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  • Piérard, Émile - Cours d'électricité et de magnétisme. Tome II
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  • PAGE DE TITRE
    • TABLE DES MATIERES (p.584)
    • Préface (n.n.)
    • CHAPITRE I. PILES THERMO-ELECTRIQUES. (n.n.)
      • 1. Généralités (p.1)
        • Effet Volta. Effet Seebeck. Loi des températures successives. Couple thermoélectrique. Inversion. Courbes de Gaugain. Pouvoir thermoélectrique. Piles thermoélectriques (p.1)
      • 2. Description et usage de quelques piles thermoélectriques. Pile de Nobili et Melloni, de Noé et Rebicek. Pyromètre Le Chatelier. Pile Clamond et Carpentier. Rendement. Usages (p.6)
    • CHAPITRE II. PILES HYDRO-ELECTRIQUES (p.11)
      • 1. Principales piles hydro-électriques (p.11)
        • Piles sans dépolarisant. Pile de Volta. Piles à dépolarisant solide. Elément Leclanché. Leclanché à agglomérés. Leclanché-Barbier. Warnon. Eléments secs. De Lalande et Chaperon. Modification Edison. Piles à dépolarisant liquide et à un seul liquide. Elément Grenet. Piles à deux liquides. Eléments Daniel, Gravity, d'Infre-ville, Bunsen. Piles étalons. Eléments au sulfate de cuivre, Latimer Clarck, Weston ou au cadmium. Choix des constituants des piles. Pôle négatif. Pôle positif. Cloisons et récipients poreux (p.11)
      • 2. Énergie fournie par les piles hydro-électriques (p.26)
        • Quantités de substances réagissant dans une pile. (p.26)
      • 3. Essai des piles hydro-électriques (p.29)
        • Essai à circuit ouvert. Essai télégraphique. Essai téléphonique. Essai de polarisation (p.29)
    • CHAPITRE III. LES DYNAMOS A COURANT CONTINU (p.33)
      • 1. Étude de l'induit (p.33)
        • INDUIT BIPOLAIRE EN ANNEAU. Noyau et bobinage. Collecteur et balais. Diagramme des potentiels au collecteur. Procédé Mordey. Suppression des étincelles sous les balais. Décalage et réglage des balais. Influence de la self-induction des sections. Réaction d'induit. Calcul de la force magnétomotrice à appliquer aux inducteurs pour compenser la réaction d'induit. DIVERSES PERTES DANS L'INDUIT. I. Courants de Foucault dans le noyau et dans le fil induit. 2. Hystérèse. 3. Effet Joule dans l'enroulement. Enroulements divers. Induits multipolaires en anneau en quantité. Dispositif Mordey. Balais multiples. Connexions équipotentielles. Induits multipolaires en anneau en tension. INDUITS BIPOLAIRES EN TAMBOUR. Enroulements imbriqués ou bouclés. Répartition du potentiel au collecteur et dans les conducteurs voisins. Décalage des balais. Calage des balais perpendiculairement à la ligne neutre. Spires raccordées suivant des cordes. Réaction d'induit. Induits multipolaires en tambour enroulés en quantité. Enroulements ondulés. Formule générale des enroulements ondulés en tambour. Enroulements imbriqués. TAMBOURS MULTIPOLAIRES EN SÉRIE. Application aux induits bipolaires. Décalage des balais. Formule des anneaux en série. ENROULEMENTS SERIES-PARALLELES. ENROULEMENTS MULTIPLES. Emploi de plusieurs conducteurs par encoche et de conducteurs multiples. Comparaison des enroulements ondulés et imbriqués. INDUIT EN DISQUE. Constitution des noyaux induits : noyaux lisses et dentés. Comparaison des types d'induit : supériorité du tambour. L'anneau. Le tambour. Eléments constitutifs d'un induit. Force électromotrice et puissance des machines à courant continu. Puissance approximative. Inductions et vitesses admises. Volume réel du fer. Dimensions relatives de l'induit. Densité de courant. Surface de refroidissement. Collecteur (p.33)
