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  • Du Moncel, Théodore (comte ; 1821-1884) - Exposé des applications de l'électricité
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  • Tome premier, Technologie électrique
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  • PAGE DE TITRE
    • TABLE DES MATIÈRES (p.503)
    • PREMIÈRE PARTIE. Notions préliminaires (p.1)
        • Entrée en matière (p.1)
        • Définitions importantes (p.2)
    • MODE DE PROPAGATION DE L'ÉLECTRICITÉ DANS LES CIRCUITS (p.3)
        • Théorie d'Ohm (p.3)
    • I. LOIS DE LA PROPAGATION ÉLECTRIQUE DANS LA PÉRIODE PERMANENTE (p.5)
        • Distribution des tensions sur les circuits (p.6)
        • Calculs de la tension d'un point quelconque d'un circuit (p.11)
        • Lois de l'intensité des courants électriques par rapport aux circuits simples (p.12)
        • Lois des courants dérivés (p.20)
        • Dérivations sur les circuits télégraphiques (p.23)
        • Propagation à travers les surfaces et à travers l'espace (p.32)
        • Etude de la conductibilité électrique des corps (p.35)
        • Lois de la propagation électrique dans l'état permanent avec l'électricité de grande tension (p.40)
    • II. LOIS DE LA PROPAGATION ÉLECTRIQUE DANS LA PÉRIODE VARIABLE (p.44)
        • Lois de la durée de la propagation absolue (p.46)
        • Lois de la durée de la propagation relative (p.47)
        • Théorie de ces différentes lois (p.48)
        • Lois de la propagation dans l'état variable sur les lignes télégraphiques (p.52)
        • Représentation graphique de la propagation électrique pendant la période variable (p.59)
        • Etat variable pendant les décharges (p.61)
        • Lois de la propagation électrique dans l'état variable avec l'électricité de très-grande tension (p.69)
        • Conditions de charge et de décharge dans les circuits voltaïques (p.70)
        • Vitesse de l'électricité (p.73)
        • Courants produits par des changements dans la tension électrique d'une charge permanente (p.74)
    • III. DE LA TRANSMISSION ÉLECTRIQUE PAR LE SOL (p.79)
        • Rôle de la terre dans les transmissions électriques, à travers le sol (p.80)
        • Effets de la communication d'un circuit télégraphique avec le sol, par rapport aux courants qui le parcourent (p.84)
        • Conductibilité propre de la terre (p.87)
        • Dérivations à travers le sol, utilisées pour les communications électriques (p.87)
    • RÉACTIONS EXTÉRIEURES DES CIRCUITS (p.90)
    • I. RÉACTIONS DYNAMIQUES (p.90)
    • II. RÉACTIONS D'INDUCTION (p.92)
        • Induction électro-statique (p.93)
        • Moyens employés pour conjurer les effets de l'induction électro-statique (p.102)
        • Induction électro-dynamique (p.110)
        • Induction moléculaire (p.118)
    • III. RÉACTIONS DYNAMIQUES ET INDUCTRICES (p.123)
        • LOIS DES COURANTS INTERROMPUS (p.124)
    • DEUXIÈME PARTIE. Technologie électrique (p.127)
    • Première section (p.127)
    • CHAPITRE PREMIER. CONSIDÉRATIONS THÉORIQUES ET GÉNÉRALES SUR LES GÉNÉRATEURS D'ÉLECTRICITÉ (p.127)
        • Génération de l'électricité (p.127)
        • Pile (p.129)
        • Historique des différents perfectionnements de la pile (p.131)
        • Théorie de la pile (p.138)
      • FORMULES DES PILES VOLTAIQUES (p.142)
        • Formules simples (p.142)
        • Détermination de la meilleure disposition, et du nombre d'éléments à donner à une pile dans des circonstances données pour obtenir un effet donné (p.145)
        • Courants dérivés avec les piles (p.153)
      • DÉTERMINATION DES CONSTANTES VOLTAIQUES (p.157)
        • Méthode d'Ohm (p.158)
        • Méthode par opposition (p.163)
