Mécanique industrielle, Band 1

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Leroux et Comp, 1839
 

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Inhalt

Remarque générale Abscisses et ordonnées des courbes
51
Effets des forces sur les corps
57
Mesure de la pression de lair et des gaz baromètre
58
Action directe manière dont se propage le mouvement dans les corps
63
Action combinée et réciproque des forces
67
Exemple de laction combinée des forces
68
Observation sur léquilibre des forces
69
Notions générales
70
Mesure du travail quand la résistance est constante
71
Mesure du travail quand la résistance est variable
72
Valeur de leffort moyen
73
Divers exemples du travail mécanique
74
Observations sur le travail des moteurs
75
Complication de certains travaux
76
Spécification du travail mécanique
77
De lélévation verticale des fardeaux
78
Des autres moyens dévaluer le travail
79
Dénominations admises pour le travail
80
Choix de lunité de travail
81
Unités de travail proposées ou adoptées
82
Conventions générales 45
83
Observations particulières
84
Première condition générale 57
85
Seconde condition générale 58
86
Réflexions sur le travail des moteurs animés 59
87
Distinction du travail intérieur et du travail extérieur 60
88
Tout mouvement toute action des forces supposent un travail
89
Quand et comment ce travail peut être censé nul
90
Action dune force perpendiculaire au mouvement
91
Transport horizontal des fardeaux 69 61 62
92
Observations sur le transport horizontal
93
Réflexions générales
94
Consommation inutile du travail
95
Moyens déviter la consommation inutile du travail
96
De la reproduction du travail par les ressorts
97
Des ressorts considérés comme réservoirs daction
98
De la production du travail par la chaleur
99
Usage du calorique comme moteur 65 66 67 68 69
100
Condition générale de lemploi des moteurs
101
Cas où la force motrice est opposée au mouvement du corps
102
Transformation du travail en force vive et réciproquement
103
Restitution et consommation de la force vive dans le choc des corps
104
Examen particulier du mouvement périodique
105
Démonstration des mêmes choses par la Géométrie
106
Notions générales
107
Du rôle que joue linertie dans divers procédés des arts
108
Observations sur ces exemples
109
Travail nécessaire pour vaincre linertie dune voiture
111
Vitesse des corps au moment de leur plus grande compression 157 Du choc pendant le retour des corps vers leur forme primitive
121
Du mouvement des corps après le choc 159 Remarques relatives à lapplication des formules
123
Exemples particuliers
124
Définition de la masse des corps
125
Conséquences particulières
127
Formules relatives au cas le plus général du choc direct
128
Remarques relatives aux applications numériques 150
131
Exemple du choc dun corps qui tombe dune certaine hauteur sur une substance plus ou moins molle
132
Calcul hypothétique de la durée de lenfoncement produit par le choc
134
Cette durée est dautant moindre que le corps choqué est plus roide
135
Observations générales
140
De la communication du mouvement par les gaz de la poudre
141
Du travail de la poudre comparé à celui des machines à vapeur son effort moyen et absolu etc
146
Examen et prix comparés du travail de la poudre et de la vapeur deau
148
Aperçus sur les moyens dutiliser laction de la vapeur pour lancer les projectiles
149
Mesure des forces motrices et dinertie par la vitesse imprimée et réci
150
180 Démonstration géométrique de la méthode
151
Exemple de la manière de calculer ce travail
154
Examen particulier des différentes causes qui diminuent les effets de
160
Première idée du mode daction de là vapeur dans les machines
167
Notions relatives aux machines à vapeur à moyenne pression avec
174
Méthode abrégée pour calculer le travail des machines à vapeur
182
Modifications que ces lois subissent dans certains cas
188
Règle ou formule générale pour calculer cette résistance dans les diffé rents cas
192
Plans ou planchettes minces
193
Plans minces avec rebords et surfaces minces
194
Corps prismatiques
195
Corps prismatiques avec proues et poupes 207 Vaisseaux
196
Résistance des cônes des sphères etc
197
Loi particulière de la résistance de lair
198
Préparation de la formule pour ce cas calcul de la densité des gaz
199
Exemples concernant la navigation des bateaux sur les canaux et les rivières
200
Exemples concernant les volants à ailettes
203
Exemples relatifs au mouvement des moteurs animés etc 215 Calcul de la résistance de lair contre les boulets de canon
205
Considérations préliminaires
207
Formule pour calculer la résistance 218 Résultats des expériences connues
208
Calcul de la durée et de la profondeur de la pénétration
210
Principe relatif au volume de limpression
211
Méthode pour calculer la profondeur et la durée des petites impres sions
212
Observations concernant la dureté du projectile et lépaisseur du
215
Influence de linertie et de la flexibilité des milieux dont le mouvement
216
Applications et formules particulières relatives au pendule balistique
222
Aperçus sur la durée de la propagation du mouvement dans lintérieur
228
Observations diverses sur ces procédés
235
Nos
238
Calcul de la force motrice dans le cas où le corps est lancé verticale
245
Réflexions sur la manière dont les moteurs communiquent le mouve
251