      • 2. Circuit magnétique des dynamos. Divers modes d'excitation (p.84)
        • Machines magnéto-électriques. Excitation indépendante. Auto-excitation. Amorcement. Inducteurs en série. Inducteurs en dérivation. Inducteurs à excitation composée ou machines compounds. Principales formes des inducteurs. Inducteurs bipolaires. Multipolaires. Nombres de pôles à adopter. Flux perdu. Inductions admises. Densité de courant. Surface de refroidissement. Construction des bobines magnétisantes (p.84)
      • 3. Suppression des étincelles au collecteur. Rendements. Tableaux de distribution (p.98)
        • Suppression des étincelles. Saturation des noyaux. Sectionnement des noyaux polaires. Formes spéciales données aux expansions polaires. Balais résistants. Pôles compensateurs. Rendements. Tableaux de distribution (p.98)
      • 4. Les caractéristiques (p.103)
        • Généralités. Excitation indépendante. En série. Construction graphique des caractéristiques externe et interne d'après la caractéristique à circuit ouvert. Machine en dérivation. Construction graphique des caractéristiques externe et interne à l'aide de la caractéristique à circuit ouvert. Machine compound. Construction graphique des caractéristiques externe et interne à l'aide de la caractéristique à circuit ouvert. Application des caractéristiques (p.103)
    • CHAPITRE IV. MOTEURS A COURANT CONTINU (p.118)
      • 1. Considérations générales : puissance, couple, rendement (p.118)
        • Courant absorbé, puissance et couple. Rendement. Fonctionnement théorique. Fonctionnement pratique. Renversement du sens de la rotation. Rendement dans le fonctionnement en générateur et en moteur. Equations fondamentales (p.118)
      • 2. Divers types d'électromoteur et leur fonctionnement (p.127)
        • Nécessité d'employer un rhéostat de démarrage. DIVERS TYPES DE RHEOSTATS DE DEMARRAGE. Rhéostat liquide. Rhéostat métallique en boudins. Rhéostat émaillé. MOTEUR MAGNETO ET MOTEUR A EXCITATION INDEPENDANTE. I constante. E constante. MOTEUR SERIE. I constante. Modification de la vitesse. E constante. Modification de la vitesse. Renversement du sens de rotation. Emploi du moteur série. MOTEURS EN DERIVATION. I constante. E constante. Modification de la vitesse. Renversement du sens de rotation. Emploi du moteur shunt. Schémas d'installation. MOTEURS COMPOUNDS. Enroulements concordants. Enroulements différentiels. Moteur cuirassé. Puissance approximative d'un moteur. Quelques cas particuliers d'application des moteurs. Emploi d'accumulateurs. Système Léonard Ilgner. Moteur de tension double de celle du réseau. Projet d'installation d'un moteur (p.127)
    • CHAPITRE V. COUPLAGE ET ESSAI DES DYNAMOS (p.143)
      • 1. Couplage (p.143)
        • Dynamos série, en dérivation, compounds (p.143)
      • 2. Essais (p.146)
        • Méthode de Swinburne. Machine série, générateur, moteur. Machine en dérivation. Exactitude de la méthode. Séparation des pertes. Méthode1 de Housman, de Bienaimé (p.146)
    • CHAPITRE VI. LES ACCUMULATEURS (p.155)
      • 1. Généralités (p.155)
        • Rendements. Facteurs spécifiques. Substances essayées (p.155)
      • 2. Théorie, composition et fonctionnement des accumulateurs au plomb, essai au cadmium (p.158)
