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RÉSULTATS GÉNÉRAUX

Il KSULTATS (IKNKH A I X 8 :*

nno plaque inclinée à /’* et l’effort sur la mêmr» plaque normale, la valeur exprimée par :

l’allongement n (c’esl-à-dire le rapport du côté du rectangle perpendiculaire au vcnl à l’aulre coté étant compris entre i et 9. Un graphique donne la position des centres de poussée sur les rectangles inclinés lig. 23 .

Le rectangle d’allongement 6 a été spécialement étudié Planche IV. Les Planches Y, VI et VII contiennent les résultats analogues pour des plaques de mêmes dimensions, mais courbées suivant des arcs de différents rayons. L’influence de la courbure est résumée par les ligures 24 et 30. Les courbes de la figure 24, que nous appelons courbes polaires, donnent pour chaque plaque les valeurs corrélatives de la résultante totale, de sa composante parallèle au vent, de sa composante perpendiculaire, de. son inclinaison et de l’inclinaison de la plaque. Les courbes sont commodes pour comparer les résistances des plaques.

Les diagrammes des ligures 26, 27 cl 31 permettent de calculer par interpolation h*s composantes parallèles ou perpendiculaires au vent et les positions des centres de poussée sur des plaques de différentes courbures, inclinées à de petits angles.

Comme surfaces parallèles, nous avons étudié, avec deux plans en forme de disques, de rectangles ou de treillis, perpendiculaires au vent, se recouvrant et placés à divers écartements, la pression sur chacune des surfaces el sur l’ensemble des deux. Nous avons considéré ensuite des groupes de deux surfaces parallèles et peu inclinées sur le vent ; ces surfaces, planes ou courbes, sont analogues aux plans suslenlaleurs des aéroplanes biplans : les résultats sont représentés graphiquement dans les Planches XVII à XXII.

Le paragraphe 5 donne des coefficients de résistance de surfaces cylindriques, coniques H sphériques.

Enlin dans le paragraphe 6, nous avons étudié la répartition des pressions sur une plaque carrée et sur une plaque rectangulaire plane ou courbe, placées h différentes inclinaisons.