        • Interprétation des valeurs des constantes voltaïques (p.166)
        • Variations des constantes voltaïques (p.169)
        • Valeurs numériques des constantes voltaïques (p.170)
        • Comparaison de l'intensité des différentes piles (p.173)
      • UNITÉ DE RÉSISTANCE (p.176)
    • EFFETS PRODUITS AU SEIN DES PILES (p.183)
        • Réactions réciproques des divers éléments constitutifs de la pile (p.183)
        • Courants développés par des lames polaires de même métal (p.189)
        • Polarisation électrique (p.191)
        • Influence exercée dans la pile par les dimensions plus ou moins grandes des électrodes polaires (p.201)
        • Corrections des coefficients de résistance des couples voltaïques suivant les résistances des circuits extérieurs (p.207)
        • Puissance chimique de la pile et évaluation de sa dépense (p.211)
        • Effets thermiques des piles (p.220)
        • Synchronisme des actions électro-chimiques sous l'influence électrique (p.225)
        • Conditions que doit réaliser une pile suivant les différentes applications auxquelles on veut la soumettre (p.227)
        • Moyens mécaniques pour réunir facilement les divers éléments d'une batterie voltaïque, et les grouper convenablement suivant les conditions du circuit (p.228)
        • Appareils dépolarisateurs à mouvement (p.233)
    • CHAPITRE II. PILES A DISSOLUTIONS SALINES (p.235)
    • I. PILES A SELS SOLUBLES ET A COURANT CONSTANT DU TYPE DE DANIELL (p.235)
      • Piles au sulfate de cuivre (p.235)
        • Piles de Daniell (p.235)
        • Système de MM. Parelle et Vérité (à Ballon) (p.242)
        • Système Bourseul (p.244)
        • Système du R. P. Timothée Bertelli (p.244)
        • Pile de Callaud sans diaphragme (p.244)
        • Piles de MM. Normann, Meidenger, Minotto, Jacobini, Secchi, Candido, Siemens (perfectionnements de la pile Callaud) (p.248)
        • Pile de Wheatstone, Fortin (amalgame de zinc) (p.251)
        • Pile de M. Carré (avec diaphragme en papier-parcheminé) (p.252)
        • Pile de M. Buff (avec disposition pour empêcher l'endosmose des liquides) (p.253)
        • Pile de M. Ryhiner (électrodes en fonte et en plomb et eau salée pour liquide excitateur) (p.255)
      • Piles à sels solubles divers (p.255)
        • Pile de M. Selmi à triple contact et au sulfate de potasse (p.255)
        • Pile de M. Weare au chlorure de cuivre et au chlorure de calcium (p.257)
        • Pile de M. Boulay au sulfate de cuivre et azotate de potasse, eau salée et fleur de soufre (p.258)
        • Pile de M. Caussinus à sels combinés (p.259)
        • Piles échelles de M. Gaugain au sulfate de cadmium (p.260)
        • Pile à zinc amalgamé et zinc ordinaire (p.261)
        • Pile Callaud simplifiée de M. Trouvé (p.262)
    • II. PILES A SELS PEU SOLUBLES DU TYPE MARIÉ-DAVY (p.262)
      • Piles à sulfate d'oxydule de mercure (p.262)
        • Piles télégraphiques de M. Marié-Davy (p.262)
        • Pile à sable de M. José de Mena Apparicio (p.267)
        • Piles au sulfate de bioxyde de mercure (p.268)
        • Pile de Gaiffe pour appareils électro-médicaux (p.268)
        • Pile de M. Trouvé à clôture hermétique (p.269)
        • Piles de MM. Barker, Ruhmkorff, Roudel (p.270)
      • Piles au sulfate de plomb et autres (p.272)
        • Pile au sulfate de plomb de M. Marié-Davy (p.272)
        • Pile au sulfate de plomb de M. Becquerel (p.274)
        • Pile au sulfate de plomb de M. Ed. Becquerel (p.275)
        • Pile au sulfate d'antimoine de M. Peremé (p.278)
        • Pile de M. Van den Eynde au sulfate d'alumine (p.278)
        • Pile de M. De la Rive au peroxyde de plomb (p.278)
      • Piles à chlorures métalliques (p.279)
        • Pile au chlorure de plomb de Marié-Davy (p.279)
