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  • Espitallier, Georges (1849-1923) - La technique du ballon
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  • TABLE DES MATIÈRES
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  • TEXTE OCÉRISÉ
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  • PAGE DE TITRE
    • Chapitre premier. Considérations générales (p.1)
        • Qu'est ce qu'un aérostat ? (p.1)
        • Les deux Océans (p.2)
        • Les analogies du ballon et du sous-marin (p.4)
        • Division du problème (p.5)
        • Principe d'Archimède (p.5)
        • Ballons à vide (p.6)
        • Ballon à gaz (p.10)
        • Force ascensionnelle et rupture d'équilibre (p.12)
        • Nécessité de l'étude du milieu (p.14)
    • Chapitre II. L'atmosphère (p.16)
      • 1. Constitution chimique et physique (p.16)
        • Composition chimique (p.16)
        • Constitution physique (p.19)
        • Hauteur de l'atmosphère (p.21)
      • 2. Du poids de l'air (p.22)
        • Conditions normales atmosphériques (p.22)
        • Influence de la latitude (p.23)
        • Influence des variations de la gravité (p.24)
        • Influence de la pression atmosphérique et de la température (p.24)
        • Influence du degré hygrométrique (p.26)
        • Résumé (p.28)
    • Chapitre III. Loi barométrique (p.30)
        • Les baromètres et les unités de mesures barométriques (p.30)
        • Fond de l'atmosphère aéronautique, plan des 10 000 kilogrammes (p.32)
        • La hauteur homogène (p.34)
        • Variations des pressions avec l'altitude (p.37)
        • Théorème, dit de Halley (p.40)
        • Interprétation des résultats (p.41)
        • Termes de correction de la formule de l'altitude (p.42)
        • Détermination pratique de la hauteur d'un aérostat (p.46)
        • Valeur pratique du coefficient I (p.47)
        • Fermeture du nivellement barométrique (p.48)
        • Diagramme horaire (p.49)
        • Mode d'emploi du tableau Hergesell (p.52)
        • Cas des grandes altitudes (p.54)
        • Cas de y<1 800 mètres (p.58)
    • Chapitre IV. Poids et force ascensionnelle d'un gaz (p.67)
        • Cause de variations du poids du gaz (p.67)
        • Influence de l'état hygrométrique (p.69)
        • Binôme hygrométrique. Discussion de la formule (p.70)
        • Valeur du binôme pour l'hydrogène (p.71)
        • Vapeur d'eau de fabrication dans l'hydrogène (p.72)
        • Alourdissement de l'hydrogène pur (p.73)
        • Alourdissement de l'hydrogène commun (p.74)
        • Alourdissement du gaz d'éclairage (p.74)
        • Tableau des alourdissements de l'hydrogène commun (p.76)
        • Force ascensionnelle (p.77)
        • Simplification de la formule (p.78)
        • Loi approchée (p.79)
        • Terme de correction (p.79)
        • Applications de la formule générale (p.80)
        • Valeur du terme de correction (p.81)
        • Influence de la décroissance des températures avec l'altitude et des effets thermiques dus à la distillation et à la contraction des gaz (p.82)
        • Force ascensionnelle des Montgolfières (p.88)
    • Chapitre V. Des pressions intérieures et apparentes des aérostats (p.92)
        • Principe de Pascal (p.92)
        • Pression apparente (p.94)
        • La manche d'appendice (p.95)
        • Influence de la manche (p.96)
        • Cas d'un ballon flasque (p.97)
        • Application au ballonnet à air (p.100)
        • Vitesse d'écoulement par les orifices percés dans l'enveloppe (p.102)
        • Vitesse de rentrée d'air (p.104)
        • Cas des ballons allongés (p.105)
    • Chapitre VI. Mouvement des ballons sur la verticale (p.107)
        • Mouvement général dans l'espace (p.108)
        • Equilibre sur la verticale (p.109)
        • Les deux états d'un ballon : volume ou poids constant (p.111)
