[PDF] Chapitre 2- Dynamique des fluides parfaits



Previous PDF Next PDF







Chapitre 2- Dynamique des fluides parfaits

Chapitre 2 - Dynamique des fluides parfaits 61 1 2,3s/m D D V V 2 2 1 2 1 = = × c Vitesse moyenne dans la branche CD On demande de déterminer la vitesse V 3 dans la branche CD Réponse Immédiat car avec l'hypothèse de régime permanent, de fluide parfait et incompressible, on a, par exemple : 3 3 3V 1V 2V 3 3V 1 8, 1m s/ et S V Q 3



POLYCOPIÉ MÉCANIQUE DES FLUIDES COURS ET EXERCICES CORRIG

une série des exercices résolus Le chapitre I traite les propriétés des fluides à savoir la masse volumique, le poids volumique et la viscosité etc Elles sont utilisées ultérieurement Le chapitre II est consacré à l’étude des fluides au repos La loi fondamentale en statique



MECANIQUE DES FLUIDES I (Cours et Applications)

deuxième chapitre et la dynamique des fluides parfaits incompressibles en troisième chapitre, le dernier et quatrième chapitre est réservé à la dynamique des fluides réels incompressibles Ces quatre chapitres sont illustrés par des exercices résolus qui peuvent aider le lecteur à mieux comprendre le cours



Série 9 : Mécaniques des fluides

Exercice 2: dynamique de fluide réel (débit, résistance) Pour s’entraîner de façon optimale, notre sportif a fait l’acquisition d’une montre possédant la fonction fréquencemètre Cette fonction permet de mesurer la fréquence cardiaque et d’avoir des informations sur la circulation sanguine



3 STATIQUE ET DYNAMIQUE DES FLUIDES 31 Caractéristiques des

3 STATIQUE ET DYNAMIQUE DES FLUIDES 3 1 Caractéristiques des fluides Les fluides sont des substances susceptibles de s'écouler et de prendre la forme du récipient qui les contient; on dit qu'ils sont sans forme propre On peut répartir les fluides en deux grandes catégories: • les liquides • les gaz



1/- Théorème dEuler ou des quantités de mouvement

Mécanique des fluides ISET Nabeul A U :2013-2014 27 Au point B , le liquide a la même vitesse v que dans la canalisation et la pression est la même que



NOTIONS DE MECANIQUE DES FLUIDES

- la statique des fluides, ou hydrostatique qui étudie les fluides au repos C'est historiquement le début de la mécanique des fluides, avec la poussée d'Archimède et l'étude de la pression - la dynamique des fluides qui étudie les fluides en mouvement Comme autres branches de la mécanique des fluides



M ecanique des uides - cours, examens

M ecanique des uides par Emmanuel Plaut a Mines Nancy Version du 21 octobre 2016 Table des mati eres Introduction 7 1 Bases de la mod elisation en m ecanique des

[PDF] exercice corrigé de cristallochimie pdf

[PDF] cinématique des fluides exercices corrigés

[PDF] exercices corrigés mdf pdf

[PDF] algorithmique exercices corrigés gratuit pdf

[PDF] distribution et transformation de fourier exercices corrigés

[PDF] exercice corrigé d'economie d'entreprise

[PDF] exercices d économie générale gratuit

[PDF] cours svt terminale s pdf au senegal

[PDF] thermodynamique exercices corrigés 2em annee

[PDF] examen thermodynamique corrigé

[PDF] serie thermodynamique avec correction

[PDF] thermodynamique 1ere année pdf

[PDF] espace topologique exercices corrigés pdf

[PDF] exercices corrigés de topologie licence/pdf

[PDF] relation taux de change et taux d'intérêt

La mécanique des fluides en applications : exercices et problèmes corrigés 58

Réponse

Immédiat à l'équilibre avec un axe Z vertical ascendant : 0PP A ou en projection : PP A Or : -P = Mg ; - P A eau V i g = eau [ ( Ll ) T]g ;

D'où les tirants d'eau pour les 2 cas :

-A vide : m4,0TlLMT Vide eauvide Vide et %10HT100VV100F Vide

TVideVide

i Vide -En charge : m1TlLMT eargCh eaueargCh eargCh et %25HT100VV100F eargCh

TVideeargCh

i eargCh Pour pouvoir franchir les écluses, le tirant d'eau ne doit pas excéder 1,80 m.

Déterminer et calculer la masse maximale Mmax

qu'on pourrait transporter satisfaisant cette condition. Que devient la fraction immergée : F ?

Réponse

Immédiat :

Masse max si T

Max

1,80m soit avec M

Totale

= M Vide +M Max lLMM lLMT eauMaxVide eauTotale Max ==l

Et donc :

T280MlLTMVideeauMaxMax

La fraction immergée est alors telle que :

%45HT100VV100F Max

TVideMax

i Max

Chapitre 2- Dynamique des fluides parfaits

I. Cinématique des fluides parfaits

1. Rétrécissement en canalisation [quotesdbs_dbs5.pdfusesText_9