Façade principale de l'institut du radium, rue Pierre-Curie, à Paris : le pavillon Curie et l'amphithéâtre (à gauche) (p.210)
Mme Curie (p.211)
Les installations du service d'étalonnage des ampoules radioactives (p.212)
Salle de l'amphithéâtre où Mme Curie fait habituellement ses cours (p.213)
Un coin du laboratoire de chimie de l'institut du radium (p.214)
Mesure des ampoules d'émanation au moyen de l'électroscope (p.215)
Salle où s'opère l'extraction de l'émanation de radium (p.216)
Appareil pour obtenir et capter l'émanation de radium (p.217)
La manipulation des ampoules d'émanation (p.218)
Machine à air liquide installée dans les sous-sol de l'institut du radium (p.219)
Le service de radiothérapie installé dans le pavillon pasteur (p.220)
Tuyau en bois pour conduite de vapeur (p.221)
Autre système de gaine en bois pour conduite souterraine de vapeur (p.221)
Coupe transversale d'un tuyau de vapeur en place, aves [sic, avec] ses drains (p.222)
Double variateur, pour compenser l'expansion et la contraction dues aux différences de température (p.222)
Variateur simple (p.223)
Variateur vu en coupe partielle (à droite de la figure) (p.223)
Joint à expansion double (p.224)
Joint à expansion simple (p.224)
Élévation sectionnelle montrant, en place, les variateurs simples ou doubles et les valves de la canalisation. - A gauche : trou d'homme et « regard » (p.225)
Vue en place des joints de dilatation, à expansion simple ou double, dits auss [sic, aussi] joints de fuite, destinés à compenser largement la détente de la vapeur (p.225)
Autre système de canalisation double. Employée aux États-Unis, où les stations de chauffage central collectif existent dans un certain nombre de villes (p.226)
Radiateur économiseur (p.227)
Appareil employé pour le chauffage par l'eau chaude (p.227)
Chaudière Murphy double, à tubes d'eau (à droite : vue extérieure de face ; à gauche : coupe transversale montrant le foyer à grille double en V) (p.228)
Compteur de calories sous forme d'eau chaude, système Guillemin (p.229)
Vue intérieure du compteur de l'eau de condensation (p.229)
Installation de chauffage par la vapeur chez l'abonni (p.229)
Station centrale alimentant une ville ou un quartier en force motrice, éclairage et chauffage (p.230)
Immeubles chauffés par la station centrale de Lockport (p.230)
Schémas de la station centrale de Lockport (États-Unis) (p.231)
Application de la théorie du chauffage par station centrale à vapeur à un secteur parisien (projet de M. l'ingénieur Beaurrienne) (p.232)
Projet de M. A. Rey, pour le chauffage à la vapeur, par station centrale, d'un groupe de neuf édifices parisiens plus ou moins rapprochés, dans le quatorzième arrondissement (p.233)
Corps de la lampe électrique en cristal gravé (p.234)
Spécimens d'objets d'art en cristal gravé, d'après les procédés de M. de Vez (p.235)
La première couche de cristal est extraite du creuset (p.236)
Comment on pose les couches successives (p.237)
On donne au cristal la forme prévue et qui sera définitive (p.237)
Les ouvriers préparent le travail du « chef de place » (p.238)
Puis on donne au col du vase une forme élégante (p.238)
La pièce est maintenant finie, et elle va changer d'atelier (p.239)
Le vase va passer de l'usine dans l'atelier de décor (p.240)
La préparation à l'aquarelle d'un modèle de décor (p.241)
Le graveur se livre à un travail préparatoire essentiel (p.242)
La pièce est sortie de la cuve à acide pour voir si la morsure est suffisante (p.242)
Les états successifs par lesquels passe un vase à la gravure (p.243)
