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Vitesse moyenne d'écoulement d'un fluide

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Val
Poppy59
Faustin Freddie
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Vitesse moyenne d'écoulement d'un fluide Empty Vitesse moyenne d'écoulement d'un fluide

Message  Poppy59 Sam 20 Fév - 8:50

Bonjour !

J'ai une petite question, car en cours, le prof a dit que le nombre de Reynolds était Re= (p.v(moy).d)/n avec v(moy)=v(max)/2 (jusque là pas de problème) mais il a rajouté que v(moy) pouvait aussi être égal à DeltaP/débit ! Je ne vois pas d'où ça vient dans le cours qui précède...

Merci d'avance pour votre aide ! Wink

Poppy59

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Message  Faustin Freddie Dim 21 Fév - 16:16

Dans un fluide réel: D = (pi R^4 / 8nL) x DeltaP
Dans un fluide parfait: D = v x S

Donc vmoy x S = (pi R^4 / 8nL) x DeltaP
Soit vmoy = vmax/2 = (R²/8nL) x DeltaP

Donc ce serait plutôt vmoy = D/S = DeltaP / RHxS
Faustin Freddie
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Message  Poppy59 Lun 22 Fév - 10:01

D'acc merci beaucoup je me disais aussi !...

A propos, quand tu emploies la formule D = VS, tu as dit que le fluide était parfait. Je pensais que la seule condition d'application était que le fluide soit incompressible ?
En fait, c'est parce qu'on emploie la variante D=VmoyS dans le cas d'un fluide réel c'est bien ça ?

bom Surprised

Poppy59

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Message  Faustin Freddie Dim 6 Mar - 15:57

C'est bien ça !
Faustin Freddie
Faustin Freddie

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Message  Val Mar 9 Mai - 17:16

Hello Very Happy

Je relance le sujet à propos des fluides réels :

Un fluide réel est-il incompressible?

Dans un fluide réel, le débit volumique est-il toujours constant?

Merci I love you

Val

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Message  elao07 Mar 25 Fév - 19:10

Hey ! Je me pose les mêmes questions de Val Smile
elao07
elao07

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Message  L'ours Mer 26 Fév - 13:39

Salut !

Un fluide réel est un fluide visqueux par conséquent le fait d'être incompressible ne fait pas parti des ces caractéristiques intrinsèques (mais des fluides parfaits)

Un fluide visqueux va donc du fait de sa viscosité être ralenti dans son écoulement, son débit volumique sera donc diminué en fonction de son avancement dans la canalisation !

En espérant t'avoir éclairé,

Bon courage
L'ours
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Message  budapest Mer 22 Avr - 19:55

Heyyy,

avec ce qui est dit au dessus, je ne comprends pas pourquoi "La vitesse moyenne d’écoulement d’un fluide réel à travers une surface est égale à la vitesse d’un fluide parfait à travers la même surface et pour un même débit."

Est-ce que vous pourriez m'éclairer?

merciiiii

budapest

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Message  auvray.anais Mer 22 Avr - 21:26

Saluut

Le débit volumique Q d'écoulement d'un fluide (parfait ou réel) dans une canalisation a pour formule Qv=S.v
Avec Qv (m3.s-1)
S  : la surface de la section de la canalisation (m²)
V : la vitesse d'écoulement du fluide (m.s-1)

Dans le cas d'un fluide parfait, tu n'as pas de forces de frottement engendrées par l'écoulement du liquide sur la canalisation, toutes tes lames de fluide ont une même vitesse v. On a : Qv=S.v

Dans le cas d'un fluide réel, les forces de frottement entre le liquide et la canalisation entraînent une perte de charge au long de la conduite (càd une dimin de pression)
Les lames de fluides ont des vitesses différentes avec une vitesse qui diminue à mesure que tu t'approches des parois de la canalisation (car augmentation du frottement entre fluide et canalisation). La vitesse maximale vmax est mesurée au centre de la conduite car c'est là où le frottement est minimal
Cf schéma suivant :
Vitesse moyenne d'écoulement d'un fluide Screen25

Comme tu as des vitesses différentes et que pour ton calcul tu dois prendre une seule vitesse, tu prends la vitesse moyenne vmoy des lames de fluide, qui est égale à vmax/2. Tu as donc : Qv=S.vmoy avec
Vitesse moyenne d'écoulement d'un fluide Screen24
Et tu retrouves bien S et vmoy dans ta formule

C'est good ? jocolor

auvray.anais

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