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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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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