L'atelier que dirige personnellement le maître verrier d'art (p.244)
Les objets passent ensuite aux mains d'un graveur à la meule (p.244)
Les dernières opérations que subissent les pièces de cristal gravé (p.245)
Scie « Ryerson », de Moerch et Roumet, construite d'après le principe du disque de Reese (p.246)
Machine Atkins et Bouhot à mouvement alternatif et à course de la scie réglable automatiquement, selon l'épaisseur de la pièce à scier (p.247)
Machine « Prudor » à scie circulaire inclinable pour la coupe des métaux en biais sous divers angles (p.248)
Détail du mécanisme d'avance et d'arrêt de la machine « Prudor » (p.249)
Machine Moerch et Roumet à la scie circulaire à tronçonner, montrant les tables et les facilités de serrage (p.249)
La machine Moerch et Roumet disposée pour lame circulaire à dents rapportées (voir la figure du bas de la page précédente) (p.250)
Fragment prélevé à la périphérie d'une scie circulaire à dents rapportées du système Atkins (p.251)
Vue latérale d'un modèle réduit de la scie « Ryerson » sectionnant les métaux sans contact, d'après le principe curieux du disque de Reese (p.252)
La même machine, vue face avant, que celle représentée à la page précédente. On voit très distinctement le disque-scie émergeant par le bas de son carter protecteur (p.253)
La scie « Ryerson », petit modèle, équipée en tronçonneuse pour billettes (p.254)
Fig. 1. - Machine « Graphotype » pour la confection des plaques à imprimer les adresses (p.255)
Fig. 2. - Une plaque à imprimer les adresses (p.256)
Fig. 3. - Montage, sur un même châssis, de la plaque à imprimer et d'une épreuve, permettant le classement facile dans les tiroirs de l' « adressographe » (p.256)
Fig. 4. - La machine « adressographe » pour l'impression automatique des bandes-adresses (p.256)
Le contrôleur-enregistreur de M. Desenne, vu de face (p.257)
Fig. 1. - Un style trace sur la bande qui se déroule des traits correspondant chacun à un kilomètre parcouru. Le nombre de tracés en fonction du temps (la bande est graduée en division de 5 minutes) permet de lire à vitesse de la voiture (p.258)
Fig. 2. - Vue latérale du mécanisme de l'appareil (p.258)
Fig. 3. - Le mécanisme vu de face (p.259)
La « Jeanne-d'Arc » est arrivée à destination (p.260)
Bourdon de 6.000 kilogrammes fondu récemment pour l'église de Saint-Avold (Lorraine) (p.261)
Moules de cloches et moules d'anses en cours de fabrication (p.262)
Fosse de coulée dans une grande fonderie de cloches (p.263)
Préparation d'un moule de cloche (p.264)
Fosse de coulée pour les cloches de grandes dimensions (p.265)
Opération dite de l'« enterrage », en vue d'une coulée prochaine (p.266)
Montage de la « Jeanne-d'Arc », la nouvelle cloche de la cathédrale de Rouen, fondue au cours de l'année 1914 à Annecy-le-Vieux (p.267)
Cloche sonnant à battant rétro-lancé (coupe) (p.268)
La « Jeanne-d'Arc » prête à être expédiée (p.268)
Bande d'ornements allégoriques en ronde-bosse destinée à la nouvelle cloche d'une église lorraine (p.269)
La « Jeanne-d'Arc » est hissée dans le clocher de la cathédrale de Rouen (p.270)
Téléphone par détection directe utilisant un dispositif absorbeur (p.271)
Schéma de montage d'un téléphone monofilaire (p.272)
Dispositif de téléphone par détection directe (p.272)
Poste émetteur et récepteur pour ondes entretenues (p.273)
Schéma d'un dispositif de téléphonie par onde entretenues (p.274)
Vue d'un poste téléphonique monofilaire (p.275)
Appareils téléphonique de nacelle spéciaux aux ballons captifs (p.276)
Détail de la pédale de l'appareil répétiteur (p.277)
