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pour la première 
a, = 1190 m : sec, a;== 690 m : sec; 
le coup de bélier au sommet est 
Ày = fili+1,15(log960 — log 1 190) ] = 0,894 fi. 
Pour la deuxième | 
DE reaS i a; = 970 m : sec, Ay = 0,854. 
Si la variation d'épaisseur, et c'est le cas de la pratiqué, se produit par 
changements brusques et non d’une façon continue, la diminution sera 
encore plus marquée. Si l'on ajoute à cela les effets d'amortissement dus en 
outre aux renforcements qu’on trouve à chaque joint, comme nous l'indi- 
quons plus loin à propos des Venturis, on voit qu’on arrivera à une dimi- 
nution très marquée dans le haut de la conduite. Cette particularité, jointe 
à ce que là surpression dans le haut dure peu (car l’ondé de retour sur la 
surface libre vient l’annuler beaucoup plus rapidement qu’en bas), est dé 
nature à atténuer les graves dangers que fait courir à la pattie, supérieure 
d’une conduite la conservátion-du coup de bélier. 
IV. Si, dans une conduite, on a un point critique localisé au cours d’un 
tronçon d'épaisseur ét de diamètre constants (comme un Venturi, par 
exemple), on passera d’une partie de caractéristique x, à une partie de 
caractéristique æ, pour revenir tout de suite à la caractéristique Ay 
Le coup de bélier, dÿrès ce double passage, séra devenu 
Sare Za a fm: %; 3 Zi Sn Xə 3 
PAT AE RE 
Nr. A1 + de Ai F Lo 
Le coup réfléchi se composera de deux ondes principales se suivant de très près et ` 
réfléchies sur chacune des deux extrémités du point critique 
— 2 da À A ai 
FEA Ea + ET 
Prenons le cas du Venturi où æ, > «,. La première onde f; vient ren- 
forcer f,. La deuxième èst de sens contraire et inférieure à f. La présence 
du Venturi aura pour résultat de faire apparaître dansla conduite deux tron- 
çons : d’une part, la conduite entière fonctionnant comme un tuyau ouvert 
à un bout et fermé à l’autre ; d’autre part, la partie située entre l'extrémité 
aval et le Venturi qui fonctionne comme un éd fermé à une extrémité et 
PRES férmé à l’autre. 