        • Pile de M. Waren de la Rue au chlorure d'argent (p.279)
        • Pile au chlorure de plomb de M. Gaiffe (p.285)
        • Pile de M. Duchemin au perchlorure de fer (p.286)
      • Piles à solutions ammoniacales (p.288)
        • Pile de M. Leclanché au peroxyde de manganèse et solution ammoniacale (p.288)
        • Pile de M. Sinsteden ou élément Leclanché renversé (p.294)
        • Pile de M. Ney au carbonate de cuivre et sel ammoniac (p.294)
        • Pile de M. Fortin au sel ammoniac et charbon pulvérisé (p.294)
        • Pile de Devos, du prince Bagration, etc. (p.295)
    • CHAPITRE III. PILES A ACIDES (p.296)
    • I. PILES A ACIDES ET A DEUX LIQUIDES DU TYPE DE GROVE (p.296)
      • Piles de Grove et de Bunsen (p.296)
        • Généralités sur les piles de Grove et de Bunsen (p.296)
      • Manipulation et montage des batteries Bunsen (p.307)
        • Système d'Archereau (p.307)
        • Système de M. Th. du Moncel (p.310)
        • Système de M. Daguin (p.312)
        • Système de M. Fabre de Lagrange (p.313)
        • Système de MM. Jedlick et Csapo (p.314)
        • Système de M. Wigner (p.318)
        • Système de M. De la Rive (p.318)
      • Modifications apportées aux piles à acide (p.319)
        • Système de MM. Leroux, Guignet basés sur l'action du chlore (p.320)
        • Systèmes à acide chlorhydrique (p.322)
        • Systèmes de MM. Salleron et Renoux, Vergnes, Favre, basés sur l'emploi de l'acide chlorique (p.322)
        • Système de M. Dering à azotate de potasse et acide sulfurique anhydre (p.325)
        • Système de M. Tabarié à azotate de soude et acide sulfurique (p.326)
        • Système de MM. Alix et Henry à électrodes d'aluminium (p.326)
        • Système du Docteur Reinch à coke et eau régale (p.327)
        • Système de M. Kukla à acide azotique manganésé, eau salée et électrode négative en antimoine (p.327)
        • Systèmes à acide azotique de M. Rousse (p.328)
        • Système de M. Zaliwski à acide azotique, eau salée et ammoniaque (p.331)
        • Système de M. Delaurier à acide chromique (p.331)
        • Système de M. Bacco au sulfate de sesquioxyde de fer (p.335)
        • Piles à acide sulfurique concentré et eau (p.335)
        • Système de M. Raphaël Napoli (p.338)
        • Système de MM. Crova et Delhaumuceau (p.338)
        • Système de MM. Liais et Lucien Fleury (p.339)
      • Piles économiques (p.340)
        • Système d'Archereau à électrode positive en cuivre (p.340)
        • Système de MM. Leuchtemberg, Gluckemann, Payerne, Frascara, à électrode positive en fer (p.340)
        • Système de M. Martin Robert à électrodes positives en étain et à acide nitrique étendu (p.341)
        • Système de MM. De la Vallette et Delaurier à solution de chlorure de zinc (p.342)
        • Système de M. J. Balsamo à électrode positive en plomb, acide oxalique et solution d'azotate de potasse (p.342)
        • Autres systèmes (p.344)
        • Système de M. Doat à iode et mercure (p.344)
    • II. PILES A UN LIQUIDE DU TYPE DE SMÉE (p.349)
      • Piles à eau aiguisée (p.349)
        • Piles de Smée et de Wollaston (p.349)
        • Pile de l'artillerie autrichienne (p.351)
        • Pile à sable et autres du même genre (p.352)
        • Pile de Cooke (p.352)
        • Pile de MM. Brett et Little (p.353)
        • Elément de M. Mœnig (p.353)
        • Pile de M. Weare (p.354)
        • Pile de Muncke à éléments multiples plongés dans le même liquide excitateur (p.354)
        • Piles à mouvement mécanique de MM. Ed. Becquerel, Erckmann, Maistre (p.354)
      • Piles à bichromate de potasse (p.356)
        • Considérations générales (p.356)
        • Pile de M. Grenet, à courants d'air (p.359)
