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
Cours 3 Chapitre III Bilans Macroscopiques La vorticité Conservation de la masse Conservation de la quantité de mouvement La vorticité Le modèle du fluide parfait Théorèmes de Bernoulli Cours 3 Chapitre III
Conservation de la masse
Conservation de quantité de mouvement
Cours 3 Chapitre III Bilans Macroscopiques La vorticité Conservation de la masse Conservation de la quantité de mouvement La vorticité Le modèle du fluide parfait Théorèmes de Bernoulli Cours 3 Chapitre III
Vorticité: Si Ecoulement potentiel
Exemples de structures tourbillonnaires Origine et transport de la vorticité?
Théorème de Kelvin Fluide parfait Fluide Barotrope
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
Cours 3 Chapitre III Bilans Macroscopiques La vorticité Conservation de la masse Conservation de la quantité de mouvement La vorticité Le modèle du fluide parfait Théorèmes de Bernoulli Cours 3 Chapitre III
Cours 3 Chapitre III Bilans Macroscopiques La vorticité Conservation de la masse Conservation de la quantité de mouvement La vorticité Le modèle du fluide parfait Théorèmes de Bernoulli Cours 3 Chapitre III
Premier théorème de Bernoulli Fluide Parfait Sur une ligne de courant
Deuxième théorème de Bernoulli Fluide Barotrope Fluide Parfait
La 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.