these approches numeriques pour la simulation du bruit a large ...
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162 Barreau-profil LES<br />
Fig. 5.5 – Iso-surface de vorticité instantanée: ||rot(�u)|| = 10 000 s −1 .<br />
5.2 Champ moyen et grandeurs statistiques<br />
Pression moyenne en paroi<br />
Les figures 5.6 et 5.7 présentent le coefficient de pression moyenne, respectivement<br />
sur le barreau et le profil. Ces tracés sont comparés aux résultats expérimentaux<br />
correspondant, ainsi qu’aux résultats <strong>du</strong> calcul RANS linéaire. Sur <strong>la</strong> première figure<br />
est également présenté le calcul LES effectué sur le barreau isolé.<br />
Concernant le barreau, on observe un bon accord avec les mesures. Par contre on note<br />
une différence entre les deux calculs LES (avec et sans profil): le profil semble ainsi<br />
avoir une certaine influence sur le barreau en amont. Néanmoins cette influence reste<br />
<strong>du</strong> même ordre que <strong>la</strong> différence entre les deux références expérimentales (Szepessy<br />
et Bearman [108] à Red = 4 10 4 , Achenbach [1] à Red = 10 5 ), et même inférieure. On<br />
notera en outre que <strong>la</strong> position des minima de Cp est en bon accord entre les deux<br />
calculs LES et les mesures, ce qui donne une indication favorable sur <strong>la</strong> <strong>la</strong>rgeur de <strong>la</strong><br />
bulle de recircu<strong>la</strong>tion. D’autres comparaisons entre les calculs LES ’barreau isolé’ et<br />
’barreau-profil’ seront présentées dans <strong>la</strong> suite <strong>du</strong> texte afin de confirmer l’influence<br />
modérée <strong>du</strong> profil sur le barreau.<br />
Sur le profil, le calcul LES donne une évolution <strong>du</strong> Cp très proche de celle fournie<br />
par le calcul RANS. Ceci est cohérent avec les remarques faites au chapitre 3, qui