Appareil à diffraction destiné à déterminer la composition atomique des corps les plus divers au moyen des rayons X (p.386)
Spectre du platine (p.387)
Spectre du tungstène (p.387)
Vue schématique en plan et en coupe de la surface de l'eau dans laquelle on a lancé une pierre (p.388)
Trains d'ondes se rencontrant par suite du jet de deux pierres (p.388)
Phénomène de la diffraction (p.388)
Vue extérieure d'un appareil d'analyse et de son tableau de commande (p.389)
Coupe d'un tube Coolidge à refroidissement par circulation d'eau (p.390)
Le tube est placé verticalement dans le haut de l'appareil d'analyse (p.390)
Vue intérieure d'un appareil d'analyse par rayons X (p.391)
Photographie du spectre du chlorure de sodium (p.391)
Vue en coupe d'une cassette (p.392)
Dispositions des écrans à l'intérieur de la cassette (p.392)
Compte-tours pour moteur (p.393)
Indicateur anémométrique de vitesse pour avions (p.393)
Coupe de l'indicateur anémométrique (p.394)
Anémomètre à tube de Pitot (p.394)
Le tube-antenne vu en coupe (p.395)
Coupe de l'anémomètre à tube (p.395)
Indicateur de virage (p.395)
Schéma de fonctionnement de l'indicateur de virage (p.396)
Contrôleur de vol ou indicateur de vitesse relative, de virage et de pente transversale (p.396)
Cercle calculateur permettant la détermination mécanique rapide des routes, des vitesses et des dérives (p.397)
Fig. 1, 2. - Dérive des avions sous l'influence du vent (p.397)
Fig. 1, 2. - Le triangle des vitesses (p.397)
Le cinémo-dérivomètre (p.398)
Dispositif schématique du cinémo-dérivomètre employé sur les avions (p.398)
Fig. 1. - Schéma de l'amplificateur au sélénium (p.399)
Fig. 2. - Dispositif de pont avec des cellules de sélénium dans les quatre bras (p.400)
Modérateur de pression d'eau à clapets équilibrés (p.400)
Fig. 1. - Ensemble des appareils constituant une installation de « ciné-pupitre » (p.401)
Fig. 2. - Dessin schématique du système d'entraînement du papier dans le pupitre (p.402)
Fig. 3. - Vue du ciné-pupitre ouvert (p.402)
Fig. 4. - Le cinéma et son distributeur (p.403)
Fig. 5. - Schéma du distributeur à cadence constante (p.403)
Fig. 6. - Distributeur à cadence métronomique (p.403)
Fig. 7. - Ciné-pupitre d'orchestre montrant la bande-partition « B » dont 5 portées sont visibles (p.404)
Un masque respiratoire de poche simple et pratique (p.404)
Fig. 1. - Locomotive à turbine à vapeur de la société Winterthur, système Zoelly (p.405)
Fig. 2. - La locomotive suédoise à turbine, système Ljungström, munie d'un condenseur à surface (p.406)
Fig. 3. - Coupe schématique de la turbine de la locomotive suédoise, système Ljungström (p.407)
Fig. 4. - Vue avant de la locomotive à turbine Ljungström, montrant le réchauffeur d'air (R) nécessaire à la combustion dans le foyer (p.408)
Fig. 5. - Vue arrière de la locomotive suédoise à turbine, dite « turbo-locomotrice » Ljungström (p.409)
Fig. 6. - Vue d'ensemble de la locomotive à turbine, système Reid-Ramsay, à transmission électrique (p.410)
Fig. 7.- Transmission élastique du mouvement de la turbine Ljungström (p.411)
Fig. 8. - Coupe transversale de la locomotive Ljungström (p.411)
Fig. 9. - Mécanisme de renversement de la marche de la turbo-locomotrice Ljungström (p.412)
Fig. 10. - Schéma général du fonctionnement de la locomotive à turbine actionnée par la vapeur (p.413)
