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l'air à une température élevée, et profiter de l'accroissement 
de force qui en résulte conformément à notre second prin- 
cipe. 
D'après notre 3° principe (4), il faut faire en sorte que 
l'air emprunte autant que possible aux parois le calorique 
latent nécessaire à sa dilatation, et leur rendre celui qu'il 
dégage par sa compression. A cet effet, les cylindres en fer 
B et € sont placés au milieu de l'air le plus chaud, de ma- 
nière à posséder une température élevée, et à se dilater assez 
uniformément pour ne pas nuire au jeu de leurs pistons. En 
outre, le tube efgh, qui établit la communication entre eux, 
est recourbé et descend dans la partie la plus chaude du 
foyer. Au contraire, les cylindres A et D sont dans 
l'eau froide, et le tube qui sert à les faire communiquer, 
placé à la partie inférieure de la capacité qui les contient, 
se trouve dans l'eau la plus froide, et est plus long qu'il n'est 
nécessaire, afin que l'air se refroidisse bien en se compri- 
mant. (/) 
D'après notre 4° principe, il y a avantage à employer de 
l'air déjà comprimé. Notre machine employant toujours le 
méme air, rien ne s'oppose à ce qu'on comprime dans son inté- 
rieur autant que l’on veut. Cette compression qui se fera à l'aide 
d'une pompe à main qui n'est pas figurée, jointe à l'appli- 
cation de la chaleur au réservoir R, suffira pour mettre la 
machine en mouvement. Quand l'air est comprimé dans 
(kj Dans le cas où on proiongerait la détente de l'air jusqu'à une 
trés faible pression, les parois des cylindres et des tubes de 
munication ne suffiraient pas à fournir à l'air le calorique latent 
nécessaire à sa dilatation. La température s'abaisserait donc par 
l'effet de cette dilatation, et on aurait bien les conditions voulues 
pour une détente prolongée. (Voir la note g-) 
m- 
( Voir à la fin du mémoire là note (B), sur les moyens à emplo- 
yer pour opérer le refroidissement par injection d'eau froide 
