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Tome 48. n. 219. Septembre 1935

60.0 La science et la vie — 1913–1945 (339 numéros) — section

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160 entrées

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CONDITIONS D'UTILISATION
NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE
PREMIÈRE PAGE (PAGE DE TITRE) (ima.1)
TABLE DES MATIÈRES
SOMMAIRE (p.173)
L'aviation et les doctrines de guerre de demain (Colonel Vauthier) (p.175)
Que sera la guerre future ? (p.175)
Résister sur terre et sur mer et faire masse pour l'attaque par l'air (p.178)
La défensive aérienne est vouée à l'impuissance (p.179)
Comment détruire l'aviation ennemie ? (p.181)
L'avion de bataille (p.181)
L'air deviendra le principal théâtre d'opérations (p.182)
Connaitrons-nous un jour la véritable nature des rayons cosmiques ? (Louis Houllevigue, Professeur à la Faculté des Sciences de Marseille) (p.183)
Les instruments de mesure (p.184)
Faits nouveaux (p.187)
Pourquoi les trains modernes doivent être aérodynamiques (Jean Marchand, Ingénieur I.E.G., licencié ès sciences) (p.191)
Les grandes étapes de la locomotive à vapeur (p.194)
L'aérodynamisme et les locomotives (p.197)
Le train aérodynamique du P.-L.-M. (p.198)
L'aérodynamisme à faible vitesse (p.200)
Comment l'expérience tropicale de G. Claude contribue au balisage des routes océanes aériennes (Jean Labadié) (p.201)
L'expérience de M. Georges Claude démontre incidemment la possibilité d'un balisage continu des routes aériennes transatlantiques (p.201)
Les résultats navals de l'expérience Claude suggèrent l'établissement d'une ligne transatlantique de balisage et de secours (p.201)
La controverse des îles flottantes et du vol transatlantique sans escale (p.204)
Une ligne de sécurité, non de stations-service (p.205)
Le moteur à charbon pulvérisé est-il le moteur de l'avenir ? (Jean Bodet, Ancien élève de l'Ecole polytechnique) (p.208)
Comment fonctionne le moteur à charbon pulvérisé (p.208)
L'alimentation du moteur en charbon pulvérisé (p.210)
Le moteur à charbon est un moteur à grand rendement (p.210)
Le problème capital : réduire l'usure des pièces mobiles (p.211)
Charbon et matières végétales conviennent également à ce nouveau moteur (p.211)
L'avenir du moteur à charbon pulvérisé (p.212)
Dans la chaussure comme dans l'automobile, la rationalisation s'impose (Jean Marival) (p.213)
L'ère de la machine ; les conséquences de son emploi (page double.214)
L'évolution de la machine à fabriquer les chaussures (page double.214)
La fabrication mécanique des chaussures (page double.214)
Deux grands types d'organisation de l'industrie de la chaussure (p.217)
Voici le gaz d'éclairage en bouteilles pour nos campagnes (Paul Lucas) (p.223)
Le gaz et l'automobile (p.223)
La distribution du gaz de ville sans canalisations (p.223)
Supprimera-t-on les petites usines à gaz d'exploitation trop onéreuse ? (p.224)
Le gaz pour tous (p.225)
Le gaz d'éclairage pourra-t-il être distribué dans les campagnes (p.226)
L'expérience de Cambrai (p.226)
Notre poste d'écoute (S. et V.) (p.227)
Le nouveau dirigeable L. Z.-129 (p.227)
L'enseignement des courses automobiles (p.227)
Les trains de marchandises aériens (p.228)
La répercussion de la radiophonie sur la consommation de l'énergie électrique (p.228)
La flotte anglaise vieillit (p.229)
Le plus grand garage d'Europe est à Venise (p.229)
Le coton américain et la concurrence étrangère (p.230)