Fig. 11. - Répartition théorique des calories du combustible employé dans le foyer de la turbo-locomotrice Ljungström (p.414)
Embrayage à friction et son déclic (p.415)
Fig. 1, 2, 3, 4. - Détails de la construction du déclic (p.416)
Fig. 1, 2. - Dispositif d'embrayage à friction et de son déclic (p.417)
Poste de commande (p.417)
Machine à graver les métaux avec son porte-copie (p.418)
Modèles en creux et en relief (p.418)
Le grondin, de la famille des trigles (p.419)
Le clarias, anguille que l'on rencontre dans la partie basse du nil (p.420)
Le polyptère, ou bichir africain (p.421)
L'anabas grimpeur, curieux poisson d'eau douce (p.421)
Le périophtalme de Koelreuter (p.422)
Le protoptère, poisson assez commun dans l'Afrique occidentale (p.423)
Le lepidosiren d'Amérique (p.424)
Le Ceratodus de Forster (p.425)
La scie amovible à moteur en position de refendage ou de dédoublage (p.426)
La scie en position horizontale pour l'abatage d'un arbre (p.426)
Tracé du cycle à un seul réservoir et diagramme de l'énergie produite (p.427)
Tracé des dénivellations des marées au cours d'une lunaison et diagramme de l'énergie qui peut être produite (p.428)
Tracé du cycle Bélidor à deux réservoirs et, au-dessous, diagramme de l'énergie produite (p.429)
Tracé du cycle de M. Defour et diagramme de l'énergie constante produite (p.429)
Diagramme déterminant l'application à un secteur de l'énergie produite au cours d'une lunaison (p.430)
Aménagement de la baie du Mont-Saint-Michel (p.430)
Coupe (en haut) et plan partiel (au-dessous) de l'usine du type « galerie » (p.431)
Coupe et plan partiel de l'usine du type « barrage » (p.431)
Schéma d'un appareil conducteur de cycle (p.432)
Appareil enregistreur des hauteurs de chute (p.433)
Schéma du moteur rotatif Legendre (p.434)
Vue d'ensemble du moteur à vapeur ou à air comprimé imaginé par M. Louis Legendre (p.435)
Nouveau type de moteur rotatif système Legendre (p.436)
Le lait prévient la cuisinière quand il bout (p.436)
Blocs d'écume de mer rangés par couches dans leur caisse d'origine (p.437)
Un bloc d'écume de mer débarrassé de sa croute et tel qu'il arrive d'Anatolie (p.438)
Quelques curieux fragments d'ambre (p.438)
Ce qu'on trouve parfois dans les morceaux d'ambre (p.439)
Branchette de « Pinus Succinifer » dans un fragment d'ambre (p.439)
Débitage à la scie des « rognons » d'écume de mer (p.439)
Tournage d'un fourneau de pipe en écume de mer sur le « tour en l'air » (p.440)
Polissage d'un bout de pipe ou de fume-cigare en ambre sur un feutre rotatif, au moyen de grès en poudre, d'abord, puis de tellurine (p.441)
Ouvrières occupées à monter des bouts d'ambre sur des fourneaux de pipes (p.441)
Passage à la cire de l'écume de mer (p.442)
Un atelier de gainerie où se fabriquent spécialement les écrins (p.443)
Colliers en perles d'ambre (p.444)
Bélier de Montgolfier, vu en coupe (p.445)
Bélier Bollée vu en perspective (p.446)
Bélier Bollée, vu en coupe (p.447)
Installation d'un bélier Bollée pour l'utilisation d'une faible chute d'eau (p.447)
Coupe d'un bélier Goulds-Pilter (p.448)
Bélier Couppez et Chapuis (p.448)
Dispositif général d'une installation d'élévation d'eau dans un château au moyen d'un bélier hydraulique système Bollée (p.449)
Élévation d'eau par bélier Goulds-Pilter dans une exploitation agricole (p.450)
La pâte est malaxée dans un pétrin spécial de forme cylindrique (p.451)
Les cylindres du laminoir donnent à la pâte l'épaisseur voulue (p.452)