        • Formation. Théorie de la double sulfalation. Moyen d'accélérer la formation. Moyens chimiques. Moyens physiques : tartinage et chauffage. Electrodes. Formation autogène ou hétérogène. Forme générale et disposition des électrodes. Forme spiraloïde, plane, surface active, forme massive. Séparation et fixation des électrodes. Electrolyte. Liquide libre. Liquide immobilisé. Variation de la force électromotrice avec la densité. Récipients. Installations fixes, mobiles. Montage d'une batterie. Résistance intérieure. Divers modes de charge. Variation du voltage avec le régime. Régimes normaux de charge et de décharge. Aspect des électrodes. Après la charge. Après la décharge. Variation de la capacité avec le régime, ses causes. Caractéristiques des charges et décharges normales. Variation du voltage. Chute de voltage spontanée. Variation de la densité de l'électrolyte à la charge et à la décharge. Rendements. Durée. Conservation d'une batterie. Locaux. Détermination de Vétat des électrodes d'une batterie. Essai au cadmium (p.158)
      • 3. Quelques types d'accumulateurs (p.177)
        • Tudor. Industrielle d'Accumulateur s. Gottfried Hagen (p.177)
      • 4. Usage des accumulateurs. Puissance. Calcul d'une batterie. Schéma d'installation. Survolteur. Batterie-tampon (p.180)
        • Usage. Puissance massique. Calcul d'une batterie. Calcul du poids. Nombre d'éléments. Chargement de la batterie. Schéma d'une installation. Remarque sur la construction des adjoncteurs. Automaticité. Emploi d'un survolteur. Batterie tampon. Courbe caractéristique d'une batterie. Survolteur différentiel à courant constant système Entz (p.180)
    • CHAPITRE VII. DIVERS MODES DE REPRÉSENTATION DES COURANTS ALTERNATIFS (p.188)
      • 1.Par les vecteurs (p.188)
        • Représentation graphique des fonctions sinusoïdales. Applications. Evaluation graphique de la puissance d'un courant alternatif. Partage du courant entre des dérivations quelconques. Impédance combinée, détermination graphique. Cas d'impédances dérivées égales. Remarque sur les forces contre-électromotrices développées par le courant dans un circuit. Lois de Kirchhoff pour les ondes alternatives. Autre mode de représentation vectorielle (p.188)
      • 2. Représentation symbolique ou par les imaginaires (p.201)
    • CHAPITRE VIII. LES ALTERNATEURS (p.206)
      • 1. Les alternateurs monophasés (p.206)
        • 1. Inducteur fixe et induit mobile. Première machine d'induction de Siemens. Machine Siemens à disque. Dynamo bipolaire à anneau. 2. Inducteur mobile et induit fixe. Machine Gramme à anneau. Induit en tambour. 3. Inducteur et induit fixe ou alternateur à fer tournant. Machine d'Oerlikon. Comparaison des trois systèmes. Bobinage des induits en tambour. Bobines longues, courtes. Tambour tournant. Montage en dérivation, en série. Tambour fixe. Force électromotrice des alternateurs. Réaction d'induit. Excitation des inducteurs. Courant maximum. Caractéristiques d'un alternateur. Étude graphique. Méthode de Behn-Eschenburg. Diagramme simplifié. (p.206)
      • 2. Couplage des alternateurs monophasés (p.225)
        • Couplage en série. Influence d'un déphasage du courant en avant. Étude graphique. Couplage en parallèle. Adjonction d'un alternateur. Suppression d'un alternateur. Cas de plus de deux alternateurs. Indicateur de phase. Couplage à l'extinction. Couplage à l'allumage. Cas du haut voltage. Synchroniseur (p.225)
      • 3. Essai et rendement des alternateurs monophasés (p.236)
        • Essais de rendement. Mesure directe. Méthode des pertes séparées. Essais de régulation. Procédés directs. Courbes de régulation. Procédés indirects. Rendements (p.236)
      • 4. Les courants polyphasés (p.240)