      • 1. Période à volume constant (p.112)
        • Formule du délestage (p.112)
      • 2. Période à poids constant (p.118)
        • Loi générale (p.120)
        • Cas où la rupture d'équilibre est très petite (p.122)
        • Influence des différences thermiques entre l'air et le gaz (p.126)
        • Rupture d'équilibre due à la pluie (p.129)
    • Chapitre VII. Mouvement des ballons sur la verticale (Etude dynamique) (p.130)
        • Influence de la résistance de l'air sur le mouvement (p.130)
        • Théorie de Newton (p.131)
        • Résistance d'un plan mince (p.132)
        • Résistance des carènes (p.134)
        • Expériences Renard (1878) (p.135)
        • Mesures à balance dynamométrique (p.139)
        • Vitesse de régime (p.140)
        • Equation du mouvement (p.141)
        • Mise en train (p.142)
        • Vitesse de chute (p.147)
        • Lest de réserve (p.149)
        • Lest d'atterrissage (p.151)
    • Chapitre VIII. Mouvement horizontal des aérostats (p.152)
        • Mise en train (p.152)
        • Formule de la durée de mise en train (p.155)
        • Loi des vitesses (p.156)
        • Loi des espaces parcourus (p.157)
        • Ballons-lochs (p.159)
    • Chapitre IX. Pratique rationnelle d'une ascension libre (p.162)
        • Des différents genres d'ascensions (p.162)
        • Ascensions en hauteur (p.164)
        • Ascensions de durée et de distance (p.164)
        • 1er principe : Le ballon doit être plein au départ (p.165)
        • 2e principe : Il faut partir avec avec une rupture d'équilibre très faible (p.166)
        • 3e principe : Enrayer tout mouvement de descente aussitôt que possible (p.167)
        • 4e principe : Ne pas s'opposer aux tendances ascensionnelles (p.169)
        • Diagrammes représentatifs (p.169)
        • 1. Lest projeté depuis le départ (p.172)
        • 2. Réserve de lest (p.172)
        • 3. Lest disponible à chaque instant (p.172)
    • Chapitre X. Des moyens de combattre l'instabilité verticale (p.176)
        • Classification des moyens de stabilisation (p.178)
      • 1er. Procédés statiques (p.179)
      • a) Perfectionnements dans la construction et la forme (p.179)
      • b) Procédés chimiques de stabilisation (p.182)
      • c) Procédés thermiques (p.183)
        • Conditions générales (p.183)
        • Théorème (p.184)
        • Quantité de combustible nécessaire (p.185)
        • Procédé par injection de vapeur (p.186)
        • Montgolfière simple ou mixte (p.188)
        • Ballonnet à air chaud (p.190)
      • c) Procédés utilisant la compression de l'air ou du gaz (p.193)
        • 1. Compression d'air ou de gaz dans des réservoirs (p.193)
        • 2. Emploi du gaz du ballon, et sa compression dans des réservoirs (p.198)
        • 3. Compression d'un gaz dans une enveloppe en étoffe (modérateurs) (p.199)
      • d) Procédés par renouvellement du gaz (p.204)
      • e) Ballons à volume variable et à ballonnet (p.204)
        • Effets stabilisateurs d'un ballonnet à air (p.204)
        • Cas de l'ascension (p.208)
        • Cas de la descente (p.209)
        • Volume du ballonnet (p.211)
    • Chapitre XI. De la fatigue des étoffes (p.223)
        • Considérations générales (p.223)
        • Théorème (p.224)
        • Cas de la sphère (p.225)
        • Cas d'un cylindre ; tension transversale (p.225)
        • Tension longitudinale (p.226)
        • Cas général (p.226)
        • Effort suivant la méridienne (p.227)
        • Effort suivant le parallèle (p.228)
        • Application à la sphère (p.232)
        • Application au cylindre (p.233)
        • Application au cône (p.233)
        • Cas des ballons allongés à méridien parabolique (p.233)
        • Cas des ballons ellipsoïdaux aplatis (p.234)
        • Valeurs maxima des tensions dans un ballon sphérique et variations de ces tensions (p.235)
