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IV - Dynamique des fluides visqueux Newtonien; coulements stationnaires

Gnralits : Mise en vidence de la viscosit. Rcipient cylindrique, rempli de liquide initialement immobileObservation de particules flottant sur la surface libre Mise en rotation du rcipient : le mouvement se propage de la priphrie vers le centre.Aprs un certain temps : tat stat

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IV - Dynamique des fluides visqueux Newtonien; coulements stationnaires

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Presentation Transcript


    1. IV - Dynamique des fluides visqueux Newtonien; écoulements stationnaires Généralités sur la viscosité Fluides newtoniens incompressibles Equations de Navier-Stokes Equations adimensionnalisées, nombre de Reynolds Exemples d ’écoulements stationnaires établis Ecoulement de Poiseuille Ecoulement de Couette

    2. Généralités : Mise en évidence de la viscosité Récipient cylindrique, rempli de liquide initialement immobile Observation de particules flottant sur la surface libre Mise en rotation du récipient : le mouvement se propage de la périphérie vers le centre. Après un certain temps : état stationnaire : les particules sont immobiles par rapport au récipient Arrêt brusque de la rotation : le retour à la vitesse nulle se propage de la périphérie vers le centre

    4. Généralité : propriétés des fluides visqueux en écoulement Dans toutes les expériences : la vitesse d ’écoulement d ’un fluide visqueux est toujours fonction continue du temps et des coordonnées d ’espace les éléments de fluide en contact d ’un solide ont, à ,tout instant, une vitesse relative nulle : hypothèse d’adhérence à la paroi Les forces internes de cisaillement s ’opposent à la déformation : dissipation d ’énergie -> pertes de charge (prises en compte globalement dans le théorème de Bernouilli généralisé)

    5. Généralités : définition de la viscosité Expérience de cisaillement simple (Couette plan) Champ de vitesse unidirectionnel Contrainte de cisaillement : t = F / s = m V / e = m dV / dy Viscosité dynamique m : [m] = M L-1 T-1 unité SI (MKS) : Pa.s autres unités : Poiseuille (MKS, ancienne dénomination) 1 PI = 1 Pa.s Poise (cgs) 1 Po = 10-1 Pa.s Viscosité cinématique n = m / r : [n] = L2T-1 unité SI : m2/s autre unité : stokes (cgs)

    6. Généralités : Propriétés de la viscosité Très peu sensible à la pression Très sensible à la température (--> pb en lubrification) liquides : m diminue avec T gaz : m augmente avec T Auto-échauffement : opérations de pétrissage, malaxage, pompage … : une partie de l ’énergie mécanique sert à vaincre les frottements visqueux : cette énergie est transformée en chaleur Mesure de la viscosité viscosimètres à mobiles tournants (cellules de Couette) mesure du temps d ’écoulement dans un tube de faible diamètre viscosimètre à chute de bille : mesure du temps que met une bille à tomber dans un fluide après avoir atteint une vitesse constante

    7. Fluides Newtoniens incompressibles : Relation entre déformation et efforts visqueux Rappels sur le tenseur taux de déformation Le mouvement le plus général d ’une particule de fluide se ramène à 3 mouvements élémentaires translation rotation déformation Décomposition du tenseur gradient de vitesse :

    8. Fluides newtoniens incompressibles : Equations de Navier-Stokes Equations générales de la dynamique pour un fluide visqueux Newtonien incompressible

    12. Interprétation du nombre de Reynolds

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