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IIII

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À l'origine apparaissant en volume V26, page 516 de l'encyclopédie 1911 Britannica.
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IIII 01111181 QI Ilk0 Imo ". II'', résistance horizontale d'Illllll de!I de ggllhiilhmlll de M I et son capacité électrostatique sont alors mesurés. See also:

Ces essais dans certains See also:cas sont répétés à une autre température, See also:le ö° F. de parole, afin d'obtenir en même See also:temps une plus grande certitude de la solidité du See also:noyau et du See also:taux de variation See also:des résistances de See also:conducteur et de diélectrique avec la température. La soumission du noyau de See also:cos d'i)f(u-v de P=h{w-(A/sin i) } (a) à une See also:pression See also:hydraulique de quatre tonnes à pouce de s9uare et et à W cos i = Bf (péché de v i) (s), pression électrique de 5000 volts d'un See also:transport de See also:courant alternatif où stand de f pour la "fonction." See also:Les facteurs Af (cos i) et ancien UV a été adopté, par un fabricant au moins, pour fixer Bf (élasticité de péché de v i) la résistance de friction à la descente, par unité de longueur la détection des défauts masqués qui pourraient se développer du câble, dans la direction de la longueur et transversal au après submergence. Si ces essais prouvent satisfaisant la longueur de noyau respectivement). Elle est évidente de l'équation (0) qu'est servi avec le filé de See also:jute, enroulé dans les réservoirs imperméables à l'See also:eau, et l'See also:angle entouré de l'See also:immersion dépend seulement de la See also:vitesse du bateau; par conséquent avec l'eau salée. L'isolation est de nouveau examinée, et si aucun défaut n'est en étendant un câble sur un fond irrégulier il est de grande importance a découvert que le noyau servi est passé par la See also:machine de See also:mise en gaine, qui la vitesse devrait être suffisamment See also:basse. Ceci peut être illustré et la gaine de See also:fer et la bâche See also:externe 'sont étendues dessus. En tant que très simplement comme suit: supposez que un a (fig. basse) à être la See also:surface du câble lui est engainé est stocké dans de grands réservoirs imperméables à l'eau et a gardé la See also:mer, b c le fond, et c c que la See also:ligne droite a fait par le câble; à une température presque See also:uniforme au See also:moyen d'eau alors, si une See also:colline H, qui est n'importe quelle See also:partie plus raide que la inclination quand le câble doit être étendu il est transférée à un bateau de câble, du câble, est passée au-dessus de, le câble le touche à un See also:certain See also:point t équipé de réservoirs imperméables à l'eau semblables à ceux utilisés dans l'usine avant qu'il touche la pièce immédiatement au-dessous de t, et si le See also:frottement s'étendant, pour le stocker. Les réservoirs sont presque cylindrique See also:sous la See also:forme entre le câble et la See also:terre est suffisant le câble veulent et ont un cône tronqué fixé au centre, en tant que coupure montrée ou soient partis dans une See also:longue See also:envergure prête à se casser à une certaine future See also:heure. à C, fig. ~9. Le câble est soigneusement enroulé dans les réservoirs dans lui est important pour observer que le See also:risque est nullement obvié par à moins que pour autant que la quantité de glissement que la force du câble peut produire aux See also:points de See also:contact avec la terre peut être de ce fait augmentée. La vitesse du bateau doit donc être ainsi a réglé que l'angle de l'immersion est aussi See also:grand que la inclination de la pente la plus raide passée au-dessus de. Dans des circonstances ordinaires l'angle de l'immersion i change entre six et neuf degrés. "l'indicateur lâche" de messieurs See also:Siemens Brothers et Cie. rapporte une indication et un See also:disque continus du mou réel payé dehors.

