Annales des Mines (1912, série 11, volume 1) [Image 242]

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EXPÉRIENCES SUR LES POUSSIÈRES DE HOUILLE

sures expérimentales directes donnent généralement des vitesses plus élevées lorsque la mesure est faite sur Taxe et moins élevées lorsqu'elle est faite au plafond ; dans l'ensemble elles cadrent avec les déductions tirées de la théorie. Nous examinerons plus loin, à propos de la discussion de quelques diagrammes d'expériences, comment varie ensuite la vitesse de combustion quand l'allure se montre plus nettement progressive, et nous allons étudier d'abord ce qu'il advient des ondes auxquelles ont donné naissance la détonation initiale et la combustion qui lui a immédiatement succédé.

PROPAGATION

DES

ONDES,

MOUVEMENTS

DE

L'AIR ET VI-

TESSE DE COMBUSTION AU COURS DU DÉVELOPPEMENT DES EXPLOSIONS.

Onde dilatée réfléchie, engendrée par l'onde de choc initiale; mesure de la vitesse des chasses d'air. — Toute onde condensée qui parvient à l'orifice libre de la galerie doit, selon la théorie, se réfléchir en une onde dilatée de même entraînement ; et même, si les variations de pression produites par les ondes en question sont assez faibles pour qu'on puisse les considérer comme proportionnelles aux entraînements, on devra constater que l'onde réfléchie produit un abaissement de pression égal à l 'élévationde pression causée par l'onde directe qui lui a donné naissance. Il en résulte qu'aux points voisins de l'orifice, la pression doit demeurer en général voisine de la pression atmosphérique, puisque toute variation de pression est détruite, au bout d'un temps très court, par une variation égale et de signe contraire ; des différences sensibles n'existeront que si les variations de pression causées par

ET SUR LES MOYENS DE COMBATTRE LEURS DANGERS

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les ondes directes sont relativement rapides. C'est, en effet, ce que montrent les diagrammes. L'étude des ondes réfléchies -par l'orifice est facilitée, quand l'onde directe est une onde de choc ; car, dans ce cas, le passage de l'onde réfléchie se lit nettement"sur les diagrammes, malgré la complexité introduite par le croisement des ondes directes. Ce n'est pas que l'onde réfléchie présente une discontinuité de pression, comme l'onde de choc qui lui a donné naissance : nous avons vu que c'était impossible ; car c'est une onde dilatée, qui s'étale à mesure qu'elle se propage ; mais il n'en subsiste pas moins une discontinuité qui porte sur la dérivée de la pression ou de l'entraînement, par rapport au temps. Par suite, la courbe des pressions ou des entraînements présente un point singulier avec changement brusque de la direction de la tangente, à l'instant où arrive la première des ondes élémentaires qui constituent l'onde dilatée. Ce point singulier, facilement repérable, permet de mesurer la vitesse absolue de propagation de la première onde élémentaire de l'onde de détente et d'en déduire la vitesse des chasses d'air qui suivent l'onde de choc. C'est une importante vérification, parce que ces chasses d'air jouent un rôle capital dans le développement de l'explosion, dans le soulèvement des poussières et le fonctionnement des dispositifs d'arrêt des explosions. On repère donc exactement sur le diagramme relevé en un certain point de la galerie l'instant d'arrivée de la première onde élémentaire de l'onde dilatée réfléchie. D'autre part, l'instant du passage de l'onde de choc au même point est également d'une lecture précise. On connaît donc exactement la durée qui sépare ces deux instants ; c'est la somme du temps mis par l'onde de choc pour aller du point d'enregistrement jusqu'à l'orifice, et du temps employé par la première onde élémentaire de