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FLUIDES EN ÉCOULEMENT Méthodes et modèles Jacques PADET

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Symboles divers: domaine d’étude: longueur caractéristique d’une canalisationP : tenseur des quantités de mouvement : volumeβ : dilatabilité du fluide (K -1 )β(x) : longueur caractéristique dans un j<strong>et</strong>ou une couche limiteΓ : critère de similitudeδ : épaisseur de couche limitedynamique (m)δ 1 : épaisseur de déplacement (m)δ 2 : épaisseur de quantité de mouvementε : dissipation turbulente (J.kg – 1 .s – 1 ): rugosité d’une paroi (m)ζ : coefficient de perte de chargesingulièreη : ordonnée adimensionnée = y/β(x) our/β(x)θ : fluctuation de températureλ : conductivité thermique (W.m -1 .K -1 )Λ : coefficient de perte de charge enligne = 4 C fµ : viscosité dynamique (kg.m -1 .s -1 ouPa..s)µ A : potentiel chimique du constituant Adans un mélange réactif (J.kg – 1 )ν : viscosité cinématique (m 2 .s -1 )ξ : ordonnée adimensionnée = yU τ /νρ : masse volumique (kg.m -3 )ρ A : masse volumique d’un constituant Adans un mélangeΣ : surface latérale d’une canalisationτ: tenseur des contraintes de viscositéτ : vecteur contrainte visqueuseτ p : contrainte pariétale (N.m – 2 ),τjk(ou τ t ) : contrainte turbulente (tension deReynolds) (Id.)dτ : élément de volume (dans une intégrale)Φ : fonction de dissipation (W.m – 3 )Ω : vorticité (s -1 )ω : fluctuation de vorticité turbulenteET : Echangeurs thermiques (cf. Bibliographie.)FEMM : Fluides en écoulement, méthodes <strong>et</strong><strong>modèles</strong> (id)PTC : Principes des transferts convectifs (id)♣,♦,♥,♠ : désignent des sous-paragraphes.La paternité de ce symbolisme revient à J.-M.SOURIAU⊗ Une remarque en passant :l’éditeur d’équations de WORD est unevraie catastrophe en mécanique des fluides :ses concepteurs n’ont pas été capables defaire une différence n<strong>et</strong>te entre la l<strong>et</strong>tregrecque nu (ν ) <strong>et</strong> le v minuscule ( v ), cequi embrouille beaucoup la lecture denombreuses formules.° : grandeur de référence+: grandeur adimensionnée

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