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  • Morin, Arthur (1795-1880) - Des machines à vapeur. Tome premier, Production de la vapeur
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  • TABLE DES MATIÈRES
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  • Première image
  • PAGE DE TITRE
    • Table des matières contenues dans le premier volume (p.533)
    • Chapitre premier. Gaz et vapeurs (p.1)
    • I. Propriétés des vapeurs (p.1)
      • 1. Les corps se présentent sous trois états différents (p.1)
      • 2. Caractères des gaz (p.3)
      • 3. Distinction entre les gaz et les vapeurs (p.3)
      • 4. Principales propriétés qui intéressent l'étude des machines à vapeur (p.4)
      • 5. De la pression atmosphérique et de sa mesure (p.6)
      • 6. Loi de Mariotte sur la compressibilité des gaz (p.9)
      • 7. Expériences de Dulong et Arago (p.9)
      • 8. Expériences de M. Regnault (p.10)
      • 9. Conclusion sur l'emploi de la loi de Mariotte dans les calculs (p.11)
      • 10. Représentation graphique entre les volumes et les pressions d'une même quantité de gaz (p.12)
      • 11. Détente des gaz (p.13)
      • 12. Application de la loi de Mariotte aux vapeurs (p.13)
      • 13. Appareil de M. Regnault (p.14)
      • 14. Expériences de M. Morin (p.15)
      • 15. Résultats généraux des observations (p.16)
      • 16. Comparaison entre les résultats de l'observation et les lois proposées pour la détente de la vapeur (p.16)
      • 17. Condensation résultant de la détente (p.17)
    • II. Tension des vapeurs (p.17)
      • 18. Tension maxima de la vapeur (p.17)
      • 19. Relation entre la tension maxima et la température d'ébullition des liquides (p.18)
      • 20. Tension maxima de la vapeur d'eau aux différentes températures (p.18)
      • 21. Expériences de Watt (p.18)
      • 22. Expériences de Dalton (p.19)
      • 23. Expériences d'Arago et Dulong (p.21)
      • 24. Expériences de l'Institut de Franklin (p.21)
      • 25. Expériences de M. Regnault (p.22)
      • 26. Tables des tensions et des températures de la vapeur d'eau saturée (p.23)
      • 27. Représentation graphique de la relation entre la température et la pression maxima de la vapeur d'eau (p.29)
      • 28. Forces élastiques de quelques autres vapeurs (p.30)
      • 29. Formules qui expriment la relation entre la température et la tension de la vapeur d'eau saturée (p.32)
      • 30. Formule de Dalton (p.32)
      • 31. Formule de Tredgold (p.35)
      • 32. Formule de Roche (p.36)
      • 33. Formule de Coriolis (p.37)
      • 34. Formule d'Arago et Dulong (p.38)
      • 35. Formules de M. Regnault (p.38)
      • 36. Comparaison entre les différentes formules proposées pour exprimer la relation entre la tension maxima de la vapeur et sa température (p.40)
      • 37. Conclusion (p.41)
    • III. Dilatation des gaz et des vapeurs (p.42)
      • 38. Loi de Gay-Lussac sur la dilatation des gaz (p.42)
      • 39. Module ou binome de dilatation (p.42)
      • 40. Expériences de M. Regnault (p.44)
      • 41. Dilatation de l'air sous diverses pressions (p.44)
      • 42. Dilatation des gaz à pression constante ou à volume constant (p.45)
      • 43. Représentation graphique de la loi de Gay-Lussac sur la dilatation des gaz (p.45)
      • 44. Coefficient de dilatation des différents gaz (p.46)
      • 45. Coefficient de dilatation de l'air aux diverses températures (p.47)
      • 46. Formule anglaise de la dilatation des gaz (p.48)
      • 47. Combinaison de la loi de Mariotte avec celle de Gay-Lussac (p.49)
      • 48. Autre disposition de la formule combinée (p.50)
      • 49. Formule anglaise correspondante (p.50)
      • 50. Condition nécessaire pour obtenir de grandes pressions par l'action de chaleur sur les gaz (p.51)
      • 51. Action combinée de la chaleur et de la pression sur les vapeurs (p.52)
      • 52. Action de la chaleur et du froid sur les vapeurs (p.53)
      • 53. Action d'une augmentation ou d'une diminution de pression (p.54)
      • 54. Représentation graphique des résultats (p.54)
      • 55. Des conditions dans lesquelles se trouve la vapeur dans les machines (p.58)
      • 56. Vapeur humide (p.58)
      • 57. Vapeur détendue (p.58)
      • 58. Vapeur surchauffée (p.59)
      • 59. Rapprochement à établir entre la vapeur détendue et la vapeur surchauffée (p.60)
      • 60. Tension de la vapeur dans un espace inégalement chaud (p.60)
      • 61. Tension d'un mélange de gaz et de vapeur (p.61)
    • IV. Densités des gaz et des vapeurs (p.62)
