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que par l'introduction des termes du second degré en q 2 ; l'écart entre 

 les diagrammes correspondants sera d'autant plus accusé que les coeffi- 

 cients b et surtout c prendront plus d'importance relativement à a. 



Pour pouvoir en juger, nous avons recherché des valeurs numériques 

 approchées des coefficients a. b et c. 



En appliquant la formule (1) aux résultats d'expérience fournis par 

 les filtres horizontaux fonctionnant sous la pression H = 2 m ,70, nous 

 sommes arrivé, par le calcul, à prendre approximativement : 



a = 0,547 , b = 0,0089 , c = 0. 



De sorte que l'équation du mouvement devient : 



2,70 = / (0,547 q + 0,0089 q*). 



Le diagramme traduisant cette relation théorique se confond pour 

 ainsi dire avec la courbe du débit réel, ce qui indique que cette for- 

 mule représente, aussi exactement qu'on peut le demander, la loi du 

 débit du filtre marchant à la pression H =2 m ,70. 



En appliquant la même formule (1) aux résultats d'expérience rela- 

 tifs à H = 0 ra ,482, on est amené à poser approximativement 



a = 0,365 , b = "0 , c 0,035. 

 L'équation du mouvement serait : 



0,182 = 0,365 ql ■+■ 0,035 q\ 



Le terme provenant de la perte de charge à l'entrée et à la sortie 

 viendrait, cette fois, influencer considérablement l'allure du dia- 

 gramme. 



Nous croyons cependant qu'il y aurait lieu de vérifier, par de nou- 

 velles expériences, les résultats relatifs au débit sous ces faibles pres- 

 sions. 



Filtres verticaux. 



14. Expériences» Les difficultés que présente l'opération sont encore 

 bien plus nombreuses avec les filtres verticaux quand on tient, dit 

 M. Spring, à recueillir des nombres concordants permettant de con- 

 clure avec quelque certitude. 