Signal fermé protégé par un répétiteur dauphin (p.277)
Vue en plan de la partie fixe du répétiteur placée sur la voie (p.278)
Train franchissant un signal ouvert muni d'un répétiteur dauphin (p.278)
Fig. 1. - Principe de la Stéréoscopie (p.279)
Fig. 2. - Un appareil à surface sensible plane peut assurer la restitution exacte du relief (p.280)
Fig. 3. - Inversion des images (p.281)
Fig. 4. - Stéréoscope de Wheatstone (p.282)
Fig. 5. _ Stéréoscope de Brewster (p.282)
Fig. 6. - Stéréoscope à lentilles, dit à court foyer (p.283)
Fig. 7. - Autre stéréoscope à court foyer (p.283)
Fig. 8. - Appareil stéréoscopique réversible, communément appelé « Glyphoscope » (p.284)
Fig. 9. - Schéma du stéréoscope mécanique (p.285)
Fig. 10. - Décalage des monochromes à droite et à gauche (p.285)
Fig. 11. - Stéréo-projection par le procédé des réseaux (p.286)
Fig. 12. - Projection d'un point d'un anaglyphe géométrique sur un plan horizontal (p.287)
Fig. 13. - Projection d'un point d'un anaglyphe sur un tableau vertical (p.288)
Figure 1. - Schéma du dispositif chronophotographique du physicien anglais C.-V. Boys (p.289)
Figure 2. - Stand d'expériences de M. L. Bull pour le tir au fusil (p.290)
Figure 3. - Autre vue du stand expérimental de M. Lucien Bull (p.291)
Figure 4. - Vue d'ensemble du dispositif électrique de M. L. Bull (p.292)
Figure 5. - Schéma du dispositif électrique Bull pour l'étude des phénomènes balistiques (p.292)
Fig. 6. - Schéma du système optique et photographique (p.293)
Figure 7. - Appareil chronophotographique avec son moteur et son rhéostat (p.293)
Figure 8. - Caisse en bois (son couvercle enlevé) renfermant le cylindre sur lequel s'enroule le film (p.294)
Figure 9. - Vue d'ensemble du stand d'expériences pour le canon de 37 millimètres (p.294)
Fig. 10. - Canon de 37 millim. disposé pour des expériences chronophotographiques (p.295)
Figure 11. - Portions d'un film relatif au canon de 37 millimètres (p.296)
Figure 12. - Portions de films montrant le groupement des plombes à la sortie du canon d'un fusil de chasse (p.296)
Figure 13. - Portions d'un film relatif à la décharge d'un revolver de 5 mm. 6 (p.297)
Le bloc isolant, les aiguilles et le couvercle de la prise de courant (p.298)
L'appareil fixé au mur et muni d'un raccord pour douille de lampe (p.298)
Pour réaliser une illumination, on peut juxtaposer plusieurs prises de courant sur le même conducteur (p.298)
La fusion du métal précieux dans une fonderie parisienne (p.299)
Le coulage en lingotière de la masse métallique fondue (p.300)
Plus délicate encore est la pesée au trébuchet d'essayeur (p.301)
Le chauffage des coupelles au four à moufle (p.302)
Un classeur de coupelles (p.303)
L'attaque aux acides sur la grille d'essayeur (p.304)
Le poinçonnage du lingot (p.305)
Type d'empreinte d'un poinçon d'essayeur agrandie au double (p.306)
Le lancement des hélices à la main est extrêmement dangereux (p.307)
Mise en marche des moteurs par une automobile de lancement (p.308)
Schémas (face et profil) du démarreur fixe, système Odier (p.309)
Le démarreur d'avions de l'ingénieur Odier (système fixe) (p.309)
Démarreur amovible fonctionnant à l'acide carbonique (p.310)
Lancement d'une hélice au moyen du démarreur amovible (p.311)
Installation d'un treuil de sondage pour l'exploration souterraine d'un terrain pétrolifère en Algérie (p.312)
A droite : une équipe de sondeurs américains opérant en Algérie ; à gauche : les ouvriers indigènes qui les assistent dans leur travail (p.313)
Baraquements du personnel technique chargé d'un sondage (p.314)
