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Dessous de la ligne Maginot

Les dessous de la ligne Maginot désignent les installations souterraines des ouvrages de la ligne Maginot.

Relève dans un gros ouvrage de la ligne Maginot en 1939.

Ces « dessous » se décomposent en plusieurs grandes zones : galeries, magasins, usine, caserne, PC, etc., qui permettent aux blocs de combat de remplir leur mission.

Les composantes d'un ouvrage

Tous les ouvrages de la ligne Maginot sont conçus pour résister à un bombardement d'obus de très gros calibre. Les organes de soutien sont donc aménagés en souterrain, sous plusieurs mètres de terrain, tandis que les organes de combat, dispersés en surface sous forme de blocs, sont protégés par d'épais cuirassements en acier et des couches de béton armé. Bien qu'il y ait eu une évolution dans la construction des ouvrages, tous sont donc organisés au moyen de trois composantes :

Cette conception de l'organisation des fortifications sous la forme d'un « fort articulé » (surnommé aussi « fort palmé ») avait été validée par la Commission de défense des frontières (CDF, de 1926 à 1927), puis maintenue par la Commission d'organisation des régions fortifiées (CORF, de 1927 à 1935). Elle tenait essentiellement compte de l'expérience acquise en 1916 pendant les combats de Verdun qui avaient montré que les forts avaient joué un rôle non négligeable dans la défense de la place de Verdun, bien qu'ils aient été privés de leur artillerie par le maréchal Joffre dès 1914.

Le fort moderne ne devait plus être conçu comme un ouvrage monolithique, abritant tous les organes offensifs et défensifs, mais, au contraire, une structure répartie en blocs dispersés, ces derniers reliés par des galeries profondément enterrées. Désormais, les bombardements et les attaques par gaz ne doivent plus avoir d'effets sur les hommes de la garnison.

Typologie

Galeries

Les galeries permettent les Ă©changes Ă  l'intĂ©rieur de l'ouvrage, qu'il s'agisse des relèves des Ă©quipages entre les blocs et la caserne, de l'approvisionnement en munitions des blocs de combat, ou encore des Ă©lĂ©ments techniques (Ă©lectricitĂ©, tĂ©lĂ©phones, ventilation, eaux usĂ©es, etc.). L'enfouissement des souterrains dĂ©pend de la gĂ©ologie locale, pour complètement neutraliser les effets des bombardements les plus lourds. Selon le relief, on peut atteindre des profondeurs plus importantes : sous la colline du Hackenberg, la diffĂ©rence entre les observatoires Ă  la surface et la galerie est de 95 mètres, traversĂ©e par des puits d'accès (de part et d'autre d'un PC Ă  68 mètres de profondeur).

Profondeur minimum[1]
Type de terrainOuvrageAbri-caverne
Roche dure12 m8 m
Calcaire tendre16 m10 m
Terrain marneux18 Ă  20 m12 Ă  15 m
Terrain argileux25 Ă  30 m18 Ă  20 m

La longueur des galeries dĂ©pend de la taille de l'ouvrage, de quelques centaines de mètres Ă  plusieurs kilomètres. Pour le cas record de l'ouvrage du Hackenberg, il y a 3 226 mètres de galeries principales, avec un rĂ©seau ferroviaire de 3 451,70 m (les gares ont deux voies), sans compter les 646 m de profondeur des puits. Le volume terrassĂ© en souterrain (puits, galeries et locaux) reprĂ©sente 137 500 m3[2]. Les galeries sont en pente très lĂ©gère pour faciliter l'Ă©coulement des eaux vers les entrĂ©es ou vers l'Ă©gout. Elles sont de diffĂ©rentes dimensions selon le trafic estimĂ© et donc selon l'emplacement de la galerie : de 1,20 mètre de large et 2,35 de haut (type VI) pour les galeries Ă  faible circulation, Ă  3,30 mètres de large et 3,50 de haut (type I) pour les galeries principales.

Par ces galeries peuvent passer une gaine de ventilation, les nombreux câbles téléphoniques, ceux électriques, la caténaire d'alimentation du train et les deux rails si l'ouvrage est important. S'y trouve aussi une rigole d'évacuation des eaux de condensation et d'infiltration. L'éclairage se fait par une lampe sous globe étanche tous les cinq ou six mètres[3], avec des lanternes de secours à bougie.

