Dynamique des fluides parfaits


leçon est de niveau 15 . Les prérequis conseillés sont : Introduction à la mécanique des fluides Statique des fluides Cinématique des fluides Conservation de la masse et équation de continuité modifier ces prérequis. Référents Ces contributeurs sont prêts à vous
Dynamique des fluides parfaits/Référents


Dynamique des fluides parfaits /Référents Une page de Wikiversité. Dynamique des fluides parfaits Aller à : navigation , rechercher Alband85 Agerthof B.lio Catégorie : Dynamique des fluides parfaits
Dynamique des fluides parfaits/Présentation de la leçon


Dynamique des fluides parfaits /Présentation de la leçon Une page de Wikiversité. Dynamique des fluides parfaits Aller à : navigation , rechercher Le théorème de Bernoulli Énoncé Applications : - Le tube de Venturi ; - Le tube de Pitot. L’équation de la continuit
Dynamique des fluides parfaits/Objectifs


suffisant pour réussir les examens qui se déroulent dans ces d'universités. Catégorie : Dynamique des fluides parfaits
Dynamique des fluides parfaits/Approche énergétique


On rappelle que le travail élémentaire d'une force est le produit scalaire entre le vecteur force et le vecteur de déplacement élémentaire d r → {\displaystyle {\overrightarrow {dr}}} Le travail, c’est de l'énergie. L'équation de Bernoulli traduit donc la conservation
Dynamique des fluides parfaits/Applications pratiques


Nous allons utiliser le cas de l'écoulement d'un fluide depuis un réservoir. On cherche à établir la loi de vidange h(t) correspondant à la hauteur de fluide dans le réservoir au temps t. La hauteur initiale est notée h0. Les questions qu’il est nécessaire de se poser sont toujours
Dynamique des fluides parfaits/Équations de Bernoulli


On reprend l'équation d'Euler locale (PFD local pour un fluide parfait) : − ∇ p → + ρ g → = ρ . a → {\displaystyle -{\overrightarrow {\nabla p}}+\rho {\overrightarrow {g}}=\rho .{\overrightarrow {a}}} ρ [ ∂ v → ∂ t