Il se compose de a et love vers le centre. Les différents enroulements sont See also:

long See also:axe empêché de See also:vis, couplé par l'embrayage approprié avec le câble d'adhérer par un enduit de See also:lait de See also:chaux, et la See also:fin de chaque See also:mille See also:marin est soigneusement marquée pour la future référence. Après que le câble ait été de nouveau soumis aux essais électriques appropriés et avéré en état parfait, le bateau est pris à l'See also:endroit où l'extrémité de See also:rivage doit être débarquée. Une longueur suffisante du câble pour atteindre le rivage ou la câble-See also:maison est payée par dessus See also:bord et lovée sur un radeau ou des radeaux, ou sur la See also:plate-forme de l'See also:vapeur-lancez, afin de pour être relié au rivage. L'extrémité est prise dans la See also:salle d'essai dans la câble-maison et le conducteur lié aux See also:instruments d'essai, et, les essais électriques continuent satisfaisant, le bateau est mis sur le cours et les tiges appropriés lentement en avant, payant le câble au-dessus de sa poupe. Le câble ne doit pas être surmené en cours d'immersion, et doit être payé dehors au taux approprié pour donner le mou de requis. Ceci comporte l'introduction des See also:machines pour mesurer et commander la vitesse à laquelle elle laisse le bateau et pour mesurer la See also:traction sur le câble. Les pièces essentielles de cet See also:appareil sont montrées dans fig. 9. L'extrémité inférieure e du câble dans le réservoir T est prise à la salle d'essai, de sorte que des essais continus pour l'état électrique puissent être faits. L'extrémité supérieure est passée au-dessus d'un See also:quart de See also:cercle Q de guidage à un ensemble de roues ou de quarts de cercle fixés I, 2, 3. . . alors au See also:tambour de déboursement P, de lui au dynamomètre D, et finalement à la See also:poulie sévère, au-dessus de laquelle elle See also:passe dans la mer.

Les roues i, 2, 3... sont ainsi disposé que 2, 4, 6. . . peut être augmenté ou abaissé afin de donner au câble moins ou plus de See also:

courbure pendant qu'il passe entre elles, tandis qu'I, 3. 5... sont fournis avec des freins. Le système entier fournit les moyens de donner suffisamment en arrière-tirent au câble pour le faire au See also:fil nouvellement enduit de P. The de See also:piston est passé par une longue cuvette T, contenant l'eau froide, jusqu'à ce qu'il fasse suffisamment See also:froid pour lui permettre d'être sans risque enroulé sur une See also:bobine B 'See also:cette opération accomplie, le fil est enroulé de la bobine B 'dessus à l'autre, et en même temps soigneusement examiné pour les See also:air-trous ou d'autres pailles, qui sont éliminés. Le fil enduit est traité comme la See also:matrice de See also:cuivre D de strandthe, ou des autres de la même See also:taille, étant placé au fond du See also:cylindre et plus grand substitué à l'avant. Un enduit de seconde est alors étendu dessus, et après qu'il traverse un See also:processus semblable d'examen un troisième enduit est appliqué, et ainsi de See also:suite jusqu'à ce que le nombre requis soit accompli. Le noyau fini change rapidement de ses qualités électriques au début, et est généralement conservé pour un See also:intervalle indiqué de temps avant d'être soumise aux essais indiqués. Il est alors placé dans un réservoir de l'eau et maintenu à une certaine température fixe, habituellement 75° F., jusqu'à ce qu'il assume approximativement un état électrique constant. Son See also:chef d'See also:orchestre et diélectrique saisissent le tambour P, See also:rond qu'il passe à plusieurs fois d'empêcher le glissement. Sur le même axe avec P est fixé une See also:frein-roue meublée avec un frein puissant B, par la manipulation appropriée de laquelle la vitesse du See also:paiement dehors est réglée, la traction sur le câble étant en même temps observé au moyen de D. The que l'axe de P peut être aisément mis dans la vitesse avec un See also:moteur puissant afin de transporter en arrière le câble si on le trouve nécessaire de faire ainsi. La longueur payée dehors et le barème des See also:salaires dehors sont obtenus approximativement à partir du nombre de tours faits par le tambour P et son taux de la rotation.