RĂ©seau ferroviaire

Les gros ouvrages sont Ă©quipĂ©s d'un rĂ©seau de transport ferroviaire dans leurs galeries pour assurer le transport essentiellement des munitions mais aussi d'une partie du personnel Ă  travers l'ouvrage. Il s'agit d'une voie Ă©troite de 60 cm, la traction Ă©tant Ă©lectrique pour les gros ouvrages d'artillerie, tandis que les wagonnets sont dĂ©placĂ©s Ă  main dans les ouvrages plus petits[4]. Les petits ouvrages dĂ©pourvus de voie ferrĂ©e Ă©taient Ă©quipĂ©s de chariots Ă  roues.

Les locomotives Ă©lectriques (dites « Ă  trolley ») ont une puissance d'environ 40 chevaux (soit une vitesse d'environ 7 km/h), alimentĂ© par perche. Une Ă  trois motrices sont affectĂ©es par ouvrage selon sa taille, avec tout une gamme de wagonnets : modèles NE transportant 1 200 kg, SE transportant 600 kg, SE allĂ©gĂ©s pour 400 kg, modèle Ă  benne pour les ordures, NE avec sièges et wagons-citernes de 1 500 litres. Le courant (du 600 volts continu) est fourni par les convertisseurs d'une sous-station de traction.

  • Gare de triage de SchĹ“nenbourg : deux voies et un locotracteur.
    Gare de triage de Schœnenbourg : deux voies et un locotracteur.
  • EntrĂ©e de la gare de triage de SchĹ“nenbourg.
    Entrée de la gare de triage de Schœnenbourg.
  • Locotracteurs avec les perches levĂ©es, ouvrage de SchĹ“nenbourg.
    Locotracteurs avec les perches levées, ouvrage de Schœnenbourg.
  • Wagonnets du système Decauville, ouvrage de Saint-Gobain (Alpes).
    Wagonnets du système Decauville, ouvrage de Saint-Gobain (Alpes).
  • Croisement Decauville, ouvrage de Saint-Gobain.
    Croisement Decauville, ouvrage de Saint-Gobain.

DĂ©fense des galeries

Pour le cas éventuel de l'invasion de l'ouvrage par des assaillants, la défense des galeries est prévue :

  • un blockhaus est amĂ©nagĂ© juste entre l'entrĂ©e des munitions et le magasin principal (M 1), au niveau d'un coude de la galerie, avec un crĂ©neau pour un FM, un projecteur et une porte blindĂ©e ;
  • un dispositif de mines est amĂ©nagĂ© entre le magasin et les blocs de combat, avec deux niches Ă  explosif (de la mĂ©linite) face-Ă -face permettant de dĂ©truire la galerie[5].

Magasins

Casiers Ă  munitions du Four-Ă -Chaux.

Dans les ouvrages de la ligne Maginot, il existe trois types de magasins rien que pour les munitions : le magasin principal de l'ouvrage (M 1), les magasins placés sous chaque bloc de combat (M 2) et les magasins se trouvant dans les blocs (M 3) à proximité des chambres de tir.

La dotation en munitions de chaque arme correspond à huit jours de combat intensif (les consommations lors de la bataille de Verdun étant pris comme référence). Elle est répartie entre les trois magasins, à raison, pour le Nord-Est (la dotation dans le Sud-Est est moitié moins) de :

Dans le cas extrĂŞme du Hackenberg (le plus gros ouvrage avec 19 blocs : armĂ© avec 25 canons, 32 mitrailleuses et 59 FM), cela correspond Ă  79 700 obus et 3 519 000 cartouches de 7,50 mm, soit 850 tonnes de munitions[8].

