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AMIDE

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À l'origine apparaissant en volume V03, page 278 de l'encyclopédie 1911 Britannica.
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AMIDE 17- 16-!1, 15-: See also:

vapeur-See also:moteur, représentant graphiquement par une courbe CPD la relation entre See also:le See also:volume et la See also:pression du See also:poudre-See also:gaz; et en outre See also:les courbes AQE de l'énergie e, AvV de la See also:vitesse v, et TA du See also:temps t peuvent être tracées ou dérivées, la vitesse et l'énergie au museau B dénoté par V et E. Après un See also:certain See also:escompte pour le See also:frottement et le recul du See also:pistolet, le travail net réalisé par le poudre-gaz comme avances See also:AM de projectile est représenté par l'cAcpm de See also:secteur, et ceci est égalisé à l'énergie cinétique e du projectile, dans les See also:pied-tonnes, (i) le à d'e=224- (1-I d22tan2S), dans lequel le See also:facteur 4(k2/d2)tan2S représente la fraction due à la rotation du projectile, du diamètre d et See also:rayon axial de la giration k, et S représente l'See also:angle de rifling; ce facteur peut être ignoré dans les calculs suivants comme See also:petit, moins de 1 %. la pression efficace See also:moyenne (M.e.p.) dans les tonnes par See also:po carré est représenté dans fig. 3 par la See also:taille OH, tels que le rectangle AHKB est égal au secteur APDB; et le M.e.p. multiplié près;, rd2, la See also:section transversale de l'alésage en pouces carrés, donne dans les tonnes la poussée efficace moyenne de la poudre sur la See also:base du projectile; et multiplié encore par 1, la longueur en pouces du See also:voyage See also:ab du projectile vers le haut de l'alésage, donne le travail réalisé dans les See also:pouce-tonnes; quel travail est ainsi égal au M.e.p. s'est multiplié par ird2l=BC, le volume en pouces cubiques de rifled la See also:partie ab de l'alésage, de la différence entre B le volume See also:total de l'alésage et de C le volume de la poudre-See also:chambre. Égalisation de l'museau-énergie et du travail dans le --C See also:des pied-tonnes W V2 B (2) E=2240. 2g I2 XM.e.p. V2 W (3) M.e.p. = 2240 2g B?2c. Travaillant ceci dehors pour le pistolet 6-in. de la table de See also:gamme, prenant L=216 po, nous trouvons BC=61oo cub. po, et le M.e.p. est environ 6,4 tonnes par carré dedans. Mais la pression maximum peut excéder le See also:moyen dans le rapport 012 ou 3 à I, comme montré dans fig. 4, représentant graphiquement le résultat des expériences de See also:monsieur See also:Andrew See also:Noble's avec un pistolet 6-in., capable d'être rallongé à 100 calibres ou à 50 See also:pi. (Proc.

R.s., See also:

