[PDF] Exercices de Mécanique des Fluides





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le théorème d'Euler relatif au moment cinétique la relation de Bernoulli et ses applications. Le chapitre 6 intitulé dynamique des fluides incompressibles 



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MECANIQUE DES FLUIDES I (Cours et Applications) Dr YOUCEFI

La relation de Bernoulli est une équation de conservation de l'énergie mécanique du fluide Exercices résolus de mécanique des fluides Dar El Oumma



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Déterminer la pression totale au point d'arrêt. 1. 2. 1. 2. CORRIGE. En appliquant le théorème de Bernoulli entre les sections 



TDs de mécanique des fluides. TDs de mécanique des fluides.

19 sept. 2019 En supposant le fluide parfait et en utilisant la formule de Bernoulli insta- tionnaire (on se reportera `a l'exercice 2.11) entre les deux ...



Mécanique des fluides Mécanique des fluides

Ce recueil comprend des exercices et des problèmes corrigés. Les exercices Bernoulli et énergie mécanique obéissent à des principes proches voire équivalents ...



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MECANIQUE DES FLUIDES: Cours et exercices corrigés MECANIQUE DES FLUIDES: Cours et exercices corrigés

Les équations qui régissent ce type d'écoulement comme l'équation de continuité et l'équation de Bernoulli sont démontrés. Elles sont la base de plusieurs d' 



MECANIQUE DES FLUIDES. Cours et exercices corrigés MECANIQUE DES FLUIDES. Cours et exercices corrigés

5 THEOREME DE BERNOULLI APPLIQUEAUN FLUIDE REEL. Considérons un écoulement entre deux points (1) et (2) d'un fluide réel dans une conduite. On suppose 



MECANIQUE DES FLUIDES: Cours et exercices corrigés MECANIQUE DES FLUIDES: Cours et exercices corrigés

4.4 Généralisation du théorème de Bernoulli aux fluides réels…………………………… 4.5 Application……………………………………………………………………………. Page 5. Mécanique des Fluides. Chapitre 



MECANIQUE DES FLUIDES. Cours et exercices corrigés

Notions de mécanique des fluides. Cours et exercices corrigés. Auteur : Riadh BEN HAMOUDA. Page: 56. 5 THEOREME DE BERNOULLI –CAS D'UN ECOULEMENT SANS 



MECANIQUE DES FLUIDES: Cours et exercices corrigés

Ce polycopié de cours de Mécanique des Fluides répond au programme 4.4 Généralisation du théorème de Bernoulli aux fluides réels… ... Exercice 01 :.



TDs de mécanique des fluides.

19 sept. 2019 En supposant le fluide parfait et en utilisant la formule de Bernoulli insta- tionnaire (on se reportera `a l'exercice 2.11) entre les deux ...



Exercices de Mécanique des Fluides

1- Enoncer le théorème de Bernoulli pour un fluide parfait en précisant la signification des différents termes. 2- Appliquer la relation de Bernoulli entre les 



Mécanique des Fluides

fluides les phénomènes de surface



MECANIQUE DES FLUIDES I (Cours et Applications) Dr YOUCEFI

Théorème de Bernoulli (écoulement avec échange de travail). 3.8. Théorème d'Euler. Chapitre 4 : Dynamique des fluides réels incompressibles.



Mécanique des fluides

Ce recueil comprend des exercices et des problèmes corrigés. Les exercices sont spé- viscosité dynamique du fluide et l la longueur de la conduite.



Corrigés des exercices de mécanique des fluides

Relation de Bernoulli. pB = 031 bar. Convergent dans l'air. 1. 0



MÉCA COURS ET POLYCOPIÉ CANIQUE DES FLUIDES ET

ET EXERCICES CORRIG principes de la mécanique des fluides sont nombreuses dans la conception les ... IV.3 Equation de Bernoulli pour les fluides réels …



Chapitre 9 : La mécanique des fluides et lhémodynamique

Théorème de Bernoulli pour les fluides parfaits et réels. • Equation de Poiseuille. - Calculer la pression le débit



MECANIQUE DES FLUIDES APPROFONDIE

Le présent manuel intitulé « Mécanique des Fluides Approfondie : Exercices Résolus » ; est réalisé suivant le programme du module TEC058 portant le titre de l’Hydraulique Avancée’ appartenant au cursus de formation de l’Ingénieur Hydraulicien

Quelle est la bibliographie de la mécanique des fluides ?

Auteur : Riadh BEN HAMOUDA Page: 133 f BIBLIOGRAPHIE [1] Dynamique des fluides. Inge L. Ryhming Presse Polytechniques et Universitaires Romandes [2] Mécanique de fluides – Prépas PC-PSI Céline Anthoine – Guillaume Levèvre – Samuel Marque- 1999 [3] Mécanique des fluides. Cours, exercices et problèmes corrigés.