Magasin principal (M 1)

Le principal magasin de l'ouvrage, appelĂ© M 1, se trouve entre l'entrĂ©e des munitions et la caserne. Les munitions, en vrac, en caisses ou en casiers (des châssis mĂ©talliques soit pour 50 coups de 75 mm, soit pour 20 obus et douilles de 135 mm) sont stockĂ©es dans des galeries parallèles Ă  la galerie principale. Une autre galerie en fer Ă  cheval dessert ces cellules de stockage et les relie au reste de l'ouvrage. La conception du magasin vise Ă  limiter les effets d'une explosion :

  • les deux embranchements de la galerie semi-circulaire avec la galerie principale sont orientĂ©s vers l'entrĂ©e de l'ouvrage ;
  • il n'y a pas de catĂ©naire dans la galerie principale Ă  hauteur du M 1 pour Ă©viter toute Ă©tincelle ;
  • des niches sont situĂ©es aux deux extrĂ©mitĂ©s de chaque cellule de stockage, pour absorber une partie du souffle ;
  • des murs de briques forment des entrĂ©es en chicane des deux cĂ´tĂ©s des cellules de stockage ;
  • des pulvĂ©risateurs d'eau sous pression (1 000 litres par minute pendant 5 minutes) sont placĂ©s au plafond, reliĂ©s Ă  des dĂ©tecteurs de tempĂ©rature ;
  • une porte blindĂ©e para-souffle de dix tonnes dans la galerie principale peut fermer l'accès au reste de l'ouvrage (comme elle s'ouvre vers le magasin, une explosion la claque) ;
  • le matĂ©riel pyrotechnique, les munitions Ă©clairantes et les grenades sont stockĂ©s dans d'autres locaux.

Seuls douze ouvrages ont un M 1, plus ou moins grand : neuf cellules de stockage pour le Hackenberg ; sept pour le Simserhof et le Hochwald ; six pour le Molvange et le Métrich ; cinq pour le Latiremont, le Bréhain, le Rochonvillers et l'Anzeling ; trois pour le Fermont et le Soetrich ; deux pour le Galgenberg[9].

Magasin de bloc (M 2)

Chaque bloc d'artillerie possède sous lui théoriquement son propre magasin à munitions, appelé M 2. Ce magasin est composé généralement de deux cellules de stockage, où les casiers d'obus venant du M 1 attendent d'être montés par monte-charge vers le M 3 du bloc de combat au-dessus.

  • Monorail de transport des casiers Ă  munitions de SchĹ“nenbourg.
    Monorail de transport des casiers à munitions de Schœnenbourg.
  • Piles de casiers Ă  munitions Ă  SchĹ“nenbourg.
    Piles de casiers à munitions à Schœnenbourg.
  • Dessous du bloc 4 de SchĹ“nenbourg : palans Ă  chaĂ®nes sur rail (au-dessus) et entrĂ©e d'un M 2 (Ă  gauche).
    Dessous du bloc 4 de Schœnenbourg : palans à chaînes sur rail (au-dessus) et entrée d'un M 2 (à gauche).
  • Cellule de stockage de SchĹ“nenbourg.
    Cellule de stockage de Schœnenbourg.

Usine

Atelier de réparation.
Une partie de l'usine du Rochonvillers en 1938 : Ă  gauche les tableaux Ă©lectriques, Ă  droite un des quatre moteurs Diesel de l'ouvrage.

Chaque ouvrage doit être capable de se passer pendant plusieurs mois des apports extérieurs, d'où l'aménagement de locaux techniques sous l'ouvrage, dans une zone appelée l'usine. S'y trouvent les groupes électrogènes (produisant l'électricité de l'ouvrage), les convertisseurs, la salle haute-tension (qui reçoit le courant venant de l'extérieur et l'abaisse), les salles de neutralisation (filtrant l'air), le local des ventilateurs, l'atelier (pour l'entretien et la réparation, avec un tour, une perceuse, une forge et un poste de soudure), ainsi que les réservoirs pour trois mois de gazole, d'eau de refroidissement et d'huile.

Groupes électrogènes

La majorité des ouvrages est reliée au réseau électrique civil par câble enterré (cette alimentation est ajournée dès 1933 faute de crédits, puis installée seulement à partir de 1936) pour la fourniture d'électricité, mais chaque ouvrage est capable de subvenir à ses propres besoins en cas de coupure, grâce à des groupes électrogènes. Ces groupes sont en général au nombre de quatre regroupés dans une usine souterraine (trois groupes dans les ouvrages des Alpes, seulement deux dans les petits ouvrages), complétés par un petit groupe de secours (pour l'éclairage d'urgence et le lancement pneumatique des gros groupes). Dans les gros ouvrages, deux groupes suffisent à alimenter l'ensemble (éclairage, chauffage, ventilation, monte-charges, tourelles, locotracteurs), un troisième nécessaire en cas de filtrage de l'air, le quatrième restant en réserve (en cas de révision).