      • 62. De la densité et de l'unité de densité (p.62)
      • 63. Poids du mètre cube et volume du kilogramme (p.62)
      • 64. Densité de l'air et de quelques gaz (p.63)
      • 65. Détermination de la densité d'un gaz suivant sa pression et sa température (p.63)
      • 66. Expériences de Gay-Lussac sur la détermination de la densité de la vapeur d'eau (p.64)
      • 67. Conséquences de ces expériences (p.65)
      • 68. Résultats obtenus par divers physiciens sur la densité de la vapeur d'eau (p.66)
      • 69. Appareil de M. Regnault (p.67)
      • 70. Observation tirée de la composition de l'eau (p.67)
      • 71. Expériences de M. Regnault (p.68)
      • 72. Poids d'un mètre cube de vapeur aux diverses températures et aux diverses pressions (p.68)
      • 73. Volumes d'un kilogramme de vapeur aux diverses températures et aux diverses pressions (p.69)
      • 74. Tableau des poids d'un mètre cube et des volumes du kilogramme de vapeur d'eau, aux diverses températures et aux diverses pressions (p.70)
      • 75. Rapport entre le volume de la vapeur saturée et le volume de l'eau liquide (p.71)
      • 76. Indicateur du point de saturation de M. W. Fairbairn (p.72)
      • 77. Appareil de M. W. Fairbairn (p.73)
      • 78. Tableau indiquant la relation entre la densité, la pression et la température de la vapeur saturée, d'après les expériences de MM. W. Fairbairn et Tate (p.74)
      • 79. Relation entre le volume spécifique et la pression de la vapeur saturée (p.75)
      • 80. Relation entre le volume et la pression de la vapeur d'eau saturée (p.76)
      • 81. Formule de Navier (p.77)
      • 82. Formule de M. de Pambour (p.77)
      • 83. Application à la vapeur non saturée (p.78)
      • 84. Poids du mètre cube de vapeur surchauffée à pression constante (p.78)
      • 85. Expériences de MM. W. Fairbairn et Tate sur la vapeur surchauffée (p.79)
      • 86. Formule de M. Clausius (p.81)
      • 87. Conclusions quant aux calculs de la densité de la vapeur d'eau saturée et non saturée, dans les applications (p.83)
      • 88. Expériences de MM. Lyon Playfair et Wanklin (p.83)
    • V. Chaleur employée à la formation des vapeurs (p.84)
      • 89. Définition de l'unité de chaleur ou calorie (p.84)
      • 90. Chaleur spécifique ou capacité des corps pour la chaleur (p.84)
      • 91. Méthode des mélanges (p.85)
      • 92. Expériences de M. Regnault sur l'eau liquide (p.86)
      • 93. Tableau de la chaleur spécifique de quelques substances de O° à 100° (p.87)
      • 94. Loi de Dulong et Petit (p.88)
      • 95. Lois de la chaleur spécifique des corps composés (p.89)
      • 96. Chaleur spécifique des gaz (p.89)
      • 97. Expériences de M. Regnault (p.90)
      • 98. Capacité de l'air atmosphérique sous des pressions et des températures différentes (p.92)
      • 99. Loi de Dulong sur la chaleur spécifique des gaz (p.94)
      • 100. Chaleur spécifique des gaz à volume constant (p.96)
      • 101. Chaleur spécifique de l'air à volume constant (p.97)
      • 102. Chaleur spécifique des vapeurs (p.97)
      • 103. Chaleur spécifique de la vapeur d'eau (p.98)
      • 104. Chaleur latente (p.98)
      • 105. Chaleur latente de vaporisation (p.99)
      • 106. Chaleur totale de la vapeur d'eau (p.99)
      • 107. Loi de Watt (p.100)
      • 108. Loi de Southern (p.100)
      • 109. Expériences de M. Regnault (p.100)
      • 110. Résultats généraux des expériences de M. Regnault (p.102)
      • 111. Chaleur contenue dans un kilogramme de vapeur saturée (p.102)
      • 112. Chaleur latente ou de formation de la vapeur d'eau (p.103)
      • 113. Comparaison entre la formule de M. Regnault et celles de Watt et de Southern (p.104)
      • 114. Chaleur totale de la vapeur surchauffée (p.105)
      • 115. Chaleur totale de la vapeur humide (p.105)
      • 116. Quantité d'eau à injecter pour condenser un kilogramme de vapeur (p.106)
      • 117. Tableau général des données numériques relatives à la vapeur d'eau saturée (p.107)
      • 118. Tableau général des données numériques relatives aux vapeurs des divers liquides (p.108)
    • VI. Action mécanique de la vapeur (p.110)
      • 119. Mode d'action de la vapeur dans les phénomènes mécaniques (p.110)
      • 120. Emploi général de la pression de la vapeur comme force motrice (p.110)
      • 121. Transmission de l'action de la vapeur à distance (p.111)
      • 122. Précautions à prendre pour cette transmission (p.111)
      • 123. Travail théorique de la vapeur à pleine pression (p.112)