Juin 1894). Sur l'See also:acceptation de la pression See also:uniforme vers le haut de l'alésage, pratiquement réalisable dans un pistolet pneumatique de See also:dynamite de Zalinski, la pression-courbe serait la See also:ligne droite HK de fig. 3 parallèle au AM; la énergie-courbe AQE serait une autre ligne droite par A; la vitesse-courbe AvV, dont l'ordonnée v est comme See also:racine carrée de l'énergie, serait une parabole; et l'accélération du projectile étant constant, la TA de temps-courbe sera également une parabole semblable. Si la pression See also:tombe uniformément, de sorte que la pression-courbe soit un pdf de ligne droite inclinant en See also:bas et AM de coupure dans F, alors la énergie-courbe sera une parabole courbant en bas, et la vitesse-courbe peut être représentée par une See also:ellipse, ou le See also:cercle avec le centre F et rayon See also:fa; tandis que la temps-courbe sera un sinusoid. 300 250 200 1500 100 0,4 CORDITES 3000 - See also:CORDITE rr _ 2800 ~ de la CORDITE de 03~ -_ordite _ ~;36. _. _ • _ c. 2800 - ~ - CORDITE 2200 de ~ de CORDITE du ~ p.2 _. --- 2400 4 - le ~ _ -1600 -. cordite l 36 de RIFLORDITE W 0,4 de 0,05 de E CCORDITE ''de ~~ la '3 0,2 (0 r (0 un J 1 Co des 006 "86 prises 7 B 0 10 11 12 3 fusil" 9 "de 14 h - des courbes de vitesse de I 15 à 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46, de chronoscope expérimente dans le pistolet de 6 pouces des calibres de soo, avec la cordite. a utilisé les sphères en See also:acier des See also:roulements à billes de See also:bicyclette comme sûreté-valves, a chargé pour enregistrer la pression à laquelle le poudre-gaz enlèvera à l'See also:air comprimé, et vérifie de ce fait les indications du broyeur-mesurent (Proc. R.s., See also:mars 1895). Le d'Arcy de See also:Chevalier, 17õ. a également expérimenté sur la pression de la poudre et de la vitesse de la See also:balle dans un See also:baril de See also:musket; ceci qu'il a accompli en raccourcissant le baril successivement, et mesurant la vitesse obtenue par le pendule ballistique; de ce fait renversant le procédé du noble de rallonger graduellement le pistolet.

Mais les résultats les plus modernes utilisés avec la poudre sont basés sur les expériences du noble et de l'See also:

Abel (Phil. trans., 1875188018921894 et après des années). Une See also:charge de poudre, ou tout autre explosif, du See also:poids variable P Ib, est See also:mise le See also:feu dans une See also:explosion-chambre (fig. 7, dont See also:balance au sujet de See also:g) 0234 le voyage de e 2 4 en pieds. Mais si la pression-courbe est une ligne droite F'CP inclinant vers le haut, coupant le AM derrière A dans F ', la énergie-courbe sera une parabole courbant vers le haut, et la vitesse-courbe une See also:hyperbole avec le centre à F '. See also:Ces théorèmes peuvent s'avérer utile dans des calculs préliminaires où la pression-courbe est presque droite; mais, en l'See also:absence de See also:loi observable, le secteur de la pression-courbe doit être lu au loin par un planimètre, ou être calculé par la règle de See also:Simpson's, comme See also:diagramme d'indicateur. Pour mesurer la pression expérimentalement dans l'alésage d'un pistolet, broyeur-mesurez est employé comme montré dans fig. 6, presque normale; elle enregistre la pression maximum par la See also:compression d'un See also:cylindre de See also:cuivre dans son intérieur; elle peut être placée dans la poudre-chambre, ou être attachée dans la base du projectile. Dans monsieur Andrew Noble's See also:recherche un certain nombre de prises ont été insérés dans le côté du pistolet expérimental, atteignant à l'alésage et portant broyeur-See also:mesure, et également les appareils chronographiques qui ont enregistré le passage du projectile de la même manière comme écrans électriques dans les expériences de Bashforth; de là la vitesse et l'énergie du projectile ont été impliquées, pour servir une commande indépendante de broyeur-mesurent les disques (figs. 4 et 5). Comme étape préliminaire à la détermination de la pression dans l'alésage d'un pistolet, il est souhaitable de mesurer la pression obtenue en éclatant une charge de poudre dans un See also:navire fermé, changeant le poids de la charge et de ce fait de la densité du poudre-gaz. Les expériences les plus tôt de See also:cette nature sont dues aux See also:merles de See also:Benjamin en 1743 et comptent See also:Rumford en 1792; et leur volume C, cub. po de méthode, est connu exactement, et la pression ', des tonnes par a été rétablie par Dr Kellner, le chimiste de département de See also:guerre, que le ~ po carré, a été enregistré par broyeur-mesurent (fig. 6).

278 le résultat est tracés dans les figues.

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