Chaque groupe Ă©lectrogène se compose d'un moteur Diesel actionnant un alternateur. Pour les gros ouvrages furent choisis des diesels Ă  quatre temps de marine Ă  bas rĂ©gime (325 Ă  1 000 tours par minute) et Ă  refroidissement par eau, achetĂ©s auprès de la SGCM (SociĂ©tĂ© gĂ©nĂ©rale de construction mĂ©caniques, Ă  La Courneuve, sous licence Man)[10] pour la RFM, la CCM (Compagnie de constructions mĂ©caniques, de Saint-Denis, fabriquant des moteurs Sulzer)[11] pour la RFL, la SMIM (SociĂ©tĂ© des moteurs pour l'industrie et la marine, de Paris, utilisant le procĂ©dĂ© Körting)[12] pour le Sud-Est et les nouveaux fronts, ainsi que pour les autres ouvrages des moteurs Renault[13], SUPDI (SUPer DIesel, de Puteaux)[14], Als.Thom (Alsacienne-Thomson, de Belfort)[15], Baudoin (de Marseille)[16] et CLM (Compagnie lilloise de moteurs, de Fives-Lille, type Peugeot-Junkers)[17]. La puissance des groupes dĂ©pend des besoins en Ă©nergie de l'ouvrage, allant de 15 (pour les abris actifs du Sud-Est) Ă  350 chevaux (au Hackenberg).

Les groupes fonctionnant au gazole, l'évacuation des gaz se fait par une cheminée donnant sur l'entrée des hommes. Le démarrage des groupes est assuré à l'aide d'air comprimé produit pendant leur fonctionnement et stocké dans des réservoirs entre les périodes de marche.

  • Un des groupes de Soetrich.
    Un des groupes de Soetrich.
  • Groupes du Michelsberg.
    Groupes du Michelsberg.
  • Transformateurs du Michelsberg.
    Transformateurs du Michelsberg.
  • Un des groupes de Saint-Gobain.
    Un des groupes de Saint-Gobain.
  • Groupe Ă©lectrogène de secours de Saint-Gobain.
    Groupe électrogène de secours de Saint-Gobain.
  • Groupe de SchĹ“nenbourg.
    Groupe de Schœnenbourg.
  • Transformateurs de SchĹ“nenbourg.
    Transformateurs de Schœnenbourg.
  • Ventilation Ă  Saint-Gobain.
    Ventilation Ă  Saint-Gobain.

Salle des filtres

Les « salles de neutralisation » sont équipées de batteries de filtres à air pour prévenir l'asphyxie par les gaz émis par les tirs ou lors des attaques au gaz. Les gaz de combat connus à l'époque sont ceux de la Première Guerre mondiale : les suffocants (chlore et phosgène) qui brûlent les voies respiratoires, les vésicants (ypérite, chloropicrine et lewisite) qui brûlent la peau et les muqueuses, les sternutatoires (adamsite à base d'arsine) qui font tousser et vomir (toxique en milieu confiné) et les lacrymogènes qui irritent les yeux. Tous ces gaz ont des propriétés, des couleurs et des odeurs connus, d'où la possibilité de déclencher une alerte au gaz.

L'alerte entraine la fermeture de toutes les portes étanches des entrées et la modification du système de ventilation qui passe en régime « air gazé » : l'air est désormais pris sur la façade de l'entrée des hommes (placée plus haut que l'entrée des munitions), aspiré à travers des filtres situés dans la salle de neutralisation de l'ouvrage avant d'être rejeté dans la galerie à proximité des ventilateurs de la caserne et de l'usine. La totalité des locaux est alors mise en légère surpression pour chasser à l'extérieur les gaz (les blocs de combat ont leur propre système, avec salle des filtres et sas les séparant du reste de l'ouvrage). Les gaines de ventilation sont peintes selon leur réseau : rose pour l'« air pur » et vert pour l'« air gazé ».

