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GRAPHIQUE (Methode). 



4) Parmi le nombre infini de cycles qu'on peut faire decrire a un corps, il est un cas 

 particulier tres interessant : c'est celui qui a recu le nom de Cycle de Carnot. Ce cycle, 

 represent^ par la fig. 56, est forme de deux portions d'isothermes infmiment voisines,. 

 AB et CD, aux temperatures T t Ta, et de deux portions de courbes adiabatiques A I> 

 et BC, egalement tres voisines. Si ce cycle est parcouru dans un sens, cela correspondra 

 au cas ou la chaleur se transforme en travail; s'il est parcouru en sens conlraire, cela 

 correspondra au cas ou le travail sert a fournir de la chaleur. Un pareil cycle est entie- 



B 



a. 



FIG. 53. Cycle ferme. 



a, ~b 



Graphique du travail. 



FIG. 55. Representation geome- 

 trique de travail dans le cas d'un 

 cycle ferme. 



rement reversible et par consequent le rendement du moteur thermique qui 1'aura 

 d6crit sera maximum. 



5) Pour montrer comment on interprete un cycle, nous allons donnerdeuxexemples 

 de cycles decrits par 1'air de deux machines a air chaud. 



a) Dans la machine de ROBERT STIRLING (1816), a laquelie correspond le cycle de la 

 figure 57, il y a deux transformations a volume constant. Supposons d'abord 1'air a une 

 pression et a une temperature elevees ; soil A la position du point representatif. Dans 

 i'a premiere phase, Fair se cletend a temperature constante teh en poussant un piston P. 



Le point figuratif decrit le troncon d'iso- 

 therme AB, la machine fournit du travail 

 et le foyer fournit de la chaleurpour main- 

 tenir constante la temperature de 1'air; 

 Dans la deuxieme phase, 1'air deplace par 

 un piston auxiliaire P' impermeable a la 

 chaleur, traverse un volume constant, le 

 regenerateur de chaleur ets'yrefroiditjus- 

 qu'a alteindre une certaine temperature 

 2 : le point figuratif decrit la parallele 

 BC a 1'axe des pressions : la machine ne 

 fournit pas de travail. Dans la troisieme 

 phase, 1'air est comprime, a la tempera- 



o 



~o 



FIG. 56. Cycle de CARNOT. 



ture constante > par le piston P qui re- 

 vient en arriere : le point figuratif decrit 

 le troiiQon d'isotherme CD, la machine 



consomme du travail et une source froide reijoit de la chaleur en maintenant 1'air a 

 la temperature basse 2. Dans la quatrieme phase, 1'air deplace par le piston auxiliaire 

 P' qui revient en arriere, traverse a volume constant les r^generatcurs de chaleur et 

 s'y rechauffe jusqu'a atteindre la temperature primitive @i ; le point figuratif decrit la 

 parallele DA a Taxe des pressions : la machine ne fournit pas de travail. Tout est ainsi 

 revenu a 1'etat initial. 



6) Dans le cycle de la figure 58 correspondant & la machine d'ERiccsox (1872-1856), 

 .1 y a des transformations a pression constante. L'analyse de cette figure se rapprochant 

 de 1'analyse du cycle precedent, nous trouvons qu'il est inutile de la faire. 



6) GIBBS a preconise 1'introduction en thermodynamique d'un diagramme different 

 du diagramme classique de CLAPEYRON, et que, depuis quelques annees, certains inge- 