Machine à découper les « petits beurres » (p.453)
La mise au four des biscuits (p.453)
A la sortie du four, les biscuits, ayant acquis leur forme définitive, sont transportés mécaniquement à l'atelier d'emballage (p.454)
La mise en boîtes des biscuits ne subit aucun temps d'arrêt (p.454)
Atelier de préparation des pâtes demi-fluides destinées à la pâtisserie (p.455)
Préparation des gâteaux secs (p.455)
Le gâteaux sont décorés de confitures et de morceaux de fruits confits élégamment disposés, puis on les porte au four (p.456)
Autre procédé de découpage des gâteaux (p.456)
Machine à fabriquer les biscuits à la cuillère (p.457)
Préparation des gâteaux dits gaufrettes (p.457)
Atelier ou les gaufrettes sont mises en boîtes à la main (p.458)
Broyeur-mélangeur double, pour argile facile à préparer, monté sur quatre colonnes en fonte (p.459)
Broyeur-mélangeur simple, combiné avec une presse à hélice, que l'on voit en bas et à droite de la photographie (p.460)
Broyeur-mélangeur à deux étages (p.461)
Presse à hélice vue à une plus grande échelle (p.461)
Vue générale, dans le sens longitudinal, d'un laminoir lisse (p.462)
Filière pour tuile courbe, vue en avant à gauche et en arrière à droite (p.463)
Filière pour brique creuse, la figure de gauche montrant l'arrière de l'appareil et la figure de droite représentant l'avant (p.463)
Installation perfectionnée, comportant une machine complète, pour une petite production de tuiles ou de briques creuses à la filière (p.464)
Presse-revolver, dite à cinq pans, pour fabriquer les tuiles à emboîtement (p.465)
Vue prise dans un atelier d'usinage de machines à mouler les tuiles et les briques, aux environs de Paris (p.466)
Fig. 1, 2, 3, 4, 5. - La bobine d'accord et les divers éléments qui la constituent (p.467)
Comment lire les schémas de télégraphie sans fil (p.468)
Une pomme de terre peut déceler la polarité des fils d'une ligne (p.468)
Fig. 1, 2. - Deux modes de fixation des extrémités des enroulements (p.469)
Fig. 1, 2. - Schéma de construction de la bobine de self-induction variable (p.469)
Réalisation du commutateur pour mettre à volonté en circuit la bobine de self-induction d'antenne (p.470)
Fig. 1, 2. - Schéma des deux dispositifs pour faire varier à volonté la longueur d'onde (p.470)
Montage à utiliser pour un poste récepteur à galène (p.471)
Enroulement d'une bobine de self-induction (p.471)
Montage complet du poste récepteur (p.471)
Le nouvel isolateur d'antenne vu en coupe (p.472)
Schémas de la construction d'une résistance de chauffage de filament (p.472)
Le lavage d'une pellicule (p.473)
Pince pour suspendre les papiers ou les pellicules photographiques (p.473)
Ce petit appareil plongé dans un récipient à glace prévient quand celle-ci est en quantité insuffisante (p.473)
Schéma des connexions de l'appareil représenté à la page précédente (p.474)
Coupe du tue-mouches électrique (p.474)
Autre modèle de tue-mouches (p.474)
Le démarreur pour machine à coudre (p.475)
Détail du collecteur du démarreur (p.475)
Vue d'ensemble de la dynamo pour motocyclette (p.476)
L'utilisation du tube à colle (p.476)
L'appareil générateur de gaz (p.477)
Coupe de l'appareil « Gazamoi » (p.478)
La « parmentière » (p.479)
La « parmentière » appliquée au lavage et au nettoyage des moules (à droite) et à l'épluchage des pommes de terre (à gauche) (p.480)