Les filtres, au nombre de 24 dans les gros ouvrages (chacun fait 230 kg), sont composĂ©s de trois cylindres superposĂ©s : le premier arrĂŞte les poussières et les grosses molĂ©cules de gaz (diamètre supĂ©rieur Ă  0,3 micron), le deuxième neutralise les arsines, le troisième contient du charbon poreux qui absorbe les gaz lourds[18].

  • Filtres du Michelsberg.
    Filtres du Michelsberg.
  • Système de ventilation de Saint-Gobain.
    Système de ventilation de Saint-Gobain.
  • Filtres du Billig.
    Filtres du Billig.
  • Batteries de filtres de SchĹ“nenbourg.
    Batteries de filtres de Schœnenbourg.

Caserne

Pour assurer Ă  l'Ă©quipage un casernement au calme et dans la sĂ©curitĂ©, diffĂ©rents locaux sont amĂ©nagĂ©s près de l'usine et des entrĂ©es : des chambrĂ©es pour les hommes de troupe (32 soldats ou 9 sergents par chambrĂ©e), des chambres d'officier, une infirmerie, un bloc opĂ©ratoire, des chambres pour blessĂ©s, des magasins divers (habillement, couchage, etc.), des cellules disciplinaires (une cellule pour 150 hommes), des cuisines (celle des officiers Ă  part), des lavabos, des douches, des urinoirs, des toilettes Ă  la turque (un pour 40 hommes ou pour 15 officiers), un Ă©gout, un puits Ă  eau (ou le captage d'une source), une citerne d'eau potable (pour 15 jours), des poubelles[19], une laverie, des rĂ©serves de vivres (pour 45 jours), etc.

  • ChambrĂ©e des soldats Ă  Saint-Ours.
    Chambrée des soldats à Saint-Ours.
  • Chambre d'officier.
    Chambre d'officier.
  • Tables rabattables oĂą les hommes de troupe mangeaient.
    Tables rabattables oĂą les hommes de troupe mangeaient.
  • Cuisine du Michelsberg.
    Cuisine du Michelsberg.
  • Cuisine de SchĹ“nenbourg.
    Cuisine de Schœnenbourg.
  • Cuisine des officiers.
    Cuisine des officiers.
  • Mess des officiers.
    Mess des officiers.
  • Lavabo.
    Lavabo.
  • Infirmerie.
    Infirmerie.
  • Salle de soin.
    Salle de soin.
  • Chapelle.
    Chapelle.
  • RĂ©servoir d'eau.
    RĂ©servoir d'eau.
  • Distribution de la soupe.
    Distribution de la soupe.

Poste de commandement

Dans les gros ouvrages, un PC général d'ouvrage est construit en général à proximité des puits menant aux observatoires. C'est lui qui reçoit les informations par téléphone des différents observatoires (y compris ceux voisins de l'ouvrage) et c'est de là que partent les ordres de tir vers les PC de blocs.

Un PC d'ouvrage est composé de plusieurs salles, dont le nombre est modulé selon la taille de l'ouvrage : le central téléphonique, le PC artillerie, le PC infanterie, le SR (service de renseignement, qui est divisé dans les plus gros ouvrages en SRA pour l'artillerie et SRI pour l'infanterie), le bureau du commandant d'ouvrage et les chambres des principaux officiers. Dans le SR de l'ouvrage, chaque observatoire a son téléphoniste, qui inscrit les messages à la craie sur des tableaux qui sont ensuite levés pour que l'officier SRA puisse les lire.

  • Central tĂ©lĂ©phonique de SchĹ“nenbourg.
    Central téléphonique de Schœnenbourg.
  • PC infanterie de SchĹ“nenbourg.
    PC infanterie de Schœnenbourg.

