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on a par calorie 



, °"t ' = 208 kilogrammètres , 

 14(3,3454 D 



répondant à un rendement un peu au-dessous de o, 5, ainsi qu'il résulte 

 des calories emportées par la fumée, savoir : 



1,254 x 0,24(253,412 — 10) = 73,267. 



En résumé, la présente machine de ° H _ ' = 4o5 chevaux dépensera \ de 



70 



kilogramme de charbon et par force de cheval. 



» Nous arrêtant à la machine de 4 atmosphères, voici quelle va être la 

 surface totale des tubes employés en un seul ou en deux faisceaux à section 

 circulaire, si on craint qu'un seul cylindre de 1 mètre carré de base et 

 de 2 m ,67 de longueur intérieure fournisse des efforts trop variables à l'arbre 

 tournant. 



» Pendant une seconds ou pendant le coup de piston, avons-nous dit, 



il faut que 280,79 ^ — — ■ = igi " 1 ,! traversent les tubes de dehors en 



dedans en passant de la fumée dans le poids i kil ,a34 de l'air moteur. Si, 

 d'après la Physique industrielle de Péclet, 7 mètres carrés environ de sur- 

 face étaient nécessaires pour., dans une seconde, transvaser ainsi une calo- 

 rie avec une différence de température 5o degrés, il faudrait alors que 

 nos tubes présentassent à la fumée qui les lèche une surface totale de 

 535 mètres carrés (le piston moteur battant un coup par seconde). 



» En effet, la différence de température entre le dehors et le de- 

 dans des tubes étant, au premier moment, 1000 — 800 = 200 degrés, et 

 200 — i5o= 5o degrés au dernier moment, la moyenne de cette différence 



sera 



200 + 5o t , 



■ = i2D degrés, 



ce qui porte à 



191,1 x 7X -^ = 535 



la surface île transmission exigée dans ce cas. 



» Péclet ayant essayé des surfaces ou des parois beaucoup plus épaisses 

 que celles (platinées ou argentées à leurs extrémités chaudes) de nos tubes, 

 on peut espérer que les 7 mètres carrés par calorie ne seront nullement 

 nécessaires dans ce cas, différent de ceux prévus par le physicien dont 

 il s'agit; toutefois, admettant, au pis-aller, les 7 mètres carrés, on déter- 



