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 point de vue des corps en conlacl, et les résullals des 

 expériences élaienl comparables. 



La boule en fer, en choquanl les liémisplières, y pro- 

 duisait des délormations dont il s'agissait d'évaluer l'im- 

 porliince relative. Dans plusieurs cas, l'aspect seul des 

 cavités suftisait pour établir la comparaison ; dans d'autres, 

 il y avait doute. Pour lever la diiriculié, et prolitant de 

 cette circonstance que les bords de la délormalion sont 

 sensiblement dans un même plan, j'ai rempli les cavités 

 avec un mélange de cire et de paraffine fondues. Lorsque le 

 mélange était figé, j'ai enlevé l'excès avec le tranchant 

 d'un couteau passant sur les bords de la déformation. Le 

 poids du mélange contenu dans la cavité permettait de 

 conclure. 



Telle est, en principe, la marche suivie pour résoudre 

 le problème posé; quant à la solution même, elle ne pré- 

 sente aucun intérêt au point de vue de cette note. 



Pendant que je m'occupais de ces essais, mon attention 

 a été attirée sur la forme inattendue des cavités produites 

 par le choc. Comme cela arrive fréquemment dans les tra- 

 vaux de laboratoire, ces expériences, entreprises dans un 

 but industriel, m'ont conduit à en entreprendre d'autres 

 dans un but scientifique. 



Si l'on soumet un hémisphère creux métallique, de 

 faible épaisseur, à un choc ou à une pression, à l'aide de 

 corps qui l'attaquent ou qui le |)ressent suivant des sur- 

 faces géométriques régulières, les déformations sont ordi- 

 nairement d'une régularité remarquable, quand les chocs 

 ou les pressions se produisent au sommet et suivant l'axe 

 de l'hémisphère. 



Ces déformations consistent en un système de plis for- 

 mant une sorte de pyramide ou de tronc de pyramide 

 symétrique dans tous ses éléments. 



