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COURS DE TURBINE A GAZ

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  Cours 3 : Application des équations générales du mouvement Théorème d'Hugoniot et formule de Bernoulli Théorème de la dynalpie Master 2  –  Dynamique des fluides et énergétique  Reynald Bur  Reynald.Bur@onera.fr      F22 Raptor   Théorème d'Hugoniot et formule de Bernoulli     stationnaire   LES EQUATIONS GENERALES DU MOUVEMENT   ESSAIS EN SOUFFLERIE   EQUATIONS DE NAVIER-STOKES   Cas général : Equations d'Euler    Equation du potentiel   Monodimensionnel   PRISE EN COMPTE DES EFFETS VISQUEUX   APPROXIMATION DU FLUIDE NON VISQUEUX   complète linéarisée   théorie des profils minces et de la ligne portante   frottement, flux de chaleur    Simulation numérique directe (DNS)   Simulation des grosses structures (LES)   Equations moyennées (RANS)   Les méthodes de prévision en aérodynamique classique   Problème complet Résolution numérique des équations de Navier -Stokes   Méthode de couplage : fluide parfait - fluide visqueux   Equations d'Euler : modèles non visqueux   L'approximation de couche   limite   Tridimensionnel :  Méthodes numériques   Ecoulement incompressible Equation de Laplace    Solutions analytiques  Méthode des singularités   Bidimensionnel    Supersonique : Méthode des caractéristiques   Transsonique, Supersonique : Méthodes numériques   instationnaire   Ecoulement irrotationnel    Les trois équations fondamentales 1.   conservation de la masse 2.   équation du mouvement 3.   énergie : premier principe écoulement monodimensionnel : ne dépend que d'une seule variable d'espace : X A(X) , V(X) , p(X) ,  (X) , T(X) ... écoulement stationnaire, non visqueux, non conducteur de la chaleur , pas de force à distance (absence de gravité, de forces électromagnétiques) écoulement adiabatique : pas d'échanges de chaleur Equations d’Euler   
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