        • Pile de M. Trouvé (perfectionnement de la précédente) (p.360)
        • Piles de M. Chutaux (p.361)
        • Pile de M. Barker à écoulement continu (p.372)
        • Pile à un liquide de M. Delaurier (p.373)
        • Pile de M. Barjou (p.374)
      • Piles diverses (p.374)
        • Pile de MM. Defonvielle et Humbert à acide chlorhydrique et courant de chlore (p.374)
        • Pile de M. Maynoth ou de Callan à acide sulfurique mêlé à de l'eau salée (p.375)
        • Pile de M. J. Roudel à eau acidulée avec de l'acide chlorhydrique et diaphragme d'argile (p.375)
        • Pile de M. Blanc Filipo à eau salée et fleur de soufre (p.376)
        • Elément de Prax à diaphragmes en flanelle et en papier (p.377)
        • Piles portatives (p.378)
        • Pile portative et à effet constant de MM. Breton frères (p.378)
        • Piles en chaînes de M. Pulver Macher et autres (p.378)
        • Pile à chapelet de M. Palagi (p.383)
    • CHAPITRE IV. COMBINAISONS VOLTAIQUES DIVERSES (p.384)
    • I. PILES A SYSTÈMES AMPLIFICATEURS (p.384)
        • Batteries de polarisation de MM. Ritter, Jacobi, Thomsen, Hjorth et Planté (p.384)
        • Piles à condensateurs voltaïques de M. Guillemin (p.392)
        • Pile à condensateur voltaïque de M. De la Rive (p.395)
        • Piles à appendices polaires très-développés de M. Gillard (p.396)
    • II. PILES A GAZ (p.397)
        • Pile à gaz de Grove (p.397)
        • Pile à gaz du Dr Carosio (p.398)
    • III. PILES TERRESTRES (p.399)
        • Historique de la question (p.399)
        • Courants terrestres (p.400)
        • Pile terrestre de M. Palagi (p.403)
        • Pile terrestre de MM. Hogé et Pigott (p.405)
        • Pile sous-marine de M. Pigott (p.407)
        • Pile terrestre de M. Lenoir (p.407)
        • Bouées électriques de M. Duchemin (p.409)
    • IV. PILES SÈCHES (p.411)
        • Piles de MM. Hachette, Desormes, Zamboni, etc. (p.411)
        • Pile de MM. Lacassagne et Thiers (p.412)
    • V. PILES THERMO-ÉLECTRIQUES (p.413)
        • Historique de la question (p.413)
        • Piles de Seebeck, de Nobili, etc. (p.415)
        • Pile de MM. Marcus, Wheatstone, Ladd, Farmer (argent allemand, alliage d'antimoine, de zinc et de bismuth) (p.416)
        • Pile de M. Bunsen au pyrite de cuivre et à la pyrolusite (p.418)
        • Pile de M. Ed. Becquerel (sulfure de cuivre et maillechort) (p.419)
        • Piles de MM. Mure et Clamond (fer, galène) (p.421)
        • Système au chauffage au gaz (p.421)
        • Système au chauffage au pétrole (p.424)
        • Système au chauffage au coke (p.425)
        • Pile pyro-électrique de M. Buff (zinc, verre et laiton) (p.427)
        • Pile de M. Gaugain (bismuth, cuivre) (p.427)
        • Piles de M. Arnould Thénard (fer et fonte, fer et bronze) (p.428)
        • Piles de MM. Noé, de Vienne et Jobert (p.428)
    • APPENDICE AU CHAPITRE DES PILES HYDRO-ÉLECTRIQUES (p.429)
        • Sels solides pour obtenir directement les liquides excitateurs des piles à bichromate de potasse, et des piles à sulfate de bi-oxyde de mercure (sans turbith) de MM. Voisin et Dronier (p.429)
        • Nouveau système de monture des batteries voltaïques pour les charger en peu d'instants, de MM. Voisin et Dronier (p.430)
        • Appareil commutateur pour le groupement des éléments de pile, des mêmes inventeurs (p.431)
    • CHAPITRE V. DU SYSTÈME COORDONNÉ DES MESURES DE L'ASSOCIATION BRITANNIQUE ET DE SON APPLICATION AUX CONSTANTES NUMÉRIQUES ET AUX FORMULES ADOPTÉES EN ANGLETERRE POUR L'ÉTUDE DES RÉACTIONS ÉLECTRIQUES SUR LES CIRCUITS SOUS-MARINS (p.432)
        • Entrée en matière (p.432)
    • I. SYSTÈME COORDONNÉ DES MESURES ÉLECTRIQUES (p.433)
        • Unité de résistance (p.433)
