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  • Conservatoire national des arts et métiers (France) - Catalogue du musée. Section C, Mac...
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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

€ 1-4

lors de la détente, mais cette condensation dégage des calories qui réchauffent l’air. C’est le procédé le meilleur. Il a été employé dans la propulsion des tramways (système Mékarski).

Dans les locomotives à air comprimé utilisées dans les mines, le réchauffage est obtenu en cours de détente en faisant circuler l’air partiellement détendu dans un échangeur traversé par l’air de la mine (qui, dans les galeries, est toujours normalement assez chaud). Avec une détente en trois étages, on peut ainsi pratiquer deux réchauffages successifs entre les phases I et II et les phases II et III.

Les outils pneumatiques ont pris une très grande extension dans la technique moderne (outils de rivetage, de matage ou de burinage, de perçage, marteaux piqueurs) et sont particulièrement utilisés dans les travaux de chaudronnerie ou de charpente métallique (construction navale en particulier et travaux publics).

Généralement les moteurs d’outils pneumatiques sont à action directe. Dans le cylindre constituant la monture de l’outil se déplace un piston sous l’action de l’air comprimé arrivant par la poignée. Le piston forme en même temps tiroir et, dans son mouvement de va-et-vient, agit par percussion sur l’outil proprement dit, qui est ainsi mis en mouvement.

Il en résulte des forces d’inertie et des trépidations souvent assez fortes qui doivent être supportées par l’ouvrier.

Les perceuses et autres machines outils rotatives à air comprimé sont constituées par de petits moteurs, généralement à 4 cylindres en V qui attaquent directement un arbre sur lequel est monté l’outil.

Les perceuses pneumatiques ont un rendement inférieur à celui des perceuses électriques mais, à poids égal, elles sont beaucoup plus puissantes et présentent une plus grande sécurité d’emploi, surtout dans les chantiers de plein air.

1. MOTEUR A AIR COMPRIME. Petit modèle exécuté par Eugène Bourdon en 1849.

Don de M. Ch. Bourdon.

Ce moteur fonctionne soit par l’air comprimé, soit par le vide ; il 'est construit sur le principe de l’extrême mobilité, sous l’influence des variations de pression, du tube elliptique Bourdon cintré.

En donnant même au tube cintré une résistance suffisante, il serait possible d’employer la vapeur comme force motrice. Certains de ces petits moteurs atteignent une vitesse de plusieurs centaines de tours par minute.

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