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NOS MAITRES LES OISEAUX 



Si l'hélice est bien faite, il s'en va de manière à prolonger exacte- 

 ment la pale elle-même à l'endroit où il la quitte. Les filets relatifs 

 glissent donc sous l'hélice parallèlement à elle (i). 



D'autre part, quelle que soit la longueur du fil, son extrémité E 

 se recourbe toujours en un commencement de volute. 



Ceci prouve donc l'existence de circulaires antéro-postérieurs, 



disposés les uns au-des- 

 sous des autres et cour- 

 bant leurs crosses aux 

 divers points de la trajec- 

 toire, comme l'indique la 

 figure 32. 



Le recourbement ne 

 peut se faire tout de suite 

 à la sortie, parce que le 

 fil est continu, c'est-à-dire 

 que ses diverses parties 

 tiennent les unes aux au- 

 tres, ce qui n'est pas le 

 cas pour les molécules 

 d'air. En chacun de ses points, il est sollicité à la fois par celui des 

 circulaires qui se recourbe et par l'ensemble de ceux qui conti- 

 nuent le mouvement pour aller s'incurver plus loin. Il est donc 

 forcé d'obéir à cette dernière action, plus puissante puisqu'elle est 

 en réalité une somme d'actions; en pointe au contraire, comme il 

 n'y a pas d'autres éléments situés plus loin qui chercheraient à le ten- 

 dre, il peut suivre les boucles des circulaires et s'incurver avec eux. 

 II résulte de tout ceci que les circulaires antéro-postérieurs du 

 bord arrière forment une série de volutes décalées les unes derrière 

 les autres, et qui tendent à rétablir la pression sur la face dorsale 

 de l'hélice. 



Fig. 78. — Vitesses absolue el relative 

 de Pair sous une pale d^hélice. 



V =: Vitesse relative 

 C = Vitesse absolue 



V = Vitesse de l'hélice 



(1) Si en réalité nous sentons une chasse d'air à peu près suivant l'axe 

 de rotation, c'est que la vitesse propre de l'hélice (V) se compose avec 

 cette vitesse relative (V) de filets, pour donner une résultante C qui 

 représente la trajectoire absolue ou chasse pour l'observateur immobile 

 (fig. 78). 