Notes et références

  1. Truttmann 2009, p. 169.
  2. Alain Hohnadel et Robert Varoqui, Le fort du Hackenberg : Tourisme militaire dans le plus gros ouvrage de la ligne Maginot, Veckring, AMIFORT, (réimpr. 4), 53 p., p. 44.
  3. Mary et al. 2001, tome 2, p. 42-44.
  4. La traction est Ă©lectrique quand le ravitaillement est estimĂ© au-dessus de 50 tonnes par jour ; non-Ă©lectrique entre 10 et 50 ; sans voie ferrĂ©e en dessous de 10 tonnes par jour. Une rame de trois plates-formes PĂ©chot modèle 1888 transporte 20 tonnes de munitions.
  5. Mary et al. 2001, tome 2, p. 44.
  6. Mary et al. 2001, tome 2, p. 34.
  7. Mary et al. 2001, tome 2, p. 34-35.
  8. Hohnadel et Varoqui 1992, p. 43.
  9. Mary et al. 2001, tome 2, p. 31-36.
  10. La SGCM a fourni soit des moteurs GVU 42 (avec 11 970 cm3 de cylindrĂ©e : alĂ©sage Ă  285 mm et course de 420 mm) avec six (350 ch : Hackenberg), quatre (225 ch : Molvange et Anzeling) ou trois cylindres (150 ch : SĹ“trich, Kobenbusch et Galgenberg), soit des SGCM GVU 33 (6 600 cm3 de cylindrĂ©e : alĂ©sage Ă  200 mm et course de 330 mm) Ă  six (225 ch : Fermont, Latiremont, BrĂ©hain, Rochonvillers et MĂ©trich), quatre (120 ch : Billig, Mont-des-Welsches et Michelsberg) ou trois cylindres (68 ch : Coucou, Bovenberg, Coume et Laudrefang).
  11. La CCM fournissait deux types de Sulzer, soit des moteurs 6 DD 22 (7 040 cm3 de cylindrĂ©e : alĂ©sage 220 mm, course de 320 mm) Ă  six cylindres (240 ch : Simserhof et Hochwald-Ouest) soit des 4 KD 22 Ă  quatre cylindres (165 ch : Schiesseck, Four-Ă -Chaux, Hochwald-Est et SchĹ“nenbourg).
  12. Les SMIM achetĂ©s furent des moteurs SR 19 (7 000 cm3 : alĂ©sage Ă  190 mm et 260 mm de course) avec six (150 ch : Agaisen, Rimplas, Monte-Grosso, Barbonnet et Flaut), quatre (100 ch : Rohrbach, Gordolon et Sainte-Agnès), trois (75 ch : Thonnelle, Haut-Poirier et Welshoff) ou deux cylindres (50 ch : Saint-Roch et Col-de-Brouis) ; SR 18 (4 600 cm3 de cylindrĂ©e : alĂ©sage Ă  180 mm et 260 mm de course) avec six (125 ch : Otterbiel, Grand-HohĂ©kirkel et Castillon) ou quatre cylindres (85 ch : Bois-de-Bousse, Le Chesnois et VĂ©losnes) ; ou SR 14 (2 700 cm3 de cylindrĂ©e : alĂ©sage Ă  140 mm et 180 mm de course) en bicylindre (24 ch : Saint-Ours Bas, FrassinĂ©a et Valdeblore) ou monocylindre (12 ch : Nord-Ouest de Fontvive et Ancien-Camp).
  13. Les moteurs Renault, modèles six cylindres 6-115 (54 à 50 ch) ou 6-130 (46 à 35 ch), équipèrent les ouvrages de Berenbach, Coume-Annexe-Nord, Mottenberg, Einseling, Mauvais-Bois, Aumetz, Immerhof, Hobling, Denting, Village-de-Coume, Coume-Annexe-Sud, Kerfent, Bambesch, Téting, Ferme-Chappy, Bois-Karre et Coume-Annexe-Nord. Des moteurs Renault quatre cylindres (77 ch) achetés pour Cap-Martin et Saint-Ours-Haut.
  14. Des moteurs SUPDI 1 SAE (monocylindre, alésage de 136 mm et course de 203 mm : 18 ch à 1000 tr/min ou 13 ch à 750 tr/min, le démarrage se faisant à la manivelle) furent installés au Bois-du-Four, dans les abris du bois de Cattenom, au Bichel-Sud et dans des casemates.
  15. Als.Thom a fourni des moteurs à deux temps trois cylindres de 54 ch (Saint-Antoine et Pas-du-Roc), de 89 ch (Roquebrune) et de 140 ch (Mont-Agel). Les ouvrages de Molvange, de Sœtrich et du Galgenberg étaient au départ équipés avec des moteurs Als.Thom deux temps, remplacés par des SGCM quatre temps car trop gourmands en air.
  16. Baudouin a vendu des modèles DB 3 à trois cylindres (36 ch : Oberheide et Sentzich) et DB 2 à deux cylindres (24 ch : Croupe-du-Réservoir, Champ-de-Tir et Col-de-Garde).
  17. Le moteur CLM 1 PJ 65 (monocylindre Ă  deux temps Ă  deux pistons opposĂ©s, alĂ©sage Ă  65 mm, 700 cm3 de cylindrĂ©e, puissance de 8 ch Ă  1 000 tours par minute ou de 12 ch Ă  1 400 tr/min) est le moteur auxiliaire de la quasi-totalitĂ© des usines d'ouvrage. Le CLM 2 PJ 65 (bicylindre, 1 400 cm3, 11 ch Ă  750 tr/min ou 24 ch Ă  1400 tr/min) se retrouve dans les Alpes (Col-de-la-Moutière, Granges-Communes, Col-de-Restefond et Cave-Ă -Canon). D'autres moteurs avec une plus grosse cylindrĂ©e (2 750 cm3, alĂ©sage Ă  108 mm) Ă  deux pistons opposĂ©s ont Ă©tĂ© vendus : les CLM 108 (monocylindre, 25 ch : La FertĂ© et Plate-Lombarde) CLM 208 (bicylindre, 40/50 ch : Les Aittes) CLM 308 (trois cylindres, 75 ch : Roche-la-Croix, Sapey, Saint-Gobain et Restefond) et CLM 408 (quatre cylindres, 100 ch : Le Lavoir et Janus).
  18. Hohnadel et Varoqui 1992, p. 11.
  19. Les poubelles sont « placées à une hauteur telle que les hommes ne puissent les utiliser pour uriner ». Source : Mary et al. 2001, tome 2, p. 39.

