Title: Diapositive 1
1 - Écoulement de fluides incompressibles newtoniens
- Quelques solutions exactes des équations de
Navier-Stokes - Similitude expérimentale
- Le nombre de Reynolds
- Étude de maquettes
- Écoulement de Fluide Parfait
- Création de vorticité
- Bernoulli
- Écoulements potentiels
2(No Transcript)
3Cours 3Chapitre III
- Bilans Macroscopiques
- Conservation de la masse
- Conservation de la quantité de mouvement
- La vorticité
- Le modèle du fluide parfait
- Théorèmes de Bernoulli
4 Conservation de la masse
5 Conservation de quantité de mouvement
6Cours 3Chapitre III
- Bilans Macroscopiques
- Conservation de la masse
- Conservation de la quantité de mouvement
- La vorticité
- Le modèle du fluide parfait
- Théorèmes de Bernoulli
7Vorticité
Si
Ecoulement potentiel
8Exemples de structures tourbillonnaires
Origine et transport de la vorticité?
9(No Transcript)
10Théorème de Kelvin
Fluide parfait Fluide Barotrope
11 Théorème de Lagrange
Dans un fluide parfait barotrope soumis à des
forces de volume conservatives, tout écoulement
irrotationnel à un instant particulier, demeure
irrotationnel aux instants ultérieurs
12Cours 3Chapitre III
- Bilans Macroscopiques
- Conservation de la masse
- Conservation de la quantité de mouvement
- La vorticité
- Le modèle du fluide parfait
- Théorèmes de Bernoulli
13(No Transcript)
14Cours 3Chapitre III
- Bilans Macroscopiques
- Conservation de la masse
- Conservation de la quantité de mouvement
- La vorticité
- Le modèle du fluide parfait
- Théorèmes de Bernoulli
15Premier théorème de Bernoulli
ou
Fluide Parfait
Sur une ligne de courant
16Deuxième théorème de Bernoulli
Fluide Barotrope
Fluide Parfait
17La cavitation est la formation de bulles de
vapeur sans élévation de température Mais par
une action mécanique
Cavitation par poche
Cavitation par bulles
La cavitation se produit lorsque la pression
locale diminue (la vitesse augmentant) Atteignant
alors la pression de vapeur saturante. Des bulles
de vapeur se forment dans le liquide.
18(No Transcript)