      • 124. Observation sur le travail de la vapeur à pleine pression (p.112)
      • 125. Travail théorique par unité de chaleur dépensée (p.113)
      • 126. Travail de la détente (p.114)
      • 127. Perte de chaleur et de travail à l'échappement (p.114)
      • 128. Utilisation d'une partie de la chaleur conservée par la vapeur à l'échappement (p.115)
      • 129. Notion sur l'équivalent mécanique de la chaleur (p.115)
      • 130. Comparaison entre les chaleurs spécifiques de l'air à pression constante et à volume constant (p.116)
    • Chapitre II. Des combustibles et de leur pouvoir calorifique (p.119)
    • I. De la combustion et de ses produits (p.119)
      • 131. Chaleur dégagée ou absorbée dans les réactions chimiques (p.119)
      • 132. Combinaison avec l'oxygène (p.119)
      • 133. Des corps combustibles et des conditions nécessaires à la combustion (p.119)
      • 134. Composition de l'air atmosphérique (p.120)
      • 135. Composition des combustibles (p.121)
      • 136. Proportions dans lesquelles les gaz sont consommés ou produits dans la combustion du carbone et de l'hydrogène (p.124)
      • 137. Combustion par l'air atmosphérique (p.124)
      • 138. Volumes des produits de la combustion de 1 mètre cube des différents gaz combustibles par l'oxygène et par l'air (p.127)
      • 139. Volumes d'air et d'oxygène nécessaires pour brûler 1 kilogramme des différents combustibles (p.129)
    • II. Quantité de chaleur dégagée par la combustion (p.131)
      • 140. Détermination de la quantité de chaleur dégagée par la combustion (p.131)
      • 141. Expériences de MM. Favre et Silbermann (p.131)
      • 142. Chaleur dégagée par la combinaison de 1 kilogramme d'oxygène avec différents combustibles (p.132)
      • 143. Observation sur le pouvoir calorifique de l'hydrogène (p.133)
      • 144. Quantités de chaleur dégagées par un même corps, à des degrés d'oxydation différents (p.134)
      • 145. Chaleur dégagée par la combustion des corps composés (p.134)
      • 146. Chaleur dégagée par la combustion de quelques corps composés (p.136)
      • 147. Observation sur les combustibles liquides (p.136)
      • 148. Composition et pouvoir calorifique de l'huile de colza (p.137)
      • 149. Application des données précédentes à la détermination de la température initiale des gaz brûlés (p.138)
      • 150. Enumération des combustibles employés dans l'industrie (p.139)
      • 151. Quantité d'air nécessaire à la combustion (p.141)
      • 152. Volume des produits gazeux de la combustion (p.141)
      • 153. Pouvoirs calorifiques des combustibles de l'industrie (p.142)
    • III. Combustibles de l'industrie (p.142)
      • 154. Combustibles solides (p.142)
      • 155. Combustibles minéraux (p.143)
      • 156. Gisement des combustibles minéraux (p.143)
      • 157. Caractères chimiques des combustibles minéraux (p.144)
      • 158. Classification industrielle des houilles (p.146)
      • 159. Composition des houilles (p.147)
      • 160. Expériences de M. de Marsilly (p.154)
      • 161. Analyse de la houille de Ronchamp par M. Rivot (p.155)
      • 162. Houilles de Sarrebruck (p.156)
      • 163. Houille chinoise (p.157)
      • 164. Généralités sur la composition de la houille (p.157)
      • 165. Expériences de MM. Richardson et Liebig (p.158)
      • 166. Poids de l'hectolitre de houille (p.159)
      • 167. Propriétés et usages de la houille (p.160)
      • 168. Altérabilité de la houille (p.161)
      • 169. Propriétés et usages des anthracites (p.163)
      • 170. Propriétés et usages des lignites (p.163)
      • 171. Propriétés et usages de la tourbe (p.163)
      • 172. Du coke (p.165)
      • 173. Classification des cokes (p.165)
      • 174. Composition du coke (p.165)
      • 175. Altérabilité de la houille par rapport à la fabrication du coke (p.166)
      • 176. Rendement des houilles en coke (p.167)
      • 177. Proportion des cendres dans le coke (p.167)
      • 178. Composition des cendres de coke (p.168)
      • 179. Propriétés et usages du coke (p.170)
      • 180. De la tourbe carbonisée (p.171)
      • 181. Combustibles minéraux artificiels (p.171)
      • 182. Combustibles végétaux (p.173)
      • 183. Classification des bois (p.173)
      • 184. Composition chimique des bois (p.174)
      • 185. Proportion d'eau hygrométrique (p.175)
      • 186. Poids du stère de bois (p.176)
      • 187. Propriétés et usages des bois (p.178)
      • 188. Menus combustibles végétaux (p.179)
      • 189. Charbon de bois (p.181)
      • 190. Rendement des bois en charbon (p.182)
