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Sanitaires & Plomberie : Raccordements - sanitaires 1 (L'essentiel du bricolage)
Nicolas Sallavuard, Nicolas Vidal, François Roebben, Bruno Guillou
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PSI Brizeux Ch DF3 Dynamique locale des fluides parfaits CHAPITRE DF3 DYNAMIQUE LOCALE DES FLUIDES PARFAITS Dans ce chapitre nous allons relier l'écoulement d'un fluide aux actions qu'il subit Nous privilégions le point de vue eulérien c'est dire la connaissance en tout point du fluide et tout instant de champs tels que
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Collège - Lycée
PSI Brizeux Ch DF3 Dynamique locale des fluides parfaits CHAPITRE DF3 DYNAMIQUE LOCALE DES FLUIDES PARFAITS Dans ce chapitre nous allons relier l'écoulement d'un fluide aux actions qu'il subit Nous privilégions le point de vue eulérien c'est dire la connaissance en tout point du fluide et tout instant de champs tels que
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14 pages
Français
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DYNAMIQUE DES FLUIDES EXERCICES DF1 Cinématique d'écoulements bidimensionnels On considère l'écoulement bidimensionnel d'un fluide parfait tel qu'en un point M x y la vitesse du fluide est
Jno
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Étude de processus en temps continu modélisant l'écoulement de flux de trafic routier, A study of continuous-time processes modelling traffic flow
Antoine Tordeux
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Modélisation markovienne du séchage continu par contact avec agitation, Makov modelling of agitated indirect continuous dryer
Dalila Djerroud
Documents scolaires
DYNAMIQUE DES FLUIDES Cinématique des fluides EXERCICES DF11 Trajectoires et lignes de courant On considère l'écoulement bidimensionnel d'un fluide parfait tel qu'en un point M x y la vitesse du fluide est
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DYNAMIQUE DES FLUIDES Viscosité EXERCICES DF31 Viscosimètre bille Un tube cylindrique vertical contient un fluide de masse volumique et de viscosité A sa partie supérieure on y lâche sans vitesse initiale une bille sphérique de rayon a de masse volumique On suppose que la sphère subit de la part du fluide une force de traînée de type purement visqueux Déterminer l'équation différentielle laquelle obéit la vitesse de chute de la bille Quelle la vitesse limite atteinte En supposant cette vitesse atteinte par la bille on mesure le temps entre les passages de la bille deux altitudes différant de H En déduire l'expression de A N a mm kg m kg m glycérine s H cm DF32 Perte en charge Un récipient de large section contient un fluide incompressible de masse volumique kg m sur une hauteur h Le récipient se vide lentement par un tube de section s mm2 et de longueur L cm On donne AB CD cm On suppose tout d'abord le fluide parfait Pour h cm déterminer la vitesse d'éjection en E la répartition de vitesse et de pression dans le tube A quel niveau monterait le fluide dans les tubes latéraux Comment évolue ce niveau au cours de l'écoulement du fluide s L
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Etudes supérieures
DYNAMIQUE DES FLUIDES Viscosité EXERCICES DF31 Viscosimètre bille Un tube cylindrique vertical contient un fluide de masse volumique et de viscosité A sa partie supérieure on y lâche sans vitesse initiale une bille sphérique de rayon a de masse volumique On suppose que la sphère subit de la part du fluide une force de traînée de type purement visqueux Déterminer l'équation différentielle laquelle obéit la vitesse de chute de la bille Quelle la vitesse limite atteinte En supposant cette vitesse atteinte par la bille on mesure le temps entre les passages de la bille deux altitudes différant de H En déduire l'expression de A N a mm kg m kg m glycérine s H cm DF32 Perte en charge Un récipient de large section contient un fluide incompressible de masse volumique kg m sur une hauteur h Le récipient se vide lentement par un tube de section s mm2 et de longueur L cm On donne AB CD cm On suppose tout d'abord le fluide parfait Pour h cm déterminer la vitesse d'éjection en E la répartition de vitesse et de pression dans le tube A quel niveau monterait le fluide dans les tubes latéraux Comment évolue ce niveau au cours de l'écoulement du fluide s L
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Français
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