        • Des tensions dans les chemises ou housses de suspension (p.236)
        • Parallèle de contact (p.238)
        • Déformation de l'enveloppe sous la pression de la chemise ou du filet (p.240)
    • Chapitre XII. De la forme géométrique du ballon (p.242)
      • I. Forme du ballon (p.242)
        • Conditions pour que la carène ne soit pas déformable (p.242)
        • Théorème (p.243)
      • 2. Coupe théorique des enveloppes (p.244)
        • Décomposition des surfaces (p.244)
        • Principe (p.246)
        • Lignes géodésiques (p.246)
        • Définition (p.247)
        • Décomposition en fuseaux (p.248)
        • Tracé du patron (méthode géométrique) (p.249)
        • Epure pratique des fuseaux sphériques (p.250)
        • Fuseaux sphériques (p.253)
        • Détermination pratique de la longueur d'un arc de cercle (p.255)
        • Forme et coupe des ballons allongés (p.257)
        • Formule d'avant-projet. Longueur de l'arc (p.260)
        • Surface du cône parabolique (p.261)
        • Position du centre de gravité (p.263)
        • Introduction des abscisses numériques (p.266)
        • Surface d'un cône parabolique (p.268)
        • Longueur et surface des coutures (p.273)
        • Volume du cône parabolique (p.274)
        • Remarque (p.275)
        • Position du centre de poussée (p.276)
        • Remarque (p.278)
        • Résumé de l'étude des ballons à méridien parabolique (p.279)
        • Poids de l'enveloppe (p.279)
        • Force ascensionnelle (p.279)
        • Construction par fuseaux méridiens (p.280)
        • Construction des fuseaux méridiens dans les ballons paraboliques (p.280)
        • Abscisses du fuseau (p.282)
        • Exemple numérique (p.283)
        • Ordonnées du fuseau et du méridien (p.284)
        • Tracé du ballonnet (p.284)
    • Chapitre XIII. Des familles de ballons (p.289)
        • Définition (p.289)
        • Propriétés (p.290)
        • Famille sphérique (p.291)
        • Détermination de la courbe méridienne (p.291)
        • Tangente au méridien (p.296)
        • Rayon de courbure (p.298)
        • Points particuliers (p.299)
        • Tension des étoffes (p.300)
        • Epure du méridien (p.301)
        • Surface du cône sphérique (p.305)
        • Longueur de l'axe du cône (p.306)
        • Volume (p.306)
        • Note complémentaire (p.307)
    • Chapitre XIV. Application de la théorie des géodésiques à la construction des chemises de suspension (p.311)
        • Nécessité du tracé par lignes transversales (p.311)
        • Méthode approchée (p.312)
        • Coordonnées géodésiques (p.314)
        • Application des cônes sphériques à la construction des ballons allongés (p.315)
        • De la construction d'un cône sphérique par bandes transversales (p.315)
        • Détermination de la longueur des bandes (p.317)
    • Chapitre XV. Des étoffes à ballon. Mode de construction de l'enveloppe (p.319)
      • I. Enveloppes en baudruche (p.320)
      • 2. Toiles et tissus (p.321)
        • Essai de rupture (p.322)
        • Tension de sécurité (p.325)
        • Poids des étoffes (p.330)
        • Vernis (p.330)
        • Poids de l'enveloppe en soie après les couches successives (coutures comprises) (p.332)
        • Etoffes doubles ou triples (p.334)
        • Etoffes caoutchoutées (p.334)
      • 3. Mode de construction de l'enveloppe (p.336)
        • Construction par fuseaux (p.336)
        • Décomposition par panneaux (p.336)
        • Etoile et collerette (p.338)
    • Chapitre XVI. Soupapes et appendices (p.340)
      • I. Des soupapes (p.340)
        • Usage de la soupape (p.340)
        • Son emplacement (p.340)
        • Deux effets (p.341)
        • Divers types de soupapes (p.341)
        • Dimensions des soupapes (p.350)
        • Panneau de déchirure (p.353)