      • 191. Combustibles végétaux artificiels (p.183)
      • 192. Des combustibles gazeux (p.184)
      • 193. Oxyde de carbone (p.184)
      • 194. Composition du gaz d'éclairage (p.185)
      • 195. Combustion du gaz d'éclairage (p.186)
      • 196. Volume des produits de la combustion (p.188)
      • 197. Composition des gaz des hauts fourneaux (p.189)
      • 198. Combustion des gaz des hauts fourneaux (p.190)
      • 199. Autres combustibles gazeux (p.191)
      • 200. Air atmosphérique chargé de vapeurs d'hydrocarbures (p.192)
      • 201. Propriétés et usages des combustibles gazeux (p.192)
    • IV. Pouvoirs calorifiques et valeurs comparatives des combustibles de l'industrie (p.193)
      • 202. Détermination du pouvoir calorifique des combustibles (p.193)
      • 203. Expériences à faire (p.194)
      • 204. Pouvoir calorifique des combustibles (p.195)
      • 205. Pouvoir calorifique des combustibles solides, déduit de leur composition chimique (p.195)
      • 206. Quantité d'eau qu'un kilogramme de combustible peut vaporiser (p.198)
      • 207. Expériences faites sur la quantité d'eau que peut vaporiser 1 kilogramme des différents combustibles (p.199)
      • 208. Expériences de MM. de la Bêche et Playfair (p.199)
      • 209. Expériences de M. Brix (p.202)
      • 210. Expériences de M. Wicksteed (p.203)
      • 211. Observations sur l'état de combinaison dans lequel se trouve l'hydrogène dans les combustibles (p.203)
      • 212. Expériences de Johnston (p.204)
      • 213. Essai des combustibles minéraux par l'oxyde de plomb (p.205)
      • 214. Comparaison entre les diverses valeurs obtenues pour le pouvoir calorifique des combustibles carbonisés (p.206)
      • 215. Comparaison entre les diverses valeurs obtenues pour le pouvoir calorifique des combustibles crus (p.207)
      • 216. Expériences sur l'action de la vapeur d'eau dans les foyers (p.208)
      • 217. Emploi des hydrocarbures liquides pour le chauffage des chaudières à vapeur (p.209)
      • 218. Pouvoir calorifique des gaz (p.210)
      • 219. Pouvoir calorifique de l'oxyde de carbone (p.210)
      • 220. Pouvoir calorifique du gaz d'éclairage (p.210)
      • 221. Pourvoir calorifique du gaz des hauts-fourneaux (p.211)
      • 222. Tableau résumé des pouvoirs calorifiques des différents combustibles de l'industrie (p.212)
      • 223. Valeurs relatives des combustibles (p.212)
      • 224. Pouvoir rayonnant des combustibles (p.213)
      • 225. Valeurs comparatives de diverses qualités de houille (p.215)
      • 226. Valeurs comparatives de la houille et du coke (p.216)
      • 227. Valeurs comparatives du bois et de la houille (p.218)
      • 228. Résumé des données générales relatives aux combustibles de l'industrie (p.218)
    • Chapitre III. Description générale des différents systèmes de chaudières à vapeur (p.221)
    • I. Considérations générales (p.221)
      • 229. Des chaudières à vapeur (p.221)
      • 230. Distinction en chaudières à foyer extérieur et chaudières à foyer intérieur (p.223)
    • II. Chaudières à foyer extérieur (p.224)
      • 231. Chaudières à foyer extérieur (p.224)
      • 232. Chaudières de Watt (p.225)
      • 233. Chaudières cylindrique de Woolf (p.227)
      • 234. Chaudières horizontales à deux étages superposés (p.229)
      • 235. Chaudière cylindrique à bouilleurs inférieurs (p.231)
      • 236. Chaudière cylindrique à trois bouilleurs inférieurs (p.232)
      • 237. Chaudière cylindrique à bouilleurs latéraux (p.234)
      • 238. Chaudières verticales (p.236)
      • 239. Chaudières à bouilleurs verticaux de M. Beslay (p.237)
      • 240. Chaudières mixtes, à foyer extérieur et à carneaux intérieurs (p.238)
      • 241. Chaudière de Butterley (p.238)
      • 242. Chaudières Farcot à bouilleurs de retours de flamme (p.239)
      • 243. Chaudière à bouilleurs de retour de flamme de M. Prouvost (p.239)
      • 244. Chaudières à bouilleurs de retour de flamme de MM. Holcroft et Joyle (p.240)
      • 245. Chaudière fixe de MM. Molinos et Pronnier (p.241)
    • III. Chaudières à foyer intérieur (p.241)
      • 246. Chaudière à foyer intérieur (p.241)
      • 247. Chaudière cylindrique à foyer intérieur (p.242)
      • 248. Chaudières cylindriques à deux intérieurs (p.244)
      • 249. Chaudières mixtes à foyer intérieur et à carneaux extérieurs (p.245)
      • 250. Chaudières verticales à foyer intérieur (p.246)
      • 251. Chaudières à foyer intérieur et à galeries de fumée (p.248)
      • 252. Chaudières à bouilleurs supérieurs servant de retour de flamme (p.248)
