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

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4 Nomenc<strong>la</strong>ture<br />

r Constante des gaz parfaits / Masse mo<strong>la</strong>ire<br />

Sαβ<br />

Interspectre entre α et β<br />

St Nombre de Strouhal (St = f0d/U∞)<br />

t Temps<br />

T Température<br />

ui (i = 1..3) Vitesse absolue selon xi (équivalent u,v,w)<br />

�<br />

uw<br />

Vitesse de frottement en paroi: uw = ν. ∂u/∂y| y=0<br />

xi (i = 1..3) Coordonnées (équivalent x,y,z)<br />

x +<br />

i<br />

Lettres<br />

grecques<br />

Coordonnée exprimée en unités de paroi: x +<br />

i<br />

= xiuw/ν<br />

Par extension, y + désigne <strong>la</strong> distance avec <strong>la</strong> paroi (en<br />

unités de paroi)<br />

δ Symbole de Kronecker ou distribution de Dirac<br />

ɛ Dissipation turbulente<br />

Φs<br />

Angle de décollement sur cylindre<br />

par rapport au point d’arrêt amont<br />

φi<br />

Mode POD N oi ˜φ, ˜ ψ Variables aléatoires<br />

Γ 2 Cohérence<br />

γ Rapport des chaleurs spécifiques (γ = Cp/Cv)<br />

λi<br />

Valeur propre POD N o i<br />

µ Viscosité dynamique<br />

ν Viscosité cinématique (ν = µ/ρ)<br />

ρ Masse volumique<br />

ω Taux de dissipation spécifique

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