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Locomotion aérienne_Les ballons libres: mesure des hauteurs – 555

Très simplement, le tableau suivant donne
d’après la pression barométrique en· millimètres
l’altitude correspondante en m.
Baromètre Altitude
760 mm…………. 0 m.
745 mm.. . . . . . . . . . . . . . 160 m.
730 mm.. . . . . . . . . . . . . . 300 m.
715 mm …………….. 490 m.
700 mm.. . . . . . . . . . . . . . 650 m.
650 mm.. .. .. .. . .. .. .. 1250 m.
600 mm…………… 1900 m.
500 mm … …….. ….. . 3300 m.
On admet de plus que, jusqu’à 6000 mètres,
la diminution de la température est proportionnelle
à la diminution de pression.
Selon que le pilote désire être renseigné
simplement sur la hauteur à laquelle il se
trouve, ou qu’il veut conserver une trace des
diverses phases de son voyage, il aura recours
à un baromètre à cadran ou à un enregistreur
(fig. 1248).
Fig. 1248
Baromètre enregistreur Richard
Il est du plus haut intérêt de savoir à chaque
instant si un ballon monte ou descend.
Le moyen le plus employé consiste à jeter
de la nacelle · quelques corps légers, morceaux
de papier ou banderolles; mais il arrive
souvent que les renseignements obtenus sont
erronés par suite de la présence de vents perpendiculaires
au sol.
L’observation de la pression barométrique
donne des renseignements, mais la difficulté
des observations et le peu de sensibilité des
instruments ne permettent pas d’avoir instantanément
des données intéressantes. La maison
J. Richard a construit un indicateur de marche
ou statoscope (fig. 1249) composé essentiellement
d’un récipient à paroi élastique en communication
avec l’atmosphère au moyen d’un
tube de caoutchouc. Quand on interrompt la
communication avec l’atmosphère, on isole
dans le récipient une certaine masse d’air. La
pression extérieure venant à changer, l’équilibre
sur les deux faces de la paroi est rompu
et il y a déformation de cette paroi. Cette déformation
est indiquée par le déplacement
d’une aiguille sur un cadran.
Une différence de pression de 1 millimètre
de mercure se traduit par un déplacement de
l’aiguille de 25 millimètres.
Du fait que la pression de l’air diminue avec
la hauteur, il résulte que la force ascensionnelle
diminue également. Il est donc _nécessaire
~1;1’un ~allc.~n libr~ ait ·de grr..ndes dimensions
sil doit s’elever a de grandes hauteurs. Mais
alors l’asc~nsion risquerait d’être trop rapide
dans les couches inférieures de l’atmosphère;
c’est pourauoi on est obligé de charger le bal-
Fig. 1249
Slatoscope Richard
Ion au départ, de lest emporté dans des sacs
sous forme de sable très fin et qu’on jette au
fur et à mesure pour rétablir la valeur de la
force ascensionnelle (délestage).
Le lest sert également à compenser les pertes
de gaz par diffusion à travers l’enveloppe.
l’1g. 1250
Ballon d’observation français
Ce que nous venons de dire des ballons
libres, peut s’appliquer également aux ballons
captifs qui ont rendu, comme on le sait, les
plus grands services pendant la guerre comme
postes d’observation. La fig. 1250 représente
un ballon d’observation français. La permanence
de la forme est obtenue au moyen de
ballonnets, qui suppriment également les
mouvements brusques, et la position stable du
ballon exige que son axe longitudinal soit dans
la direction du vent .