Annales des Mines (1896, série 9, volume 10) [Image 238]

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ORGANES DE RÉGLAGE ET VOLANTS DES MACHINES

RÉGULATEURS

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En appliquant cette formule dans la pratique, on

verra qu'elle est toujours aisément remplie, si le régulateur est bien construit, 'c'est-à-dire si les pièces se meuvent aisément. Il est donc à peine nécessaire de faire le calcul dé cette formule dans la pratique courante. Cependant, il est bon de le faire pour certains régulateurs, comme celui d'Andrade,.ou de rangye, qui donnent lieu à quelques glissements de pièces entre elles.

Réaction de l'organe du déclic sur le manchon Nous arrivons à l'action perturbatrice. du régulateur. § 24.

plus grave, de l'organe du déclic sur le manchon du régulateur, au moment de la rencontre de cet organe avec la touche. Si nous nous reportons à la fig. 1 (Pl. IX), on voit que ces réactions sontde deux espèces, que nous allons étudier séparément. Je désigne par e lé cheniiiilrès court parcouru par le

point Q pendant que la touche agit sur la partie EG de l'organe de déclic, depuis le commencement de la rencontre jusqu'au moment précis' Oit a lieu la rupture entre B et D. Cela posé, je désigne par l'effort qu'il faudrait exercer au point Q perpendiculairement à la surface EG pour produire à la main la séparation des pièces B et D; la valeur de peut se-- calculer aisément ; en effet, désignons par t l'effort de compression subie par la tige AB à cet instants effort facile à évaluer d'après la forme des distributeur S d'admission de vapeur ; la valeur de f

f

f

est égale à t

1

20 20 étant le coefficient de frottement

des deux pièces B et D graissées. On peut encore mesurer sur une machine Corliss existante, au moyen d'un petit dynamomètre, ce qui dispense' de se rendre compte de là valeur de t.

f

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On voit, en passant, que le travail absorbé par le déclic est bien faible, puisque [est faible et que le Chernin ,couru e est très petit ; on le rend aussi petit que possible 'en disposant les pièces B et D en conséquence. Cela posé, on voit que la touche Q devra d'abord subir un effort égal à f et normal à la surface .EG, pour que le déclic se produise...

.

En outre, la touche subira un autre effort tangent surface et dû au frottement de l'effort si

f, seit environ 20'

la surface est bien graissée, nous négligerons cet

effort ; jiisqu'à présent, nous négligeons l'inertie de l'organe de déçue; nous en reparlerons plus loin. En résumé, nous -avons donc à tenir compte d'un effort connu f, perpendiculaire à là surface EG et s'exerçant sûr une longueur du chemin parCouru e. Il en résulte un premier travail f Xe qui tend à déplacer le manchon du régulateur. Mais ce n'est pas tout : en effet, nous avons négligé l'inertie de l'organe de déclic en le supposant infiniment léger. Ce n'est pas le cas de la pratique. Sans doute, on peut rendre cet organe bien léger, mais son poids n'est pas négligeable ; cela dépend du type de machine adopté ;

mais, quoi qu'il en soit, je le répète, il fait évaluer par le calcul l'influence de cette réaction de l'organe de déclic.

Je. désigne par w' la vitesse angulaire que l'organe de déclic a prise autour de son axe E au moment de la rupture du déclic ; cette vitesse né doit. pas être confondue avec la vitesse de translation de l'ensemble du système mobile ; c'est la vitesserelative due à la rotation de l'Organe de déclic autour de l'axe E. Cette vitesse angulaire est facile à'éaliculer en faisant l'étude cinématique de l'organe de déclic, pendant la rupture. Désignons par j le moment d'inertie de l'organe de