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  • Conservatoire national des arts et métiers (France) - Catalogue du musée. Section C, Mac...
  • p.130 - vue 133/331
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  • Première image
  • PAGE DE TITRE
    • TABLE DES MATIÈRES (p.5)
    • Index des inventeurs (p.9)
    • Index des constructeurs (p.12)
    • Plan d'indexation (p.15)
    • Introduction (p.17)
    • PNEUMATIQUE (p.19)
      • Moulins à vent (p.19)
      • Compresseurs à piston (p.25)
      • Ventilateurs (p.27)
      • Moteurs à air comprimé (p.33)
      • Mesure des débits gazeux (p.36)
      • Mesure des pressions (p.41)
    • HYDRAULIQUE (p.49)
      • Aménagement des chutes d'eau (p.49)
        • Jaugeage (p.50)
        • Barrages, canaux d'amenée, chambres de mise en charge (p.54)
      • Roues hydrauliques (p.55)
      • Machines à colonne d'eau (p.62)
      • Béliers hydrauliques (p.66)
      • Turbines hydrauliques (p.71)
        • Régulation des turbines (p.74)
        • Organes divers (p.76)
        • Principaux types de turbines (p.79)
      • Machines élévatoires (p.89)
        • Elévation directe dans des récipients (p.90)
        • Machines élévatoires à vapeur (p.100)
        • Pompes à piston (p.104)
        • Pompes rotatives (p.124)
        • Pompes centrifuges (p.129)
      • Appareils divers (p.134)
        • Compteurs d'eau (p.134)
        • Vannes et robinets (p.138)
        • Manomètres pour pression d'eau (p.143)
    • MACHINES A VAPEUR (p.144)
      • Chaudières (p.147)
        • Chaudières à gros volume d'eau (p.148)
        • Chaudières à tubes de fumée (p.151)
        • Chaudières aquatubulaires (p.155)
        • Réchauffeurs ou économiseurs d'eau, réchauffeurs d'air (p.168)
        • Surchauffeurs de vapeur (p.170)
        • Foyers (p.172)
        • Alimentation (p.177)
        • Appareils de sûreté (p.184)
        • Appareils divers (p.191)
      • Machines à piston (p.197)
        • Modèles de machines (p.200)
        • Distribution (p.241)
        • Organes de machines (p.251)
      • Turbines à vapeur (p.255)
      • Condenseurs (p.262)
        • Condensation par surface (p.263)
        • Condensation par mélange (p.265)
    • MOTEURS A GAZ (p.267)
      • Moteurs à air chaud (p.269)
      • Moteurs à gaz à combustion interne (p.274)
    • MOTEURS A COMBUSTIBLES LIQUIDES (p.283)
      • Moteurs à explosion (p.284)
      • Moteurs à allumage par compression ou Diesel (p.292)
    • APPAREILLAGE DIVERS (p.295)
      • Graisseurs (p.295)
      • Tuyauteries (p.297)
      • Régulation (p.300)
      • Mesure du travail (p.309)
        • Mesure du travail indiqué (p.310)
        • Mesure du travail effectif (p.315)
  • Dernière image
  • Première image
  • PAGE DE TITRE
    • TABLE DES GRAVURES (p.7)
    • Fig. 1 - Moulin à vent, par Périer (p.21)
    • Fig. 2 - Manomètre de Bourdon pour machines fixes (p.47)
    • Fig. 3 - Roue en dessus à augets (p.57)
    • Fig. 4 - Bélier hydraulique Montgolfier (p.67)
    • Fig. 5 - Bélier hydraulique à sept soupapes (p.68)
    • Fig. 6 - Schéma d'alimentation d'une turbine hydraulique par conduite forcée (p.73)
    • Fig. 7 - Turbine Fourneyron (1827) (p.80)
    • Fig. 8 - Turbine Fontaine-Baron (p.81)
    • Fig. 9 - Roue d'une turbine d'Aristide Bergès 100 CV (1889) (p.82)
    • Fig. 10 - Turbine centripète (1909) (p.82)
    • Fig. 11 - Turbine américaine (p.83)
    • Fig. 12 - Turbine hydraulique de Pelton (p.84)
    • Fig. 13 - Ecope simple de la Camargue (p.91)
    • Fig. 14 - Vis d'Archimède hollandaise (p.95)
    • Fig. 15 - Roue élévatoire à tympan (p.97)
    • Fig. 16 - Pompe à feu de l'Abbé Nollet (p.101)
    • Fig. 17 - Pompé aspirante et foulante à réservoir à air (p.106)
    • Fig. 18 - Pompe à incendie, par Wagenseil (p.110)
    • Fig. 19 - Machine de Marly, par Swalm Renkin (p.112)
    • Fig. 20 - Pompe centrifuge Greindl (p.127)
    • Fig. 21 - Pompe centrifuge Le Demour (p.131)
    • Fig. 22 - Chaudière de Watt (p.149)
    • Fig. 23 - Chaudière tubulaire de Marc Séguin (p.152)
    • Fig. 24 - Chaudière semi-tubulaire (p.154)
    • Fig. 25 - Chaudière Stirling de la Société Fives-Lille (p.159)
    • Fig. 26 - Chaudière multitubulaire (p.160)
    • Fig. 27 - Tubes surchauffeurs de vapeur (p.171)
    • Fig. 28 - Maquette de chambre de combustion pour charbon pulvérisé (p.175)
    • Fig. 29 - Injecteur Giffard (p.179)
    • Fig. 30 - Indicateur de niveau à réflexion Klinger (p.186)
    • Fig. 31 - Machine à vapeur de Watt, à balancier, tiroirs en D (p.200)
    • Fig. 32 - Schéma de la machine de Woolf (p.202)
    • Fig. 33 - Machine à vapeur à balancier, par Périer (p.203)
    • Fig. 34 - Machine à vapeur de Maudslay (p.206)
    • Fig. 35 - Machine à vapeur Farcot, type Corliss, par Jourdan et Digeon (p.212)
    • Fig. 36 - Machine à vapeur Moineau à cylindres oscillants (p.214)
    • Fig. 37 - Machine à vapeur rotative de Pierre Arbel et Pierre Tihon (p.216)
    • Fig. 38 - Machine de 450 CV compound (1867) (p.218)
    • Fig. 39 - Machine à vapeur du bateau « Le Sphinx » (p.219)
    • Fig. 40 - Machine à vapeur du bateau « La Parisienne », de Cochot (p.220)
    • Fig. 41 - Machine compound pilon (p.221)
    • Fig. 42 - Machine de remorqueur du Nil, 120 CV (p.222)
    • Fig. 43 - Machine à fourreau de John Penn (p.223)
    • Fig. 44 - Gouvernail à vapeur « Le Yaroslaw » (servo-moteur Farcot-Duclos) (p.224)
    • Fig. 45 - Moteur à vapeur de l'avion n° 2 de Clément Ader (p.226)
    • Fig. 46 - Distributeur à détente variable Meyer (p.245)
    • Fig. 47 - Distribution Walschaerts (p.247)
    • Fig. 48 - Turbine à vapeur de Laval (p.258)
    • Fig. 49 - Arbre flexible de la turbine de Laval (p.259)
    • Fig. 50 - Turbine à vapeur Rateau (1910) (p.260)
    • Fig. 51 - Moteur à air chaud de Lobereau (p.271)
    • Fig. 52 - Moteur à gaz de Lenoir (1861) (p.277)
    • Fig. 53 - Moteur à gaz de haut fourneau, modèle construit par Papault et Rouelle en 1919 (p.281)
    • Fig. 54 - Moteur Forest à pétrole (1900 environ) (p.286)
    • Fig. 55 - Moteur Forest à pétrole (1887) (p.288)
    • Fig. 56 - Moteur Forest à pétrole (1898) (p.289)
    • Fig. 57 - Moteur à pétrole de Dion (1899) (p.290)
    • Plan du Musée - Premier étage (p.326)
  • Dernière image