        • Soupape mixte Besançon (p.355)
      • 2. De l'appendice (p.355)
        • Détermination de ses dimensions (p.355)
        • Forme et construction de la manche d'appendice (p.359)
        • Manche de ballon captif (p.361)
        • Clapet de sûreté (p.362)
    • Chapitre XVII. Cordages, suspension et agrès (p.364)
      • I. Cordages (p.364)
        • Charge de rupture (p.364)
        • Classification (p.366)
        • Rapport des poids (p.367)
        • Protection des cordages (p.368)
        • Câbles en acier (p.369)
      • 2. Organes accessoires des agrès (p.369)
        • Cabillots (p.369)
        • Cosses (p.371)
      • 3. Du filet (p.374)
        • Disposition générale (p.374)
        • Règles de sa construction (p.375)
        • Pattes d'oie (p.375)
        • Etoile (p.378)
        • Patte d'oies équatoriales (p.379)
        • Calcul des filets (p.379)
        • Suspension à balancines (p.385)
      • 5. La nacelle (p.386)
      • 6. Des agrès complémentaires (p.388)
        • Ancre (p.388)
        • Cône-ancre (p.393)
        • Guide-rope et appareils stabilisateurs (p.393)
    • Chapitre XVIII. Fabrication de l'hydrogène (p.397)
      • 1. Considérations générales (p.397)
        • Etat de l'industrie pour le gaz d'éclairage et pour l'hydrogène (p.397)
      • 2. De la classification des méthodes de production (p.399)
        • Procédés à l'acide sulfurique (p.401)
        • Emploi de l'acide chlorhydrique (p.403)
        • Méthode des tonneaux (p.404)
        • Méthode par circulation (p.405)
        • Appareil à circulation du colonel Renard (p.406)
        • Epuration chimique (p.410)
        • Epuration par le froid (p.411)
        • Résumé (p.411)
        • Fin de l'opération (p.412)
        • Volume du générateur (p.413)
        • Prix de revient (p.413)
        • Appareil mobile Renard (p.415)
      • 4. Méthodes par voie sèche (p.416)
        • Procédé de Coutelle et Conté (p.417)
        • Procédé Giffard (p.418)
        • Procédé Strache (p.422)
        • Décomposition de l'eau par le coke, au rouge. Procédé Hembert et Henry (p.424)
        • Procédé Strache (p.425)
      • 5. Procédés divers du colonel Renard (p.426)
        • Décomposition de l'eau par l'antimoine et le zinc (p.427)
        • Décomposition de l'eau par le zinc cuivré (p.427)
        • Décomposition de l'eau par un métal alcalin (p.427)
        • Décomposition de l'eau par l'aluminium et la soude caustique (p.428)
        • Procédé à la gazéine (p.428)
        • Procédé au salin (p.431)
      • 6. Procédés récents (p.431)
        • Chaux et charbon (p.431)
        • Chaux et zinc (p.432)
        • Aluminium et bichlorure de mercure (p.434)
        • Siliciure de calcium (p.434)
        • Traitement du gaz d'éclairage par l'air liquide (p.434)
        • Procédé par l'hydrure de calcium (p.436)
      • 7. Procédés électrolytiques (p.440)
        • Avantages des procédés électrolytiques (p.440)
        • Etat de la question au point de vue industriel (p.440)
        • Aperçu théorique (p.441)
        • Voltmètre de laboratoire. Ses inconvénients (p.441)
        • Conditions de la production industrielle (p.442)
        • Voltmètre Renard (p.442)
        • Appareils divers (p.445)
        • Prix d'une usine et prix de revient (p.448)
        • Résumé (p.449)
      • 8. Transport de l'hydrogène comprimé (p.450)
    • Index bibliographique (p.455)
    • Table alphabétique des auteurs et des matières (p.459)
    • Table systématique des matières (p.463)
  • Dernière image
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AÉRONAUTIQUE

LA

TECHNIQUE DU BAUUON

G. ESPITALLIER

LIEUTENANT-COLONEL DU GÉNIE TERRITORIAL

Avec 108 figures dans le texte

PARIS

OCTAVE DOIN, ÉDITEUR

8, PLACE DE l’O DÉON, 8

1907

Tous droits réservés.




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