Qui a écrit la mécanique des fluides incompressibles ?

Comolet (Masson) [6] Mécanique des fluides incompressibles Mohamed MAALEJ Centre de Publication Universitaire (CPU) 2001 Notions de mécanique des fluides. Cours et exercices corrigés. Auteur : Riadh BEN HAMOUDA Page: 134 fP Cet ouvrage est une introduction à la mécanique des fluides.

Qu'est-ce que la mécanique des fluides ?

Notions de mécanique des fluides. Cours et exercices corrigés. Auteur : Riadh BEN HAMOUDA Page: 95 f Chapitre 4 : Dynamique des fluides incompressibles réels Pn : Puissance mécanique échangé entre le fluide et les machines éventuellement placées entre (1) et (2).

Quels sont les fluides compressibles ?

Les gaz sont des fluides compressibles. Par exemple, l’air, l’hydrogène, le méthane à l’état gazeux, sont considérés comme des fluides compressibles. Notions de mécanique des fluides. Cours et exercices corrigés.

Exercices de Mécanique des Fluides

Fichier : exofluid-term.doc Exercices de mécanique des fluides J.Carbonnet & M. Roques page 1

Normal

Exercices de

Mécanique des Fluides

Terminale STL PLPI

Normal

Relation de continuité :

1- De l'eau s'écoule dans une conduite de 30,0 cm de diamètre à la vitesse de 0,50 m.s

-1 . Calculer le débit- volume en m 3 .s -1 et L/min ; donner la valeur numérique du débit-masse.

2- Dans une conduite de 30,0 cm de diamètre, l'eau circule avec un débit-volume de 1800 L/min. Calculer la

vitesse moyenne d'écoulement. Le diamètre devient égal à 15,0 cm ; calculer la nouvelle vitesse moyenne.

3- De l'air circule dans une conduite de 15,0 cm de diamètre à la vitesse moyenne v1

= 4,50 m.s -1 . Calculer le débit-volume q v

4- La pression manométrique est de 2,10 bar, la pression atmosphérique normale vaut 1013 mbar et la

température est de 38 °C. Exprimer le débit-masse qm en fonction des pressions et des températures puis faire le calcul numérique.

Données :

masse molaire de l'air 29,0 g.mol -1 ; constante du gaz parfait : R = 8,32 J.mol -1 .K -1.

Relation donnant la masse volumique d'un gaz (en fonction de la pression p et de la température T (voir

annexe à la fin du document)

Ecoulement permanent à travers un ajutage :

On utilise en travaux pratiques une cuve verticale (voir schéma ci-dessous) remplie d'eau ; on supposera que

le niveau A dans la cuve est constant. Le fluide s'écoule par un trou de diamètre D situé dans le fond de la

cuve. L'eau sera considérée comme un fluide parfait incompressible.

1- Enoncer le théorème de Bernoulli pour un fluide parfait en précisant la signification des différents termes.

2- Appliquer la relation de Bernoulli entre les points A et B et déterminer l'expression littérale de la vitesse vB

au niveau du trou.

3- Donner la relation permettant de calculer le débit-volume théorique qv

au point B.

4- Calculer numériquement la vitesse v

B et le débit-volume q v au point B.

5- En fait le débit réel vaut 0,92 L/s. Comparez à la valeur trouvée dans la question 4. Justification ?

6- On explique en partie cette différence par une contraction de la veine liquide à la sortie de l'orifice. En

déduire le diamètre D' de la veine liquide à la sortie de la cuve.

Valeurs numériques :

H = 0,82 m D = 2,0 cm.

(eau) = 1000 kg.m-3 g = 9,81 m.s -2

Fichier : exofluid-term.doc Exercices de mécanique des fluides J.Carbonnet & M. Roques page 2

Convergent :

On veut accélérer la circulation d'un fluide parfait dans une conduite de telle sorte que sa vitesse soit multipliée

par 4. Pour cela, la conduite comporte un convergent caractérisé par l'angle (schéma ci-dessus).

1- Calculer le rapport des rayons R

1 /R 2 .

Application numérique.

2- Calculer ( R

1 - R 2 ) en fonction de L et . En déduire la longueur L. (R 1 =

50 mm, = 15°)

Relation de Bernoulli :

De l'eau (supposé fluide parfait) s'écoule du point

A au point B avec un débit-volume de 350 L/s.

La pression en A vaut 0,70 bar.

Calculer la pression en B (détailler les calculs littéraux, puis les applications numériques).

Données :

Diamètres aux points A et B :

D A = 35,0 cm, D B = 64,0 cm.

Convergent dans l'air :

On considère le convergent horizontal ci-contre dans lequel circule de l'air (supposé fluide parfait incompressible) .

Le débit-volume q

v vaut 220 L.s -1 S 1 = 6,510 -2 mquotesdbs_dbs7.pdfusesText_5
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