        • Unité de force électro-motrice (p.434)
        • Unité d'intensité ou de courant (p.435)
        • Unité de quantité (p.435)
        • Unité de capacité électro-statique (p.435)
        • Unité de travail (p.437)
        • Unité de chaleur (p.439)
        • Unité d'effets électro-chimiques (p.440)
      • Unités de résistance employées dans les différents pays (p.440)
        • Unité de Wheatstone (p.440)
        • Unité de Jacobi (p.441)
        • Unité de Siemens (p.441)
        • Unités françaises et suisses (p.441)
        • Unité de Matthiessen (p.442)
        • Unité de Varley (p.442)
        • Unité allemande (p.442)
        • Tableau comparatif des unités de résistance (p.444)
    • II. LOIS, FORMULES ET CONSTANTES NUMÉRIQUES (p.445)
        • Résumé et exposé (p.445)
        • Application des dérivations aux appareils rhéométriques pour en graduer à volonté la sensibilité (p.446)
        • Disposition des circuits en balance électrique ou pont de Wheatstone (p.448)
        • Tableaux des constantes numériques applicables aux courants voltaïques (p.452)
        • Etude et lois de la charge électro-statique (p.460)
        • Formules pour obtenir les valeurs numériques des résistances et capacités électro-statiques des corps diélectriques (p.465)
        • Formules relatives aux pertes de charge dans les câbles sous-marins (p.473)
    • III. DÉTERMINATION DE LA RÉSISTANCE DE L'ENVELOPPE ISOLANTE DES CABLES SOUS-MARINS (p.477)
        • Détermination par le pont de Wheatstone (p.477)
        • Détermination par la déviation galvanométrique (p.480)
        • Détermination par la méthode du galvanomètre différentiel de Siemens (p.482)
        • Détermination par la perte de charge, d'après la méthode de Siemens (p.483)
    • IV. DÉTERMINATION DE LA CAPACITÉ ÉLECTRO-STATIQUE DES CABLES SOUS-MARINS (p.485)
        • Exposé des méthodes (p.485)
        • Détermination en mesures absolues (p.485)
        • Détermination en mesures relatives (p.487)
        • Méthode de Varley (p.487)
        • Méthode par l'impulsion de l'aiguille (p.487)
        • Détermination par l'affaiblissement de la tension (p.489)
        • Détermination par le pont de Wheatstone (p.489)
        • Valeurs électriques des principaux câbles nouvellement immergés (p.491)
    • V. DÉTERMINATION DE LA VALEUR DE LA VITESSE DE TRANSMISSION DES COURANTS DANS LES CONDUCTEURS RECOUVERTS D'UNE ENVELOPPE ISOLANTE (p.492)
        • Méthodes, formules et constantes numériques (p.492)
        • Vitesse de transmission des ondes électriques (p.496)
        • Etude et projection des ondes électriques (p.497)
  • Dernière image
PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES-INDUSTRIELLES DE E. LACROIX

EXPOSÉ

4

DES APPLICATIONS

DE L’ÉLECTRICITÉ

PAR

LE CTE TH. DU MONCEL

Officier de la Légion d’honneur et de l’ordre de Saiat-Wladimir de Russie Ingénieur-Électricien de l'Adminislration des lignes télégraphiques françaises

3e Edition entièrement refondue

TOME PREMIER

TECHNOLOGIE ÉLECTRIQUE

PARIS

LIBRAIRIE SCIENTIFIQUE, INDUSTRIELLE ET AGRICOLE

Eugène LACROIX, Imprimeur-Editeur

Libraire de la Société des Ingénieurs civils, de celle des Conducteurs des Ponts et Chaussées de la Société des anciens Elèves des Ecoles nationales d’Arts et Métiers, de MM. les Mécaniciens de la marine nationale, etc-, etc.

54, rue des Saints-Pères

IMPRIMERIE A ST-NICOLAS-VARANGÉVILLE (MEÜRTHE)

1872




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  • Tome premier, Technologie électrique
  • Tome deuxième, Technologie électrique
  • Tome troisième, Télégraphie électrique
  • Tome quatrième, Applications mécaniques de l'électricité
  • Tome cinquième, Applications industrielles de l'électricité