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Journal des mines

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196 PROCÉDÉS D'EXTRACTION DES MINERAIS<br />

'dente, est donc obligé de s'ébouler par le petit tube qui le<br />

déverse dans l'atmosphère.<br />

Cette manière d'opérer présente un inconvénient, l'intermittence<br />

de l'aspiration et par suite de l'aérage; si l'on<br />

installait dans le puits deux appareils qui marcheraient<br />

alternativement, cet inconvénient disparaîtrait en partie ;<br />

mais il serait bien difficile de régler les manoeuvres de façon<br />

que jamais l'aspiration ne fût suspendue; et toute intermittence<br />

serait dangereuse dans les <strong>mines</strong> à grisou à cause <strong>des</strong><br />

changements brusques de pression qui en seraient la suite.<br />

D'ailleurs, l'extraction ne pouvant continuer sans interrup -<br />

tion, il faudrait une machine auxiliaire pour assurer l'aérage<br />

pendant les arrêts de l'extraction.<br />

Laissant de côté ces Considérations, nous allons étudier<br />

les Conditions de l'emploi du système atmosphérique. La<br />

première question à examiner est celle de la résistance du<br />

tube; si tout son poids reposait sur le fond du puits, les<br />

dernières viroles seraient écrasées. M. Blanchet a adopté,<br />

paraît-il, une disposition qui rend le tube indépendant <strong>des</strong><br />

petits mouvements <strong>des</strong> parois du puits et qui fait supporter<br />

par <strong>des</strong> madriers établis à quelques mètres de distance verticale<br />

les uns <strong>des</strong> autres le poids <strong>des</strong> tubes situés dans l'intervalle<br />

qui les sépare.<br />

La contraction du tube sous l'action de la pression extérieure<br />

'est négligeable, et ne sera pas de nature à gêner<br />

Te mouvement du piston, dont le jeu doit nécessairement<br />

être assez étendu dans ses parties non élastiques.<br />

Supposons le piston au bas du tube. Les wagons chargés<br />

sont mis en place; on fait marcher la machine aspirante.<br />

Il y a deux pério<strong>des</strong> à distinguer : la première dure jusqu'au<br />

moment où la pression dans le tube est <strong>des</strong>cendue assez<br />

bas pour que le mouvement ascensionnel puisse avoir lieu;<br />

la seconde période finit à l'arrivée du piston à l'orifice supérieur<br />

du puits. Pendant la première, la pression varie<br />

beaucoup ; pendant la seconde, elle change peu.<br />

DANS LES MINES. 197<br />

Première période. Soit<br />

p, la pression au-<strong>des</strong>sous du piston à la fin de la première<br />

période ;<br />

p, la pression au-<strong>des</strong>sus du piston au même instant ;<br />

C le poids total de la cage égal à Q ;<br />

K le coefficient relatif au frottement.<br />

On a entre ces quantités la relation<br />

bKC p,),<br />

où b est le coefficient dont nous avons déterminé la valeur<br />

dans le cas de l'extraction par l'air comprimé.: pi et p, sont<br />

toujours exprimées par le rapport de la pression considérée<br />

à la pression atmosphérique prise pour unité..<br />

P est la pression à l'orifice du puits, L la profondeur du<br />

puits, et dans ces conditions,<br />

p2 = PeaL<br />

Le coefficient a est égal , comme nous l'avons vu ,<br />

0,00012658, ot est la diminution de pression qui résulte au<br />

bas du puits du mouvement de l'air aspiré pour l'aérage.<br />

Mais nous pouvons négliger ce terme et mettre p, sous la<br />

forme plus commode<br />

p2= p,<br />

où p aura sensiblement la valeur<br />

la valeur de p, devient donc<br />

= 0,0001266t;<br />

(20) P<br />

bl(C<br />

A un instant quelconque la pression étant x dans le tube<br />

immédiatement au-<strong>des</strong>sus du piston, sera dans le même<br />

tube à l'orifice du puits<br />

x,= (1 )x.

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