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RÉGULATEURS
de 1887, avec sa garniture métallique, est, à mon avis,
le ,meilleur et le moins encombrant des obturateurs pour les machines puissantes. Mais, pour les petites machines, l'application exacte de mes, calculs conduit à des dimensions très petites de la valve, si petites même que
la valve devient un érgane délicat. On tourne
souvent la difficulté, en mettant aux petites machines dés Valves trop . grandes; mais le moyen est détestable, comme .
on l'a vu au § .44. On pourrait s'en tirer en
employant une: valve un peu trop grande et en n'employant qu'un petit angle de rotation de la valve, pour la course totale du manchon ; mais alors il resterait toujours deux inconvénients, c'est que la valve trop grande fer-
merait mal et donnerait des frottements relativement importants qui exigeraient 'l'emploi d'un régulateur un peu puissant. Pour éviter ces inconvénients, j'ai imaginé, en 1887, un
appareil que .j 'ai appelé soupape à stabilité variable et qui jouit des mêmes propriétés que les « valves à stabilité variable »., dont je .viens de donner la description. Je ne donne pas ici le dessin ni la description de cette soupape; on. la trouvera dans mon mémoire précité de 1887 (V. Pl. VIII de ce mémoire). Cette soupape est destinée, suivant moi, à rendre des services dans la construction des petites .machinés à vapeur, qu'on veut régler avec une grande précision. -- CALCUL DU RÉGULATEUR DE LA VALVE OU SOUPAPE A STABILITÉ VARIABLE ET DU VOLANT.
(J'ai imaginé cette nouvelle théorie pour répondre à la question posée par l'Académie ;. elle est exposée dans les § 51 à 54 suivants.)
Nous avons.vu que, en Étude de la corrélation. employant une valve ou une soupape ordinaire équilibrée § 51.
ORGANES DE RÉGLAGE ET VOLANTS DES MACHINES 523
les formules de la corrélation montrent qu'il faut employer
un volant plus fort qu'avec les machines on le régulateur agit directement sur la distribution, comme les machines Corliss. Je vais montrer qu'avec l'emploi des valves et soupapes à stabilité variable, établies suivant les principes de mon mémoire de 1887, cet inconvénient est sensiblement diminué ; ce fait a une importance considérable, au point de vue de la pratique, puisque cela
permet ou d'employer un volant plus faible qu'avec les
valves ordinaires, ou d'adopter une valeur de E plus faible, avec le même volant, ce qui rend la régularité plus parfaite.
Pour le montrer, revenons à la fig . I (PI. X). Dans cette disposition, la valve est équilibrée, c'est-à-dire que le moment de la pression de la vapeur sur la demi-face AD
est égal au moment de la pression de la vapeur sur la demi-face DB, les moments étant pris par rapport à O. Mais, si nous passons à la fig . 4, on voit de suite que le moment de la demi-face CAD de la valve est inférieur au moment de la demi-face DB. Considérons cos moments, en supposant la valve fermée; la pression à considérer
est ici la pression de la vapeur dans la chaudière évaluée au-dessus de la pression atmosphérique, si la machine est sans condensation, et au-dessus de zéro, si elle est munie
d'un condenseur. Il est alors facile d'évaluer la différe,nce de ces moments, lorsque la valve est fermée; en d'autres termes, étant donnée l'importance du coup de lime, il est facile de calculer l'effort à faire pour mainte-
nir la valve fermée ; j'évaluerai, comme toujours, cet effort au manchon du régulateur, et je le désigne par (1,1. Cet effort d), agit, naturellement, sur le manchon du
régulateur et lui donne une tendance à s'éloigner de sa position supérieure, position dangereuse, au point de vue de sa stabilité, puisque nous avons vu que la force motrice varie très rapidement dans ce voisinage, pour un déplace-