Ceci est vérifié par les marques de mille, la position connue des See also:

joints, &See also:amp;c., car ils passent. La vitesse du bateau peut être rudement estimée à partir de la vitesse des See also:moteurs; elle plus exactement est obtenue par une ou autre des diverses formes de See also:notation, ou elle peut être mesurée en payant sans interruption un excédent de fil d'See also:acier une roue de See also:mesure. La vitesse See also:moyenne est obtenue très exactement à partir des observations solaires et stellaires pour 'la position du bateau. La différence entre la vitesse du bateau et du barème des salaires dehors donne la quantité de mou. La quantité de mou change dans différents cas entre 3 et aux pour See also:cent, mais une partie est toujours permise, de sorte que le câble puisse facilement s'adapter aux inégalités du fond et puisse plus aisément être soulevé pour des réparations. Mais le See also:seul paiement hors du mou suffisant n'est pas une See also:garantie que le câble toujours se trouvera étroitement le long du fond ou sera exempt des envergures. Tandis qu'il est payé la partie entre la surface de l'eau et le fond de la mer se trouve suivant une ligne droite, le composant du See also:poids perpendiculairement à sa longueur See also:soutenu par la résistance de friction à la descente dans l'eau. Si, puis, la vitesse du bateau soit v, le barème des salaires hors de u, l'angle de l'immersion i, la See also:profondeur de l'eau h, le poids par unité de longueur du câble W, la traction sur le câble sur la surface P, et A, constantes de B, nous ont du câble submersible. battez du tambour, et en See also:tournant de ce fait à la vitesse du câble sortant; de cette vis travaille un écrou qui forme le centre d'un disque circulaire mince, dont le bord est serré contre la surface d'un cône circulaire droit, la ligne du contact, pendant que l'écrou se déplace le long de la vis, étant parallèle à l'axe du dernier. Ce cône est conduit par l'embrayage par le tambour de fil, de sorte qu'il tourne à la vitesse du fil sortant, la direction de la rotation devant comme faire voyager l'écrou vers l'extrémité plus petite du cône. Si l'écrou et la vis tournent à la même vitesse, la position de l'ancienne volonté demeurent fixe; et car l'écrou est conduit par frottement par la surface du cône, cette égalité de vitesse obtiendra seulement quand le produit du diamètre (d) du cône à cette position s'est transformé par multiplication en sa vitesse des égales de la rotation (n) que le produit du diamètre (a) du disque s'est transformé par multiplication en la vitesse de la rotation (n) de la vis, ou N/n=d/a, et le rapport du câble payé dehors à celui du fil payé dehors est sans interruption donné ainsi par un indicateur m'a commandé voient See also:monsieur W. les papiers mathématiques et physiques de See also:Thomson (See also:seigneur See also:Kelvin), See also:vol. ii. p. 165. par le disque, parce que n'importe quelle différence dans la vitesse entre l'écrou et vis fera déplacer l'écrou le long de la vis jusqu'à ce qu'on atteigne le diamètre du cône qui remplit les conditions ci-dessus pour l'égalité dans la vitesse.

Dans fig. j'I le bord du disque sert l'indicateur et la See also:

balance donne le pourcentage du mou, ou (fil de Nn)/n. The étant payé dehors sans mou mesure la distance et la vitesse réelles au-dessus de la terre, et l'ingénieur responsable est allégé de toute l'inquiétude en estimant la profondeur des soundings dispersés de l'aperçu préliminaire, ou en calculant la See also:contrainte de retard priée pour produire le mou indiqué, puisque le brakesman simplement doit suivre les indications de l'See also:instrument et régler la contrainte afin de garder l'indicateur à la figure tâche facile requiredan, See also:voyant que le rapport de la vitesse du fil et le câble n'est pas affecté par le See also:mouvement du bateau, celui qui soit l'état de la mer, tandis que le rl~See also:li 'IP de!o d'i/i/r/19/i/ihUhphh/Ihhli/i o q E/S font fig. volonté de contrainte d'indicateur d'ii.Slack par temps lourd change 50 pour cent. ou plus de chaque côté de la valeur moyenne. De plus, l'excédent préliminaire d'aperçu l'itinéraire proposé, nécessaires pour décider la longueur et les types de câble exigés, peut avoir les moyens simplement une approximation à la profondeur dans laquelle le câble se situe réellement, puisque des accidents de See also:vent et de temps, ou manque d'observations pour déterminer la position, déviations de cause, souvent d'importance considérable, de l'itinéraire proposé. Des disques continus du mou et de la contrainte combinés avec le poids du câble il est chose facile de calculer et tracer les profondeurs le long de l'itinéraire de totalité du câble comme réellement étendu. Fig. 12, compilée des disques réels obtenus pendant la pose de la See also:section de Canso-See also:Fayal du système commercial de la See also:compagnie de câble, expositions par la ligne complète la contrainte réelle a enregistré ce qui a fixé la See also:distribution égale de 8 pour cent. du mou, et par la ligne pointillée la contrainte qui aurait été appliquée si les soundings pris pendant l'aperçu préliminaire avaient été la seule source disponible, bien que les conditions de la mer et du temps aient favorisé l'adhérence étroite à l'itinéraire proposé. Les ordonnées de la courbe donnent la contrainte dans cwts., et les abscisses la distance en See also:milles mesurés de l'extrémité de Canso; car la contrainte est proportionnelle à la profondeur, 18 cwts. correspondant à i000 sondent, la ligne noire représentent à une balance exagérée la découpe du fond marin. En See also:raison de l'expérience acquise avec des beaucoup de milliers de milles de câble dans toutes les profondeurs et dans des conditions variables de temps et de See also:climat, le risque, et par conséquent le coût, de pose réparant, a été considérablement réduit. Mais le coût d'effectuer une réparation See also:demeure toujours une quantité très incertaine, succès dépendant des états silencieux de mer et de temps. Le See also:mode de fonctionnement est brièvement comme suit: La position de la rupture est déterminée par les essais électriques à partir des deux extrémités, avec plus ou moins d'exactitude, selon la nature de la rupture, mais avec une See also:erreur probable n'excédant pas quelques milles. Le vapeur sur arrêter la position donnée abaisse un, ou peut-être deux, bouées de See also:marque, amarrant eux par l'See also:ancre de See also:champignon, la chaîne et la See also:corde. Utilisant ces bouées pour guider la direction du See also:remorquage, un grapnel, une espèce d'ancre cinq-five-pronged, attachée à une corde composée forte a formé des See also:rives de l'acier et du See also:manila, est abaissé au fond et traîné à une vitesse réduite, car il labouraient un sillon au fond de mer, dans une ligne perpendiculairement à l'itinéraire de câble, jusqu'à ce que le comportement du dynamomètre prouve que le câble est accroché. Le bateau est alors arrêté, et le câble graduellement a soulevé vers le haut vers la surface; mais dans l'eau profonde, à moins qu'elle ait été attrapée près d'une extrémité lâche, la coupure thecable de volonté sur le grapnel avant qu'elle atteigne la surface, car la contrainte caténaire sur l'See also:enfoncement sera plus grande qu'il se tiendra.

Phoenix-squares

Une autre bouée est déposée marquant cette position, fixing en même temps la ligne réelle du câble. Attaquer sera recommencé afin d'See also:

accrocher le câble See also:assez près de l'extrémité pour permettre son être ait soulevé sur la surface. Quand ceci a été fait un essai électrique est appliqué, et si la rupture originale est entre le bateau et étayez le soulèvement dedans du câble continuera jusqu'à ce que l'extrémité vienne à bord. Une autre bouée est alors abaissée pour marquer cette tache, et le câble de l'autre côté de la rupture attaqué pour, apporté à la surface, et, si la communication est trouvée parfaite avec le rivage, buoyed avec la chaîne suffisante et la corde jointes pour permettre le câble lui-même atteignant le fond. Le bateau revient maintenant à la position de l'attaque originale, et par les opérations semblables apporte à bord de l'extrémité qui fixe la communication avec l'autre rivage. L'See also:espace entre les deux extrémités a maintenant pour être comblé par l'épissure sur le nouveau câble et le paiement dehors jusqu'à ce que buoyed de l'extrémité est atteint, qui est alors a soulevé vers le haut et apporté à bord. Après que "l'épissure See also:finale," pendant qu'elle se nomme, entre ces extrémités a été faite, l'enfoncement, fait rapidement à une corde de glissade, est abaissée par dessus bord, la See also:coupe de corde de glissade, et le câble See also:permis de descendre par son propre poids à son reposer-endroit sur le fond marin. La réparation étant ainsi accomplie, les diverses bouées de marque sont prises, et le bateau revient à son station habituelle. Attaquer du câble et le soulèvement de lui sur la surface d'une profondeur de 2000 See also:brasses occupent rarement moins de vingt-quatre See also:heures, et puisque n'importe quelle contrainte supplémentaire due au tangage du See also:navire doit être évitée, il est clair que l'état de la mer et du temps soit le See also:facteur prédominant dans le temps nécessaire pour effectuer la longue série d'opérations qui, dans les circonstances les plus favorables, sont exigées pour une réparation. En outre, l'interposition du temps très lourd peut troubler tout le travail déjà accompli, et exige de la série entière d'opérations d'être de novo entrepris. Quant au coût, une réparation transatlantique de câble a coûté £75,000; la réparation du câble d'See also:Aden-Bombay, cassée dans une profondeur de 1900 brasses, a été effectuée avec la dépense de 176 milles de nouveau câble, et après une See also:faute de 251 See also:jours, 103 étant dépensés dans le travail réel, qui pour le See also:reste du temps a été interrompu par la See also:mousson; une réparation du câble de See also:Lisbonne-Porthcurnow, cassée dans le Golfe de Gascogne en 2700 brasses, onze ans après que le câble a été étendu, a pris 215 jours, avec une dépense de 300 milles de câble. Toutes les interruptions ne sont pas aussi coûteux, pour dans les See also:eaux plus peu profondes, avec des états favorables de temps, une réparation peuvent être seulement une question de quelques heures, et c'est dans de telles eaux que la majorité de coupures se produisent, mais un grand fonds de réserve doit encore être étendu de côté à cette fin.