        • Propriété fondamentale des systèmes polyphasés. Divers modes de montage. Montage en étoile, en polygone, semi-polyphasé. Courants polyphasés usuels. Biphasé. Triphasé. Représentations schématiques. Le champ magnétique tournant. Changement du sens de rotation d'un champ tournant. Biphasé, triphasé. (p.240)
      • 5. Les alternateurs polyphasés (p.252)
        • Alternateur biphasé, triphasé. Montage en étoile. Mesure d'une puissance triphasée étoilée. Méthode des trois wattmètres. Méthode des deux wattmètres. Montage en polygone. Raison de la préférence donnée au montage en étoile. Mesure d'une puissance triphasée en tr angle. L'induit bipolaire à anneau comme alternateur polyphasé (p.252)
      • 6. Couplage, essai et rendement des alternateurs polyphasés (p.261)
      • Couplage des alternateurs polyphasés. Indicateur à feux tournants. Synchroniseur d'Evershed. Essais. Rendements. Compoundage des alternateurs. Emploi d'une commutatrice en opposition avec une source constante. Système Marius Latour (p.261)
    • CHAPITRE IX. LES ALTERNOMOTEURS (p.268)
      • 1. Moteurs synchrones (p.269)
        • MOTEUR SYNCHRONE MONOPHASE, a) Alimentation sous courant efficace constant, b) Alimentation sous force électromotrice efficace constante. Étude graphique. Surexcitation des moteurs synchrones. Mise en marche. Indifférence du sens de rotation. Réaction d'induit. MOTEUR SYNCHRONE POLYPHASÉ. Démarrage des moteurs synchrones (p.269)
      • 2. Moteurs asynchrones à bagues et en cage d'écureuil (p.277)
        • MOTEUR ASYNCHRONE POLYPHASÉ. Discussion de la valeur du couple. Couple maximum. Démarrage. Synchronisme. Dépassement du synchronisme. Induit en cage d'écureuil. Moteur Boucherot. Moteurs multipolaires. Bobinage des moteurs asynchrones. Inducteur. Induit. Caractères spéciaux et cas d'emploi des deux systèmes. 1. Moteurs en cage d'écureuil ou en court-circuit. 2. Moteurs à bague ou à rotor bobiné. Rendement. MOTEUR ASYNCHRONE MONOPHASÉÉ. Démarrage des moteurs monophasés. Rendement (p.277)
      • 3. Alternomoteurs à collecteur (p.294)
        • MOTEUR MONOPHASE. Moteur série à collecteur. Moteur à répulsion. Moteur mixte ou moteur Latour. Réglage de la vitesse. MOTEUR TRIPHASÉ A COLLECTEUR (p.294)
      • 4. Essai des alternomoteurs (p.305)
        • ESSAI DES MOTEURS SYNCHRONES. Rendement. Courbes en I. ESSAI DES MOTEURS ASYNCHRONES. Glissement. Essai au frein. Mesure du glissement. Moteur à bagues. Moteur sans bagues. Mesures des résistances. Représentation des résultats. Essais de démarrage. Autres méthodes. Moteur asynchrone monophasé. MOTEURS A COLLECTEURS (p.305)
    • CHAPITRE X. LES TRANSFORMATEURS (p.312)
      • 1.Courants alternatifs transformés en courant alternatifs (p.312)
        • APPAREILS HOMOMORPHIQUES. Transformateurs monophasés. Théories simplifiées. Théories complètes. Pertes d'énergie dans les transformateurs, 1.Transformateurs a noyaux. Noyau. Bobines. Comparaison des deux systèmes. Autotransformateur. Transformateurs polyphasés. Refroidissement et isolation des transformateurs. Coefficients de construction admis. Rendements et poids. Essais d'un transformateur. Essais d'isolement. Vérification rapide du bon fonctionnement. Courant et dépense à vide. Mesure du rapport de transformation. Coefficient de régulation. Mesure du rendement. Essais de durée. TRANSFORMATEURS HÉTÉROMORPHIQUES. Bobine de Ruhmkorff. Rupteurs, a) Mécaniques, b.) Électrolytiques. Wehnelt. Caldwell. Transformation des courants biphasés en triphasés. Système Scott. Transformation des courants triphasés en courants alternatifs. Système Ulbricht (p.312)
