Énergie cinétique turbulente moyenne

Slides:



Advertisements
Présentations similaires
l’OCEANOGRAPHIE PHYSIQUE
Advertisements

Au programme Problématique Solutions envisagées Premiers test réalisés
Notion de viscosité ; Nombre de Reynolds
Mémoire de Projet de Fin d’Etudes
Couche limite atmosphérique
Points essentiels Cinématique; Position; Déplacement; Vitesse moyenne;
Le gaz ionisé Chapitre 3 Le gaz ionisé dans le MIS est produit par le rayonnement UV des étoiles chaudes (hn > 13.6 éV), par des chocs, des rayons-x ou.
Couche limite et micrométéorologie
STRUCTURES TOURBILLONNAIRES ET DISSIPATION D'ENERGIE
Écoulement laminaire versus turbulent
I.1) Climatologies Moyennes Les trois couches de l'Atmosphère neutre (z
PROPRIETES DE LA TURBULENCE
Collisions dans les plasmas
La stabilité verticale
Couche limite atmosphérique
Couche limite atmosphérique
CHAPITRE 3: DYNAMIQUE DES FLUIDES INCOMPRESSIBLES PARFAITS
J’espère qu’il vise bien… Arrière les nuages se cache Cupidon.
Atmosphère non-hydrostatique En réalité l ’équilibre verticale n ’est pas toujours parfaitement réalisé. Il constitue un état synoptique moyen de l ’atmosphère,
Couche limite atmosphérique
ANALYSE ET MODELISATION DES COURANTS ET DE LA TURBULENCE SOUS LES VAGUES DE VENT Présentation et position du problème dans un contexte cognitif et socio-économique.
Couche limite atmosphérique
UQÀM Sciences de l'Atmosphère Le modèle 1D COBEL.
Couche limite et micrométéorologie
Étude de l’écoulement moyen
ECOULEMENTS A SURFACE LIBRE Comparaison aux écoulements en conduites
Couche limite atmosphérique Conditions frontières.
Conditions frontières Répartition de l’énergie à la surface.
Couche limite atmosphérique
II.3) Principes de bases d'un modèle de circulation générale de l'atmosphère Un Modèle de Circulation Générale de l'Atmosphère calcule l'évolution temporelle.
Couche limite atmosphérique Micro météorologie. SCA7025 Professeure: Eva Monteiro Bureau: PK-2345 Téléphone: 6807 courriel:
Couche limite atmosphérique
La stabilité verticale
Couche limite atmosphérique
La stabilité verticale
Couche limite atmosphérique
Couche limite atmosphérique
Couche limite atmosphérique
Couche limite atmosphérique
Couche limite atmosphérique Micrométéorologie. Équations de Reynolds.
Couche limite atmosphérique
Homogénéité statistique horizontale
Couche limite et micrométéorologie Le problème de fermeture Fermeture d’ordre 0 : Couche neutre Couche convective Couche nocturne stable.
Couche limite atmosphérique
Couche limite atmosphérique Micrométéorologie. Limitations des théories K Ces fermetures sont extrêmement dépendants du type de turbulence. Les valeurs.
Circulation de grande échelle Circulation de petite échelle
Couche limite et micrométéorologie Le problème de fermeture Types de fermeture Fermeture d’ordre 0 : La théorie de similitude de Monin-Obukov ou de la.
Conditions frontières
Couche limite atmosphérique
Couche limite atmosphérique et micrométéorologie
Cours d’aujourd’hui Échelles météorologiques
II.2) Equations de la Dynamique de l'Atmosphère Loi de Newton dans un référentiel tournant: Accélération en coordonnées sphériques: r=a+z*
Traitement de la turbulence
Couche limite atmosphérique
Équations pronostiques moyennes : équations de Reynolds Équations pronostiques des fluctuation Équations pronostiques des covariances Équations pronostiques.
FUSION Chapitre 2 1. Équilibre 2 Conservation du moment Loi d’Ampère.
Couche limite atmosphérique
Couche limite atmosphérique Conditions frontières.
Couche limite et micrométéorologie
Couche limite atmosphérique
Application des équations primitives à l’écoulement turbulent
Couche limite atmosphérique Micrométéorologie. Équations de Reynolds 7 équations et 16 inconnues...
Couche limite atmosphérique Micrométéorologie. Exemples de paramétrisations de K Contraintes: K=0 quand il n ’y a pas de turbulence K=0 au sol (z=0) K.
Couche limite atmosphérique et micrométéorologie Hiv 2008 : 08/01 à 24/04 Semaine de relâche : 25/02-03/03.
Le modèle IPIM Ionosphere Plasmasphere IRAP Model
1 Mécanique des Fluides: Approximations Bilans macroscopiques I Deux approximations des équations de Navier-Stokes 1) Écoulements rampants/parfaits Deux.
Couche limite atmosphérique
Couche limite atmosphérique
Couche limite atmosphérique
Couche limite atmosphérique
Transcription de la présentation:

Énergie cinétique turbulente moyenne Énergie cinétique moyenne

Énergie cinétique de l’écoulement

Énergie totale de l’écoulement

Énergie cinétique moyenne

Énergie cinétique moyenne

Équations aux corrélations doubles : quantité de mouvement

Équations aux corrélations doubles : la variance des composantes de la vitesse

Équations aux corrélations doubles : la variance des composantes de la vitesse

Équations des composantes de l ’énergie cinétique turbulente moyenne ei

Équations des composantes de l ’énergie cinétique turbulente moyenne ei

Équations cinétique turbulente moyenne e = eii Termes de production Termes de transport L’énergie cinétique turbulente est une des grandeurs les plus importantes en micrométéorologie puisqu’elle mesure l’intensité de la turbulence. La turbulence est reliée aux echanges entre la surface et l’atmosphère et entre la couche limite et l’atmosphère libre. Chaque terme de l’équation d’énergie cinétique turbulente décrit le mécanisme physique que contrôle l’évolution de l’énergie cinétique turbulente entre autres des termes de production et de destruction. La valeur relative de ces termes nous informe de l’état de turbulence en devenir. Terme de dissipation