L'Allemagne constitue des stocks pour la fabrication des gaz de combat (p.230)
La nouvelle automobile de course bimoteur italienne (p.230)
Pourquoi le chauffage urbain est en retard en France (p.231)
Les autogires dans l'armée (p.231)
Pour une meilleure acoustique des salles de spectacle (p.231)
L'industrie française du cinéma est en péril (p.231)
Ce qu'a coûté le paquebot Normandie (p.232)
Pour remédier aux fraudes dans l'importation du pétrole (p.232)
La France doit avoir un vaste réseau aérien intérieur (p.232)
Où en est le moteur d'avion à huile lourde ? (Charles Brachet) (p.233)
Comment l'huile lourde allège l'avion et dilate son rayon d'action (p.234)
La controverse des deux temps et des quatre temps (p.235)
L'histoire de la gouttelette d'huile lourde dans le cycle Diesel (p.239)
Une autre version de l'histoire de la gouttelette (p.240)
Vers de nouveaux progrès (p.241)
Le film d'amateur est maintenant parlant (Pierre Keszler) (p.242)
Le film étroit devient sonore (p.243)
Les problèmes soulevés par la sonorisation des films étroits (p.243)
Les projecteurs sonores de format réduit (p.245)
Les conditions d'exploitation du format réduit (p.248)
La prise de vues sonore en format réduit (p.250)
Un format nouveau dans l'avenir ? (p.250)
Comment se construit le métro de Moscou (Metrostroï) (Constant Grinault) (p.251)
Comment on fore les puits en mauvais terrain (p.251)
La construction des galeries (p.252)
Un nouveau système de construction : le grand caisson (p.253)
Qu'est-ce que la silicatisation ? (p.253)
Un nouvel alliage léger résistant à la corrosion (S. et V.) (p.254)
Les différents types d'alliages légers (p.254)
Alliages aluminium-magnésium : alumag (p.255)
Les « A coté » de la science (V. Rubor) (p.256)
Grâce à cet appareil de jeu, de sécurité et de sport nautique complet, tout le monde sait nager (p.256)
Nouvel appareil à conduction osseuse contre la surdité (p.257)
Un nouveau touret orientable (p.257)
Chez les éditeurs (S. et V.) (p.258)
TABLE DES ILLUSTRATIONS
L'hydravion italien « Savoïa-55 » répond assez bien au type « avion de bataille » du général Douhet (p.174)
Tableau montrant l'organisation générale des forces armées en temps de guerre. En haut : avant la création de l'armée de l'air ; au milieu : depuis cette création ; en bas : d'après le général Douhet (p.176)
Fig. 1. - Hydravion allemand « Junkers-52 » muni de trois moteurs à huile lourde (p.177)
Fig. 2. - Schéma théorique d'une organisation de renseignements et d'alerte pour la protection du territoire contre les attaques aériennes (p.178)
Fig. 3. - L'avion allemand « G-38 » PA (1rait) répondre exactement au type « avion de bataille » tel que le conçoit le général Douhet (p.179)
Fig. 4. - Avion allemand « Heinkel-70 », appareil de bombardement léger et rapide (p.180)
Fig. 1. - Schéma d'une chambre d'ionisation (p.184)
Fig. 2. - Trajectoire courbe donnée par un électron lent, d'après Anderson (p.184)
Fig. 3. - Une lame de plomb coupant la chambre humide ralentit les électrons (procédé Anderson) (p.185)
Fig. 4. - Détecteur de rayonnement de Geiger et Muller (p.185)
Fig. 5. - Méthodes des coïncidences (p.185)
Fig. 6. - Conjugaison de deux compteurs avec une chambre humide (p.186)
Fig. 7. - Chambre humide de Wilson ou la détente est déclenchée par les impulsions de deux compteurs à électrons (p.186)
Fig. 8. - Mesure de la pénétration des rayons cosmiques en intercalant des briques de plomb entre les compteurs (p.187)
