Annales des Mines (1847, série 4, volume 11) [Image 68]

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EXPLOSION D'UN CYLINDRE A AIR COMPRIMÉ

le sas à air a été soumis pendant toute la durée du travail à de très-fréquentes variations de empérature. Au moment de sortir de l'appareil, après

avoir fermé la porte de communication du sas avec l'intérieur du puits, on donnait écoulement à l'air contenu dans le cylindre. Cerair en se raréfiant produisait un abaissement notable de température. Pour pénétrer de nouveau dans l'avaleresse il fallait, après avoir fermé la porte supé-

rieure, ouvrir le robinet d'équilibre adapté au

fond inférieur du sas, c'est-à-dire introduire peu à peu dans le cylindre l'air comprimé du puits. Cet air, échauffé' déjà par le fait même de sa com-

pression dans le cylindre soufflant, arrivait dans la fosse avec une température toujours supérieure à celle de l'atmosphère, et s'y échauffait encore au contact des roches, des hommes et des lampes. Le sas à air lui-même se réchauffait donc, pour se refroidir de nouveau quelques heures après, par suite de la même manuvre. Ces changements de température se reproduisaient d'abord quatre fois par 24 heures:, la durée de chaque poste étant de 6 heures. Depuis la reprise clu travail les hommes ne passaient plus que 4 heures dans l'avaleresse , c'est donc six fois par 24 heures que la température dn cylindre passait d'une limite à l'autre. Les contractions et dilatations successives qui en résultaient ont certainement exercé une influence sen-

sible sur un métal comme la fonte, et ont dû, sinon déterminer à elles seules des fissures , du moins aggraver celles déjà produites par d'autres causes.

3° Si nous supposons une surface cylindrique terminée par des fonds plats et constamment soumise à une-pression intérieure-, si nous admettons

A DOUCHY (NORD).

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que les deux fonds plats soient reliés par des tiges rigides AB, CD (fig. 5), et dont la substance ne soit pas dilatable, ou le soitbeaucou p moins que celle de l'enveloppe, on conçoit que loin de servir à consolider ces deux fonds, les tirants AB, CD, leur

feront prendre nécessairement, suivant qu'il y aura augmentation ou diminution de température, une certaine courbure concave ou convexe; si donc il y a successivement échauffement et refroidissement de l'enveloppe, les fonds plats se-

ront alternativement soumis à des mouvements en sens contraire. Imaginons maintenant que les tiges rigides AB, CD, etc. (fig. 6), au lieu d'être intérieures à l'enveloppe soient appliquées extérieurement sur l'un des deux fonds perpendiculairement à sa surface, et arcboutées aux points B et D contre un obstacle fixe; admettons par suite que les extrémités A, C, etc., soient elles-mêmes absolument fixes, il est clair que tant que la surface de l'enveloppe ne prendra pas de mouvement relatif, les tiges AB, CD, au-

ront pour effet de mettre obstacle à la courbure suite d'une (lue le fond plat tend à prendre. Si, par diminution de température, l'enveloppe se contracte, le fond plat pourra céder à la pression intérieure et devenir convexe. Si au contraire il y a dilatation de l'enveloppe, les tirants AB, CD, etc., exerceront une pression sur ce fond plat, qui sera déprimé de manière à présenter une concavité. Ces effets seront plus sensibles encore si les tiges AB, CD, etc., peuvent elles-mêmes diminuer ou augmenter de longueur suivant les variations de température, si leurs extrémités A, C, etc., peuvent par conséquent avoir un mouvement propre en sens inverse de celui de l'enveloppe,