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ÉTUDES ET MÉMOIRES 



montre un animal muni d'un joug- simple, et M. Bajac a combiné 

 des pièces accessoires, avaloire, dossière, etc., permettant d'atteler 

 le bœuf comme un cheval à des véhicules à brancards. 



FiG. 545. — Équilibre du joug de garrot. 



he joiiff de garrot est très employé par les indigènes d'un grand 



nombre de nos colonies et 

 F.^ nous avons déjà eu l'occasion 



d'en faire une étude détail- 

 lée ^ Le joug de g-arrot se 

 place en avant des éj)aules, 

 contre la première vertèbre 

 dorsale du bovidé et il est 

 souvent maintenu par un lien 

 passant en dessous du cou; 

 ce harnais, qu'on trouve fi- 

 guré sur les sculptures assy- 

 riennes 2, est encore employé 

 en Normandie et dans le 

 Midi de la France, enSuisse, 

 en Portug-al, en Algérie, en 

 Tunisie, en Egypte, au Cau- 

 case, dans l'Inde, l'Indo-Chine, au Mexique, en Californie, etc. 

 Le joug- de garrot est posé sur la bête en a (fig. 545) ; l'effort F 

 que l'animal doit communiquer à l'âge d'une charrue, à la flèche 

 d'un véhicule ou à une chaîne de traction, est incliné suivant la 

 ligne a h ; le bœuf fournissant une traction /, parallèle à la surface 

 du sol (et plus grande que F), cette traction se décompose en deux 

 forces, l'une a F utilisée par la pièce a b, l'autre ap appuyant le 

 joug a sur la base du cou de la bête, c'est-à-dire sur les dernières 

 vertèbres cervicales 3. — Pour que le joug ne remonte pas sur le 

 plan incliné a c du garrot, il suffit que la pression a p ait une 

 certaine valeur ; cette dernière, lorsque a est très petit, peut être 

 assurée en donnant une charge supplémentaire a p' à l'aide de poids 

 quelconques, et nous en citerons plus loin un exemple. — Cepen- 



1. Du joug de garrol; Journal d'Agriculture pratique, w 33 du l(j août 1906, 

 p. 207. 



2. Voir notre Essai sur l'Histoire du Génie Rural, t. II, fig. 293, p. 357. 



3. Si a est l'angle d'inclinaison des traits a h avec le sol sur lequel se déplace l'ani- 

 mal, on a : 



F = t cos a et p= t sin a 



