Une réalisation originale de l'« homme télémécanique » (p.2)
Fig. 1. - Schéma de montage d'un relais à commande acoustique (p.4)
Fig. 2. - Émetteur du Télévox (p.5)
Fig. 3. - Ensemble de l'appareil émetteur (p.6)
Fig. 4. - Schéma de l'appareil récepteur (p.7)
Fig. 5. - Détail d'un des trois filtres sélecteurs du récepteur (p.7)
Fig. 6. - Vue de l'appareil récepteur (p.8)
Fig. 7. - Schéma de l'ensemble du système complet : émetteur et récepteur (p.8)
Fig. 8. - Grâce au petit appareil de T. S. F. placé devant les spectateurs, ceux-ci peuvent commander la voiture située dans la vitrine par un mouvement de leurs mains (p.9)
Fig. 9. - Cet appareil est d'une telle sensibilité que l'approche d'un avion suffit pour qu'il commande l'éclairage intense des phares ou des projecteurs d'un aérodrome (p.9)
Ensemble du chantier de labourage électrique (p.10)
La dernière photographie de M. Henry Ford, à côté de madame Ford, prise le 8 avril dernier, sur le paquebot américain qui l'a conduit en Angleterre (p.11)
M. Chireix (p.16)
Fig. 1. - Émetteur utilisé à Sainte-Assise pour la communication Paris-Alger (p.17)
Fig. 2. - Appareil d'étude des quartz piézoélectriques dont les distances des armatures sont réglables suivant le cristal (p.17)
Fig. 3. - Maître-oscillateur avec quartz « Q » de contrôle (p.17)
Fig. 4. - Schéma du principe d'une antenne-projecteur simple, type C. M. (p.18)
Fig. 5. - Ensemble de l'antenne-projecteur S. F. R. - C. M. (p.18)
Fig. 6. - Schéma de la liaison radiophonique Paris-Alger (p.19)
Fig. 7. - Vue d'ensemble de l'antenne à réflecteur de Sainte-Assise (p.20)
Fig. 1. - Schéma montrant le fractionnement des produits dérivés et sous-produits issus de la fabrication du coke métallurgique (p.23)
Fig. 2. - Schéma montrant les opérations successives effectuées dans la fabrication du sulfate d'ammoniaque, telles qu'on les pratiquait en 1914 pour obtenir les engrais chimiques (p.24)
Fig. 3. - Schéma représentant les opérations successives pour la fabrication de l'ammoniaque synthétique par le procédé Casale, telles qu'on les effectue en 1928 (p.25)
Fig. 4. - Vue d'une batterie moderne de récupération des gaz de fours à coke, d'où l'on « récupère » l'hydrogène pour l'obtention du gaz ammoniac (p.26)
Fig. 5. - Vue d'un groupe de compresseurs destiné à obtenir la pression nécessaire pour la synthèse de l'ammoniaque par le procédé Georges Claude (p.27)
Fig. 6. - Vue d'un groupe de catalyseurs pour obtenir la synthèse du gaz ammoniac par le procédé Georges Claude (p.28)
Vue intérieure du poste de commande des ascenseurs d'une des mines de la « Gutehoffnungshütte » (p.30)
Cet entre-croisement de rails de tramways et ces aiguillages ont été installés à Cologne par le service spécial de la « Gutehoffnungshütte » (p.31)
Voici quelques spécimens des formidables arbres en acier forgé exécutés dans les ateliers de la « Gutehoffnungshütte » (p.31)
Un des onze hauts fourneaux appartenant à la « Gutehoffnungshütte » (p.32)
Perforatrice triple destinée à préparer les trous des rivures d'une des immenses chaudières construites dans les ateliers de la « Gutehoffnungshütte » (p.33)
Construction d'un élément de pont aux ateliers de Sterkrade (Ruhr), appartenant à la « Gutehoffnungshütte » (p.33)
Une exploitation de lignite en Allemagne, aux environs de Cologne (p.34)
Un des ateliers de la maison d'édition « Ullstein », l'une des plus importantes firmes du monde entier (p.35)
Les rotatives de la maison « Ullstein », les plus puissantes du monde (p.35)
Les allemands terminent l'aménagement hydroélectrique de l'Isar moyen par les procédés les plus modernes (p.36)
Vue de la deuxième usine installée sur l'Isar moyen, à Aufkirchen (p.37)
Voici la troisième usine installée à Eitting. La quatrième est actuellement en voie d'achèvement et sera finie en 1928 (p.37)
L'industrie de l'optique en Allemagne (p.38)
