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Si nous nous rappelons que d’après le principe de Clément, un même 
poids de vapeur saturante, quelles que soient sa tension et sa température, con- 
tient toujours la même quantité de chaleur, nous en concluerons que dans les 
machines que nous comparons entre elles, une même quantité de combustible 
développera des puissances mécaniques respectivement égales à P” et à a P. La 
différence qui existe entre ces deux puissances, nous fera donc connaître quelle 
est celle des deux machines, à laquelle on est en droit d'accorder la préférence. 
La comparaison des valeurs de a P et P' déduites des équations (4) et 
(5), donne lieu à ces trois conséquences bien distinctes: 
1) Toutes les fois que a ou le nombre d’atmosphères qui mesure la force 
élastique de la vapeur dans la machine à haute pression, est inférieur à 
m (n +1) 
m2 + PA 
l'énergie de son action. 
, la machine à basse pression l'emporte sur la précédente par 
2) Quand ce nombre d'athmosphères devient égal à >, les deux ma- 
chines présentent un avantage égal et deviennent, pour ainsi dire, identi- 
ques en puissance. 
a . n d 
3) Enfin lorsque ce même nombre d'atmosphères surpasse la quantité Dire 
m + r 
la machine à haute pression acquiert une supériorité d'autant plus marquée 
que le nombre à est plus considérable. 
Pour donner une application pratique de ces résultats, j'observerai que 
—- qui représente la tension de la vapeur dans le condenseur, ne doit guère 
dépasser 4 d'atmosphère, quand Ja machine est construite avec les soins 
convenables. 
La fraction <—, qui détermine pour toutes les machines de quelque espèce 
qu'elles soient, la quantité constante que l'on doit retrancher de la charge 
d'équilibre, pour obtenir la charge correspondante à une vitesse donnée 7, à 
été fixée par l'expérience à 4 d’atmosphère à très peu près, pour une vitesse 
du piston de 2 pieds 8 pouces par seconde, ou de 160 pieds par minute. 