      • 253. Chaudières dites à galeries (p.249)
    • IV. Chaudières tubulaires (p.252)
      • 254. Chaudières tubulaires (p.252)
      • 255. Chaudière tubulaire de Joël Barlow (p.252)
      • 256. Chaudières des locomotives (p.253)
      • 257. Application des chaudières tubulaires aux machines locomobiles (p.257)
      • 258. Chaudières tubulaires pour bateaux (p.258)
      • 259. Chaudières à retour de flamme par des tubes (p.258)
      • 260. Chaudières marines à retour de flamme (p.259)
      • 261. Chaudières marines actuelles (p.259)
      • 262. Application des chaudières à retour de flamme aux machines locomobiles (p.262)
      • 263. Chaudière de la locomotive Tuxford (p.262)
      • 264. Chaudières elliptiques (p.263)
      • 265. Chaudières à double retour de flamme (p.264)
      • 266. Chaudière verticale de M. Zambaux (p.264)
    • IV. Chaudières à tubes accessibles (p.265)
      • 267. Chaudière à foyer amovible (p.265)
      • 268. Chaudière à tronçons tubulaires de M. Durenne (p.266)
      • 269. Chaudière de M. Chevalier (p.268)
      • 270. Chaudière à foyer amovible de M. Pérignon (p.269)
      • 271. Chaudière locomobile de MM. Thomas, Laurens et Pérignon (p.270)
      • 272. Application des chaudières à foyer amovible aux machines fixes (p.271)
      • 273. Chaudière fixe à foyer amovible de MM. Farcot et fils (p.272)
      • 274. Chaudière locomobile à foyer amovible de MM. Farcot et fils (p.275)
    • V. Chaudière à circulation rapide (p.276)
      • 275. Chaudières à circulation d'eau (p.276)
      • 276. Chaudière à circulation de Jacob Perkins (p.277)
      • 277. Chaudière Izoard (p.279)
      • 278. Chaudières à circulation et à réservoir de vapeur (p.280)
      • 279. Chaudière de M. Belleville (p.280)
      • 280. Chaudière Belleville employée avec l'eau de mer (p.284)
      • 281. Chaudière de M. Clavières (p.284)
      • 282. Chaudière à circulation de M. Joly, d'Argenteuil (p.285)
      • 283. Chaudière de MM. Hédiard et Joly (p.286)
      • 284. Chaudières à circulation et à réservoirs d'eau et de vapeur (p.287)
      • 285. Chaudière Larmanjat (p.287)
      • 286. Chaudière anglaise de Scott (p.288)
      • 287. Chaudière de M. Boutigny (p.289)
      • 288. Comparaison entre les chaudières à circulation et les chaudières ordinaires (p.293)
    • VI.Chaudières chauffées au gaz (p.295)
      • 289. Dispositions diverses de ces chaudières (p.295)
      • 290. Chaudière horizontale pour combustible mixte (p.295)
      • 291. Emploi des flammes des fours à puddler et à réchauffer (p.295)
      • 292. Chaudière verticale de MM. Cail et Cie (p.296)
      • 293. Chaudières anglaises chauffées par les flammes perdues des fours à puddler (p.297)
      • 294. Chaudière horizontale et verticale de MM. Claparéde et Commartin (p.297)
    • VII. Résumé (p.298)
      • 295. Observation sur le volume des chaudières à vapeur (p.298)
      • 296. Emploi des divers systèmes de chaudières à vapeur suivant leur destination (p.299)
    • Chapitre IV. Développement et utilisation de la chaleur dans les foyers des chaudières à vapeur (p.301)
    • I. Production de la chaleur (p.301)
      • 297. Développement de la chaleur par la combustion (p.301)
      • 298. Combustion du carbone dans les foyers des chaudières à vapeur (p.301)
      • 299. Formation et combustion de l'oxyde de carbone (p.302)
      • 300. Formation de l'acide carbonique et de l'oxyde de carbone (p.302)
      • 301. Entrainement mécanique de parcelles charbonneuses (p.303)
      • 302. Combustion de l'hydrogène dans les foyers des chaudières à vapeur (p.304)
      • 303. Combustion des hydrocarbures gazeux (p.305)
      • 304. Formation de la fumée (p.305)
      • 305. Phases successives de la combustion après chaque chargement (p.306)
      • 306. Température des corps en Ignition (p.307)
      • 307. Expériences de M. Wye Williams (p.308)
      • 308. Longueur de la flamme (p.311)
      • 309. Expériences de M. Houldsworth (p.311)
    • II. Air consommé et gaz produits (p.315)
      • 310. Détermination de la quantité d'air consommée (p.315)
      • 311. Résultat d'expériences sur les quantités d'air fournies à la combustion (p.316)
      • 312. Expériences de M. Combes (p.317)
      • 313. Analyses de M. Debette (p.317)
      • 314. Expériences de MM. Foucou et Amiguis (p.319)
      • 315. Comparaison avec les gaz des hauts fourneaux (p.320)
      • 316. Proportion du carbone transformé en acide carbonique dans les foyers des locomotives (p.321)
