Simulation Numérique d’un écoulement en aval d’une marche descendante
Des informations générales:
Master |
Le niveau |
Simulation Numérique d’un écoulement en aval d’une marche descendante |
Titre |
| Énergétique |
SPECIALITE |
Page de garde:
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
Télécharger:
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