Termes de l’équation TKE

Variation temporelle : couche de surface

Variation temporelle : h < 300 mètres

Variation temporelle Vents faibles Vents forts • Le profil vertical de TKE peut, parfois, atteindre une valeur maximum à z/zi = 0.3 quantd la convection libre domine • Quand il y a des vents forts, la TKE peut être pratiquement constante dans la couche limite comme montre les données BLX3. • Au dessus des océans ce terme est pratiquement nul. Ceci ne veut pas dire qu’il n’y a pas de turbulence. Ceci veut tout simplement dire que l’intensité de la turbulence est approximatiqvement constante.

Termes de l’équation TKE : advection Advection d ’énergie cinétique turbulente par le vent moyen Dans le cas d’homogénéité horizontale ce terme est négligeable. Une moyenne spatiale 10x10 km montre que se terme est petit, cependant à petite échelle ce terme peut être important. Imaginez un réservoir d’eau plus froide que la surface solide autour. La surface froide de l’eau crée un profil de température stable ce que diminue l’intensité de la turbulence, pendant que sur la surface solide l,air peut être en convection. Un vent moyen peut alors advecter de l’air moins turbulent du lac vers la terre en causant un changement de l’état de turbulence à un point voisin du lac.

production / dissipation Équation TKE : e = eii Termes de production / dissipation Production ? dynamique Dissipation ? Production ? thermique Dissipation ?

Équation TKE normalisée Homogénéité horizontale Tous les termes ont été divisés par w*3/zi qui est de l’ordre de 10-3 m2s-3

production / dissipation Équation TKE : e = eii Termes de production / dissipation Le terme B est égale à w*3/zi à la surface. (Définition de w*). Ce terme agit seulement à la verticale Il contribue à l’anisotropie de la turbulence. Tous les termes ont été divisés par w*3/zi qui est de l’ordre de 10-3 m2s-3

production / dissipation Équation TKE : e = eii Termes de production / dissipation Bilan pendant la nuit. Il existe un presque équilibre entre D et S.

production / dissipation Équation TKE : e = eii Termes de production / dissipation Bilan pendant la nuit. Il existe un presque équilibre entre D et S.

production / dissipation Équation TKE : e = eii Termes de production / dissipation Bilan pendant la nuit. Il existe un presque équilibre entre D et S.

Équation TKE : e = eii Bilan pendant la nuit. Il existe un presque équilibre entre D et S.

Équation TKE : e = eii Termes de transport

Équation TKE : e = eii Termes de transport Tous les termes ont été divisés par w*3/zi qui est de l’ordre de 10-3 m2s-3

Équation TKE : e = eii Termes de transport

Équation TKE : e = eii Termes de transport

Termes de corrélation de pression

Équation TKE e = eii Terme de dissipation Le terme qui représente la dissipation de l ’énergie cinétique de tous les mouvements atmosphériques

Énergie cinétique turbulente moyenne e = eii Terme de dissipation La turbulence est une quantité dissipative. La couche limite reste turbulente seulement s’il y des mécanismes qui créent des instabilités dans l’écoulement. La turbulence n’est pas une quantité qui se conserve. Tous les termes ont été divisés par w*3/zi qui est de l’ordre de 10-3 m2s-3

Cas simplifié 1) homogénéité horizontal 2) stationnarité 3) orientation du système de coordonnées en faisant coïncider l ’axe de x, avec la direction du mouvement

Cas simplifié 1) homogénéité horizontal 2) stationnarité 3) orientation du système de coordonnées en faisant coïncider l ’axe de x, avec la direction du mouvement

Figure 23 : André et al. ; bilan de TKE dans la nuit 33-34 Wangara Couche de surface • Montre un exemple de la diminution de la turbulence à cause de la flottabilité négative juste après le coucher du soleil. • • Ce type de consommation peut avoir lieu au sommet de la couche de mélange où l’air chaud de l’atmosphère libre est entraîné par la turbulence et se oppose à la descente à cause de sa flottabilité. • Ceci explique les valeurs négatives du terme de flottabilité au sommet de la couche de mélange. Figure 23 : André et al. ; bilan de TKE dans la nuit 33-34 Wangara

Composantes de l ’énergie cinétique turbulente moyenne : cas stable (nuit) Dans des conditions statiquement stables l’air déplacé verticalement subit une force de rappel proportionnelle au gradient de température. Dans ce cas la turbulence tend à diminuer et correspond à une valeur négative du terme de flottabilité. Ces conditions sont communes pendant la nuit et en n’importe quel condition où la surface est plus froide que l’air au-dessus.

Cas simplifié Dans le cas neutre où stable, proche de la surface, l ’expérience montre qu ’il s ’établit un équilibre entre la dissipation et la production turbulente par cisaillement, les autres termes étant d ’ordre de grandeur inférieur à ces deux termes.

Cas simplifié : couche de surface neutre ou stable Analysons la contribution de chaque composante de l ’énergie cinétique turbulente à cette équilibre : x I S O T R P E y z

Cas simplifié : couche de surface cas non neutre Analysons la contribution de chaque composante de l ’énergie cinétique turbulente à cette équilibre : x y z

Homogénéité statistique horizontale