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ANALYSE MÉCANIQUE DES
SOLS
SOUS-MARINS
Suivant son axe, ce tube est pénétré par un tube beaucoup plus étroit, D, de 10 millimètres de diamètre, s'efiilant légèrement par le bas, portant, en haut, un entonnoir et, en bas, un tube en caoutchouc très court. Il est maintenu par un large bouchon percé d'ouvertures qui laissent un facile passage à l'air et donne toutes facilités pour enfoncer plus ou moins le tube et lui communiquer à volonté des mouvements latéraux de déplacement. Ce même bouchon est traversé par un entonnoir coudé F, continué par un tube en caoutchouc destiné à amener des grains au milieu du liquide. On règle l'afflux de l'eau à l'aide d'un robinet à pointeau terminé par un petit ajutage H et en communication avec un réservoir d'eau muni d'un tube de Mariotte pour régulariser l'écoulement. Le liquide descend par le tube intérieur D et remonte par le gros tube A. On mesure la vitesse de montée par le temps que met l'eau à franchir une hauteur connue mesurée sur l'échelle. Arrivée au niveau de B, l'eau se déverse dans le verre M. Si l'on n'était pas satisfait de la mesure de vitesse, on évacuerait l'eau par le robinet C, dans la capsule N, et l'on recommencerait l'opération. Quand on est assuré de la régularité du débit et de la vitesse de montée de l'eau, on verse par l'entonnoir F les grains mêlés à de l'eau. On laisse aller l'opération. Les grains tombent : ceux susceptibles d'être entraînés par le courant avec la force qu'il possède actuellement remontent, atteignent le niveau de l'ajutage latéral, y coulent et tombent dans le verre M; les grains ayant résisté à l'entraînement se rassemblent dans la portion inférieure du tube A. De temps à autre on remue le dépôt avec le tube D, ce qui est facilité par la mobilité de celui-ci et par le bout de tube de caoutchouc qui le termine. On soutire à l'aide de C, et l'on remet dans l'entonnoir F. C'est par ce même entonnoir que l'on verse de nouvelles addi-
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tions de grains. Lorsque le triage est terminé, ce dont on est averti par la limpidité de l'eau, on arrête l'écoulement et l'on recueille d'une façon définitive, par soutirage à travers C, les grains qui ont résisté au courant et, dans le verre M, par repos, ceux qui ont été emportés. L'appareil est particulièrement avantageux pour le triage des sédiments très légers avec un courant d'eau très lent. Dans les expériences auxquelles j'ai fait allusion précédemment, les sphères étaient maintenues en suspension parfaite, c'est-à-dire immobiles, par un courant d'eau ascendant. Elles étaient placées dans un tube de verre vertical où arrivait, par le bas, un courant d'eau suffisant pour les soutenir. J'ai ainsi examiné l'influence exercée par la position de la sphère dans le tube, le rayon et la densité des sphères, le ra3r on du tube et son inclinaison. J'ai tracé sur le schéma (fig. 5) la courbe donnant, pour des sphères de quartz de diamètres représentés en ordonnées, les vitesses représentées en abscisses en mètres par minute des courants ascendants verticaux, capables de maintenir ces sphères immobiles. L'emploi de sphères change un peu les conditions de ce qu'elles sont en réalité dans la nature où il est rare de trouver des grains de sable absolument sphériques. Au contraire, la presque totalité des grains, surtout quand ils sont petits et qu'il s'agit de quartz, le minéral le plus commun, présente une forme irrégulière. J'ai voulu me rendre compte de l'influence exercée par cette irrégularité et, pour ainsi dire, graduer celle-ci. J'ai pris du quartz hyalin concassé, lavé à l'acide et à l'eau et tamisé à travers toute la série des tamis, de 10 en 10, depuis le n° 20 jusqu'au n° 200. J'en ai alors fractionné les grains au moyen de courants d'eau ascendants, dont la vitesse a varié de 15 millimètres à 6500 millimètres par minute. Pour les grains très fins