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ORGANES DE RÉGLAGE ET VOLANTS DES MACHINES 463-
RÉGULATEURS
faudrait des boules énormes pour lui donner la puissance voulue, surtout avec de fortes machines ; c'est ce qui fait que cet appareil n'a pas été employé dans la pratique. Il était bon cependant de le mentionner ici, d'abord à cause de son intérêt historique, puis pour montrer comment ma formule permet de faire facilement la comparaison des formes diverses de régulateurs.
En faisant des études analogues pour les régulateurs de Farcot, Andrade, Proêll, etc., on montrerait qu'il est toujours plus avantageux d'obtenir la puissance du régulateur avec un manchon surchargé et de petites boules,
en les modifiant d'après les conditions du nouveau régulateur considéré. L'équation (1) est encore : E
=yX ou bien
38 y =xX-É-
(1)
L'équation (2) est encore Gc--)2
= Fkc.
qu'avec un manchon sans surcharge et de grosses boules ;
le régulateur doit alors être à grande vitesse, comme celui de Porter. Quand on le peut, il est .bon de mettre
L'équation (3) devient
les boules au croisement des bielles, comme dans le régu-
lateur de Porter ; cette .disposition a l'avantage de ne faire travailler les bielles qu'a l'extension, et non à la flexion ; elle diminue donc les chances de rupture des
2 (Q + R)'
d'où l'on tire :
F = 2E (Q + R).
Substituons dans (2); il vient
bielles, ruptures qui peuvent causer des accidents, comme
je l'ai fait remarquer. § 21.
Cas des régulateurs à boules, à poids et à ressorts, et du régulateur dans le volant. - J'arrive à un cas très important : c'est celui des régulateurs à boules, à poids
et à ressorts, comme le cas du régulateur représenté par la fig. 9 (Pl. VII). Ce cas a une grande importance, parce que son emploi permettrait d'améliorer les conditions de régularisation des machines Corliss et des machines analogues, en constituant un progrès dans l'établissement des régulateurs de ces machines.
Je supposé d'abord que P soit très petit à côté de Q et de R (Q désignant le poids du manchon, et R la compression moyenne du ressort). Je vais de nouveau poser les trois équations du § 18,
1
(c)2
2),LJE (Q + R) c,
ou bien : Qe
20e= 2),EtE (Q + R); d'où Qe
4gE (Q + R). ou
40.1.tE (Q + R) V-Qc
Substituons dans (1), il vient : 38
Y=
\/
Qc
(Q + R)/
y = 6 V).[J.E,V Q Q+R