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Contribution à l'etude des propriétés mécaniques et thermiques des ...

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CHAPITRE II: <strong>propriétés</strong> climatiques de la zone d’étude <strong>et</strong> Propriétés thermo- <strong>mécaniques</strong><br />

II.4 Propriétés <strong>thermiques</strong><br />

II.4.1 Le transfert de chaleur thermique<br />

Un transfert thermique, appelé plus communément chaleur, est un transfert d'énergie<br />

microscopique désordonné.<br />

Cela correspond en réalité <strong>à</strong> un transfert d'agitation thermique entre particules, au gré<br />

<strong>des</strong> chocs aléatoires qui se produisent <strong>à</strong> l'échelle microscopique. [24,25,26 ,27 ,28 ]<br />

L'exemple le plus courant de situation m<strong>et</strong>tant en jeu un transfert thermique est le<br />

système constitué de deux corps en contact <strong>et</strong> ayant <strong>des</strong> températures différentes. Le<br />

corps le plus chaud cède de l'énergie sous forme de chaleur au corps le plus froid. Il y a<br />

transfert thermique entre les deux corps. Il peut se produire <strong>des</strong> transferts <strong>thermiques</strong><br />

vers un système dont la température reste constante, par exemple dans le cas d'un<br />

changement d'état physique (exemple : la fusion de la glace <strong>à</strong> 0 °C sous la pression<br />

atmosphérique).<br />

L'étude de ces transferts s'effectue dans le cadre de la discipline thermodynamique en<br />

s'appuyant sur les deux mo<strong>des</strong> suivants.<br />

II.4.2 Mo<strong>des</strong> de transfert de chaleur<br />

II.4.2.1 La conduction<br />

Echange de chaleur entre deux points d'un solide, ou encore d'un liquide (ou d'un gaz)<br />

immobile <strong>et</strong> opaque. En régime stationnaire:<br />

Q= (λ/e) S∆T (2.1)<br />

λ est la conductivité du matériau: c'est une fonction de T, x, y, z, de la direction <strong>et</strong>c..,<br />

mais souvent on adm<strong>et</strong>tra que λ est une constante. λ en [ W/m K] (figure II-11) [24 ;25 ;<br />

29]<br />

39

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