Fig. 9. - Pénétration des rayons cosmiques suivant l'épaisseur traversée (p.187)
Fig. 10. - Dispositif permettant l'enregistrement du passage des rayons cosmiques par coïncidence entre les impulsions de trois compteurs à axes parallèles et coplanaires (p.187)
Fig. 11. - Gerbe d'électrons obtenue, à la chambre humide, par Anderson (p.188)
Comment les américains conçoivent l'aérodynamisme (p.190)
Fig. 1. - Les grandes étapes de la locomotive à vapeur (p.192)
Fig. 2. - Les grandes étapes de la locomotive à vapeur (p.193)
Fig. 3. - Évolution de la locomotive à vapeur (machines à grande vitesse) de 1829 à 1929 (p.195)
Fig. 4. - Conséquences des perfectionnements récents apportés à la locomotive à vapeur (p.195)
Fig. 5. - Locomotive allemande carénée dont la puissance est de 2.800 chevaux et dont la vitesse peut atteindre 175 kilomètres à l'heure (p.196)
Fig. 6. - Voici un train du sud de la Mandchourie, également caréné, qui relie le port de Dairen à la capitale du Mandchouko à la vitesse moyenne de 80 KM-heure (p.197)
Fig. 7. - L'express aérodynamique du « Chicago-Milwaukee Saint-Paul and Pacific Railroad », relie Milwaukee à Chicago (136 kilomètres) à la vitesse moyenne de 145 kilomètres à l'heure, avec un maximum de 166 KM-heure (p.198)
Fig. 8 et 9. - Vues avant et arrière du train aérodynamique du réseau français du P.-L.-M. , qui, au cours de récents essais, a atteint 156 kilomètres à l'heure, en réalisant une économie de combustible de 28 % par rapport à un train composé de véhicules identiques, mais non spécialement carénés (p.199)
Fig. 1. - La « Tunisie » amarrée, pour les expériences de Georges Claude, avec un remorqueur de Chaland, à l'un des corps morts mouillés par 700 mètres de fond (p.202)
Fig. 2. - La carte de l'Atlantique nord montrant les routes aériennes possibles (p.203)
Fig. 3. - La station-refuge «Tripode », telle que l'avait projetée primitivement la société Armstrong pour servir d'intermédiaire et de secours éventuel entre deux îles-aérodromes (p.204)
Fig. 4. - Divers types de bouées-balises pouvant comporter un phare hertzien à fonctionnement automatique (p.205)
Fig. 5. - Les phases de la pose du tube plongeur de l'usine flottante G. Claude (p.206)
Fig. 6. - Le caisson d'amarrage dont la perte redoublée a causé l'abandon définitif de son projet par M. Georges Claude (p.207)
Fig. 1. - Comment fonctionne, en principe, un moteur à combustion alimenté au charbon pulvérisé utilisant le cycle classique à quatre temps (p.209)
Fig. 2. - Comment s'effectue l'admission du combustible dans le moteur à charbon pulvérisé (p.210)
Fig. 3. - Coupe d'un moteur alimenté au charbon pulvérisé montrant la disposition des organes au début du temps d'aspiration de l'air dans le cylindre et du charbon pulvérisé dans la chambre de précombustion (p.210)
Fig. 4. - Moteur à charbon pulvérisé à trois cylindres développant une puissance de 150 ch (p.211)
Fig. 1. - Vue générale des usines Bat'A, à Zlin (Tchécoslovaquie), ou, grâce à la rationalisation de la fabrication et à l'organisation des ateliers, des services d'achat et de vente, la capacité de production atteint 150 à 160.000 paires de chaussures par an. 22.500 ouvriers sont occupés dans ces usines (p.214)
Fig. 2. - Le découpage des semelles à l'emporte-pièce a remplacé le découpage à la main dans les grandes usines de Zlin (Tchécoslovaquie) (p.216)
