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ÉTUDE DES VENTILATEURS CENTRIFUGES
j'ai multiplié par le même nombre les demi-produits obtenus comme je viens de le dire dans les autres cas, et j'ai obtenu ainsi des valeurs dont le rapport au travail mo- • teur a été égal à c.cg', le coefficient a étant représenté par la courbe de la fig. 4, Pl. XVIII, qui, sans que je puisse la donner pour rigoureusement exacte dans toutes ses parties, doit l'être d'une manière générale au moins approximativement, et est même certainement exacte en deux de ses points (correspondant aux abscisses 0 et 20), tendant d'ailleurs, certainement aussi, asymptotiquement vers l'axe des abscisses, lorsque celles-ci croissent indéfiniment. La valeur maximum de ce coefficient, accusée par sa courbe, étant 0,43, il en résulte que, dans mes expériences, entre les limites de valeurs qu'y a eues ï et avec celle qu'y avait g, le rapport au travail moteur (sur l'arbre du ventilateur) du travail de l'air à son entrée dans un ajutage tronconique a pu s'élever jusqu'à environ 1,67 ! tout en ayant pu avoir toutes les autres valeurs depuis 0 jusqu'à celle-là, qui peut d'ailleurs être dépassée encore lorsque la densité du fluide aspiré ou l'intensité de la pesanteur, et surtout l'une et l'autre à la fois, comme il peut arriver, sont plus grandes qu'elles ne l'ont été dans mes expériences. La possibilité de grandeur supérieure à 1 du rapport au travail moteur du travail de l'air aspiré par l'ouïe peut paraître étonnante a priori ; cependant elle peut être comparée à l'ascension de l'eau dans un siphon à un niveau supérieur à ses niveaux originel et final; elle comporte nécessairement, comme conséquence indispensable, qu'il soit fait, au moins alors, dans l'intérieur du ventilateur, un abandon suffisant de force vive de cet air pour qu'il la sortie son travail soit toujours inférieur au travail moteur.
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Conditions de sortie de l'air. — C'est pourquoi j'ai voulu me rendre compte des conditions dans lesquelles . Pair est sorti du ventilateur. Pour cela j'ai opéré comme je l'ai dit ci-dessus, et j'ai obtenu ainsi les résultats suivants : 1° L'air sortant de la turbine du ventilateur, par sa périphérie sans enveloppe, s'est toujours manifesté en dépression, mais beaucoup plus faible qu'à l'entrée, n'ayant varié que de 1,5 à 13,5 millimètres d'eau, au lieu de 26 à 133. Sa dépression à la sortie a d'ailleurs varié, non seulement avec la force motrice, la densité de l'air et la grandeur de son orifice d'admission devant l'ouïe. . mais encore avec la position de sa circonférence de sortie sur la périphérie, c'est-à-dire avec son éloigneraient des joues du ventilateur. Elle a dû même varier aussi, toutes choses égales d'ailleurs, d'un point à l'autre! do la distance qui sépare les ailettes de la turbine entre elles ; mais je n'ai pu constater cette dernière variation, les manomètres ne pouvant l'indiquer (à cause de la rapidité de , la rotation) et ne pouvant donner, ne donnant en effet, que les valeurs moyennes des différentes dépressions le long de l'arc parallèle aux joues compris entre deux ailettes consécutives, auquel ces manomètres correspondaient. Je n'ai donc pu obtenir que les moyennes des valeurs de la dépression à la sortie sur chaque circonférence parallèle aux joues de la périphérie de la turbine du ventilateur. 2° Chaque filet d'air est sorti plus ou moins obliquement dans l'intérieur de l'angle trièdre formé par les • tubes (1), (3), (4) de la fig. 1, du côté de l'ouïe, le manomètre du tube (1) ayant toujours indiqué k, tandis que H a toujours été indiqué par celui du tube (2); l'obliquité, d'ailleurs, ainsi que la vitesse, de chaque filetd'air, ont été variables d'un point à l'autre de la largeur du ventilateur, et ont dû l'être aussi d'un point à l'autre de • la distance d'une ailette à la suivante.