Comme exemple See also:

ordinaire, on a affirmé que le coût de réparer les Etats-Unis directs câblent jusqu'à 1900 de son submergence dans 1874 £800o ramenés à une moyenne par See also:an. Presque toutes les compagnies de câble possèdent leurs propres vapeurs, des dimensions suffisantes et particulièrement équipé pour dépanner ordinaires; mais pour des cas exceptionnels, où une quantité considérable de nouveau câble peut See also:devoir être insérée, il peut être nécessaire d'accorder une See also:charte les services d'un des navires plus grands possédés par une compagnie de câble-fabrication, à une certaine See also:somme par See also:jour, qui peut jaillir l'extension £200 à £300. Cette See also:flotte de câble embarque maintenant des See also:nombres plus de See also:quarante, s'étendant dans la taille des navires de 300 tonnes à 10.000 tonnes de capacité de See also:charge. La vie d'un câble est habituellement considérée comme continuere jusqu'à ce qu'elle ne soit plus capable de l'levage pour la réparation, mais dans certains cas la durée et la fréquence des interruptions en tant qu'affectation de la convenance publique de la vie, avec la See also:perte de See also:revenu et de coût de réparations, doivent ensemble décider la question ou de faire des renouvellements très étendus ou même d'abandonner le câble entier. La possibilité de réparation est affectée par tant de circonstances dues à l'environnement du câble, ce non même une See also:limite approximative des années encore a été avec autorité fixée. C'est un fait bien-assuré que le isolateur, See also:gutta-percha, est, une fois conservé sous l'eau, pratiquement impérissable, de sorte que ce soit seulement la force originale des fils de mise en gaine et de la détérioration permis dans eux qui doivent être considérées. Des câbles ont été fréquemment sélectionnés vers le haut de ne montrer après beaucoup d'années de submergence aucune détérioration appréciable à cet égard, alors que dans d'autres cas on a sélectionné des extrémités dont vers le haut au cours de douze ans avait été corrodé aux points d'See also:aiguille, le résultat probablement des dépôts métalliques dans la localité. Il n'est à peine possible de l'aperçu préliminaire, avec des soundings plusieurs milles distants, pour obtenir plus qu'une idée générale quant à la profondeur moyenne le long de l'itinéraire, alors que la nature des constituants du fond marin peut seulement être indiquée par quelques petits spécimens évoqués aux taches d'See also:isolement, bien que heureusement le globigerine suintent qui See also:couvre le fond à toutes les plus grandes formes de profondeurs d'océan un See also:lit idéal pour le câble. L'expérience acquise en jours plus tôt de la télégraphie d'océan, de l'échec et de l'See also:abandon presque des pour cent de ö. des câbles hauturiers dans les douze premières années, placé la vie probable d'un câble aussi See also:bas que quinze ans, mais le sarclage hors des types inutiles de construction, et l'amélioration générale en matériaux, ont par des degrés sortis que la première évaluation, jusqu'ici la limite peut être sans risque placée à pas moins de quarante ans. Dans les profondeurs au delà de l'extension du mouvement de See also:vague, et indépendamment de la See also:suspension à travers une See also:caniveau submersible, qui tôt ou See also:tard résultat dans une rupture du câble, la cause la plus fréquente de l'interruption est décalage séismique ou autre du lit d'océan, alors que dans les eaux plus peu profondes et s'approche du rivage traîner des ancres ou pêcher des chaluts a été la plupart du temps responsable. Puisque par See also:accord See also:international les See also:dommages obstinés d'un câble ont été constitués une offense criminelle, et les compagnies de câble ont évité de croiser les See also:banques de pêche, ou ont adopté la See also:politique See also:sage de rembourser la valeur des ancres perdues sur leurs câbles, le nombre de telles ruptures a considérablement diminué. Des instruments pour de petits villes de See also:province de la terre Telegraphy.At ou villages, où le trafic de See also:message est lumière, le Wheatstone "instrument de B un C" est utilisés. Dans ce un appareil A B C des courants électriques sont produits en tournant une poignée (placée dans l'avant d'instru- de l'instrument), qui est adapté, dans les ments de l'instru- ment. du modèle le plus récent, à une See also:armature de See also:navette de Siemens placée entre les deux See also:bras d'un aimant permanent en fer à cheval puissant. Quand un d'une série de clefs (chacune correspondant à une See also:lettre) a arrangé autour d'un indicateur est enfoncé, le mouvement de l'indicateur, qui est adapté à l'armature de navette, est arrêté sur venir vis-à-vis de cette See also:clef particulière, et la See also:transmission des courants à la ligne est arrêtée, bien que l'armature elle-même puisse continuer à tourner. La dépression d'une deuxième clef cause la première clef d'être augmentée. Les courants enclenchent un mécanisme de rachet-roue à la station de réception, par lequel la See also:main sur un See also:petit See also:cadran soit passée à la lettre. Un See also:dispositif apparent dans l'indicateur See also:moderne de A B C, aussi bien que sous toutes les formes modernes d'instruments de télégraphe, est l'See also:adoption des aimants "induits" dans la partie See also:mobile de l'appareil.

