7. Pression du gaz sous volume constant.
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ment est
^ charge en kilogrammes
volume de la chambre en litres
La capacité calorifique, ou si l’on veut l’énergie correspondante,
la température de combustion, le volume spécifique, la pression spéci
fique et le covolume sont ce qu’on appelle dans la pratique les cons
tantes de la poudre. Cela n’implique d’ailleurs pas que ces grandeurs
soient en fait rigoureusement constantes pour la même matière ex
plosive, mais seulement que leurs valeurs varient peu.
Le tableau suivant donne ces valeurs et quelques autres pour
plusieurs matières explosives souvent utilisées en Allemagne; les nom
bres qui y figurent sont ceux qui ont été adoptés par le Service des
expériences militaires allemand 14 ).
Tableau A.
Constantes de la pondre
pour la combustion de la poudre sous un volume constant
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Litres
par kg.
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Calories
par kg.
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Litres
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Poids spéci- !
fique du grain !
I de poudre s |
environ
environ
environ
environ
environ
Poudre noire
285
2000
680
3250
0,49
—
—
1.65
Poudre en bandes
920
2400
770
7800
0,92
0,22
0,000075
1,56
Poudre cubique
840
3300
1190
9100
0,84
0,21
0,000085
1,63
Charge d’obus C. 88
869
2840
800
9900
0,87
0,20
0,000057
1,74
Coton-poudre sec.
850
3100
1000
8400
0,85
0.20
0,000076
1,50
Coton-poudre humide (20%)
848
2400
690
7600
0,85
0,20
0,000071
—
Nitroglycérine
718
3870
1480
10800
0,71
0,20
0,000094
1,60
Dynamite à la gélatine
709
4000
1535
11100
0,71
0,19
0,000095
1,60
1. Pression du gaz sous volume constant. Si la poudre est brûlée
dans la bombe d’expériences et si la fraction s du poids de la charge
forme des gaz (à la température absolue d’explosion T'), la pression
du gaz a atteint sa valeur maxima; celle-ci, d’après la loi de Mariotte
et de Gay-Lussac et en introduisant les constantes de la poudre,
s’obtient par la relation
H
fs A
1 — a A*
à laquelle on a donné le nom d’équation d’Abel.
14) Cf. W. Heydenreich, Lehre vom Schuss und die Schusstafeln 2, Berlin
1898, p. 7.