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Seite 103 - L'eau renfermée dans le réservoir d'un moulin représente un certain travail disponible, qui se change en force vive quand on ouvre la vanne de retenue; à son tour, la force vive acquise par cette eau, en vertu de sa chute du réservoir, se change en une certaine quantitéde travail quand elle agit contre la roue du moulin, et celle-ci transmet ce travail 'aux meules, etc., qui confectionnent l'ouvrage.
Seite 128 - ... élever ce marteau contre l'action de la pesanteur, et aide la main de l'ouvrier habile qui sait en profiter; mais le contraire peut aussi arriver, si, par exemple, l'enclume est assise sur un terrain mou : la force vive qu'acquiert cette enclume est alors, en partie, consommée à produire l'enfoncement du sol; aussi les maîtres de forge entendus ont-ils soin de placer de gros blocs de bois ou des charpentes très-élastiques sous leurs enclumes. Il n'est pas moins indispensable aux ouvriers...
Seite 186 - ... projette, par exemple, ce corps sur un plan CD perpendiculaire à AB, ce qui revient à lui circonscrire un cylindre parallèle à la direction du mouvement, et à couper ce cylindre par le plan CD, la quantité totale des molécules déplacées...
Seite 78 - Le chemin décrit pendant un temps quelconque, et à compter du repos, étant, pour le mouvement dont il s'agit, représenté par la surface du triangle qui a pour base ce temps et pour hauteur la vitesse acquise à la fin de ce même temps, on en peut déduire, de suite, plusieurs conséquences importantes, et qui permettent de calculer les circonstances de ce genre de mouvement. D'abord, puisque la surface de tout triangle Ohh...
Seite 138 - ... comparable à celui que produisent, dans un temps généralement beaucoup plus long, les pressions ordinaires, il y ait souvent avantage, nécessité même d'employer ce mode d'action dans les arts , malgré les inconvénients qui y sont attachés (162). Car, toutes les fois que la pression ou l'effort direct dont on pourra disposer pour produire un travail mécanique, sera au-dessous de la résistance à vaincre, il faudra recourir au choc qui développe des pressions considérables et toujours...
Seite 50 - ... lime. La quantité de l'ouvrage fait est le résultat de ces diverses actions simultanées; mais on fait disparaître toute cette complication en séparant du travail tout ce qui n'y est pas indispensable, et en ne considérant que ce qui se passe à l'endroit même où la matière du métal est enlevée par la lime : là on n'aperçoit qu'une résistance qui suppose un effort égal et contraire, exercé dans la direction même du chemin que décrit le point d'action de la lime, et dont la quantité...
Seite 42 - ... ne se fait sentir (55), comme force, qu'autant que la vitesse du corps est altérée, et que la pesanteur, au contraire, agit sans relâche sur les corps, qu'ils soient ou non en mouvement. On voit donc que l'état de tension du ressort peut servir à mesurer les variations de la vitesse du corps, et la grandeur de la résistance qu'en vertu de son inerlie il oppose à l'action de la puissance qui soulève la ficelle.
Seite 187 - D'un autre côté, le corps (A), en cheminant dans le fluide, imprime aux molécules de Q une vitesse d'autant plus grande que la sienne l'est elle-même davantage : il est clair, par exemple, que, si le corps décrit, dans le même temps élémentaire /, un chemin double ou triple, il faut bien aussi, toutes choses égales d'ailleurs, que les molécules de Q décrivent des chemins doubles ou triples, dans ce temps, pour lui faire place ou pour remplir l'espace en arrière. Conséquemment la vitesse...
Seite 77 - OB des abscisses ou des temps en un grand nombre de parties égales très-petites , puis qu'on ait élevé les ordonnées correspondantes , et qu'enfin on ait mené , par les extrémités de ces ordonnées des parallèles à l'axe des abscisses , on formera une suite de petits triangles Оля', a'b'b", bVc"....
Seite vii - Mécanique appliquée aux machines, j'ai dû approfondir plus particulièrement les théories qui dominent cette branche importante de nos connaissances, et qui en rendent l'étude et les applications le plus facilement accessibles; je me suis ainsi familiarisé avec une manière de voir qui diffère, à quelques égards, des idées généralement admises dans l'enseignement de la Mécanique élémentaire, et qui se rapproche davantage de la méthode qu'ont adoptée le petit nombre des géomètres...

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