Un petit aimant permanent est toujours exposé à devenir démagnétisé, ou a sa polarité renversée par l'See also:

action de la See also:foudre. Cette responsabilité est surmontée en faisant des pièces de mobilier amovible telles qu'exigent pour être magnétique du fer mou, et en les magnétisant par l'action induisante d'un aimant permanent fort. Bien qu'autrefois dans l'emploi très étendu, cet instrument se laisse tomber hors de l'utilisation et l'"sondeur" (et dans beaucoup de cas le téléphone) est utilisé dans son endroit. Aux bureaux où le travail est plus lourd que peut être traité par l'appareillage de A B C, l'instrument "d'aiguille See also:simple" a été célibataire très en grande partie utilisé; il a l'See also:avantage de la légère responsabilité d'aiguille au dérangement, et d'exiger l'See also:ajustement très petit d'instru-. Un opérateur assez habile peut signaler avec lui ment. au taux de 20 mots par See also:minute. L'aiguille (dans le modèle moderne) est de fer mou, et est conservée magnétisé inductivement par l'action de deux aimants en acier permanents. Les enroulements sont enroulés avec le fil de cuivre (couvert de See also:soie), aux mils. de diamètre, à une résistance totale de 200 ohms. Le courant réel exigé pour travailler l'instrument est de 3,3 milliampères (équivalent approximativement au courant donné par la See also:cellule de t See also:Daniell par 3300 ohms), mais dans le peactice un courant de à des milliampères est permis. Un simple, mais un important, addition pour permettre à la See also:lecture de l'instrument d'être effectué par le See also:bruit est montré dans fig. 13; dans cet See also:arrangement l'aiguille heurte contre de petits tubes constitués du fer-See also:blanc.