      • 317. Expériences de Johnston (p.322)
      • 318. Composition des gaz de la combustion dans les fourneaux à bois (p.324)
      • 319. Composition des gaz de la combustion, dans un fourneau à tourbe (p.324)
      • 320. Circonstances qui influent sur la proportion de l'azote dans les gaz brûlés (p.325)
      • 321. Détermination de la quantité d'air introduite, d'après les résultats de l'analyse (p.326)
    • III. Utilisation de la chaleur développée (p.327)
      • 322. Utilisation de la chaleur produite par la combustion (p.327)
      • 323. Transmission de la chaudière (p.328)
      • 324. Chauffage par radiation (p.328)
      • 325. Chauffage par contact (p.329)
      • 326. Conductibilité des corps pour la chaleur (p.330)
      • 327. Lois générales de la conductibilité (p.331)
      • 328. Quantité de chaleur qui traverse une lame de métal dont les deux faces sont maintenues respectivement à des températures T et T' (p.331)
      • 329. Cas où la température est variable sur la face la plus froide (p.332)
      • 330. Détermination du coefficient de conductibilité absolue (p.333)
      • 331. Coefficients de conductibilité absolue de quelques corps (p.334)
      • 332. Limites entre lesquelles ces coefficients pourront être employés (p.335)
      • 333. Observations à faire sur les conditions de la pratique (p.336)
      • 334. Influence de l'épaisseur des chaudières (p.337)
      • 335. Différence de température entre les deux parois d'une même chaudière (p.337)
      • 336. Refroidissement d'un tuyau alimenté de vapeur et exposé à l'air libre (p.338)
      • 337. Incertitude des données expérimentales (p.338)
      • 338. Formule pratique proposée (p.339)
    • IV. Vaporisation produite par les diverses parties de la surface de chauffe (p.339)
      • 339. Influence des diverses parties de la surface de chauffe (p.339)
      • 340. Premières expériences de M. John Graham (p.340)
      • 341. Expériences de M. Graham sur des chaudières cylindriques juxtaposées (p.341)
      • 342. Comparaison entre l'effet utile de la surface de chauffe indirecte, au-dessus et au-dessous de 100 degrés (p.344)
      • 343. Expériences de MM. Devrance et Woods sur la vaporisation produite par les différentes parties des tubes (p.344)
      • 344. Expériences de M. Wye Williams (p.345)
      • 345. Loi de la décroissance de la vaporisation (p.347)
    • V. Influence des autres circonstances de la pratique des ateliers (p.348)
      • 346. Influence des principales circonstances de la pratique (p.348)
      • 347. Influence de la grandeur des grilles (p.348)
      • 348. Influence de la section libre des grilles (p.349)
      • 349. Avantages que présentent les barreaux minces (p.350)
      • 350. Distance entre la grille et la chaudière (p.351)
      • 351. Dimensions des carneaux (p.351)
      • 352. Importance du fréquent nettoyage des carneaux (p.352)
      • 353. Influence du refroidissement par les tubes (p.353)
      • 354. Influences atmosphériques (p.353)
      • 355. Influence de la fréquence des charges (p.354)
      • 356. Conduite du feu (p.355)
    • Chapitre V. Causes des pertes de chaleur dans les fourneaux des chaudières à vapeur (p.357)
      • 357. Principales causes des pertes de chaleur (p.357)
      • 358. Pertes par les escarbilles et par les cendres (p.357)
      • 359. Pertes par défaut de combustion (p.358)
      • 360. Perte par les gaz brûlés (p.360)
      • 361. Relation entre les pertes par défaut de combustion et les pertes par les gaz brûlés (p.362)
      • 362. Difficulté de ne consommer qu'une petite quantité d'air (p.364)
      • 363. Appréciation moyenne de la perte par les gaz brûles (p.364)
      • 364. Détermination directe de la température des gaz brûlés (p.365)
      • 365. Détermination de la température des gaz brûlés par la fusion d'un fil de métal (p.367)
      • 366. Détermination de la température des gaz brûlés, au moyen d'une masse de métal chauffée (p.367)
      • 367. Pertes dues aux rentrées d'air par la maçonnerie (p.370)
      • 368. Pertes par refroidissement (p.372)
      • 369. Refroidissement des fourneaux (p.372)
      • 370. Revêtement des chaudières (p.375)
      • 371. Influence des enveloppes et revêtements des chaudières (p.378)
      • 372. Refroidissement des tuyaux de vapeur (p.379)
      • 373. Revêtement des tuyaux de vapeur (p.380)
      • 374. Expériences de MM. Burnat et Royet (p.381)
      • 375. Pertes par les incrustations (p.385)
      • 376. Perte de chaleur par l'extraction (p.387)
      • 377. Perte de travail pour l'extraction (p.389)