Ensemble des installations servant à forer un trou de sonde pour la recherche du pétrole (p.315)
Vue d'un derrick métallique dans un terrain pétrolifère algérien (p.316)
Manoeuvre du Trépan dans un trou de sonde (p.317)
Outil de repêchage d'un trépan cassé (p.318)
Schéma montrant la disposition des tubes métalliques garnissant un forage pour la recherche des nappes de pétrole (p.318)
Carte montrant l'emplacement des divers sondages de recherches pour pétrole, exécutés en Algérie entre Oran et Orléansville (p.319)
Périmètre délimitant un terrain pétrolifère (p.320)
Propulseur-trompe Mélot, basé sur la réaction des gaz sur l'air (p.321)
Ce propulseur peut être indifféremment alimenté à l'essence, au pétrole ou à l'alcool (p.322)
Coupe schématique du propulseur-trompe à réaction sur l'air (p.322)
Le fonctionnement du dispositif d'auto-compression dans le propulseur conçu par l'ingénieur français Mélot (p.323)
Montage d'un propulseur-trompe sur un avion bi-moteur (p.323)
Vue latérale schématique d'un avion biplace pourvu du propulseur-trompe Mélot (p.324)
Fig. 1. - Tracés d'un courant téléphonique obtenus au moyen de l'oscillographe (p.325)
Fig. 2. - Schéma d'une installation simple à courant téléphonique inversé (p.326)
Fig. 3. - Schéma d'une installation de téléphonie secrète à deux postes (p.326)
Fig. 4. - Vue d'ensemble d'un poste de téléphonie secrète (p.327)
Fig. 5. - Malgré sa complexité, le poste de téléphonie secrète ne constitue pas une installation bien encombrante (p.328)
Observation des taches solaires par projection sur un écran (p.329)
Dimensions comparées du soleil et de la terre (p.330)
Projection du disque solaire sur un écran (p.330)
Une tache solaire telle qu'elle apparait à la projection (p.331)
Dispositif adopté par M. Henri Barault pour la projection des taches solaires à travers un prisme (p.331)
Montage du prisme sur une lunette astronomique (p.332)
Vue en élévation du concasseur (p.333)
Coupe horizontale montrant le travail de sectionnement de la pierre (p.334)
Photographie montrant en plan le concasseur représenté en coupe par la figure de la page précédente (p.334)
Coupe transversale du concasseur (p.335)
Vue photographique d'une plaque de mâchoires métalliques mobiles (p.335)
Préparation de la pierre pour le rechargement cylindrique de la route (p.336)
La machine à concasser travaille sur un des côtés de la route à réparer (p.336)
Coupe longitudinale d'un concasseur mécanique à double effet et à mâchoires perfectionnées (p.337)
Vue en coupe du dispositif d'un moteur marin à hélice relevable (p.338)
Le puits étanche métallique (1) dans lequel l'hélice est rentrée (p.338)
Fig. 1. - Tube de Pitot (il est utilisé dans la position verticale) (p.339)
Fig. 2. - Photographie de la partie inférieure du tube de Pitot (p.339)
Fig. 3. - Moulinet employé pour la détermination des vitesses des liquides ; il permet notamment, de calculer le débit des cours d'eau (p.340)
Fig. 4. - Moulinet système Richard (p.340)
Fig. 5. - Schéma montrant la disposition employée pour la détermination scientifique des vitesses des liquides (p.340)
Fig. 6. - Chambres d'eau employées pour la détermination des vitesses (p.341)
Fig. 7. - Schéma représentant le trajet d'une particule éclairée d'une façon périodique (p.341)
Fig. 8. - Photographie montrant la répartition des vitesses au voisinage d'un orifice en mince paroi de un centimètre de diamètre percé à la partie inférieure d'une chambre d'eau (p.342)
Fig. 9. - Même phénomène que dans la figure 8, avec un orifice en mince paroi de deux centimètre de diamètre (p.343)
