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 6 atmosphères au plus, et marchant à la détente du maximum d'effet (*), pout- 

 ront généralement développer tout le travail que leur vaporisation constante, est 

 capable de produire. En aucun cas, les machines sans condensation ne pourront 

 utiliser tout le travail relatif à leur vaporisation; puisqu'il faudrait pour cela 

 pouvoir porter la pression de beaucoup au delà du timbre de la chaudière. 



TA i_ g 



C'est ainsi que, pour des valeurs très-pelites de > la pression limite peut 



dépasser 2a atmosphères. 



» A l'égard des machines du système de Wolf, on tire d'abord de la for- 

 nuile {12) du Mémoire cité 





«, /, H- «c + 9 a (/ 4- c) 4- B + I 



ac 



-f- a(/'-|-c)-+-B+ 6' 



substituant cette valeur dans la formule (10) dudit Mémoire, puis exprimant 

 la condition que T,„ soit un maximum, on trouve 



, . ■ ,, B+9 , oc + «,(/, + c,) -H ft 



(7) * = 'OR -7-, { — -• 



Comme cette valeur de l' est très-petite, si l'on fait dans l'équation (6) 

 /'== o, on aura, à très-peu près, 



' P = - + sr 



q \<7 J al + ac-i-9 ac + B + 6 



et plus simplement, mais avec une approximation moindre, 



Ordinairement ~ est compris entre 4 et 5; prenant -^' = 4> el, comme 

 précédemment, - = 20, - = 799, ot = 2176 kilogrammes, on trouve 



c tj 



P := 249 loi kilogrammes^ ou 24 atmosphères environ. 



Si la machine ne condensait pas, la limite de P serait évidemment plus 

 grande. De là il résulte qu'une machine de Wolf, marchant à la détente du 



{*) Il ne s'agit pas ici de la course du maximum d'effet analytique , mais uniquement de 

 celle qui fait sortir la vapeur sous la pression qui s'exerce derrière le piston, et qui diffère 

 très-peu de la première. 



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