Bien qu'un instrument le plus utile et un bon marché en ce qui concerne l'See also:

entretien, "l'aiguille simple" (excepté des buts ferroviaires de télégraphe) ait été jeté en faveur du "sondeur," pour fixer l'avantage d'utiliser un modèle général d'appareil, aussi loin que possible, et pour éviter la nécessité de deux types différents d'instrument appris par le telegraphist. Le See also:code bien connu des signaux (fig. 14) présentés par See also:Morse est encore utilisé dedans avec See also:retentir s'chargent du code international dans le See also:vogue en Europe ment. diffère seulement légèrement de lui. Les instruments utilisés pour des télégraphes de terre sur ce système sont de deux types "sondeurs," qui indiquent par le bruit, et "enregistreurs," qui enregistrent les signaux. Les enregistreurs changent dans les détails de la construction, mais tous ont le même See also:objet, à savoir, pour enregistrer les intervalles pendant lesquels le courant est appliqué à la ligne. Sous les formes plus tôt d'instrument a été noté en See also:gravant des See also:lignes en relief sur un ruban de See also:papier au moyen d'un modèle pointu fixé à une extrémité d'un See also:levier, qui a porté à l'autre extrémité l'armature d'un électro-aimant. La forme de Morse que l'See also:enregistreur presque universellement utilisée en Europe fait le disque en See also:encre de Morse, et par conséquent s'appelle parfois l'"encre-auteur." auteur. Cette méthode a l'avantage du distinctness, et ainsi essaye moins aux yeux des opérateurs. Bien que l'"encre-auteur" soit toujours en service c'est pratiquement un instrument désuet, et a été déplacé par l'"sondeur." Les opérateurs qui ont utilisé l'enregistreur bientôt ont appris à lire le message par le déclic de l'armature contre son arrêt, et en tant que cette See also:gauche les mains et les yeux librement pour écrire, lisant par le bruit étaient usuallypreferred. Ainsi, quand il n'est pas nécessaire de garder une See also:copie, un instrument beaucoup plus simple peut être utilisé et le sondeur indiqué par message, par le bruit. La forme réussie la plus tôt était le sondeur "de cloche lumineuse", qui a consisté, en deux cloches de tonalité ou de See also:lancement distincte, dont un a été retenti quand le courant a été introduit un • INTERNATIONAL O --- 4 B du CODE A... • de P - - • 5 C - - --• 6 C h de Q •• 7 D See also:g...

8 •• 0 G -- V de E T 9 U... O 3 P 4 Q... 8 R.. 6 S 7 T 8 U 9 0 Y. De J K...,.. - - L ----• M -- 1. de Z t - - -. et... Direction de N et l'autre quand elle a été renversée. Cet instrument était capable de donner la vitesse très considérable, mais il était plus compliqué que celui maintenant en service, qui consiste seulement en un électro-aimant, avec son levier d'armature disposé pour s'arrêter contre une See also:

enclume ou une vis de façon à donner un bruit distinct et quelque peu fort. Des points et les tirets sont distingués par l'intervalle entre les bruits de l'instrument avec précision de la même manière comme ils sont distingués en lisant de l'enregistreur par le bruit. Fig. 15 See also:montre le modèle moderne du "sondeur" comme employé par la See also:poste See also:britannique. L'aimant est enroulé à une résistance de 40 ohms (ou de 900 ohms une fois travaillé des accumulateurs), et l'instrument est travaillé avec un courant de 400 milliampères (25 milliampères avec des accumulateurs). Des méthodes de travailler l'arrangement de la terre Circuits.The sur le système d'"ouvrir-See also:circuit" pour le fonctionnement simple-courant est montrées dans fig.

16, dans laquelle le Li représente la ligne, G un galvanomètre, utilisé simplement pour prouver que les courants vont rayer quand le message est transmis, K la clef de transmission, B la See also:

batterie, I l'instrument de réception, et E le terre-See also:plat. Le circuit complet est du plat E par l'instrument I, la clef K, et le galvanoscope G au Li de ligne, puis par les instruments correspondants au terre-plat E à l'autre extrémité, et arrière par la terre à la terre de E. The de plat est toujours, excepté une certaine raison spéciale, utilisée comme retour, parce qu'il See also:offre peu de résistance et sauve les dépenses et le risque d'échec du fil de retour. Le terre-plat E doit être enterré en terre moite ou dans l'eau.

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