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these approches numeriques pour la simulation du bruit a large ...

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144 Ecoulements avec parois en LES<br />

Pression et frottement en paroi<br />

La figure 4.15 présente le coefficient de pression moyenne et de frottement en<br />

paroi <strong>du</strong> barreau:<br />

Cp =<br />

< P > −P∞<br />

1/2ρ∞U 2 ∞<br />

Cp<br />

Cf<br />

1<br />

0<br />

−1<br />

−2<br />

et Cf = � τw/ρ∞U 2 � �<br />

∞ Red<br />

−3<br />

0 90 180<br />

angle (deg)<br />

270 360<br />

3<br />

2<br />

1<br />

0<br />

−1<br />

0 90 180<br />

angle (deg)<br />

270 360<br />

Fig. 4.15 – Coefficient de pression et de frottement en surface <strong>du</strong> barreau [× ×:<br />

mesures Szepessy et Bearman [108] (Red = 4.0 10 4 ), ○ ○: mesures Achenbach [1]<br />

(Red = 10 5 ), : LES ].<br />

La pression moyenne en paroi est re<strong>la</strong>tivement bien prédite: l’évolution sur <strong>la</strong> face<br />

amont, le minimum précédant le décollement et le p<strong>la</strong>teau caractérisant <strong>la</strong> zone de<br />

recircu<strong>la</strong>tion sont correctement représentés en amplitude. On notera toutefois une<br />

différence avec les mesures dans <strong>la</strong> zone décollée, mais cette observation peut être<br />

re<strong>la</strong>tivisée par <strong>la</strong> sensibilité expérimentale de <strong>la</strong> zone de recircu<strong>la</strong>tion aux conditions<br />

environnantes, comme en témoigne <strong>la</strong> dispersion dans les mesures de < CD > (cf<br />

tableau 4.2).

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