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DES CHAUDIÈRES A. VAPEUR.
EXPLOSIONS
d'eau à la température de 153°, qui correspond à la charge des soupapes et à la tension intérieure de 5 atmosphères, est bien plus que suffisante pour expliquer la projection à 200 mètres de distance
environ du corps de cette chaudière pesant 675 kilogrammes, et les autres effets décrits dans le rapport de M. Lechatelier. En effet un kilogramme d'eau à la température de 153° contient 53 unités de chaleur au-dessus de 1000, température correspondante à une tension de la vapeur capable de faire équilibre à la pression atmosphérique. De là résulte qu'il peut 0kilog.,0963 être regardé comme composé de de vapeur, et de 0k"°g.,9037 d'eau liquide conser-
vant encore la température de too° (je suppose qu'un kilog. de vapeur à son maximum de densité renferme 65o unités de chaleur, quelles que soient la pression et la température, ce qui est suffisant,. nient exact pour les recherches pratiques : la physique ne nous offre pas d'ailleurs de données plus précises à cet égard).
Ainsi les o1.,o963 de vapeur contenus dans chaque kilogramme d'eau chaude peuvent être supposés conserver, en se développant, la température de 153° et la tension correspondante de 5 atmosphères. Les 1400 kilogrammes d'eau renfermés dans la chaudière peuvent donc former, avec leur propre chaleur, l'eau restée liquide conservant encore la température de 1000, 1400 0,0963 -=.136k.,82 de vapeur, à la tension totale
de 5 atmosphères, ou de 4 atmosphères en sus de la pression atmosphérique (s).
(1) M. Pouillet, dans ses leçons au Conservatoire des arts et métiers, a considéré le travail moteur que la va-
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Si cette vapeur agissait sur un piston pressé sur sa face opposée par l'atmosphère, elle le pousserait avec une force de 4o,000 kilogrammes par mètre carré superficiel ; et comme s kilogramme de vapeur à 5 atmosphères de tension et à son maximum de densité doit occuper un espace de tfoo litres à peu près (1), 134k.,82 de vapeur sont susceptibles d'occuper , en se développant, un volume de 53,928 litres ou 53 mètres cubes, 928; peur contenue dans l'eau portée à une température supérieure à 1000 est susceptible dé développer, comme pouvant expliquer ces ruptures de chaudières, qui ont suivi l'ouverture d'une large issue offerte à la vapeur. Il pense que l'eau projetée avec violence, contre les parois, par la forge expansive de la vapeur intérieure, au moment où la pression sur la surface de la masse aqueuse est tout à coup supprimée par l'ouverture d'une issue, peut rompre ces parois.
L'explication donnée par ce savant physicien ne me paraît pas applicable aux accidents de Puteaux, de SaintSaulve , d'Arras et d'A vrillé , où la rupture a été déterminée très-probablement par une tension intérieure qui a dépassé la résistance dés parois, et non par des chocs. Ce sont les effets consécutifs à la rupture que j'attribue au travail dâ à l'expansion de la vapeur. Toutefois, il y a entre les idées que M. Pouillet a bien voulu me communiquer et celles qui sont développées ici, cette analogie, que tous les effets sont considérés comme étant dus à la vapeur condensée, si l'on peut s'exprimer ainsi, dans l'eau chauffée au-dessus de 1000, et n'agissant qu'a une tension égale ou peu supérieure à celle qu'elle possède habituellement dans la chaudière. (1) Je prends dans le tableau des volumes relatifs de la vapeur, dressé par M. de Pambour, page 67 du Traité des machines locomotives, 400 pour le volume relatif de la vapeur sous la pression totale de 5 kilog. par centimètre Carré superficiel. Ces nombres, sans être rigoureusement exacts , sont suffisants pour des calculs approximatifs comme ceux que nous entreprenons.