      • 378. Perte par l'eau entrainée (p.390)
      • 379. Détermination de la quantité d'eau entraînée (p.390)
      • 380. Moyens à employer pour éviter l'entraînement de l'eau (p.393)
      • 381. Pertes par les fuites de vapeur (p.393)
      • 382. Perte par la mise en train et les temps d'arrêt (p.394)
      • 383. Résumé sur l'utilisation du combustible (p.396)
      • 384. Observation sur les économies réalisables (p.397)
      • 385. Différences entre les résultats des expériences et ceux de la pratique industrielle (p.398)
    • Chapitre VI. Résultats pratiques sur les chaudières à vapeur (p.400)
    • I. Des expériences sur les chaudières à vapeur (p.400)
      • 386. Objet des expériences sur les chaudières à vapeur (p.400)
      • 387. Eléments à considérer dans les expériences sur les chaudières à vapeur (p.401)
      • 388. Détermination du combustible brûlé (p.403)
      • 389. Détermination de la quantité de vapeur produite (p.405)
      • 390. Détermination de la surface de grille (p.407)
      • 391. Détermination de la surface de chauffe (p.408)
      • 392. Détermination des dimensions de la cheminée et des carneaux (p.408)
      • 393. Volume et température des gaz introduits et des gaz brûlés (p.409)
      • 394. Expériences sur les chaudières fixes (p.409)
      • 395. Visite de la Chaudière et des carneaux (p.410)
    • II. Influence des diverses circonstances de la vaporisation (p.410)
      • 396. Influence de la pression (p.410)
      • 397. Influence de la rapidité de la combustion (p.412)
      • 398. Expériences de M. Cavé (p.414)
      • 399. Résultats des expériences de M. Cavé, au point de vue de l'influence de la rapidité de combustion (p.417)
      • 400. Discussion des autres résultats des expériences de M. Cavé (p.418)
      • 401. Influence des bouilleurs (p.418)
      • 402. Influence de la température de l'air (p.421)
    • III. Expériences sur les chaudières non tubulaires (p.422)
      • 403. Etude générale des résultats d'expériences sur les chaudières à vapeur (p.422)
      • 404. Anciennes expériences de M. Albert Schlumberger (p.423)
      • 405. Expériences de M. Wicksteed sur les chaudières en tombeau (p.425)
      • 406. Expériences de M. Wicksteed sur les chaudières cylindriques à foyer intérieur (p.426)
      • 407. Chaudières cylindriques à foyer extérieur (p.428)
      • 408. Expériences sur une chaudière cylindrique à un seul bouilleur inférieur (p.429)
      • 409. Expériences sur diverses chaudières à deux bouilleurs inférieurs (p.430)
      • 410. Observation sur l'inconvénient de surmener les chaudières (p.431)
      • 411. Chaudière à deux bouilleurs, de M. Durenne, à l'exposition de 1855 (p.432)
      • 412. Expériences de M. Marozeau sur les chaudières à trois bouilleurs de Wesserling (p.433)
      • 413. Chaudière à trois bouilleurs de MM. Dolifus, Mieg et Cie (p.435)
      • 414. Avantages relatifs de chaudières à bouilleurs inférieurs (p.436)
      • 415. Résumé sur les chaudières à bouilleurs inférieurs (p.438)
      • 416. Expériences sur diverses chaudières à bouilleurs latéraux (p.439)
      • 417. Chaudière à deux bouilleurs latéraux de l'exposition de 1855 (p.440)
      • 418. Avantages particuliers des bouilleurs latéraux (p.441)
      • 419. Résumé sur les chaudières à bouilleurs latéraux (p.442)
      • 420. Comparaison entre les chiffres obtenus par divers chauffeurs (p.443)
    • IV. Chaudières tubulaires employées pour les machines fixes (p.544)
      • 421. Emploi d'une chaudière tubulaire pour machines fixes, à l'exposition de 1855 (p.444)
      • 422. Chaudière tubulaire de M. Nozo aux ateliers du chemin du Nord (p.445)
      • 423. Système tubulaire de MM. Molinos et Pronnier (p.447)
      • 424. Chaudière tubulaire verticale de M. Zambeaux (p.449)
      • 425. Chaudière présentée par M. Prouvost au concours de la Société industrielle de Mulhouse (p.451)
      • 426. Résumé relatif aux chaudières tubulaires employées pour les machines fixes (p.453)
      • 427. Expériences comparatives de M. Nozo au chemin de fer du Nord (p.453)
      • 428. Expériences de M. Chavès au chemin de fer du Nord (p.457)
      • 429. Expériences de MM. Cail de Cie (p.459)
      • 430. Expériences de la société de Newcastle (p.461)
      • 431. Discussion des résultats comparatifs (p.462)
      • 432. Conclusions sur l'application des chaudières tubulaires aux machines fixes (p.466)
    • V. Chaudières des machines locomobiles (p.468)
