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EXPÉRIENCES SDR LES POUSSIÈRES DE HOUILLE
moindre refroidissement par les particules résiduelles, et aussi des conditions de combustion quelque peu différentes. Il est intéressant de rapprocher ces résultats expérimentaux de la température théorique de combustion, calculée d'après la composition des gaz brûlés. Pour faire ce calcul, nous avons admis que les matières volatiles qui ont pris part à la combustion se composaient de volumes égaux d'hydrogène et de formène ; nous avons supposé que la poussière était sèche et nous avons négligé la chaleur de décomposition de la houille. Dans ces conditions la combustion de 109 Br ,9 de produits combustibles, qui, d'après la composition admise pour les fumées, ont brûlé dans un mètre cube d'air, dégage 1.170 calories capables de porter à 1.960° les 1.100 litres de gaz brûlés ou à 1.760° les mêmes gaz ainsi que 300 grammes de poussières résiduelles qu'ils tiendraient en suspension. Ces températures sont notablement plus élevées que celles que nous avons mesurées par les observations de vitesses d'ondes ; la différence, sous réserve des erreurs de mesure, des variations dans la composition des gaz brûlés, des inexactitudes dans les hypothèses faites pour évaluer la chaleur de combustion, correspond au refroidissement par les parois pendant un temps moyen d'environ 25 à 30 centièmes de seconde après le passage de la flamme. D'autres mesures de la température ont été effectuées avec un dispositif expérimental un peu différent. L'explosion est provoquée, comme d'habitude, à partir du fond fermé de la galerie ; un enregistreur de pression est placé à quelque distance; puis, au delà, est un canon secondaire, dirigé vers le fond, chargé de manière à ne pas allumer les poussières, et tiré un instant après la détonation initiale, de manière que l'onde de choc engendrée arrive à l'appareil enregistreur après le passage de la flamme. Cet appareil enregistre alors les réflexions suc-
ET SDR LES MOYENS DE COMBATTRE LEURS DANGERS
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cessives de cette onde entre le fond fermé de la galerie, qui donne une réflexion totale, et le front de la flamme qui produit une réflexion partielle. Comme la vitesse des gaz brûlés, généralement faible pendant la période initiale dé l'explosion, ne varie que lentement pendant cette période, on peut négliger cette variation pendant le court intervalle de temps qui sépare deux passages successifs d'une onde avant et après réflexion sur le fond de la galerie ; par suite le quotient de la distance du point d'enregistrement au fond de l'a galerie, par la moitié de cet intervalle de temps mesure la vitesse relative de propagation de l'onde. On en déduit pour chacune des réflexions successives, la température des gaz brûlés. On apprécie ainsi, non seulement la température de ces gaz un court instant après le passage de la flamme, mais encore la vitesse de refroidissement.. Nous ne nous étendrons pas davantage sur ces recherches, qui font partie d'une autre série; mais, revenant au but principal de ce rapide aperçu sur la mesure des températures de combustion, nous évaluerons le coefficient A d'augmentation de volume produite par la combustion, dont nous allons avoir besoin pour l'analyse de nos diagrammes. D'abord, à égalité de pression et température, les gaz brûlés, avant la condensation de la vapeur d'eau, occupen un plus grand volume que l'air qui a servi à les former ; nous voyons, en effet, le taux volumétrique d'azote tomber de 79,2 à 71,9 0/0; le rapport des volumes est de
100x1/1,9 ^=1,10. Prenant pour unité le volume d'air à zéro degré et à la pression atmosphérique, nous lui comparerons le volume des gaz brûlés, à la température de combustion et à la même pression ; ce sera le produit de 1,10 par le rapport des températures absolues.