Écoulement stationnaire

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En mécanique des fluides, un écoulement stationnaire est un écoulement dans lequel le vecteur vitesse en chaque point (par rapport à un certain référentiel) reste constant au cours du temps, tout en pouvant différer d'un point à un autre. Les variables d'état du système sont également constantes.

Au sens strict, un écoulement stationnaire est nécessairement laminaire, mais au sens large on qualifie parfois de stationnaires[a] des écoulements turbulents dans lesquels la moyenne du vecteur vitesse (sur une certaine échelle de temps) reste constante en tout point (sur une échelle de temps plus grande).

Premier principe (thermique industrielle)

Soit D i {\displaystyle D_{i}} ou i [ 1 , 2 ] {\displaystyle i\in [1,2]} la masse de fluide traversant une section choisit par unité de temps. Comme par hypothèse l'écoulement est permanent alors:

D 1 {\displaystyle D_{1}} = D 2 {\displaystyle D_{2}}

Le débit est donc conservatif.

De plus si le système n'a pas un diamètre de sortie équivalent à l'entrée, le vitesse d'écoulement du liquide à la sortie sera inversement proportionnelle au diamètre.

Énoncé

En régime stationnaire:

Δ ( h + e c + e p ) = q + w u {\displaystyle \Delta (h+e_{c}+e_{p})=q+w_{u}}

ou alors:

[ h + v 2 2 + g z ] 1 2 = q + w u {\displaystyle [h+{\tfrac {v^{2}}{2}}+gz]_{1}^{2}=q+w_{u}}

  • La notation des variables en caractère minuscule signifie que la masse n'est pas prise en compte.
  • 1 et 2 représentent respectivement l'entrée et la sortie du système étudié.

h {\displaystyle h} est l'enthalpie massique, g z {\displaystyle gz} la gravité, v {\displaystyle v} la vitesse d'écoulement direct, q {\displaystyle q} le transfert thermique pour chaque unité de matière, w u {\displaystyle w_{u}} travail utile.

Cas d'un écoulement lent

[ h ] 1 2 = q + w u {\displaystyle [h]_{1}^{2}=q+w_{u}}

Exemple des machines thermiques

Opérations adiabatiques

  • Compresseur : dispositif augmentant la pression d'un gaz pendant un temps relativement court.
  • Pompe: dispositif augmentant la pression d'un liquide pendant un temps.
  • Turbine: dispositif distribuant de du travail w u {\displaystyle w_{u}} quand alimenté en vapeurs.
Autres opérations
  • Évaporation : échange thermique dissipant la vapeur au profit du liquide.
  • Condensation : échange thermique évaporant le liquide au profit de la vapeur.
  • Laminage : transformation isenthalpique ( h = c o n s t a n t e {\displaystyle h=constante} ) et avec travail utile w u = 0 {\displaystyle w_{u}=0} .

Notes et références

Notes

  1. Un terme plus correct est alors « écoulement permanent », en référence à la distinction qu'on fait plus généralement en physique entre état stationnaire et régime permanent.

Références


v · m
Branches
  • Statique des fluides
  • Dynamique des fluides
  • Hydraulique
Fluides
Écoulements
Comportement rhéologique
Équations
Nombres sans dimension
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