      • 433. Résultats des expériences faites sur diverses chaudières de machine locomobiles (p.468)
      • 434. Expériences faites sur les machines locomobiles du concours agricole de 1856 (p.468)
      • 435. Expériences du concours agricole de 1860 (p.470)
      • 436. Expériences faites au conservatoire des arts et métiers (p.472)
      • 437. Influence du diamètre des tubes (p.475)
      • 438. Influence du retour des flammes (p.477)
      • 439. Avantages de la mobilité du faisceau tubulaire (p.478)
      • 440. Chaudières verticales pour machines locomobiles (p.479)
      • 441. Chaudières à circulation rapide (p.480)
      • 442. Résumé sur les chaudières des machines locomobiles (p.480)
    • VI. Chaudières des machines locomotives (p.481)
      • 443. Chaudières des machines locomotives (p.481)
      • 444. Dimensions principales des chaudières de locomotives (p.481)
      • 445. Consommation des chaudières des machines locomotives en combustible et en eau (p.483)
      • 446. Expériences de M. Noblemaire sur la ligne de Toulon à Marseille (p.485)
      • 447. Dimensions des cheminées (p.486)
      • 448. Nouvelles machines locomotives (p.486)
      • 449. Résumé sur les chaudières des machines locomotives (p.487)
    • VII. Chaudières de bateaux (p.488)
      • 450. Chaudières de bateaux (p.488)
      • 451. Appréciation de la quantité d'eau vaporisée (p.489)
      • 452. Générateur du Phénix, de 200 chevaux, construit par M. Nilus (p.491)
      • 453. Générateur du Duquesne, de 650 chevaux, construit par M. Mazeline (p.493)
      • 454. Générateur de l'Algésiras, de 900 chevaux (p.494)
      • 455. Générateur de Napoléon, de 950 chevaux (p.495)
      • 456. Règles pratiques pour les dimensions des chaudières de bateaux (p.498)
      • 457. Dimension des anciennes chaudières à galeries (p.499)
      • 458. Comparaison entre les chaudières tubulaires et les anciennes chaudières à galeries (p.501)
      • 459. Comparaison entre les poids des chaudières tubulaires et celui des chaudières à galeries (p.502)
      • 460. Vaporisation réelle des chaudières marines (p.502)
      • 461. Quantité de bois brûlée par mètre carré de surface de grille, dans les bateaux à vapeur (p.504)
      • 462. Application des chaudières de locomotives aux bateaux (p.505)
      • 463. Application des tubes à circulation d'eau aux chaudières de bateaux (p.507)
      • 464. Résumé sur les chaudières marines (p.508)
    • VIII. Résumé des conditions relatives à l'établissement des chaudières à vapeur (p.509)
      • 465. Résumé des conditions relatives à l'établissement des chaudières à vapeur (p.509)
      • 466. Tableau des conditions relatives à l'établissement des chaudières à vapeur (p.509)
      • 467. Détermination de la surface de chauffe (p.511)
      • 468. Répartition de la surface de chauffe (p.513)
      • 469. Vaporisation maxima par mètre carré de surface de chauffe directe (p.514)
      • 470. Détermination du volume des chaudières à vapeur (p.515)
      • 471. Volume de la chambre de vapeur (p.516)
      • 472. Relation entre le volume de la chambre de vapeur et le volume d'admission dans les cylindres (p.517)
      • 473. Volume d'eau des chaudières (p.519)
      • 474. Volume totale des chaudières (p.521)
      • 475. Etendue de la surface de niveau d'eau (p.522)
      • 476. Incertitude de la désignation des chaudières par le nombre des chevaux-vapeur (p.523)
      • 477. Calculs des divers éléments d'une même chaudière (p.523)
      • 478. Projet d'une chaudière de machine fixe (p.523)
      • 479. Projet d'une chaudière de machine locomobile (p.526)
      • 480. Projet d'une chaudière de machine locomotive (p.529)
      • 481. Projet d'une chaudière de bateau (p.530)
      • 482. Pouvoir de vaporisation des chaudières (p.531)
      • 483. Production de vapeur en service courant (p.532)
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    • Planche I. Machines à vapeur (pl.1)
    • Planche III. Machines à vapeur (pl.3)
    • Planche IV. Machines à vapeur (pl.4)
    • Planche V. Machines à vapeur (pl.5)
    • Planche VI. Machines à vapeur (pl.6)
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MÉCANIQUE PRATIQUE

DES

PAR

ARTHUR MORIN

Membre de l’Institut

Directeur du Conservatoire impérial des Arts et Métiers ET

II. TRESCA

Sous-Directeur et Professeur de mécanique appliquée au Conservatoire impérial des Arts et Métiers

TOME PREMIER

PRODUCTION DE LA VAPEUR

PARIS

LIBRAIRIE DE L. HACHETTE ET Cu

BOULEVARD S A INT - GERMAIN , N* 77

1863




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