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on peut regarder la condition de la conservation de chaleur comme rigoureuse- 
ment remplie. | 
Quant à l'effet inverse, que tend à produire la compression, quoiqu'il ne 
soit pas moins réel sous le point de vue de la théorie que celui de la dilatation, 
cependant l'impossibilité de rendre les parois des cylindres imperméables à la 
chaleur qui se dégagerait par cette opération, ne permettrait pas de l'appliquer 
utilement aux besoins de la pratique, si l'on se trouvait dans l'obligation d'y 
recourir. La conséquence inévitable qui résulterait alors de la compression, 
serait la condensation d’une partie de la vapeur, ou même de la totalité, si en 
continuant de la comprimer, on s’efforçait de réduire autant que possible l'espace 
qu'elle occupé. 
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Calculs com- Après avoir ainsi exposé les propriétés principales de la vapeur, essayons 
paratifs des 4 e PTE z 
effets produits de comparer entre elles les machines à haute et à basse pression, et de discuter 
par les machi- . be . 
nes à haute et leurs inconvénients respectifs, 
a basse pres- : < . : Le - 2 
Fier se Dans les machines à basse pression, la force qui sollicite le piston est égale 
sant les , : . +, , à . \ - 
Le sans à la tension de la vapeur fournie par la chaudiére, c'est-à-dire à la pression 
PET atmosphérique que je désignerai par p, diminuée de Ja tension de la vapeur 
dans le condenseur que je supposerai égale à + Cette force, ou ce qui re- 
J 5 5 , q 
vient au même, la charge qui lui fait équilibre sera donc représentée par 
y 
PEER RER 
La force ou la charge capable d'imprimer au piston une vitesse par 
seconde, s'obuendra en soustrayant de la charge d'équilibre un certain poids 
0 
? 
que l’expérience fait connaïtre; cette nouvelle force sera par conséquent égale à 
7e D) 
ou à 
On aura donc pour l'expression de là puissance mécanique de la vapeur, 
que j'appellerai P: 