Voir aussi

Bibliographie

  • Philippe Truttmann (ill. FrĂ©dĂ©ric Lisch), La Muraille de France ou la ligne Maginot : la fortification française de 1940, sa place dans l'Ă©volution des systèmes fortifiĂ©s d'Europe occidentale de 1880 Ă  1945, Thionville, Éditions G. Klopp, (rĂ©impr. 2009), 447 p. (ISBN 2-911992-61-X et 2-911992-61-X).
  • Jean-Bernard Wahl, Chemins de fer militaires Ă  voie de 60 : du système PĂ©chot Ă  la Ligne Maginot, Ostwald, Les Editions du Polygone, , 325 p. (ISBN 2-913832-15-6).
  • Jean-Bernard Wahl, Chemins de fer sur voie de 60 de la Ligne Maginot, Huningue, J.-B. Wahl, , 132 p. (ISBN 2-9507681-0-5).
  • Jean-Yves Mary, Alain Hohnadel, Jacques Sicard et François Vauviller (ill. Pierre-Albert Leroux), Hommes et ouvrages de la ligne Maginot, t. 1, Paris, Ă©ditions Histoire & collections, coll. « L'EncyclopĂ©die de l'ArmĂ©e française » (no 2), (rĂ©impr. 2001 et 2005), 182 p. (ISBN 2-908182-88-2).
    • Hommes et ouvrages de la ligne Maginot, t. 2 : Les formes techniques de la fortification Nord-Est, Paris, Histoire et collections, , 222 p. (ISBN 2-908182-97-1).
    • Hommes et ouvrages de la ligne Maginot, t. 3 : Le destin tragique de la ligne Maginot, Paris, Histoire et collections, , 246 p. (ISBN 2-913903-88-6).
    • Hommes et ouvrages de la ligne Maginot, t. 4 : la fortification alpine, Paris, Histoire & collections, , 182 p. (ISBN 978-2-915239-46-1).
    • Hommes et ouvrages de la ligne Maginot, t. 5 : Tous les ouvrages du Sud-Est, victoire dans les Alpes, la Corse, la ligne Mareth, la reconquĂŞte, le destin, Paris, Histoire & collections, , 182 p. (ISBN 978-2-35250-127-5).

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