La plus grande usine d'électricité vient d'être achevée près de Berlin (p.39)
Cette vue partielle des aciéries Krupp, à Essen, laisse entrevoir la formidable puissance de ces usines, qui emploient actuellement plus de 40.000 ouvriers (p.40)
Une gare postale souterraine (p.41)
La station « Mount-Pleasant » du métro postal de Londres (p.42)
La cabine de contrôle surmontée du schéma lumineux des voies (p.43)
Un transporteur à courroie amène à quai les sacs postaux (p.44)
Vue d'un train postal souterrain à marche automatique (p.45)
Les wagons du train postal reçoivent des chariots complètement chargés (p.46)
Le stroboscope permet de mesurer la vitesse d'un moteur asynchrone (p.48)
Le montage du stroboscope à cordes « Guillet-Bertrand » (p.48)
Schéma du cinéma « Guillet » (p.49)
Le cinéma continu de M. A. Guillet (p.49)
Étude au « strobotachy Bertrand » du mouvement d'une came actionnant une tige de soupape d'un moteur à explosion (p.50)
Vérification, au « strobotachy Bertrand », de la régularité des impressions sur un papier de tapisserie (p.51)
Schéma de montage du « strobotachy » destiné à fournir la périodicité des ruptures de courant (p.51)
Une application du « Stroborama Séguin » (p.52)
Examen d'ensemble des organes d'une locomotive au « Stroborama Séguin » (p.53)
L'« ondoscope » du professeur Charron (p.54)
Schéma de l'« ondoscope » du professeur Charron (p.54)
Examen au « Stroborama Séguin » d'une roue de turbine Pelton (p.55)
Vue de profil d'un élément de chaudière à mercure avec ses tubes spécialement étudiés pour la vaporisation de ce liquide métallique (p.56)
Coupe d'une turbine à vapeur de mercure de 1.800 KW, à trois étages de pression avec condenseur et alternateur accouplé, installée à la centrale d'Hartford (États-Unis) (p.57)
Vue de l'alternateur accouplé à la turbine à vapeur de mercure de 1.800 KW de la centrale d'Hartford (p.58)
Schéma général du laboratoire de bioénergétique (p.60)
Vue générale du laboratoire de bioénergétique de Paris (p.61)
Les appareils métriques de la chambre d'essais (p.62)
Coupe détaillée du mur isolant de la chambre calorimétrique (p.62)
Le tableau de réglage automatique (p.63)
Une batterie de bocaux absorbants (antérieure au four électrique) (p.64)
Fig. 1. - Villa à deux étages construite avec les nouveaux procédés de construction rapides de l'architecte M. Sauvage (p.66)
Fig. 2. - Construction d'une maison de rapport moderne (p.67)
Fig. 3. - Autre phase de la construction de la même maison de rapport moderne par la nouvelle méthode de construction rapide (p.68)
Fig. 4. - Vue d'un plafond de l'immeuble de rapport moderne en voie d'achèvement (p.69)
Fig. 5. - Une charpente de couverture « Oméga » (p.70)
Fig. 1. - Coupe d'une bougie chaude Marchal, type « normal » (p.72)
Fig. 2. - La bougie chaude Marchal, type « normal », et ses divers éléments (p.72)
Fig. 3. - La bougie froide Marchal, type « haut rendement », et ses divers éléments (p.73)
Fig. 4. - Coupe d'une bougie froide Marchal, type « haut rendement » (p.73)
Vue en coupe du frein « Éclair » (p.74)
Fig. 1. - Réglage sur haute fréquence par potentiomètre (p.75)
Fig. 2. - Réglage par transformateur à rapports variables (la réaction n'est pas représentée sur la figure) (p.76)
Fig. 3. - Réglage par self de choc à prises multiples (p.76)
La pendulette « Triomphe » (p.77)
Vue de face du superstandard « Triomphe » (p.77)
Cadran ovale lumineux de l'appareil superstandard « Triomphe Lux-Radio », vu de face (p.78)
Cadran vu arrière (p.78)
La téléphotographie (p.79)
Ensemble de la téléloupe (p.79)
Ce que permet la téléloupe, proxiobjectif (p.79)
Ensemble de l'appareil à mesurer les temps de pose (p.80)
Emploi du « Sclérographe » (p.81)
Comment on utilise le « pupitre confort » (p.82)
Ensemble du groupe « Minimus » (p.82)
Vue de la voiture C. M. (p.83)
Ensemble du pick-up Brown (p.84)
Deux modèles de l'appareil à entrebâiller les fenêtres (p.84)