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EXPÉRIENCES SUR LES POUSSIÈRES DE HOUILLE
vers le fond delà galerie, si la pression existant déjà de ce côté est inférieure à celle qui résulte de la combustion Par exemple dans le diagramme précité, nous voyons que 1,580 seconde après l'explosion, la pression est d'environ 5 kilogrammes à 205 mètres de l'origine, alors qu'elle n'est que de 0k «,760 à 85 mètres de cette même origine. Il y a donc nécessairement propagation d'ondes comprimées de ce côté, et c'est pourquoi la courbe de variation de pression à 85 continue à s'élever progressivement après le passage de la flamme. La pression à 85 atteint son maximum lorsque arrivent en ce point les ondes issues de la zone voisine de l'orifice, où se développent les plus hautes pressions au moment où la flamme y parvient. Mais aussitôt après, dès que la flamme a débouché dans l'atmosphère, on voit se diriger vers le fond de lagalerie une onde dilatée analogue à celle qui correspondait à l'onde de choc de la dynamite ; on voit la courbe régulière de détente s'esquisser sur le diagramme de la cote 85, entre les instants 1,730 seconde et 1 ,880 seconder La courbe forme ainsi de l'instant 1,350 à l'instant 1,880 une espèce de montagne, dont le flanc gauche, irrégulier, correspondant aux à-coups des ondes comprimées, dont le flanc droit, plus régulier, correspond à l'onde dilatée, toutes ondes se propageant de l'orifice vers le fond. Ces ondes vont heurter le fond clos de la galerie et doivent s'y réfléchir ; c'est pourquoi l'on retrouve, sur la courbe de la cote 85, au delà de l'instant 1,880 seconde, une nouvelle image de la première montagne, réduite de hauteur parles résistances qui ont atténué l'intensité des ondes. La courbe de variation de pression à 205 mètres montre la rapidité de la montée de la pression au passage de la flamme, et la descente un peu plus lente, telle que l'avaient déjà fait prévoir les observations faites avec les. sondes de pression. Il se produit ensuite une certaine
ET SUR LES MOYENS DE COMBATTRE LEURS DANGERS
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dépression, et si l'enregistrement n'avait pas été interrompu un peu tôt dans l'exemple choisi, on aurait vu apparaître, environ 2,100 secondes après l'origine de l'explosion, une autre bosse de pression faisant suite, mais sous une forme très atténuée par les résistances, à la deuxième bosse enregistrée à 85 mètres, à la suite des réflexions sur le fond de la galerie. L'essai 484 a été réalisé avec les mêmes conditions de gisement que l'essai 487 que nous venons d'analyser ; la seule différence était l'existence d'un barrage partiel formé de terre argileuse tassée sur les 3 derniers mètres de la galerie, de manière à obstruer la moitié de la section. Les enregistreurs de pression sont aux mêmes places. On voit passer l'onde de choc de la dynamite aux mêmes instants ; mais l'onde réfléchie, que l'on voit se propager toujours à peu près suivant une droite symétrique du parcours de l'onde de choc, n'a plus le même aspect ; c'est d'abord une bosse accentuée, suivie d'une dépression ramenant la pression à ce qu'elle était avant le passage de cette onde de retour. Vers le point où cette onde rejoint la flamme, on ne voit plus se former le jarret habituel. La flamme ne s'accélère pas autant que d'ordinaire et sa vitesse, depuis la cote 50 jusque près de l'orifice, reste désormais à peu près constante. Il n'y a pas d'allure progressive, pas de montée rapide de la pression, pas de retour d'onde comprimée importante dans la direction du fond. Aussi la pression à 85 mètres, qui, non abaissée par une onde dilatée revenue de l'orifice, était déjà de 0 kg ,500 au moment du passage de la flamme, ne s'élève guère par la suite et ne dépasse à aucun moment 0 te ,750. L'allure de la pression à 205 est également complètement modifiée. Les ondes dilatées ne la ramènent pas constamment à une valeur voisine de la pression atmosphérique ; au contraire, les résistances opposées à la sortie de l'air main-