      • 2. Courants alternatifs en continus et réciproquement (p.334)
        • Moteur-générateur. Commutatrice ou convertisseur. Essai des commutatrices. Rapport de transformation à vide. Rendement. Comparaison des deux systèmes précédents. Permutatrice. Clapet ou redresseur électrolytique. Formation. Applications. Convertisseur (p.334)
        • Cowper-Hewit. Pour courant triphasé. Pour alternatif simple (p.334)
      • 3. Courant continu en continu (p.342)
        • Survolteur. Dynamo série, en dérivation, compound différentielle (p.342)
    • CHAPITRE XI. LES LIGNES ÉLECTRIQUES (p.343)
      • 1. Choix du conducteur. Circuits aériens (p.343)
        • Fer, cuivre et dérivés, aluminium. Tension à donner au fil. Action du vent, givre, neige et glace. Effet de la température. Emploi du dynamomètre. Pince à tirer. Joints. Manchon Baron. Joint Britannia. Joint Arid. Isolateur. Basse et moyenne tension. Roulette. Isolateur à cloches, à l'huile. Haute tension. Isolateur en chapelet, en plusieurs pièces. Attache du fil sur l'isolateur. Ferrures. Sourdines. Poteaux en bois. Supériorité des longues portées. Poteaux métalliques. Ecartement des fils. Introduction dans les immeubles (p.343)
      • 2. Conducteurs recouverts (p.367)
        • Nature et forme du conducteur. Cuivre. Conducteurs Cordés. Isolants. Caoutchouc. Gutta-percha. Papier. Toile vernissée. Canalisations extérieures. Câbles aériens. Conducteurs nus posés en caniveaux sur isolateurs. Câbles tirés dans des conduites. Câbles armés. Canalisations intérieures. Fils sous coton et soie. Tubes genre Bergman. Systèmes Peschel, Kuhlo. LIAISON DES CONDUCTEURS RECOUVERTS. 1. Entre eux. Fils de petits diamètres. 2. Aux appareils et tableaux. Fils minces. Gros conducteurs. Isolement des lignes. Essai de rigidité diélectrique. Indicateurs de terre (p.367)
      • 3. Impédance des lignes. Effets Kelvin. Détermination de la section (p.378)
        • IMPEDANCE DES LIGNES. Courant alternatif simple. COURANTS TRIPHASES. DETERMINATION DE LA SECTION DES CONDUCTEURS. 1. Effet Joule. Lignes en fil nu. Conducteurs sous caoutchouc en tubes. Conducteurs torsadés sur isolateurs. 2. Chute de voltage. 3. Condition d'économie, règle de Kelvin (p.378)
      • 4. Appareils accessoires : commutateurs, interrupteurs, fusibles, parafoudres et limiteurs de tension (p.391)
        • COMMUTATEURS ET INTERRUPTEURS. Interrupteurs à main. A rupture lente. Rupture brusque. Avec pare-étincelle. Interrupteurs automatiques. FUSIBLES, COUPE-CIRCUITS OU SURETES. Lampes et fils multiple. Edison. Emplacement des fusibles. Degré de sécurité obtenu. PROTECTION CONTRE LA FOUDRE. Par a fondre des supports. Fil de terre général. Par a foudre des conducteurs. Parafoudre à cornes. Déchargeur à cylindre. Parafoudre à jet d'eau. Parafoudres des appareils et câbles. Parafoudre à pointes. Parafoudre à vide de Siemens. Parafoudre électrolytique. Protection contre les surtensions : limiteurs de tension. Protection contre les ruptures de fil (p.391)
    • CHAPITRE XII. TRANSPORT DE L'ÉNERGIE (p.404)
      • 1. Choix du courant (p.404)
        • Courant alternatif. Courant continu. Triphasé en étoile, en polygone. Biphasé avec quatre fils de ligne, avec trois fils de ligne (p.404)
      • 2. Courants continus (p.409)
        • GENERALITES. Systèmes utilisés. Excitation indépendante. Machines série. Eléments d'un transport à distance (p.409)
      • 3. Courants triphasés (p.414)
