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- TABLE DES MATIÈRES
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- TEXTE OCÉRISÉ
- Première image
- PAGE DE TITRE
- Préface (p.1x5)
- Introduction (p.1x9)
- Chapitre premier. L'équilibre de la direction (p.21)
- Conditions analytiques de l'équilibre sur un sol horizontal (p.21)
- Conditions d'équilibre sur un sol quelconque (p.30)
- Influence du vent sur les conditions d'équilibre (p.42)
- Rétablissement de l'équilibre au moyen du guidon (p.46)
- Stabilité d'une machine (p.58)
- Calcul des réactions du sol quand il y a un équilibre (p.60)
- Équilibre sans les mains (p.62)
- Direction dans la marche en ligne droite (p.74)
- Direction dans un virage (p.82)
- Chapitre II. Le travail et sa mesure (p.89)
- Résistances passives de la machine (p.90)
- Résistance au roulement (p.92)
- Force vive perdue dans les vibrations (p.96)
- Résistance de l'air calme (p.103)
- Résistance de l'air en mouvement (p.108)
- Travail sur un sol horizontal (p.115)
- Influence du poids de la machine sur le travail (p.120)
- Travail sur un sol incliné, montée et descente (p.126)
- Travail par coup de pédale, choix d'une multiplication (p.142)
- Pression du pied sur la pédale, choix de la longueur de la manivelle (p.154)
- Appareils de mesure (p.163)
- Expériences de mesure du travail (p.172)
- Chapitre III. Construction d'une piste de vélodrome (p.179)
- Définitions (p.179)
- Calcul de la pente du sol aux virages (p.181)
- Mesure du coefficient de frottement de glissement latéral (p.191)
- Détermination de la ligne de foi (p.194)
- Ligne de foi d'un virage rationnel (p.199)
- Ligne de foi d'un virage semi-circulaire (p.208)
- Ligne de foi d'un virage elliptique ou parabolique (p.216)
- Coupe d'une piste (p.222)
- Table des matières (p.231)
- Dernière image
30
l’équilibre et la direction
D’ailleurs, si on lit ce tableau (l’une autre façon, il donne les vitesses maxima avec lesquelles on peut décrire des virages de rayons donnés. Ainsi, par exemple, nous voyons que la vitesse maxima avec laquelle on peut décrire un virage de i2m,25, sur un sol horizontal, avec
Fig. 7
une machine dont le coefficient de frottement est o,3, est 18 kilomètres à l’heure.
Conditions d’équilibre sur un sol quelconque. — Pratiquement, il n’y a que deux cas intéressants : celui où le cycliste gravit un plan suivant la ligne de plus grande pente, c’est le cas cl’une roule présentant des montées et des descentes, et celui où le cycliste suit la ligne de niveau d’une surface inclinée, c’est le cas d’un coureur sur piste, au virage.
i° Supposons le cycle roulant sur un plan in-
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour cette page est de 98,15 %.
La langue de reconnaissance de l'OCR est le Français.
l’équilibre et la direction
D’ailleurs, si on lit ce tableau (l’une autre façon, il donne les vitesses maxima avec lesquelles on peut décrire des virages de rayons donnés. Ainsi, par exemple, nous voyons que la vitesse maxima avec laquelle on peut décrire un virage de i2m,25, sur un sol horizontal, avec
Fig. 7
une machine dont le coefficient de frottement est o,3, est 18 kilomètres à l’heure.
Conditions d’équilibre sur un sol quelconque. — Pratiquement, il n’y a que deux cas intéressants : celui où le cycliste gravit un plan suivant la ligne de plus grande pente, c’est le cas cl’une roule présentant des montées et des descentes, et celui où le cycliste suit la ligne de niveau d’une surface inclinée, c’est le cas d’un coureur sur piste, au virage.
i° Supposons le cycle roulant sur un plan in-
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