C 2-6

quemment qu’un diffuseur à plateau et volute soit conipriine pour accroître la récupération de pression.

Les pompes centrifuges n’ont qu’un pouvoir manométriqlie relativement faible (ce dernier étant défini comme le quotient de la hauteur d’élévation par le carré de la vitesse circonférentielle).

Il s’ensuit qu’une pompe à une seule roue ne peut donnei une très forte pression de refoulement pour une vitesse de mai' che donnée. Cette première croît comme le carré de la vitesse, mais on ne peut faire croître celle-ci au delà de certaines linvites pour diverses raisons.

Aussi, lorsqu’on recherche des pressions de refoulement plllS élevées, met-on plusieurs roues en série, chacune d’elle refoulant dans l’ouïe de la suivante. On réalise ainsi des pompes niult1' cellulaires.

Il peut paraître étonnant a priori qu’une pompe centritnge qui est l’inverse d’une turbine ne puisse produire une hautem égale à la hauteur de chute sous laquelle fonctionnerait une tu1 bine identique à égalité de vitesse. Cela tient à ce qu’en réalite la réversibilité n’est pas complète et est troublée par les pei’teS de charge.

1. ORGANES DE LA POMPE D’APPOLD. Une

trifuges.

des premières pompes

4854.

K. 185J-

2. POMPE CENTRIFUGE LE DEMOUR - 1732 (figure 21, page 131).

Cette pompe est un exemple des premières applications de la force centrifuge à l’élévation des eaux. Le tuyau incliné peut être anime d’un mouvement de rotation, un clapet de retenue permet à 1 eau du niveau inférieur d’y pénétrer et l’empêche de revenir en arriéré-Ce système très simple a un faible rendement. Cet appareil, qul provient d’un ancien cabinet de physique, servait pour des démonstrations.

1569. — E. av.

1815-

— 130 —


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