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qui amènent le gaz de l’éclairage ; 3o le crayon de magnésie et de zircone, qui doit produire l’effet de concentration et de dissémination de la lumière.

Fig. 136. — Tessié du Motay.

La figure 137 représente ce bec.

Fig. 137. — Bec à jets multiples.

L’oxygène arrive par les tubes O. Le gaz de l’éclairage arrive par les tubes A′, B′ qui forment par leur réunion, autour du tube central, comme une patte d’araignée, ou une couronne circulaire. Ces petits becs sont toujours en nombre pair, ou groupés deux à deux, et les orifices de sortie dans chaque couple sont exactement apposés l’un à l’autre, de sorte que les deux jets soient lancés l’un contre l’autre et neutralisent en quelque sorte leur pression. La pression du jet d’oxygène reste donc seule permanente, et de plus, dans son écoulement, l’oxygène tend à faire le vide entre les deux jets d’hydrogène. Par cela même que la pression des jets d’hydrogène est annulée, et que la pression de l’oxygène, que l’on règle à volonté, s’exerce seule, peu importe la pression à laquelle le gaz de la ville entre dans le bec, l’éclairage sera toujours parfaitement réglé. Le crayon réfléchissant C est placé au centre de tous ces petits jets gazeux.

Fig. 138. — Bec oxy-hydrique à douze jets.

La figure 138 représente le bec oxy-hydrique qui vient d’être décrit, comprenant douze jets et entouré d’un globe de cristal. A est le tube conducteur du gaz oxygène, qui s’introduit dans le bec, quand on tourne le robinet E ; B, le tube conducteur du gaz de l’éclairage, qui arrive au bec quand le robinet F est ouvert. C est le crayon magné-