Annales des Mines (1896, série 9, volume 10) [Image 165]

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THÉORIE DE LA STABILITÉ DES LOCOMOTIVES

On a de même :

NS =y sin S,

des deux triangles MF0S et MIFoS on tire

j2

j2

M1102

Si on pose R,

ou, en remplaçant le sinus par l'arc, à cause de la faible

± Fos2;

M,F02= m.,s2

valeur de a :

Fos2 ;

-M-F02= MiS2

2g ±

MS2.

2R

On a donc:

R = d, on a:

MS = R îl7,7s2 = (ms miF,02

MiF0-

R2 4- slyi

MF02 = R12

sv

vi2 - y'.

y (2q

Il

t

= sivi

sv

y42 y2.

y, on obtient finalement t (si

v_ s

NS,

2t

s4

(2q

s) (1*

t (2q

s) (1*

et de même :

Pour déterminer NS, introduisons les angles a et (8, dont les valeurs sont :

(s

s

a

L'angle 8 =-- SFOB est égal à OC

1)

s) (11

Si on pose y1

Pour trouver MS, remarquons que : MS = R

2g + S

Nous déduisons des formules (13) et (14), en remplaçant MS par sa valeur :

mF02= 2ms x d+ d2.

Des formules (11) et (12) on déduit la même différence (14)

v.

d)2;

d'où

(n)

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une très grande approximation comme étant la projection de FOB sur MS. Par suite

M1102 =11,2 + siv, ± v12;

(12)

_THÉORIE DE LA STABILITÉ DES LOCOMOTIVES

Ç8, comme on le voit

en abaissant de B une perpendiculaire sur MS et menant la tangente en B. Donc : 221

211

D'ailleurs, la longueur - NS peut être considérée avec

t)

2t

(2q

s)

Quand Fo se trouve du côté de la courbe à plus petit rayon, on obtient des formules (16 bis) et (17 bis) analogues à (16) et (17) ; comme il suffit de remplacer y par s par si, et inversement, il est inutile d'écrire ces formules.

Les coordonnées du point F, sont donc variables et dépendent de la position des véhicules sur la courbe: La position réelle des véhicules doit d'autant plus s'éloigner de la position normale (que nous avons admise au début Tome X, 1896,

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