        • GENERALITES. Calcul d'une transmission triphasée (p.414)
    • CHAPITRE XIII. DISTRIBUTION DE L'ÉNERGIE (p.416)
      • 1. Courants continus (p.416)
        • INTENSITE CONSTANTE. Distribution de l'énergie mécanique. Génétrices. Réceptrices. Sécurité. Récepteurs électrolytiques. TENSION CONSTANTE. Conducteurs cylindriques. Câbles coniques. Dérivation avec récepteurs en série. Système a 3 fils. Compensateurs. Efficacité du compensateur. Accumulateurs. Système Von Dolivo Dobrowolski. Système à 5 fils. Distribution par réseau et artères. Généralités. Répartition de la chute de voltage entre les distributeurs et les branchements. Nombre d'artères. Réglage de la tension. Survolteurs. Limite du rayon de distribution. Position de l'usine (p.416)
      • 2. Courants alternatifs et polyphasés (p.434)
        • Transformateurs isolés, groupés (p.434)
      • 3. Poids de cuivre nécessités par les divers courants (p.436)
        • Alternatif simple. Courant continu. Triphasé en étoile avec 4 fils. Triphasé en triangle. Diphasé avec 4 fils de ligne. Considérations générales. Fréquence (p.436)
      • 4. Calcul des artères, distributeurs et branchements (p.439)
        • ARTERES OU FEEDERS. DISTRIBUTEURS. Simplification des schémas. Lois des moments. Distributeur fermé. Distributeur ordinaire. Section la plus économique. Application. MODIFICATION DE RESEAUX EXISTANTS. Composantes des courants dérivés et potentiels aux nœuds. Méthode de Coltri. Application. Modification de M. Buffa. Branchements. Calcul des sections. Réseaux à courants alternatifs. Signes conventionnels (p.439)
    • CHAPITRE XIV. ÉCLAIRAGE. Production des radiations lumineuses (p.460)
      • 1. Incandescence (p.460)
        • Qualités des corps à utiliser. LAMPES AU CARBONE. Fabrication des lampes. Divers modes d'attache des lampes. Système Edison, Swan, à baïonnette. Lampe portative, hermétique. Intensités lumineuses et voltages. Dimensions des filaments. Variation de la consommation spécifique avec le voltage normal et l'intensité lumineuse, avec l'âge de la lampe. Fonctionnement a voltage réduit, à haut voltage. Tension de rupture. Fonctionnement sous courant alternatif. Coût de l'éclairage par incandescence au carbone. LAMPES AUX OXYDES ALCALINO-TERREUX. Lampe Nernst. LAMPES A FILAMENT METALLIQUE. Lampe Auer. Lampe au tantale. Lampes Wolfram, Osram. Lampes diverses. Consommation spécifique des lampes à incandescence et variation de la puissance lumineuse avec le voltage. Alise en activité des lampes. Commande de plusieurs points. Commande alternative de deux groupes. Commande alternative et simultanée (p.460)
      • 2. L'arc voltaïque (p.4481)
        • ARC AU CARBONE. Production de l'arc à courant continu. Crayons à mèche. Chute de potentiel dans l'arc. Stabilité et rendement. Arc alternatif. Arc enfermé. Fabrication et dimensions courantes des crayons. Classification des lampes à arc. Conditions à remplir par les régulateurs. Régulateurs à courant constant. Système à déclic. Régulateurs à tension constante. Allumage et fonctionnement. Régulateur différentiel. Voltages nécessaires. Comparaison des trois systèmes. Courant constant. Dérivation. Mécanismes. Bougies électriques. Puissances et consommations. ARCS A FLAMMES ET A LA MAGNÉTITE. Lampe Bremer. Lampe Blondel. Particularités des lampes à flamme. Arc à la magnétite. ARC AU MERCURE. Lampe Cowper-Hewit. Lampe Quartz (p.481)
      • 3. Répartition de la lumière. Modes d'alimentation des foyers- Données pratiques (p.505)