Fig. 10. - Photographie représentant la réparation des vitesses au voisinage d'un ajutage cylindrique rentrant (p.344)
Fig. 11. - Répartition des vitesses dans une chambre d'eau munie à sa partie inférieure d'un orifice en mince paroi d'un centimètre de diamètre et influence d'une paroi placée à trente centimètres du centre de l'orifice (p.344)
Schéma du dispositif imaginé par l'ingénieur anglais Still pour l'emploi de l'eau dans les moteurs à explosions (p.345)
Comment s'installe et fonctionne un injecteur d'eau sur une auto (p.346)
L'injecteur est fixé au tablier de la voiture au moyen d'un support en métal (p.347)
Coupe schématique longitudinale de l'injecteur d'eau (p.348)
Planche 1. - Exemple d'application du calculateur sauvageon (p.349)
Planche 2. - Autre exemple d'application du nouveau calculateur (p.351)
La lampe pour le chauffage des acides (p.352)
Villa peinte extérieurement à l'aide du pistolet à air comprimé (p.353)
Le procédé est maintenant, aux États-Unis, appliqué à une foule de travaux (p.354)
Grand modèle du fourneau à récupération d'air chaud fonctionnant au gaz (p.355)
Si l'on n'a qu'un récipient à chauffer on peut le placer sur un trépied, très près du brûleur, pour accélérer la cuisson (p.356)
L'unique brûleur se trouve au fond d'une chambre isolée, munie de trois orifices de chauffage (p.356)
Cette coupe montre que l'air chauffé par le brûleur ne peut s'échapper sans avoir cédé la majeure partie de sa chaleur aux récipient posés sur le fourneau (p.356)
Dispositif général de la pile Féry (p.357)
La plaque de zinc disposée au fond de la pile Féry conserve ses qualités jusqu'à ce que l'usure soit à peu près complète (p.358)
Dans les piles ordinaires, les tiges de zinc sont rapidement attaquées et rendues ainsi inefficaces (p.358)
La pile Féry, vue d'ensemble (p.358)
Atelier de réparation d'accumulateurs dans lequel on utilise des réchauds et des fers électriques à souder pour fondre et travailler le plomb des plaques (p.359)
Fil de fer préparé pour recevoir une vis à bois (p.360)
Le fil de fer, scellé dans un trou avec un peu de plâtre à modeler, constitue une douille filetée de laquelle la vis ne risquera pas de s'échapper (p.360)
Il suffit de presser sur la molette en la faisant tourner pour faire sortir une feuille (p.360)
Le baquet-tub est beaucoup moins encombrant que le tub ordinaire (p.361)
Le parapluie renversé qui surmonte le baquet évite les éclaboussures ; on le démonte pour vider le baquet, lequel alors est facile à manier (p.361)
Ce support pendulaire permet une plus grande course de la lame de la scie et réduit sensiblement la durée du sciage (p.362)
Poulie fixée sur un arbre au moyen du nouveau dispositif (p.362)
Même inclinée, la vis serre la demi-sphère à plat contre l'arbre (p.362)
On vide le tube en tournant un bouton (p.363)
L'appareil de projection (p.363)
Chargement uniforme d'une soute à charbon au moyen de deux appareils (p.363)
Ce radiateur chauffe par rayonnement et convection (p.364)
Grace à cet appareil, une petite ménagère de 12 à 13 ans peut, sans fatigue, brosser un plancher (p.364)
Compresseur d'air monté sur le moteur slim (p.365)
Installation d'une distribution d'air comprimé sur une auto (p.366)
Coupe longitudinale du compresseur d'air (p.367)
Commande du frein à air comprimé appliqué aux roues (p.367)
Faux moyeu, cylindre de serrage et clef fendue (p.370)
Coupe du faux moyeu et des différents organes de blocage qui y sont logés (p.370)
La roue est présentée devant le support fixé à la carrosserie (p.370)