Fig. 3. - Le « patron » d'acier est placé sur le cuir avant de passer sous la presse qui découpera la semelle d'un seul coup (p.216)
Fig. 4 et 5. - Deux opérations mécaniques pour la préparation de la chaussure (p.217)
Fig. 6. - Le montage de la tige des chaussures se fait également à la machine (p.218)
Fig. 7. - Voici le montage et l'étirage sur les bouts durs de la tige de la chaussure (p.219)
Fig. 8. - Couture mécanique de la « trépointe » qui sert au montage de la chaussure (p.220)
Fig. 9. - Vue générale d'un atelier de presses à contreforts (p.221)
Fig. 1. - Exemple de montage de deux bouteilles de gaz d'éclairage comprimé chez un abonné au service de distribution à domicile (p.223)
Fig. 2. - Bouteilles à gaz d'éclairage comprimé pour l'alimentation des radiateurs de chauffage, installées à l'église de Saucourt (Somme) (p.224)
Fig. 3. - Coupe d'un détendeur ramenant la pression du gaz de 200 KG par CM2 à 90 MM d'eau (p.224)
Fig. 4. - Accumulateurs pour gaz d'éclairage comprimé à haute pression, installés à la station de compression de l'usine à gaz de Cambrai (p.225)
Fig. 1. - L'avion « Potez », équipé du moteur Clerget alimenté à l'huile lourde, qui accomplit récemment le voyage Paris-Bordeaux et retour (p.234)
Fig. 2. - Le moteur Clerget 14 cylindres, 500 ch, alimenté à l'huile lourde, vu en premier plan (p.235)
Fig. 3. - Détail montrant la simplicité des organes du moteur Clerget (p.235)
Fig. 4. - Coupe schématique de la culasse du moteur Clerget actuel, à quatre temps, 14 cylindres, 500 ch (p.236)
Fig. 5. - L'effet tourbillonnaire, tel qu'il est réalisé dans le moteur d'aviation Junkers, à huile lourde deux temps (p.236)
Fig. 6. - Coupe de principe du moteur Junkers à pistons opposés (p.236)
Fig. 7. - Les phases successives de la projection d'un jet d'huile contre une paroi solide (expérience de M. Pierre Clerget) (p.237)
Fig. 8. - Coupe exacte du moteur d'aviation Junkers à deux temps, actuellement en service sur les lignes de la « Lufthansa » (p.238)
Fig. 9. - Le « balayage », opération interne fondamentale du cycle Diesel à deux temps (p.239)
Fig. 10. - Courbe des variations de pression subies dans une tubulure de Diesel classique, au moment de l'injection d'huile (p.240)
Fig. 11. - Les courbes superposées ci-dessus sont représentatives des inégalités de remplissage intervenant dans le fonctionnement d'une pompe d'injection rapide (p.240)
Fig. 1. - Exemples de films sonores étroits de 16 millimètres et 17 MM 5 (p.244)
Fig. 2. - Le dispositif classique de la croix de Malte (p.245)
Fig. 3. - Schéma du dispositif de croix de Malte démultipliée (p.245)
Fig. 4. - Ensemble d'un appareil de projection pour films sonores de formats réduits de toutes largeurs et de toutes provenances (p.246)
Fig. 5. - Projecteur pour film sonore de 16 millimètres ou 17 MM 5 (p.248)
Fig. 6. - Projecteur sonore pour film de 16 millimètres (p.249)
Fig. 7. - Dispositif de lecture du son du projecteur précédent (p.249)
Fig. 1. - Les escaliers mécaniques de la station « porte rouge » du métro de Moscou sont du même type que ceux du métro de Paris (p.252)
Fig. 2. - Mise en place d'un tronçon de 25 mètres de long du tunnel du métro de Moscou, construit à la surface du sol, au moyen d'un grand caisson qui descend peu à peu (p.253)
Ensemble de l' « Hydrosphère ». On voit sous le ballon la tubulure servant au gonflement (p.256)
L'appareil « Tactonal » pour les sourds (p.257)
Le touret orientable « Veka » (p.257)
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