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Master

Le niveau

Simulation Numérique d’un écoulement en aval d’une marche descendante

Titre

Énergétique

SPECIALITE


Page de garde:

Simulation Numérique d'un écoulement en aval d'une marche descendante


Sommaire:

Introduction générale Chapitre I: Recherche bibliographique I.1 Intérêt industriel I.2 Travaux antérieur I.3 Conclusion Chapitre II: Formulation mathématique II.1 Introduction II.2 Rappels et définitions II.2.1 Le fluide en tant que milieu continu II.2.2 Propriétés physique des fluides II.2.2.1 Compressibilité II.2.2.2 Masse volumique II.2.2.3 Viscosité II.2.3 Types des écoulements II.2.3.1 Ecoulement incompressible II.2.3.2 Ecoulements permanents ou stationnaires II.2.3.3 Ecoulement laminaire ou turbulent: nombre de Reynolds II.3 Equations générales II.3.1 Equation de continuité II.3.2 Equation de quantité de mouvement II.4 Modèle physique II.5 Hypothèses II.6 Equations simplifiées II.7 Conclusion Chapitre III: Méthodes numériques et présentation du code ANSYS FLUENT III.1 Introduction III.2 Différentes méthodes numériques III.2.1 Méthodes des différences finies III.2.2 Méthode des éléments finis III.2.3 Méthode des volumes finis III.3 Les équations de conservation III.4 Principe général de la méthode des volumes finis III.4.1 Discrétisation III.4.2 Notion de maillage II.4.2.1 Nœuds et éléments II.4.2.2 Orthogonalité III.5 Schémas de discrétisation III.6 Choix du schéma d’interpolation de la pression III.7 Méthodes de couplage Pression-Vitesse III.8 Linéarisation de l’équation discrétisée III.9 Critère de convergence III.10 Conclusion Chapitre IV: Résultats et discussion IV.1 Choix de la géométrie IV.2 Domaine d’analyses IV.3 Maillage IV.4 Critère de convergence IV.5 Résultats hydrodynamique IV.5.1 Evolution de la composante longitudinale de la vitesse IV.5.2 Evolution des Coefficients de pression et de frottement (C), (C,) IV.6 Possibilités de réduction de la zone de recirculation IV.7 Conclusion Conclusion générale et perspectives Bibliographie

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