Discussion:Mécanique des fluides

Dernier commentaire : il y a 7 ans par Ellande dans le sujet Modification du plan

Modification du plan de cours

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Je vous propose un autre plan de cours :

Généralité

Nature des fluides
Définitions
Propriétés des fluides
Hypothèses
Hypothèse de continuité
Particule de fluide
Lois de la mécanique
Inventaire des forces
Forces intérieures
Forces à distance
Forces de contact
Pression en un point
Définition
Propriété

Statique des fluides

Équation fondamentale
Cas général
Cas où le champ de force F dérive d'une fonction de force U
Conséquences
Statique des fluides dans le champ de pesanteur
Hypothèses
Cas général
Cas des gaz
Cas des liquides
Conséquences
Pression absolue, pression relative (effective)
Mesure d'une pression
Forces hydrostatiques sur des surfaces
Surfaces planes
Surfaces gauches ouvertes
Surfaces gauches fermées. "Principe" d'Archimède.
Statique des fluides dans d'autres champs de force.
Cas général
Mouvement rectiligne uniformément accéléré
Rotation uniforme
Centrifugation

Cinématique des fluides

Description du mouvement
Point de vue de Lagrange
Point de vue d'Euler
Définitions
Trajectoire
Ligne de courant
Tube de courant
Ligne d'émission
Écoulement permanent
Équation de continuité
Établissement de l'équation
Cas d'un volume fini
Cas d'un tube de courant

Dynamique des fluides non visqueux

Équations d'Euler
Autre forme des équations d'Euler
Autres équations de la dynamique des fluides non visqueux
Équations intrinsèques
Démonstration
Cas particuliers importants
Conséquences physiques de l'équation intrinsèque transversale.
Équations de Bernoulli
Établissement de l'équation de Bernoulli
Interprétation énergétique de l'équation de Bernoulli
Démonstration de l'équation de Bernoulli par le théorème de l'énergie cinétique, pour un fluide isovolume
Diverses formes de l'équation de Bernoulli
Équation de Bernoulli en mouvement relatif
Applications
Application de l'équation intrinsèque transversale : mesure d'une pression
Applications de l'équation de Bernoulli

Dynamique des fluides visqueux

Viscosité des fluides réels
Forces de viscosité
Classification des fluides réels
Conséquences de la viscosité
Équations dynamiques
Les régimes d'écoulement. Le nombre de Reynolds
Expérience d'Osborne Reynolds (1883)
Le nombre de Reynolds
Études des pertes de charge linéaires dans le conduites à section circulaire
Approche par l'analyse dimensionnelle
Étude de lambda = f(epsylon/D,Re)
Généralisation de l'équation de Bernoulli
Cas d'un fluide visqueux
Cas où le fluide traverse une singuliarité
Cas où le fluide traverse une machine
Cas général pour un réseau série
Les pertes de chage linéaires dans les conduites de section non circulaire
Théorème des quantités de mouvement appliqué à la mécanique des fluides
Dérivée particulaire d'une intégrale de volume
Théorème des quantités de mouvement
Applications du théorème des quantités de mouvement

Dynamique des fluides compressibles

Réseaux hydrauliques


Pourriez vous mettre ceci en place avant que j’y ajoute le contenu ?

Merci

Cywil 28 janvier 2009 à 15:03 (UTC)Répondre

Je suis pour une restructuration du cours de Kflu. L'architecture actuelle (un seul gros cours « Mécanique des fluides ») est un héritage des premières contributions dans ce domaine, mais il y a tant à dire que je pense qu’il faut bien un cours pour la statique, un pour la cinématique, un pour l'étude des fluides compressibles et que sais-je encore…
Je vais restructurer le cours suivant ton plan qui me paraît complet, détaillé et pas mal équilibré en volume suivant les différentes sections.
En revanche, patience, ça va prendre un petit temps ! Xzapro4 discuter 28 janvier 2009 à 17:32 (UTC)Répondre

première partie du contenu du cours

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Mon ancien prof m'a autorisé à mettre sous licence GFDL son cours de mécanique des fluides.

Voici une première partie : http://enim.wikia.com/wiki/Mécanique_des_fluides

pour des problèmes de mise en page, de schéma ou formules, je mettrai le pdf prochainement en ligne.

à bientôt

Cywil 12 mars 2009 à 07:16 (UTC)Répondre

Modification du plan

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Compte-tenu de la légèreté des leçons Conservation de la masse et équation de continuité et Équation de bilan de la quantité de mouvement, ainsi que de l'absence de Équation de bilan de l'énergie, je demande s'il ne vaudrait pas mieux fusionner les trois dans une seule leçon nommée principes fondamentaux de la mécanique des fluides ou équations fondamentales de la mécanique des fluides. — Ellande (D - C) 4 novembre 2017 à 15:19 (UTC)Répondre

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