peut donc toujours concevoir un ventilateur d'un type déterminé, fonctionnant dans les meilleures conditions théoriques, pour .une différence de pression et un débit donnés : car si nous prenons un ventilateur quelconcilie de Ce iype, .nous pouvons le faire tourner à une vitesse telle qu'il nous donne la différence de pression voulue ; puis .avec Un appareil semblable, marchant à la même vitesse périphérique, nous obtiendrons le débit voulu.
Pour la plupart des applications, et notamment pour la ventilation des mines, la donnée première 'est Je ,débit Q;
mais pour réaliser ce débiti.une. cértaine différence de