        • REPARTITION DE LA LUMIÈRE. Incandescence. Arc. Espaces découverts. MODES D'ALIMENTATION DES FOYERS. Incandescence. Dérivation directe. Système Weissmann. Arc. Intensité constante. Tension constante. Voltages limites. Fréquence. Données pratiques. Incandescence. Arc (p.505)
    • CHAPITRE XV. TRACTION (p.510)
      • 1. Généralités (p.510)
        • CLASSIFICATION DES SYSTEMES DE TRACTION. Renforcement de la voie. Effort de traction. Roulement. Palier. Rampes et pentes. Courbes. Résistance de Vair. Démarrage. Puissance totale nécessaire. Démarrage. En régime. Adhérence. Puissances pratiques admises. Emploi de locomotives. Rampe maximum. Types de voitures. Trucks. Truck rigide. Boggie. Essieux radiaux. Chasse-corps. Nature du courant. Types des moteurs. Modification de la puissance et de la vitesse. Coupleur. Précautions a prendre au démarrage (p.510)
      • 2. Alimentation directe (p.524)
        • Divers systèmes. CONDUCTEURS AERIENS. Poteaux et consoles. Suspension de l'isolateur. Isolateur. Oreille. Conducteur de prise de courant. Artères. Trôlet. Axial. Dickinson. Archet. Mât. Eclissage électrique des rails. Joint Falk. Combinaisons de circuit réalisées par le coupleur. Appareils accessoires. LE 3e RAIL. LE CANIVEAU. CONTACTS SUPERFICIELS (p.524)
      • 3. Alimentation indirecte. TRACTION PAR ACCUMULATEURS (p.536)
        • Charge lente, rapide. Calcul de la capacité nécessaire. Coupleur (p.536)
      • 4. Avant-projet de tramway électrique (p.539)
        • Nombre de voitures nécessaires. Effort moyen de traction. Puissance motrice moyenne des voitures. Puissance de l'usine (p.539)
    • CHAPITRE XVI. TÉLÉGRAPHIE (p.543)
        • SYSTEME MORSE. Transmetteur. Récepteur. Réception a l'ouïe. Relais et parleurs. Appareils d'appel. Sonnerie vibrante. Annonciateurs. Appareils de vérification. Galvanoscope et milliampère-mètre. Commutateur suisse. Générateurs utilisés. Translateur. Relais polarisé. Ralentissement de la transmission. Amélioration du rendement. Duplex différentiel. Duplex par le pont de Wheastone. Communications directes et indirectes. Divers modes d'exploitation. Ligne à courant permanent (p.543)
    • CHAPITRE XVII. TÉLÉPHONIE (p.556)
        • Microphone. Hughes. Grünenwald. Del ville. Renforcement de la transmission. Microphone à grande résistance. Solid-Back. Téléphone. Récepteur à main. Téléphone serre-tête. Téléphone et microphone combinés. Appareils d'appel. Sonnerie vibrante. Machine magnéto-électrique. Poste normal. COMMUTATEURS. Annonciateurs de ligne, de fin de communication. Jacks. Jack fermé, ouvert. Fiches et cordons. A deux conducteurs, à trois conducteurs. Clés d'écoute et boutons d'appel. Commutateur standard, multiple. Multiple à batterie centrale de la Western Electric Cy. Poste d'abonné. Commutateur (p.556)
    • CHAPITRE XVIII. EFFETS PHYSIOLOGIQUES. ACCIDENTS (p.580)
        • Effets produits. Facteurs en jeu. PROCESSUS A SUIVRE DANS LES ACCIDENTS. Suppression de la cause. A. Par éloignement. B. Par extinction du courant. Soins a donner A. La victime respire encore. B. La victime ne respire plus (p.580)
    • ERRATA (p.597)
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COURS

d’Électricité et de Magnétisme

PAR

Emile PIERARD»

Ingénieur honoraire des Mines, Ingénieur-électricien sorti de l Institut Montefiore, Ingénieur en chef, Directeur de service technique a l Administration des Télégraphes belges,

Professeur a l Université Libre

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2e édition

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